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集约化生产技术及其实验研究

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

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