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891.
外冷技术是实现铝材超薄快速铸轧的关键技术之一,它通过在铸轧过程中对铝板和辊套外表面进行强制冷却以达到提高系统的传热能力,增加铸轧速度,提高铝材质量的目的.作者在研究了铸轧过程传热模型和辊-板系统温度场特点的基础上,分析了外冷板面和辊面对辊套和铝板的温度场及铸轧速度的影响规律.研究结果表明随着铸轧速度的提高,外冷板面对提高铸轧速度的影响逐步减少,而外冷辊面对提高铸轧速度的影响逐步增强.造成这一现象的原因在于外冷板面和外冷辊面对提高铸轧速度的作用机理不同,因此,应将辊面外冷作为外冷技术的发展方向,通过采用高效外冷介质,合理设置外冷区间来满足超薄快速铸轧对外冷技术的要求.本研究对确定铝材铸轧过程中的外冷技术方案,具有重要的意义.  相似文献   
892.
轧机液压AGC系统的动态仿真   总被引:3,自引:0,他引:3  
AGC控制技术是现代轧机不可缺少的关键技术之一,其控制效果直接影响到产品质量和产品的精度。笔者在分析液压AGC系统组成、系统主要动态元件动态特性的基础上,建立了一种全面而且有利于分析轧制过成中各种因素对轧制精度影响的动态仿真模型和方块图,并对3340轧机液压AGC控制系统进行了动态仿真。  相似文献   
893.
基于弹塑性有限元分析土工安定性计算方法及其应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
将弹塑性有限元法与安定性分析的Melan静力型定理相结合发展了一种土工极限分析与安定性分析的数值计算方法,依此可以预测一般土工结构 极限荷载和安定荷载,利用弹塑性分析求解弹塑性应力场与弹性应力场,构造安定性分析所需的残余应力场,摆脱了传统分析方法中的大型数学规划运算,解决了计算中的维数障碍问题,残余应力场的构造与土工结构的弹塑性分析是同时进行的,而且无需对屈服面进行线性化处理,求解的精度依赖于弹缔造性分析,通过算例,验证分析方法与计算程序是可靠的,并利用此方法计算了条形地基的极限荷载与安定荷载。  相似文献   
894.
薄板坯连铸连轧中的板带厚度控制及仿真分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
邯钢引进的薄板坯连铸连轧(CSP)中,用长行程液压缸与阶梯垫板结合的热轧板带厚度自动控制(AGC),提高了快速液压执行机构的稳定性和响应速度,以热轧机组液压AGC系统为对象,利用Matlab软件对系统进行了分析,并研究了系统各主要因素对系统动态特性的影响。  相似文献   
895.
Fe3Si基合金板材的制备技术   总被引:5,自引:0,他引:5  
在既有的研究工作基础上,给出了更为合适的锻造、轧制等工艺参数和工艺方法。利用普通的锻造和轧制设备,成功制备了良好的约1.5mm厚的Fe3Si基合金薄板。制备过程中典型的微观组织变化如下:铸态组织 的晶粒较大且很不均匀;锻造组织为通过再结晶而形成的晶粒较细且均匀的等轴状组织;轧态组织为纤维组织。  相似文献   
896.
杂交竹高产高效林建设技术   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
简述杂交竹的形态特征,分布及适生环境,生长发育规律,介绍高产高效杂交竹林栽培管理技术。  相似文献   
897.
将AGC模型分为厚度估计模型和厚度调节模型两部分,分别对应于AGC系统的静态指标和动态指标,依据各部分所采用的轧机弹跳方程和金属塑性变形方程形式的不同,对各种典型的压力AGC模型进行了分类和对比研究·并提出了一种新的压力AGC模型,经过详细的分析比较,证明新的压力AGC模型具有良好厚度估计精度和系统动态特性·  相似文献   
898.
薄带铸轧过程中微观偏析的模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对薄带铸轧过程冷却速率大的特点,采用微观偏析模型对碳钢在薄带铸轧过程中溶质元素的微观偏析进行了模拟,通过模拟给出了铸轧凝固过程中固相率随温度的变化规律,固相率仅在很窄的温度范围内迅速增加·同时给出了冷却速率对溶质元素偏析的影响规律,随冷却速率的增加,溶质元素晶间偏析增大,而晶内偏析较小·在此基础上给出了碳钢薄带双辊铸轧过程中凝固终了温度值,为确定铸带凝固终了点的位置及铸轧过程的稳定性提供了有效的数据,为铸轧薄带的质量分析提供了理论依据·  相似文献   
899.
滚动轴承知识表征与检索方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
以滚动轴承知识为对象,利用集成定义方法(IDEF)的建模技术,借鉴产品模型数据交换标准(STEP)应用协议的开发方法,对知识建模进行了系统的分析,建立了中性知识表征体系,并用人工神经网络、规则推理和人工参与相结合的方法实现了知识检索,突破了传统规则推理的缺陷。同时,为支持产品分布式集成信息系统底层知识的建模和检索提供了系统方法。  相似文献   
900.
Employing Simulated Annealing Algorithm (SAA) and many measured data, a calculation model of work roll wear was built in the 2 800mm 4-high mill of Wuhan Iron and Steel (Group) Co.(WlSCO). The model was a semi-theory practical formula. Its pattern and magnitude were still hardly defined with classical optimization methods. But the problem could be resolved by SAA. It was pretty high precision to predict the values for the wear profiles of work roll in a rolling unit. After one-year application, the results show that the model is feasible in engineering, and it can be applied to predict the wear profiles of work roll in other mills  相似文献   
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