摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 首钢4300mm中板产线工装情况 | 第10-12页 |
1.2 TMCP中厚板板形控制技术简介 | 第12-13页 |
1.2.1 轧制技术 | 第12页 |
1.2.2 冷却技术 | 第12-13页 |
1.2.3 矫直技术 | 第13页 |
1.3 国内外板形调控技术及机型发展现状 | 第13-16页 |
1.3.1 国内板形调控技术及机型发展现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国外板形调控技术及机型发展现状 | 第14-15页 |
1.3.3 首钢中板产线板形控制设备存在问题 | 第15-16页 |
第2章 首钢中厚板产线轧机轧制板形研究与优化 | 第16-35页 |
2.1 平直度和板凸度理论 | 第16-18页 |
2.2 首钢4300mm中厚板产线板形控制手段分析 | 第18页 |
2.3 首钢4300mm轧机辊型研究与优化 | 第18-26页 |
2.3.1 弯辊板形控制技术简介 | 第18-20页 |
2.3.2 研发思路首钢4300mm轧机辊型的摸索及优化 | 第20-24页 |
2.3.3 首钢4300mm轧机辊型优化的数值仿真分析 | 第24-26页 |
2.4 首钢4300mm轧机板形控制独有界面开发 | 第26-28页 |
2.4.1 道次复制功能界面开发(ScheduledMode) | 第26-27页 |
2.4.2 薄板板形控制界面开发(WavePrevevtion) | 第27页 |
2.4.3 板凸度自适应界面开发(Profileadaption) | 第27-28页 |
2.4.4 速度优化界面开发(SpeedOptimization) | 第28页 |
2.5 基于板凸度控制策略的中厚板板形控制方法 | 第28-35页 |
第3章 首钢中厚板产线轧后冷却过程板形控制 | 第35-48页 |
3.1 中厚板轧后冷却技术的发展 | 第35-37页 |
3.1.1 冷却技术的发展 | 第35页 |
3.1.2 加速冷却的目的 | 第35-36页 |
3.1.3 加速冷却工艺对设备的要求 | 第36-37页 |
3.1.4 冷却方式的类型 | 第37页 |
3.2 首钢4300mm中板产线轧机加速冷却设备简介 | 第37-39页 |
3.2.1 首钢4300mm中板产线ACC冷却设备简介 | 第37-38页 |
3.2.2 首钢4300mm中板产线超快冷设备简介 | 第38页 |
3.2.3 首钢4300mm中板产线厚板轧机UFC+ACC联动冷却简介 | 第38-39页 |
3.3 冷却过程中基于相变的水比调节技术 | 第39-43页 |
3.3.1 基于相变水比调节技术 | 第39-40页 |
3.3.2 基于相变水比调节技术应用实例 | 第40-43页 |
3.4 “微中浪控制法”开发与应用 | 第43-45页 |
3.4.1 “微中浪控制法”原理介绍 | 第43-44页 |
3.4.2 “微中浪轧制法”应用实例 | 第44-45页 |
3.5 “轧后冷却相变”开发与应用 | 第45-48页 |
3.5.1 “轧后冷却相变”原理介绍 | 第45页 |
3.5.2 “轧后冷却相变”应用实例 | 第45-48页 |
第4章 矫直工艺优化及应用 | 第48-66页 |
4.1 中厚板矫直机发展简介 | 第48-50页 |
4.2 首钢4300mm中板产线热矫直机特点 | 第50-52页 |
4.2.1 首钢4300mm中板产线热矫直机参数 | 第50-51页 |
4.2.2 首钢4300mm中板产线热矫直机特点 | 第51-52页 |
4.3 矫直原理简介 | 第52-57页 |
4.3.1 中厚板材的应力应变关系 | 第52-53页 |
4.3.2 弯曲变形与曲率的几何关系 | 第53-56页 |
4.3.3 中厚板材在弯曲时的挠度变化 | 第56-57页 |
4.4 塑性变形率与板形对应关系研究 | 第57-59页 |
4.4.1 有限元模型的建立及仿真 | 第58-59页 |
4.4.2 仿真结果分析 | 第59页 |
4.5 首钢4300mm中板产线TMCP钢板矫直策略研究 | 第59-66页 |
4.5.1 厚度小于15mm钢板矫直策略 | 第59-64页 |
4.5.2 厚度大于15mm钢板矫直策略 | 第64页 |
4.5.3 首钢4300mm中板产线TMCP钢板矫直策略结论 | 第64-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |