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轧制过程中带钢温度仿真模型

核心提示:  首要是选用有限差分法和有限元仿真法树立带钢温度仿真模型,前者首要用于树立二维瞬态温度场的带钢剖析核算模型,后者跟着近  首要是选用有限差分法和有限元仿真法树立带钢温度仿真模型,前者首要用于树立二维瞬态温度场的带钢剖析核算模型,后者跟着近些年有限元技能的不断完善,成为最为全面的处理力学、热学及物质微观问题的核算东西。虽然遭到热连轧作业条件的复杂性和塑性大变形问题的约束,有限元法依然十分适用于核算轧制变形区的问题。   在轧件和轧辊的温度剖析中需要用热导率、比热容、密度等杨珪常数。因为这些常数悉数依存于温度,因而有必要运用对应于该时间温度的值。对于热金属加工学,经过实验证明了90%?95%的能量发作于变形转化的热,其他的热量引起晶格的变形以及晶粒鸿沟上的层错和改变。精轧机架中,带钢的变形比粗轧机中小,并且由变形发作的热也比粗轧进程小得多。因而精轧机中由冲突发作的热愈加明显。冲突随轧辊和带钢之间的压力和相对速度的改变而改变,因而冲突引起的热与轧辊和带钢之间的压力和相对速度有很大关系。冲突热发作于滑动冲突,它沿着触摸弧区域的进口和出口处敏捷添加并且在相对滑动中对应的雷诺数。    在机架间,带钢与空气触摸,发作辐射热丢失。热辐射是因为物体温度与其周围环境温度不同,由物体发作电磁辐射的一种方式。热辐射的斯忒藩-玻耳兹曼(Stefan-Boltzmaim)规律为了更精确地研讨带钢横向温度散布问题,可树立热轧轧制进程的有限元仿真模型。    选用以上的有限元模型进行模拟核算,取带钢外表及厚度中心的两点。还能够结合现场实际在前述热连轧机单机架有限元模型核算的基础上,整合带钢的轧制进程、机架间冷却进程,一起考虑带钢热辐射、带钢变形生热,轧辊在服役期前后不同的温度散布状况以及辊形及轧辊压扁变形构成的辊缝形状等要素,树立多道次轧制的带钢温度场核算模型。首要:要使用有限差分法树立作业辊温度场的核算模型,然后选用有限元App树立带钢轧制进程中的有限元仿真模型,并将作业辊的温度场作为初始条件代入该模型,然后剖析热轧带钢横向温度散布的影响要素及横向温差的改变趋势。

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