期刊文献+
共找到7篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
H型钢万能轧制力计算方法 被引量:5
1
作者 赵景云 臧勇 +2 位作者 吴迪平 逄晓男 刘福宁 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期1829-1836,共8页
基于分离腹板和翼缘相互影响的思路建立2种特殊的H型钢万能轧制模型。通过研究不同延伸比和面积比条件下水平辊、立辊轧制力与平板轧制的关系,总结归纳出H型钢万能轧制力计算公式,并用其他规格道次的H型钢轧制力进行对比验证。研究结果... 基于分离腹板和翼缘相互影响的思路建立2种特殊的H型钢万能轧制模型。通过研究不同延伸比和面积比条件下水平辊、立辊轧制力与平板轧制的关系,总结归纳出H型钢万能轧制力计算公式,并用其他规格道次的H型钢轧制力进行对比验证。研究结果表明:在相同的面积比条件下,随着腿腰延伸比λ的增大,水平辊轧制力减小,立辊轧制力增加;随着翼缘或者腹板面积的减小,不同延伸比情况下的水平辊中间位置轧制力和立辊轧制力分别收敛于1个稳定值;该H型钢轧制力计算公式能较好地反映不同工艺参数下轧制力的变化趋势;水平辊轧制力公式计算结果与有限元模型计算结果的最大相对误差为16.7%,与实测值的相对误差为3.4%;立辊轧制力公式计算结果与有限元模型计算结果的最大相对误差为8.7%,与实测值的相对误差为4.4%。 展开更多
关键词 H型钢 万能轧制 轧制力公式 腿腰延伸比 面积比
下载PDF
降低中型型钢轧辊辊耗的措施探讨 被引量:1
2
作者 马波 《山东工业技术》 2014年第17期106-106,共1页
中型型钢轧辊是工业生产的重要机械设备,对于提高轧件质量和生产效率有着不可替代的重要作用,特别是还可以有效减少轧辊辊耗。在中型型钢轧辊生产过程中,由于轧辊和钢坯直接相接触,因此轧辊的消耗非常大,因此针对中型型轧辊辊耗的原因,... 中型型钢轧辊是工业生产的重要机械设备,对于提高轧件质量和生产效率有着不可替代的重要作用,特别是还可以有效减少轧辊辊耗。在中型型钢轧辊生产过程中,由于轧辊和钢坯直接相接触,因此轧辊的消耗非常大,因此针对中型型轧辊辊耗的原因,积极采取有效措施,最大程度地降低中型型钢轧辊辊耗,延长轧辊的使用寿命。本文分析了中型型钢轧辊辊耗的主要原因,阐述了降低中型型钢轧辊辊耗的有效措施。 展开更多
关键词 降低 中型型钢 轧辊辊耗 措施
下载PDF
对H型钢Q345E生产工艺探究
3
作者 管丙雨 《中国新技术新产品》 2012年第11期130-130,共1页
本文论述了H型钢Q345E的生产工艺。通过减少轧制道次,提高终轧温度等工艺调整,保证了Q345E的各项力学性能,提高了Q345E的产量。同时能减少合金加入量,降低生产成本。
关键词 型钢 Q345E 轧制工艺
下载PDF
锯机夹紧检测装置的改造
4
作者 孙斌 柳卫东 +1 位作者 徐群 张胜利 《莱钢科技》 2006年第4期9-10,共2页
介绍了锯机夹紧检测装置存在的问题、分析原因、方案论证、方案实施的过程,达到了增加效益的目的。
关键词 锯机 检测装置 编码器
下载PDF
热值燃烧PID控制在MaerzPFR石灰窑中的优化
5
作者 任燕玲 任启亮 +1 位作者 朱高峰 陈明英 《计算机与数字工程》 2009年第6期156-158,共3页
燃烧控制系统是Maerz PFR石灰窑的核心控制系统。山东鲁碧建材Maerz PFR窑的燃烧控制系统是通过优化热流量PID调节进行燃烧控制,该系统由西门子S7-400PLC、西门子6SE70变频器、罗茨型煤气加压机、流量孔板、差压变送器以及韦伯仪组成,其... 燃烧控制系统是Maerz PFR石灰窑的核心控制系统。山东鲁碧建材Maerz PFR窑的燃烧控制系统是通过优化热流量PID调节进行燃烧控制,该系统由西门子S7-400PLC、西门子6SE70变频器、罗茨型煤气加压机、流量孔板、差压变送器以及韦伯仪组成,其中PLC控制系统采用西门子wincc6.0和step7 v5.3软件进行编程:由wincc6.0编制人机交互界面,用step7 v5.3完成PID控制算法,二者通过工业以太网进行实时数据交换;PLC控制系统与变频器以及流量测量与韦伯仪测量远程站之间采用Prufibus-DP通讯。 展开更多
关键词 热流量(Mcal/h) PID控制 西门子 Wobbe指数
下载PDF
高压水除磷系统的升级改造
6
作者 耿莹莹 时亨岭 《自动化应用》 2016年第4期69-70,共2页
介绍莱钢型钢厂大型线高压水除磷系统的改造内容。重点阐述PLC的应用及改造方案,并提出应该注意的一些常见问题。
关键词 PLC 水除磷
下载PDF
基于流函数的H型钢轧制力能参数模型 被引量:1
7
作者 赵景云 臧勇 +1 位作者 逄晓男 吕智勇 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期112-119,共8页
通过合理的假设对H型钢变形区进行分区.基于流函数方法确定了各个变形区的速度场,建立了H型钢万能轧制力学模型.在此基础上,使用Powell多参数优化算法优化变形区参数以使变形区的总功率达到最小并最终求得H型钢轧制力能参数.计算中采用... 通过合理的假设对H型钢变形区进行分区.基于流函数方法确定了各个变形区的速度场,建立了H型钢万能轧制力学模型.在此基础上,使用Powell多参数优化算法优化变形区参数以使变形区的总功率达到最小并最终求得H型钢轧制力能参数.计算中采用高斯积分的方法,使得计算结果更加准确.计算结果表明,腹板和翼缘的延伸率相同时,本文模型计算结果与经过实验数据验证的有限元结果的误差不超过1.53%,当偏离标准工况较大时,通过适当修正,亦可保证本文方法的计算精度.在腿腰延伸比λ=1附近时,模型计算的轧制力与有限元结果变化趋势相同.在合理的力臂系数情况下,两者结果吻合较好. 展开更多
关键词 轧制 轧制力 数学模型 流函数 有限元法
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部