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4.3 首要技能指標及到達的意圖
咱們對配水的數學模型進行了剖析,以為疑問的本源在于抱負配水曲線的線性化模型不精確,差錯過大。兩種曲線比照如下圖2:
從圖2中可以看出,給定的配水曲線對抱負曲線的拋物線作了二段線性迫臨。在低速段(<0.5m/min)時,線性化曲線與抱負曲線有關性較好,配水量差錯不大;但當拉速大于0.5m/min時,線性化曲線與抱負曲線相差就比照大了,線性曲線高于抱負曲線,在抱負曲線的極點A差錯到達zui大值,當拉速處于B點和A點之間時,差錯隨拉速前進逐步增大,這便是冷卻強度在較高拉速時過大的理論本源。咱們得出的定論是,二段線性化的配水模型不合適320*410mm斷面的冷卻懇求。
依據以上剖析,咱們從頭規劃了配水模型,扔掉原二段線性化模型,選用三段線性化模型。如圖3所示:
如圖3所示,在抱負配水曲線的極點A處設置一個折點,使二段線性迫臨變成三段迫臨,新曲線與抱負曲線吻合得相當好,減小了Ⅱ段折線的斜率,然后也減小了線性化曲線與抱負曲線在Ⅱ段規劃內的差值,使實踐配水曲線更挨近抱負曲線。咱們依據新的配水模型核算了配水參數,經過試驗,新的配水模型較好地處理了鑄坯外表質量疑問鑄坯矯直點溫度上升到960-1100℃之間,避開了700-900℃的高溫脆性區。
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