【摘 要】
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薄带铸轧-温轧过程为6.5wt%Si钢等难加工金属材料生产提供了一种可行的工艺路线,在该工艺过程中,温度是最重要的工艺参数。为保证该工艺过程的温度调节快速响应和控制精度,采用火焰直喷加热技术为薄钢板升温。本文综合了火焰加热与钢板温度模型的研究现状,针对采用火焰直喷加热的薄钢板温度模型开展研究工作。论文主要的内容如下:(1)以传热学理论和火焰热源研究为基础,通过对热源半解析公式和经验公式的分析,建立
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薄带铸轧-温轧过程为6.5wt%Si钢等难加工金属材料生产提供了一种可行的工艺路线,在该工艺过程中,温度是最重要的工艺参数。为保证该工艺过程的温度调节快速响应和控制精度,采用火焰直喷加热技术为薄钢板升温。本文综合了火焰加热与钢板温度模型的研究现状,针对采用火焰直喷加热的薄钢板温度模型开展研究工作。论文主要的内容如下:(1)以传热学理论和火焰热源研究为基础,通过对热源半解析公式和经验公式的分析,建立高斯分布的热源模型;根据边界条件和环境参数,建立薄钢板加热过程的二维非稳态热传导方程,推导得出内节点、边界节点和角节点的二维显式有限差分方程。(2)以Visual Studio 2008为开发环境,进行薄钢板温度计算程序设计,使用C++编程语言完成温度计算程序各个功能模块的开发,实现单热源固定加热、单热源移动加热和双热源移动加热的计算功能。(3)采用自主设计的实验平台,开展火焰加热薄钢板的实验研究。进行单热源固定加热薄钢板实验,确定热源在不同丙烷流量下的热源半径和热吸收率,验证温度模型计算精度;进行单热源移动加热薄钢板实验,将实测温度与计算温度进行对比分析,验证模型计算精度,预测热源移动加热高效区域。(4)对双热源移动加热薄钢板进行模拟计算,分别进行热源间距、薄钢板厚度、热源相对移动速度和丙烷燃气流量对温度场影响的研究。通过程序计算温度数据获得优化的双热源移动加热工艺条件,为实际火焰直喷加热装置的设计提供参考。
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