+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Совершенствование методики проектирования жесткой роликовой проводки МНЛЗ с целью повышения долговечности роликов и качества заготовки

  • Автор:

    Пиксаев, Егор Валерьевич

  • Шифр специальности:

    05.02.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2010

  • Место защиты:

    Магнитогорск

  • Количество страниц:

    141 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РОЛИКОВОЙ ПРОВОДКИ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Развитие конструкции машин для непрерывной разливки стали
1.2. Анализ известных решений и методик проектирования, направленных на совершенствование конструкции роликовой проводки криволинейных МНЛЗ
1.3. Цели и задачи исследований
1.4. Выводы
2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ФОРМИРО ВАНИЯ ЗАГОТОВКИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КАНАЛУ МНЛЗ
2.1. Постановка и решение задачи по определению теплового состояния заготовки в условиях МНЛЗ №4 ОАО “ММК”
2.2. Усовершенствование методики расчета изменения размеров заготовки, с учетом формирования в ней твердой фазы и ее усадки
2.3. Разработка методики расчета распределения скоростей по длине движущейся, деформируемой заготовки
2.3.1. Определение основных геометрических параметров профиля роликовой проводки
2.3.2. Оценка распределения скоростей по длине движущейся, деформируемой заготовки
2.4. Новая методика назначения раствора пар роликов
2.5. Методика рационального выбора профиля криволинейного участка МНЛЗ
2.6. Блок схема математической модели формирования заготовки
2.7. Выводы

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ ПРИ ЕЕ ПРОДВИЖЕНИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
КАНАЛЕ МНЛЗ И ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ
3.1. Определение изменения поля температур заготовки в плоскости пар роликов секций МНЛЗ и оценка точности расчетов
3.2. Определение геометрических размеров деформируемой заготовки и оценка точности расчетов
3.3. Определение распределения скоростей по длине движущейся заготовки в плоскости пар роликов секций МНЛЗ и оценка точности
расчетов
3.4. Выводы
4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РОЛИКОВОЙ ПРОВОДКИ МНЛЗ НА УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕЕ С ЗАГОТОВКОЙ
4.1. Исследование влияния рекомендуемых растворов пар роликов секций на надежность транспортирования заготовки
4.2. Исследование влияния режима распрямления на скорость движения заготовки и ее относительное скольжение по роликам секций
4.3. Исследование влияния “портфеля заказов” на величину средневзвешенного значения полной усадки и химического состава эквивалентной стали
4.4. Выводы
5. ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ НОВОЙ РОЛИКОВОЙ
ПРОВОДКИ
5.1. Опытно - промышленное испытание роликовой проводки с экспериментальным раствором пар роликов
5.2. Опытно - промышленное испытание роликовой проводки с экспериментальным профилем участка распрямления
5.3. Расчет экономического эффекта

5.4. Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ
Рис. 2.1 Расчетная схема
Приняли время нахождения заготовки в зонах первичного и вторичного охлаждения г = К / о , где К - длина зоны охлаждения, и - скорость разливки. Для зон вторичного охлаждения приняли среднее значение плотности орошения и зависящего от него коэффициента теплоотдачи. Плотность орошения вП~~|-ой зоне широких граней со стороны большего и малого радиуса, а так же боковых граней ГЛ-го цилиндрического участка заготовки

(2.1)
= <2, !1ЪЛ0Л 1-Лг//?,)]
Яул = <2, / ДА
(2.2)
(2.3)
где □ - расход воды в ой зоне вторичного охлаждения.
При решении задачи учли тепло фазового перехода и использовали квази-равновесную теорию двухфазной зоны стального слитка. Использовали метод расчета затвердевания слитка Самойловича Ю.А. [88]. За основу решения задачи приняли нелинейное уравнение теплопроводности при граничных условиях второго и третьего рода (Авторы: Д.Х. Девятов, О.С. Логунова, В.Д. Тутарова, И.М. Ячиков и д.р.)

ду/ д дс д дг д д1 сгро рЬи = —(Л—) н (Л—)-1 (Л—).
дг дг дх дх ду ду дг дг
где Су. эффективная удельная теплоемкость;
ГП - плотность стали;
П - коэффициент теплопроводности;
(2.4)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.244, запросов: 967