摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 角钢的生产和发展概况 | 第12-13页 |
1.2 钢材的TMCP技术及发展 | 第13-16页 |
1.2.1 传统TMCP技术 | 第13-15页 |
1.2.2 超快速冷却技术 | 第15-16页 |
1.3 型钢控制冷却技术 | 第16-18页 |
1.3.1 穿水冷却原理 | 第16-17页 |
1.3.2 型钢控制冷却的特点 | 第17-18页 |
1.4 角钢控制冷却装置 | 第18-22页 |
1.4.1 角钢射流冷却装置 | 第18页 |
1.4.2 带有缝隙喷嘴的集水管冷却装置 | 第18-19页 |
1.4.3 限制冷却装置 | 第19-20页 |
1.4.4 冷却箱体的角钢冷却装置 | 第20页 |
1.4.5 角钢浊环水穿水冷却装置 | 第20-21页 |
1.4.6 不等边角钢的两段冷却 | 第21-22页 |
1.5 选题的意义及主要研究内容 | 第22-24页 |
1.5.1 选题的目的及意义 | 第22-23页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 热模拟实验 | 第24-32页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验材料与实验方法 | 第24-25页 |
2.3 实验结果与分析 | 第25-28页 |
2.3.1 冷却速度对显微组织的影响 | 第25-26页 |
2.3.2 终冷温度对显微组织的影响 | 第26-27页 |
2.3.3 开冷温度对显微组织的影响 | 第27-28页 |
2.4 实验钢静态CCT曲线测定 | 第28-31页 |
2.4.1 实验材料与方法 | 第28-29页 |
2.4.2 实验结果与分析 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 角钢轧后超快冷实验 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验材料与设备 | 第32页 |
3.3 实验方法 | 第32-33页 |
3.4 实验结果 | 第33-41页 |
3.4.1 宏观形状变化 | 第33-35页 |
3.4.2 组织形貌 | 第35-39页 |
3.4.3 力学性能检测 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 角钢轧后超快冷的温度场模拟 | 第42-56页 |
4.1 有限元法的基础及ANSYS软件介绍 | 第42-43页 |
4.1.1 有限元法的基本原理 | 第42-43页 |
4.1.2 有限元软件ANSYS简介 | 第43页 |
4.2 热力学分析基础 | 第43-46页 |
4.2.1 热传递的方式 | 第43-45页 |
4.2.2 热力学第一定律 | 第45-46页 |
4.3 材料热物性参数 | 第46-47页 |
4.4 对流换热系数的确定 | 第47-48页 |
4.5 网格划分 | 第48-49页 |
4.6 80mm×80mm×6mm角钢二维温度场的分析 | 第49-55页 |
4.6.1 角钢超快冷4s后的温度分布情况 | 第49-52页 |
4.6.2 超快冷4s+空冷20s后角钢的温度分布情况 | 第52-55页 |
4.7 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 轧后超快冷工艺对角钢变形的影响 | 第56-76页 |
5.1 单元类型的选择 | 第56页 |
5.2 网格划分 | 第56-57页 |
5.3 坐标系的选择 | 第57-58页 |
5.4 80mm×80mm×6mm角钢超快冷的三维模拟 | 第58-63页 |
5.4.1 角钢三维温度场 | 第59页 |
5.4.2 角钢三维应力场 | 第59-61页 |
5.4.3 角钢长度方向的翘曲变形 | 第61页 |
5.4.4 角钢边部的弯曲变形 | 第61-63页 |
5.5 各工艺参数对角钢变形的影响 | 第63-75页 |
5.5.1 终冷温度对角钢变形的影响 | 第63-66页 |
5.5.2 冷却速度对角钢变形的影响 | 第66-70页 |
5.5.3 边长对角钢变形的影响 | 第70-72页 |
5.5.4 开冷温度对角钢变形的影响 | 第72-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
第6章 角钢变形的控制技术研究 | 第76-82页 |
6.1 引言 | 第76页 |
6.2 换热系数的优化 | 第76-77页 |
6.3 优化后的温度场 | 第77-78页 |
6.4 优化后的应力场 | 第78-79页 |
6.5 优化后角钢的变形 | 第79-80页 |
6.6 本章小结 | 第80-82页 |
第7章 结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87页 |