摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·课题的背景 | 第11-13页 |
·课题背景 | 第11-12页 |
·国内外研究状况 | 第12-13页 |
·柔性化轧制技术 | 第13-17页 |
·柔性轧制技术的含义 | 第13-14页 |
·理论支持 | 第14-15页 |
·柔性轧制技术的系统框架 | 第15-16页 |
·柔性化轧制规则 | 第16-17页 |
·课题的研究内容、目的和意义 | 第17-19页 |
·研究内容 | 第17-18页 |
·研究目的与意义 | 第18-19页 |
第二章 钢种归并 | 第19-25页 |
·钢种归并步骤 | 第19-20页 |
·结构系列钢种归并概述 | 第20-25页 |
·Q235B-1、Q235B-2、Q235C、Q235D和SS400 | 第20-21页 |
·Q345B-1、Q345B-2、Q345C-1、Q345C-2、Q345D | 第21-22页 |
·SM490A、SM490YA、SM490、SS490 | 第22-23页 |
·St37-2、St37-3 | 第23-25页 |
第三章 Q235&SS400归并分析报告 | 第25-40页 |
·标准要求(GB700-88) | 第25-26页 |
·成分 | 第25页 |
·力学性能 | 第25-26页 |
·内控成分标准 | 第26页 |
·热轧生产数据分析 | 第26-39页 |
·化学成分Cpk分析 | 第26-28页 |
·力学性能Cpk分析 | 第28-29页 |
·Cpk计算 | 第28-29页 |
·结果分析 | 第29页 |
·产品厚度和成分对性能的影响 | 第29-39页 |
·Q235B-1的箱线图 | 第29-32页 |
·Q235B-2的箱线图 | 第32-35页 |
·SS400的箱线图 | 第35-38页 |
·单因素方差分析 | 第38-39页 |
·归并后设计方案 | 第39-40页 |
·归并设计思路 | 第39页 |
·归并后的成份设计 | 第39-40页 |
第四章 SS400和X52升降级实验研究 | 第40-63页 |
·第一次试验 | 第42-47页 |
·工艺制度 | 第42-43页 |
·实验过程 | 第43-44页 |
·加热制度 | 第43页 |
·轧制与冷却数据 | 第43-44页 |
·试验结果及分析 | 第44-47页 |
·金相照片 | 第44-46页 |
·拉伸实验 | 第46-47页 |
·第二次试验 | 第47-52页 |
·工艺制度 | 第47-48页 |
·实验过程 | 第48-49页 |
·加热制度 | 第48页 |
·轧制与冷却数据 | 第48-49页 |
·实验结果及分析 | 第49-52页 |
·金相照片 | 第49-51页 |
·拉伸实验 | 第51-52页 |
·第三次试验 | 第52-56页 |
·工艺制度 | 第52-53页 |
·实验过程 | 第53页 |
·加热制度 | 第53页 |
·轧制与冷却数据 | 第53页 |
·实验结果及分析 | 第53-56页 |
·金相照片 | 第53-55页 |
·拉伸实验 | 第55-56页 |
·实验结果分析 | 第56-61页 |
·X52结果分析 | 第56-58页 |
·SS400结果分析 | 第58-59页 |
·升降级轧制结果分析 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第五章 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
附录-Q235B与SS400 | 第66-81页 |
1 单因素方差分析 | 第66-78页 |
·Q235B-1单因素方差分析 | 第66-70页 |
·厚度对性能的影响 | 第66-67页 |
·碳含量对性能的影响 | 第67-68页 |
·锰含量对性能的影响 | 第68-69页 |
·硅含量对性能的影响 | 第69-70页 |
·Q235B-2单因素方差分析 | 第70-74页 |
·厚度对性能的影响 | 第70-71页 |
·碳含量对性能的影响 | 第71-72页 |
·锰含量对性能的影响 | 第72-73页 |
·硅含量对性能的影响 | 第73-74页 |
·SS400单因素方差分析 | 第74-78页 |
·厚度对性能的影响 | 第74-75页 |
·碳含量对性能的影响 | 第75-76页 |
·锰含量对性能的影响 | 第76-77页 |
·硅含量对性能的影响 | 第77-78页 |
2 过程能力分析 | 第78-81页 |
·化学成份过程能力分析 | 第78-79页 |
·力学性能过程能力分析 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |