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 |