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非晶带材是沿用赶快凝结法将熔融状况的合金液以106 ℃/s的冷却速率制备而成的,以其崇高的磁本能被普遍地运用于电子、风力、通信等范围。带材的表面品质和里面晶粒陈设感化带材磁本能及运用功效,所以杰出的带材表面品质和优质的磁本能利害晶带材品质的两个要害目标。带材表面品质重要囊括带材厚薄平均性、外表精细度和带材褶皱情景;磁学本能除去遭到原资料配比的感化外,与带材的冷却速率也有极大的联系。为了普及制取非晶带材的品质,着眼于制带装置接洽,领会出非晶制带机动化装置中的三个要害本领题目:(1) 冷却铜辊主光轴反转精度是保护带材厚薄平均性要害成分;(2) 冷却铜辊内流道构造对非晶带材冷却功效起到了确定性效率;(3) 在线高速机动起卷、同步卷取是缩小褶皱数目的要害道路。正文环绕之上三个要害本领题目打开接洽:对准普及冷却铜辊主光轴反转精度题目,提出内反应式俭朴办法静压轴承动作其反转支承构造,经过对轴承装载个性领会创造了油膜装载力及油膜刚度计划模子。按照对上、下不等表面积处事油腔构造及有、无回油槽的内反应式静压轴承举行装载个性领会,商量了装载力和油膜刚度随偏爱率变革的顺序。截止表白:增大下油腔表面积和无回油槽构造的内反应式静压轴承的装载本领和油膜刚度均优于等表面积油腔、有回油槽构造的内反应式静压轴承。鉴于CFD流体数值模仿本领,创造内反应式静压轴承的层流模子,对各别下处事油腔灵验包角、偏爱率及进油压力下的内反应式静压轴承油膜举行数值模仿领会,进而获得了对应油膜的压力场、速率场及流线散布图。经过领会轴承油膜的装载本领及流量变革趋向,归结出油膜装载力随进油压力及下油腔灵验包角的变革顺序。同声,按照主光轴转化所惹起的油膜内压力场及流场变革的情景,商量了油膜的装载本领、流量随主光轴转速的变革顺序。各别进油压力所对应偏爱率的考查截止与数值模仿截止比较表白:沿用数值模仿本领不妨较好的反应出内反应式静压轴承的装载个性变革。主光轴高速转化状况下测得冷却铜辊主光轴的反转精度小于0.002 mm,其证明内反应式静压轴承实用于冷却铜辊的支承,具备极高的反转精度品质。冷却铜辊内流道安排利害晶带材冷却成型的要害题目,按照带材成型的冷却工艺诉求提出了冷却铜辊内流道安排规则。在此普通上,安排出四种典范的冷却铜辊内流道构造。沿用流-固啮合预热本领对所安排的四种各别的冷却铜辊内流道流场举行数值模仿领会,获得了各别流道构造所对应的压力场、温度场随进水流量的变革顺序。为了评介内流道的换热本领,提出了内流道归纳换热系数动作量化换热本领的目标。领会表白:散射筋型流道出入口压降较小,且其换热本领优于其余三种构造,实用于冷却铜辊内流道构造。对准带材机动卷取遭到带速过高(30 m/s之上)所规范的题目,提出沿用磁力吸附办法举行带材起卷卷取。经过对起卷吸附、同步卷取两个进程的力学领会,创造了实行起卷及同步卷取所需满意的力学前提。鉴于麦克斯韦电磁方程组,沿用Ansoft Maxwell电磁模仿本领对磁性卷取辊起卷吸附、同步卷取进程举行二维瞬态领会,商量了永磁石数目、磁极陈设、磁石厚薄等参数对磁吸附力的感化顺序。为了赢得最好的卷取辊构造,以获得最大平衡磁吸附力散布密度为安排目的,对卷取辊外侧永磁石数目及构造构造举行优化。同声,模仿计划获得了起卷吸附及同步卷取进程中磁吸附力随气隙的变革顺序。沿用三维数值模仿本领对简化磁性卷取辊模子举行领会,获得了磁性卷取辊沿轴向的磁吸附力变革顺序。领会表白:在给定的气隙及空间范畴内,磁性卷取辊不妨克复各自进程阻碍并实行起卷、同步卷取的进程。建立了磁性卷取吸附力尝试平台,对准起卷吸附、同步卷取进程举行考查尝试。起卷吸附进程考查表白:沿用二维及三维数值模仿计划获得的最大磁吸附协力值均大于考查值,但三者的变革趋向均随气隙的增大而减小。沿用简化等效丈量本领对同步卷取进程举行考查,并将丈量截止实行至二维及三维模仿进程,截止表白:简化本领测得的磁吸附力与模仿值对立缺点约为10%。考查截止考证了沿用数值模仿本领模仿磁吸附力变革顺序的可行性,且具备较高的确凿度。
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