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2050精轧机组辊系结构优化和稳定性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题背景第11-15页
    1.2 课题的来源及意义第15页
    1.3 论文体系结构第15-17页
第二章 2050 热轧精轧CVC 轧机工作辊系结构第17-25页
    2.1 CVC 轧机的结构特点及工作原理第17-19页
    2.2 CVC 轧机的典型结构第19-22页
    2.3 CVC 工作辊轴承的布置形式第22-24页
        2.3.1 轧辊轴承原理及特点第22-23页
        2.3.2 CVC 精轧机工作辊轴承的布置特点第23-24页
    2.4 本章小节第24-25页
第三章 轧机工作辊轴向力分析第25-35页
    3.1 轧机工作辊轴向力产生的原因分析第25-26页
    3.2 工作辊轴向力的理论建模第26-29页
    3.3 工作辊轴承和轴承座的受力分析第29-30页
    3.4 减少轧机轴向力的措施第30-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第四章 2050 精轧工作辊操作侧轴承结构优化第35-59页
    4.1 新旧工作辊轴承的结构特点及比较第35-37页
        4.1.1 原组合轴承的结构特点及产生的问题第35-36页
        4.1.2 新轴承设计方案介绍第36-37页
    4.2 新旧轴承寿命对比分析第37-41页
    4.3 工作辊轴承和轴承座的有限元分析第41-49页
        4.3.1 综合运用Solidworks, HyperMesh 和MSC.Marc 软件进行有限元分析第41-43页
        4.3.2 工作辊轴承有限元分析的前处理第43-45页
        4.3.3 滚动轴承中各滚子所受载荷的变化规律第45-49页
    4.4 滚动轴承动态运行行为的实验研究第49-58页
        4.4.1 试验方法第49-51页
        4.4.2 测试方案及传感器设计第51-54页
        4.4.3 实验结果及分析第54-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第五章 CVC 辊系的常见故障分析第59-70页
    5.1 宝钢2050CVC 轧机轧辊横移装置及锁紧装置介绍第59-62页
    5.2 CVC 辊系故障分类第62-64页
    5.3 热轧CVC 辊系故障树分析第64-66页
    5.4 2050 热轧CVC 故障诊断实例第66-68页
    5.5 本章小结第68-70页
第六章 2050 精轧支撑辊系的结构及避免油膜轴承进水的措施第70-78页
    6.1 宝钢2050 热轧精轧机组支撑辊系的结构第70-72页
    6.2 避免油膜轴承进水的措施第72-77页
        6.2.1 油膜轴承介绍第72页
        6.2.2 油膜轴承的密封第72-74页
        6.2.3 2050 精轧机组支撑辊油膜轴承进水的原因及检查措施第74-77页
    6.3 本章小结第77-78页
第七章 全文总结第78-81页
    7.1 主要结论第78-79页
    7.2 研究展望第79-81页
参考文献第81-84页
致谢第84-85页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第85页

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