不同断面形状钢热轧过程有限元温度场快速预测及应用

来源 :东北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sddcx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
热轧过程中温度对轧制过程力能参数及成品组织性能具有重要影响,构建快速准确的温度在线预测模型对实现轧制过程智能制造具有重要意义。本文以热传导有限元理论为基础,在保证计算精度的条件下,尽可能缩短温度预测的响应时间,进而构建在线预测模型。主要研究工作如下:(1)基于传热学原理和实际轧制流程,研究了轧制生产线各工艺参数间的数学关系及换热系数与内热源的计算公式,开发了棒材、板材、H型钢等钢材空冷过程及水冷过程温度场有限元求解程序。以棒材为研究对象,其空冷温度求解时间仅为15.625 ms,程序计算最大绝对温差为38.3℃,最大相对误差为5.5%;水冷程序计算值在高于300℃时其最大相对误差为3.75%,二者都满足在线生产对温度场计算精度及速度要求。(2)以棒材为研究对象研究了网格划分方式对于瞬态温度振荡、温度收敛值和计算速度的影响规律。结果表明:空冷过程网格数量为200时计算速度快,计算精度较高,为最优网格数量;基于单元边长和时间步长提出了消除温度振荡的条件,相比于ANSYS软件中条件参数β缩小了 10倍,即本程序计算稳定性更好;逐层细分网格可以有效抑制温度振荡并提高程序运算速度与计算精度(等差划分方式使计算精度提高了 0.21%);分析了等差、等比划分方式消除温度振荡具体条件,其中等比方式边缘单元径向长度drn为等差方式的8.6倍;缩小单元内相邻节点编号差距可以减少系数矩阵带宽,计算效率提高了约22%。(3)为实现连续轧制过程温度场求解和动态网格划分,在研究分析了反比插值法、多项式插值算法(Lagrange插值、Newton插值)和分段插值法等插值方法后,提出了 Newton二次优化插值法,避免了高次插值多项式的病态性质并且可以在保证精度的情况下节约计算时间,完成插值程序设计及编写。以棒材轧制变形过程为研究对象,综合考虑了塑性变形做功及摩擦引起的热效应,利用插值程序开发了棒材热轧变形过程温度场模拟程序,对棒材热轧过程温度变化情况进行了分析并对反红现象做出了解释。(4)使用Python语言开发了人机交互界面,成功实现了不同断面钢材热轧过程温度场的预测与优化,使本研究的自编有限元程序转变成为一款专用温度场模拟软件。采集了棒材实际轧制过程工艺参数和实测温度场数据,利用自行开发的有限元预测软件对成品规格为Φ22 mm的棒材热轧过程温度进行了预测,发现实测值和计算值吻合良好,最大绝对温度偏差为13℃,最大相对误差约为1.4%,计算精度高。在单元总数为50的条件下,整个轧制过程计算时间约为200 ms,计算效率高。完全满足实际生产在线预测精度和速度的要求。
其他文献
连铸坯凝固过程是钢水变成钢坯的过程,其本质是多物理场耦合过程。其包含的物理场有温度场、流场以及电磁场等,这些物理场共同作用决定了连铸坯的内部质量,其中包括连铸坯的宏观偏析。因此研究连铸坯内温度场、流场和电磁场间相互耦合作用,对明确连铸坯宏观偏析形成机理,进而优化连铸工艺参数而言具有重要意义。本文以65#钢小方坯为研究对象,建立并求解其热-磁-流多场耦合模型。本文主要的研究内容如下:(1)建立了连铸
随着社会的发展,人们对照明及显示亮度的需求越来越高,而在照明及显示技术中,荧光材料作为核心,对产品的性能具有决定性的影响。因此对荧光材料的研究开发也成为重中之重。当前应用比较广泛的荧光材料主要集中在铝酸盐、硅酸盐及新出现的(氧)氮化物体系。虽然对新型(氧)氮化物荧光材料开发正在不断扩充着发光材料的数量,但对传统铝酸盐、硅酸盐荧光材料制备技术的改进及性能优化依然是当前获得高性能发光材料的有效途径之一
纳米孔单分子检测技术具有无需标记,高信噪比等优点,因而成为新一代DNA测序、DNA及RNA结构的分析手段。然而在DNA测序过程中,最大的挑战是DNA分子的穿孔速度过快,以至于无法识别单个分子,可见降低DNA分子的穿孔速度在DNA测序工作中起到了至关重要的作用。DNA分子在控制基因表达和为外源药物、外源蛋白提供结合位点方面具有重要意义,因此研究生物分子之间的相互作用同样具有重要的意义。第一章系统地介
切换系统有着重要的研究意义和应用价值,受到广大学者的关注。正系统可以看作是一类状态受非负约束的动态系统,其状态轨迹被约束在非负的子区域内。切换正系统是子系统都是正系统的切换系统,可以应用到很多领域,例如:通信网络系统中的TCP协议、编队飞行控制和流感病毒扩散与传播的控制。时滞现象在许多实际工程系统中普遍存在,时滞经常会对系统的稳定性、准确性产生很大影响。本文从稳定性分析和镇定设计等方面对切换时滞正
超级电容器是一种新型的储能装置,循环寿命长,可在大电流条件下进行充放电,具有广阔的市场应用前景。而电极材料是影响超级电容器性能的重要因素,常用的电极材料有碳材料、过渡金属氧化物/氢氧化物和导电聚合物,目前复合材料成为电极材料的研究热点。本文采用水热-高温固相法制备了纯rGO,不同比例的石墨烯/ZnO纳米复合材料与石墨烯/(ZnO)x/(NiO)1-x纳米复合材料,并将材料制作成超级电容器电极,对材
Mg-Zn-Nd系合金不仅有良好的共晶形成能力,还具有较高的强度与良好的塑性变形能力。研究发现,随着共晶组织的细化,在不损失塑性的前提下,共晶合金强度会有较大提高。因此,本文对Mg-Zn-Nd系共晶合金及Mg-Zn-Nd-Ca系共晶合金的组织演变及力学性能进行了探究。将熔炼好的共晶合金在400℃保温1000 h进行平衡处理,获得平衡处理态共晶合金后在680℃短时间保温、不同冷却介质下重熔淬冷。研究
无刷直流电机(Brushless DC Motor,BLDCM)相比于其他类型的电机,具有很多优点,如它的转矩密度很高、噪音较低、工作效率高等,广泛的应用在数控机床领域、航空航天及仪器仪表领域和家用电器等方面。然而,无刷直流电机为了能够在运行中,对速度能实现高性能的控制以及得到非常精确的转子位置信息,需要解决无刷直流电机的转矩的脉动问题,本文主要研究无刷直流电机抑制转矩脉动的方法。首先,本文对无刷
为实现酸洗铁红的高附加值利用,本文以酸洗铁红为原料,针对铁基锂离子电池电极材料α-Fe2O3和FeS充放电循环过程中体积膨胀,和LiFePO4/C电导率低等问题,对铁基电极材料进行异类离子铁位掺杂、原位硫化复合和碳热还原阴离子掺杂改性,系统研究了所得材料的微观结构和电化学性能。采用简单固相法惰性气氛下制备了 Cr掺杂α-Fe2O3负极材料。第一性原理计算,表明Cr掺杂可以减小α-Fe2O3的禁带宽
碳化硼(B4C)具有诸多的优良性能,如低密度(2.52 g/cm3)、高硬度(莫氏硬度9.36,仅次于金刚石和立方氮化硼)、高熔点(2450℃)、耐磨性好、中子俘获截面高和化学稳定性好等特性而备受人们的关注,被广泛应用到防弹材料、喷嘴材料和核能中子吸收材料等。但是B4C在烧结制备陶瓷的过程中也存在一定的缺陷,如断裂韧性低,共价键含量高很难烧结致密化。这些缺陷的存在极大的限制了其在更广泛领域的应用。
随着我国社会经济的快速发展和工业化进程的推进,我国面临矿产资源严重紧缺的难题,选矿是解决我国矿产资源问题的重要生产流程。作为选矿流程的关键工序,浓密过程普遍存在关键变量难于检测、异常与故障监测缺失等问题。因此,研究浓密过程关键变量软测量以及异常与故障监测问题具有重要的理论与现实意义。本文首先介绍了选矿浓密过程运行的基本原理与浓密机设备工艺,以某选矿企业实际浓密过程为研究对象,对该浓密过程存在的关键