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大型楔横轧机轧制力和轧制力矩有限元算法 总被引:3,自引:1,他引:3
精确确定大型楔横轧机的轧制力和轧制力矩是研究大型楔横轧机的重要基础课题,通过理论计算和有限元法模拟,计算了H1400大型楔横轧机的轧制力和轧制力矩,误差均在10%以内,为研制H1400大型楔横轧机提供了有效的数值工具。 相似文献
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从铝箔轧制工艺角度出发,运用现代轧制理论,阐述了铝箔轧机工作辊辊径优化的原则。参考引进铝箔轧机工作辊辊径的状况,依据最小可轧厚度公式及铝箔轧制的实际状况,将辊径与轧制速度联系在一起,对铝箔轧机工作辊辊径进行优化选择。 相似文献
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四机架六辊HC冷连轧机轧制模型分析 总被引:1,自引:1,他引:0
攀钢冷轧厂的主轧机组选用了日本日立公司80年代初制造的四机架六辊HC冷连轧机,轧机轧制模型选用了荷兰霍戈文工厂成熟的表格式轧制模型。本文简要分析了该轧制模型。 相似文献
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1 概况济钢中板厂生产的中厚板约占全厂轧材总量的60%。1988年在原劳特式轧机和2座加热炉的基础上,进行以增建四辊精轧机和3号加热炉为主体的技术改造[1],见图1。1.1 四辊精轧机这套轧机由第一重型机器厂制造。为保证轧制过程平稳可靠,轧机主传动装置采用十字轴万向接轴;工作辊采用了四列短圆柱轴承,并通过加大轧机牌坊立柱断面来提高轧机刚度。该轧机的允许轧制力为29400kN,允许轧制力矩为1961kNm,轧机刚度系数为5340kN/mm,轧制线速度控制在±0~2.45~4.90m/s。该轧机配置… 相似文献
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钨钼条开坯用三辊Y型轧的轧制孔型设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了三辊Y型轧机的特点及其在钨钼条开坯轧制中应用,着重介绍了辊Y型轧机连轧组在钨钼条开坯轧制中的轧制孔型设计,包括孔型系的选择、孔型参数的设计计算、宽展计算、连轧机组的张力计算等。并给出了三辊Y型轧制孔型计算机辅助设计的计算框图。 相似文献
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对大型轧机的相同转速、不同直径轧辊的力矩分配进行了理论分析和模拟实验,并由此提出,大型轧机不同辊径等转速带“下压力”轧制时,应考虑锭重和轧件运动加速度对轧制力矩的影响,轧机下辊应选用较大的电机才能充分发挥轧机的能力。 相似文献
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《稀有金属材料与工程》2001,18(3):28-30
分析了有关轧机的技术特性和轧制工艺,介绍了用单机架轧机轧制钛合金六方棒的技术。与传统的铣切生产工艺相比,采用轧制工艺可约15%-18%的钛材。 相似文献
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1张力控制原理 以1#、2#轧机为例进行说明。图1为1#与2#轧机间存在较大张力时的力矩曲线图。由图可以看出,当轧件进入1#轧机但未咬入2#轧机时(即AB段为轧件在1#轧机中的自由轧制段),轧件在轧机中处于自由轧制状态,此时未建立连轧关系,1#轧机所承受 相似文献
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基于MATLAB的BP网络预报2350中板轧制力能参数 总被引:4,自引:0,他引:4
应用MATLAB神经网络工具箱训练BP网络的基本原理和方法,建立了2350中板轧机轧制压力和轧制力矩的BP网络。预报计算表明:该BP网络高效简便、计算精度好,所训练好的BP网络预报2350中板轧机的轧制压力和轧制力矩的相对误差小于5%,满足生产控制的要求。 相似文献
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通过冶金测量车对各类轧机工艺和设备参数的测量结果表明:冶金测量车对挖掘轧机生产潜力,找出轧机的薄弱环节,优化轧制工艺制度,提高轧件的厚度控制精度,以及为轧机的技术改造等提供科学的依据和重要作用,同时,从大量实测数据的处理中,掌握了各有关参数之间的相关性和一些轧制过程的规律。 相似文献
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中厚板轧机的板形控制 总被引:1,自引:0,他引:1
针对济钢中板厂四辊轧机的实际轧制工艺条件,进行了轧机板凸度控制能力的模拟解析,得出在不同轧制条件下弯辊力对辊间接触应力分布及板凸度的影响规律。 相似文献