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我国中厚板的设备及生产

帅奇 , 李彬 , 魏毅

中国冶金 doi:10.3969/j.issn.1006-9356.2001.01.007

中厚板材的生产是国民经济发展的支柱产业,深入地研究中厚板材的设备及生产,对我国国民经济发展具有重要意义.本文重点论述了我国目前中厚板轧机的设备水平和专用板生产状况,指出了存在的问题及不足,明确提出了我国中厚板轧机的发展方向和定位.

关键词: 轧机 , 中厚板 , 品种板 , 轧制力 , 产品质量 , 精炼 , 发展

钨板轧制的轧制力模型研究

肖松涛 , 周廉 , 王国栋 , 杜林秀 , 王国栋 , 巨建辉

稀有金属材料与工程

为了使钨板轧制过程中的各项轧制参数得到有效控制,对钨板轧制数学模型进行了研究.首先在Gleeble热模拟机上进行热压缩试验,研究了变形抗力与各种变形条件的关系,确定了变形抗力模型;通过550 mm轧机轧制钨板时采集到的有关数据,建立了应力状态影响系数数学模型、变形区长度等模型;最终建立了550 mm钨板轧机轧制力模型.利用模型计算值与实际测量参数进行了对比,结果比较满意.

关键词: 钨板 , 轧机 , 轧制力 , 数学模型

U3-500H型轧钢机轧制力计算与仿真研究

郭年琴 , 文铁琦 , 陈鹏 , 郭晟

钢铁

通过对U3-500H型轧钢机轧制过程进行分析,根据H型钢生产工艺参数,采用西姆斯公式和多元回归的方法,建立了其H型钢轧钢机轧制力数学模型,并编写matlab程序计算数学模型的回归系数,通过求解实例分别计算了3种规格的H型钢立辊和水平辊回归模型的系数.针对水平辊轧制力模型在实际应用中的局限性,采用ADAMS对水平辊轧制力进行虚拟仿真计算分析.结果表明:H型轧钢机不仅在竖直方向受到巨大的峰值载荷作用,同时在水平方向也受到极大的载荷作用,在重载条件下轧辊微小的裂纹极易迅速扩展,这点应特别注意;虚拟仿真的轧制力与实测值误差为3%~6%.

关键词: H型钢轧钢机 , 轧制力 , 数学模型 , 仿真

含钒低合金钢高温变形抗力研究及应用

刘勇

钢铁钒钛

利用MMS-200热力模拟试验机对510 MPa级含钒低合金钢在850 ~1 100℃温度区间变形抗力进行研究,分析试验中变形温度、变形速率和变形程度对变形抗力的影响规律,并根据试验研究结果优化和完善热连轧变形抗力数学模型,该品种轧制力预报误差由8%~10%降低到5%以下,有效提高了过程控制数学模型的预报精度.

关键词: 含钒低合金钢 , 热模拟 , 变形抗力 , 轧制力 , 数学模型

扁钢精整过程的有限元模拟

张宪 , 钟江 , 王扬渝 , 何洋 , 唐明

钢铁

为研究扁钢精整过程中的变形和轧制力的变化规律,利用弹塑性有限元方法建立了扁钢精整过程的分析模型,系统地模拟了扁钢精整的全过程.仿真结果表明:利用弹塑性有限元法模拟得到的扁钢精整后变形与实际变形基本吻合;且仿真所得的轧制力大小与物理测得的现场数据吻合较好,为精确计算各精整参数提供了参考数据.

关键词: 扁钢 , 精整 , 轧制力 , 弹塑性

热连轧过程中的轧制力模拟

侯立刚 , 张国民 , 肖宏

钢铁研究学报

对目前用于带钢热连轧过程分析中的几种屈服应力模型进行了对比,并在此基础上改进了模型:用Orowan公式计算轧制过程中轧件的应力-应变,用有限差分法计算轧件的温度变化,建立了热连轧生产过程中温度变化和塑性变形计算相耦合的力能参数预报模型.用此模型对某钢厂热轧板带生产过程中力能参数的变化进行了解析计算.计算结果表明,模拟值与现场实测值吻合较好.

关键词: 热连轧 , 板带轧制 , 屈服应力 , 轧制力 , 数值模拟

2030冷轧平整机轧制力模型研究

陈萍 , 李东亭 , 路凤智

钢铁研究 doi:10.3969/j.issn.1001-1447.2004.06.015

在研究冷轧平整控制模型的过程中发现,带钢延伸率变化与其轧制力密切相关.L2级计算机的轧制力预设值对保持延伸率稳定是一个主要因素.通过研究找出了用轧制力控制延伸率的规律.

关键词: 平整机 , 延伸率 , 轧制力 , 模型

轧辊孔型参数对轧制过程影响的数值模拟

方晴 , 张卫兵 , 彭文

硬质合金 doi:10.3969/j.issn.1003-7292.2014.02.005

本文采用有限元法模拟硬质合金轧辊轧制螺纹钢的过程,研究了轧辊孔型参数对轧制过程的影响,并通过现场轧制实验验证数值模拟的结果.结果表明:轧制规格Φ12 mm螺纹钢过程中,成品前孔采用单椭孔型时,轧件X轴、Y轴、Z轴的最大轧制应力分别为672 MPa、730 MPa、661 MPa,而成品前孔采用平椭孔型时,其X轴、Y轴、Z轴的最大轧制应力分别为731 MPa、855 MPa、815 MPa;X轴、Y轴、Z轴的最大轧制应力分别提高为8.7%、17.1%、23.2%.而在两种轧制条件下,硬质合金轧辊螺纹轧槽内的温升基本相同,最高温度约300℃,而轧制平椭轧件时轧槽的高温区域较多,这是由于在两种轧制条件下塑性变形程度的不同造成.通过现场轧制实验,采用牌号为YGR55的硬质合金轧辊轧制规格Φ12 mm螺纹钢,成品前孔为平椭孔型时,硬质合金螺纹轧辊的单槽过钢量约700吨,而成品前孔为单椭孔型时,其单槽过钢量超过1 200吨.同时表明,有限元数字分析模型能为硬质合金轧辊设计、使用起到重要的参考作用.

关键词: 硬质合金轧辊 , 槽型 , 轧制力 , 表面温度

五机架冷连轧机轧制力人工神经网络预报

孙登月 , 杜凤山 , 朱泉封 , 周坚刚

钢铁

采用改进的BP网络Levenberg-Marquardt优化算法对冷连轧机轧制力进行快速预报,该网络μ参量可自适应调整,收敛速度快.冷连轧生产轧制力预报精度大为提高,为冷连轧轧制力预报提供了一条准确高效的新途径.

关键词: 冷连轧 , 轧制力 , 神经网络 , 预报

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