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棒线材连铸—直接无头轧制技术的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 棒线材的生产与发展第11-16页
        1.2.1 棒线材生产的特点第11-12页
        1.2.2 棒线材生产的发展第12-13页
        1.2.3 棒线材生产的先进技术第13-16页
    1.3 轧钢能耗分析第16-17页
    1.4 直接轧制技术概述第17-21页
        1.4.1 连铸与轧制的衔接模式第17页
        1.4.2 直接轧制的优点和关键技术第17-18页
        1.4.3 直接轧制技术在国内外的应用第18-21页
    1.5 研究内容和目的意义第21-22页
        1.5.1 研究内容第21页
        1.5.2 目的意义第21-22页
第2章 棒线材连铸—直接无头轧制工艺分析第22-28页
    2.1 实现连铸—直接无头轧制的基本条件第22页
    2.2 连铸—直接无头轧制工艺方案第22-26页
        2.2.1 传统棒线材生产工艺的缺点第22-23页
        2.2.2 连铸—直接无头轧制技术的提出第23-24页
        2.2.3 连铸—直接无头轧制技术的关键设备第24-25页
        2.2.4 CC-DER生产小型棒线材生产线布置第25-26页
    2.3 连铸—直接无头轧制技术的优势分析第26-27页
    2.4 小结第27-28页
第3章 连铸坯温度场计算第28-52页
    3.1 连铸坯温度分布特点第28-29页
    3.2 连铸过程温度场的计算方法第29-30页
    3.3 连铸坯凝固传热的数学模型第30-41页
        3.3.1 基本假设条件第31-32页
        3.3.2 凝固传热的基本方程第32-34页
        3.3.3 定解条件第34-40页
        3.3.4 物性参数的处理第40-41页
    3.4 ANSYS有限元分析步骤第41-42页
        3.4.1 前处理第41-42页
        3.4.2 求解第42页
        3.4.3 后处理第42页
    3.5 ANSYS有限元分析结果第42-48页
        3.5.1 结晶器区第42-44页
        3.5.2 二冷区第44-45页
        3.5.3 空冷区第45-47页
        3.5.4 关键位置温度变化历程第47-48页
    3.6 连铸参数对连铸坯温度的影响第48-50页
        3.6.1 结晶器长度的影响第48页
        3.6.2 二冷区水量的影响第48-49页
        3.6.3 拉坯速度的影响第49-50页
    3.7 小结第50-52页
第4章 连铸拉坯速度分析第52-72页
    4.1 轧件速度制度分析第52-54页
        4.1.1 连铸拉坯速度分析第52-53页
        4.1.2 轧制速度分析第53-54页
    4.2 提高拉坯速度的途径第54-65页
        4.2.1 结晶器冷却工艺的影响第55-58页
        4.2.2 结晶器有效长度的影响第58-59页
        4.2.3 结晶器倒锥度的影响第59-65页
    4.3 连铸参数的改进建议第65-67页
    4.4 紧凑式大压下轧机第67-71页
        4.4.1 大压下轧制的作用第67-70页
        4.4.2 大压下轧机的轧辊第70-71页
    4.5 小结第71-72页
第5章 CC-DER技术的经济性分析第72-78页
    5.1 技术优势概述第72页
    5.2 产量分析第72-74页
        5.2.1 改造前的实际产量第72-74页
        5.2.2 改造后的预计产量第74页
    5.3 能耗分析第74-75页
    5.4 成材率分析第75-76页
        5.4.1 烧损第75页
        5.4.2 切损第75-76页
        5.4.3 短尺第76页
        5.4.4 轧废第76页
    5.5 可靠性分析第76-77页
    5.6 小结第77-78页
第6章 结论第78-80页
参考文献第80-84页
致谢第84页

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