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整辊内嵌式板形检测辊热变形研究及优化设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 板形控制技术研究现状第14-15页
    1.3 板形检测技术研究现状第15-25页
        1.3.1 接触式板形仪第15-21页
        1.3.2 非接触式板形仪第21-25页
    1.4 机械热变形研究现状第25-27页
        1.4.1 机械热变形理论研究方法第25-26页
        1.4.2 机械热变形基础理论第26-27页
    1.5 选题来源、内容和意义第27-31页
第2章 整辊内嵌式板形检测辊工作原理第31-45页
    2.1 板形定义第31-33页
        2.1.1 残余应力表示法第31-32页
        2.1.2 相对长度差表示法第32-33页
    2.2 板形检测原理第33-35页
    2.3 板形检测系统第35-37页
    2.4 板形检测辊辊径设计原理第37-40页
        2.4.1 板形检测辊外径第38页
        2.4.2 板形检测辊内径第38-40页
    2.5 传感器设计原理第40-43页
    2.6 问题的提出第43-44页
    2.7 本章小结第44-45页
第3章 板形检测辊温度场模型第45-75页
    3.1 辊体温度场模型第45-48页
    3.2 传感器顶部辊体与传感器的温度场模型第48-57页
    3.3 板形检测辊外表面换热系数第57-60页
        3.3.1 板形检测辊外表面温度计算第57页
        3.3.2 板形检测辊外表面换热系数关系式第57-59页
        3.3.3 板形检测辊外表面等效换热系数第59-60页
    3.4 算例分析第60-73页
        3.4.1 模型参数第60-61页
        3.4.2 接触带钢温度和辊体外表面温度的实测值第61页
        3.4.3 换热系数确定第61-62页
        3.4.4 辊体温度场分析第62-66页
        3.4.5 传感器温度场分析第66-70页
        3.4.6 过盈配合面温度差分析第70-73页
    3.5 本章小结第73-75页
第4章 板形检测辊热变形模型第75-108页
    4.1 辊体热变形模型第75-77页
    4.2 传感器和传感器顶部辊体的热变形模型第77-80页
        4.2.1 传感器热变形模型第77-79页
        4.2.2 传感器顶部辊体热变形模型第79-80页
    4.3 板形检测辊过盈配合量模型第80-82页
    4.4 传感器预压力模型第82-86页
    4.5 带钢传递给板形检测辊的压力第86-89页
        4.5.1 包角影响第86-87页
        4.5.2 板形检测辊压力传递性能计算第87-89页
    4.6 算例分析第89-107页
        4.6.1 辊体热位移分析第89-93页
        4.6.2 传感器热位移分析第93-96页
        4.6.3 过盈配合面热位移差分析第96-100页
        4.6.4 过盈配合量和传感器预压力分析第100-107页
    4.7 本章小结第107-108页
第5章 板形检测辊热力耦合有限元模拟第108-132页
    5.1 板形检测辊模拟系统第108-112页
        5.1.1 板形检测辊几何模型第108页
        5.1.2 板形检测辊有限元模型第108-110页
        5.1.3 求解流程第110页
        5.1.4 载荷和边界条件第110-112页
    5.2 结果分析第112-130页
        5.2.1 板形检测辊温度场分析第112-120页
        5.2.2 检测辊热变形分析第120-127页
        5.2.3 过盈配合面温度差和热位移差分析第127-129页
        5.2.4 过盈配合量和传感器预压力分析第129-130页
    5.3 本章小结第130-132页
第6章 板形检测辊优化设计第132-145页
    6.1 板形检测辊过盈配合量优化设计第132-138页
        6.1.1 过盈配合量优化设计模型第132-135页
        6.1.2 优化结果分析第135-138页
    6.2 有限元模拟验证第138-142页
        6.2.1 温度场模拟分析第138-140页
        6.2.2 热变形模拟分析第140-141页
        6.2.3 过盈配合面接触状况分析第141-142页
    6.3 实验测试验证第142-144页
    6.4 本章小结第144-145页
结论第145-148页
参考文献第148-156页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第156-157页
致谢第157-158页
作者简介第158页

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