Ви є тут

Развитие теории и совершенствование технологии производства листового проката на литейно-прокатных комплексах

Автор: 
Мазур Игорь Петрович
Тип роботи: 
диссертация доктора технических наук
Рік: 
2003
Кількість сторінок: 
399
Артикул:
19436
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПРОИЗВОДСТВО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА.
1.1. Производства горячекатаного листа
1.1.1. Классификация технологий и оборудования производства горячекатаного проката на ЛПА
1.1.2. Обзор математических моделей технологических процессов переделов стальпрокат.
1.2. Многослойные металлические материалы.
1.2.1. Виды слоистых материалов и области их применения
1.2.2. Способы производства слоистых металлических композиций
1.2.3. Особенности соединения металлов при совместной пластической деформации
1.2.4. Теплофизические особенности нагрева материалов электронным пучком.
1.3. Постановка задач исследования
ГЛАВА 2. ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕДЕЛАХ КОМПЛЕКСА СТАЛЬПРОКАТ
2.1. Математическая модель теплового состояния непрерывного слитка
2.2. Тепловое состояние толстых слябов в условиях
традиционного Л ПК МНЛЗШСГП
2.2.1. Исследование теплового состояния слитка
на криволинейной МНЛЗ
2.2.2. Исследование теплового состояния слябов
в процессе разливки на вертикальной МНЛЗ.
2.2.3. Комплексные исследования теплового состояния слябов при транспортировке на склад слябов ЛПЦ3 и складирование в стопы
2.2.4. Исследования эффективности нагрева слябов в методических печах стана при горячем посаде и низкотемпературной прокатке .
2.2.5. Индукционный нагрев полосы перед чистовой группой.
2.3. Тонкослябововый литейнопрокатный агрегат.
2.3.1. Формирование непрерывного слитка
2.3.2. Выравнивание температуры сляба в проходной печи.
2.4. Электроннолучевой нагрев полосы.
2.5. Выводы.
ГЛАВА 3. НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТАЛЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
3.1. Деформирование тонких непрерывных слитков
с жидкой сердцевиной
3.1.1. Математическая модель упругопластического деформирования непрерывного слитка
3.1.2. Упругопластический изгиб сляба с жидкой сердцевиной
в деформирующей роликовой секции
3.2. Исследование напряженнодеформированного состояния
роликов МНЛЗ
3.2.1. Исследование температурного режима работы
и поля напряжений роликов МНЛЗ
3.2.2. Анализ усталостного разрушения роликов МНЛЗ
3.2.3. Совершенствование технологии получения роликов МНЛЗ
из слитков ЭШП методом свободной ковки
3.3. Упругое проскальзывание в задачах обработки металлов давлением
3.3.1. Вариационное решение для контактной задачи Герца.
3.3.2. Взаимодействие упругих полуплоскостей
при скоростной асимметрии.
3.4. Выводы.
ГЛАВА 4. СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
4.1. Исследование режимов обжатия слябов
в роликовой секции МНЛЗ ЛИ А
4.2. Исследование энергосиловых параметров прокатки с учетом технологии обжатия слябов с жидкой сердцевиной
4.3. Исследование энергопотребления при производстве горячего проката
на литейнопрокатных комплексах
4.3.1. Расход тепловой энергии на нагрев тонких непрерывнолитых слябов в проходной печи
4.3.2. Расход электроэнергии на горячую прокатку тонких полос
в непрерывной группе клетей
4.3.3. Влияние обжатия тонких слябов с жидкой сердцевиной
на энергопотребление литейнопрокатных агрегатов.
4.3.4. Влияние совмещения непрерывной разливки и прокатки
на энергопотребление производства горячего проката.
4.4. Материальноэнергетический баланс металлургического предприятия
4.4.1. Методика определения материальных и энергетических затрат
на выполнение позиций портфеля заказов.
4.4.2. Компьютерная реализация материальноэнергетического баланса металлургического предприятия
4.4.3. Расчет и сравнительный анализ МЭБ.
4.5. Выводы
ГЛАВА 5. ОХЛАЖДЕНИЕ ПОЛОСЫ НА ОТВОДЯЩЕМ
РОЛЬГАНГЕ ШСГП.
5.1. Тепловая модель прогноза температуры смотки полосы на ШСГП
5.2. Разработка вариантов реконструкции системы
ускоренного охлаждения.
5.3. Выводы
ГЛАВА 6. ПРОКАТКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОС С ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВЫМ НАГРЕВОМ.
6.1. Соединение металлов при воздействии электронного пучка
6.2. Разработка технологических схем для реализации электроннолучевого нагрева при прокатке биметаллических полос
6.3. Расчет температурного поля компонентов биметаллической полосы
при нагреве концентрированным пучком ускоренных электронов.
6.4. Экспериментальные исследования получения биметаллических
полос при электроннолучевом нагреве
6.4.1. Характеристика оборудования
6.4.2. Отработка технологических режимов на стальной композиции
6.4.3. Композиция электротехническая медь СтЗ.
6.5. Выводы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ