首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属压力加工论文--轧制论文--轧制工艺论文

大H型钢超快速冷却工艺研究及其温度场模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 H型钢特点及其工艺第11-17页
        1.1.1 H型钢产品特点第11-12页
        1.1.2 热轧H型钢的发展及工艺第12-16页
            1.1.2.1 热轧H型钢的发展第12-14页
            1.1.2.2 热轧H型钢工艺特点第14-16页
        1.1.3 热轧H型钢的缺陷第16-17页
    1.2 H型钢控制冷却技术第17-26页
        1.2.1 H型钢控制冷却技术及其特点第17-24页
            1.2.1.1 控制冷却方法第17-18页
            1.2.1.2 控制冷却原理及应用第18-22页
            1.2.1.3 控制冷却系统的选择原则第22-24页
        1.2.2 H型钢控制冷却技术及其特点第24-26页
            1.2.2.1 马钢在H型钢轧后控制冷却技术的研究第25页
            1.2.2.2 莱钢在H型钢轧后控制冷却技术的研究第25-26页
    1.3 课题研究目的和意义第26-28页
        1.3.1 研究背景第26页
        1.3.2 技术要求第26-27页
        1.3.3 研究内容第27-28页
第2章 大H型钢超快速冷却系统研发第28-37页
    2.1 大H型钢超快冷系统简介第28-31页
        2.1.1 H型钢超快冷设备总体构成第28-29页
        2.1.2 部分冷却设备特点及功能第29-31页
    2.2 快冷设备控制系统第31-33页
        2.2.1 快冷喷嘴开闭控制过程第32-33页
    2.3 快冷工艺操作规程第33-35页
    2.4 可逆式快冷设备的特点第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 大H型钢快冷工艺开发及性能分析第37-55页
    3.1 快冷工艺制定原理第37-38页
    3.2 H型钢快冷工艺研发及性能分析第38-48页
        3.2.1 H440×300×11×18型钢的工艺研发第38-41页
            3.2.1.1 调试方案及冷却效果第38-41页
        3.2.2 H488×300×11×18型钢的快冷工艺分析第41-44页
            3.2.2.1 试验方案设定第41-42页
            3.2.2.2 冷却效果对比第42-44页
        3.2.3 H588×300×12×20型钢快冷工艺第44-46页
            3.2.3.1 工艺开发方案第44-45页
            3.2.3.2 不同方案下性能的对比第45-46页
        3.2.5 取消Nb微合金的快冷工艺第46-48页
            3.2.5.1 试验方案第47页
            3.2.5.2 冷却效果分析第47-48页
    3.3 大H型钢快冷综合应用效果第48-53页
        3.3.1 温度降幅及冷却速率的影响第48-49页
        3.3.2 超快速冷却设备冷却速率估算第49-50页
            3.3.2.1 系统水压、流量以及温降关系第49页
            3.3.2.2 终冷温度对H型钢性能的影响第49-50页
        3.3.3 不同翼缘厚度下快冷冷却速率及性能第50-51页
        3.3.4 综合应用效果分析第51-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 大H型钢快冷温度场及应变模拟第55-73页
    4.1 温度场有限元计算理论依据第55-59页
        4.1.1 热传递方式第55-56页
        4.1.2 导热微分方程的建立第56-57页
        4.1.3 定解条件的确定第57-59页
    4.2 ANSYS求解温度场过程第59-60页
        4.2.1 材料属性和定解条件的确定第59-60页
            4.2.1.1 Q235钢的热物性参数第59页
            4.2.1.2 初始条件和边界条件的确定第59-60页
    4.3 二维H型钢空冷温度场模拟第60-62页
        4.3.1 二维H型钢有限元模型第60页
        4.3.2 空冷温度场模拟结果第60-62页
    4.4 H型钢控制冷却后的温度场模拟第62-68页
        4.4.1 冷却方案及模拟结果第62-68页
            4.4.1.1 喷射冷却模拟方案第62-63页
            4.4.1.2 喷射冷却模拟结果第63-64页
            4.4.1.3 快速冷却模拟方案第64-65页
            4.4.1.4 快速冷却模拟结果第65-68页
    4.5 快速冷却对H型钢变形影响第68-72页
        4.5.1 现场实际冷却产生的缺陷第68-69页
        4.5.2 三维有限元模型的建立第69-70页
            4.5.2.1 三维有限元模型的建立第69页
            4.5.2.2 初始条件及边界条件第69-70页
        4.5.3 三维模拟结果及分析第70-71页
            4.5.3.1 三维变形模拟结果第70页
            4.5.3.2 H型钢变形原因分析第70-71页
        4.5.4 方案改造后的模拟结果第71-72页
    4.6 本章小结第72-73页
第5章 结论第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:固井套管扶正器应用技术研究
下一篇:超级马氏体不锈钢00Cr13Ni5Mo与06Cr13Ni5MoN的组织性能研究