连铸偏移量营改增是什么概念念

转移指令_百度百科
是指不按程序的语句流程执行的指令,如跳转指令,指令、指令等。这类指令包括无条件转移指令,条件转换指令,测试CX/ECX值为0转移指令,通过它们可以实现程序的分支转移.转移指令可以使用与转移地址有关的寻址方式形成转向地址,具体适用性视不同指令而有所区别.[1]
转移指令简介
转移指令,相对于流水指令而说的。转移指令是指不按程序的语句流程执行的指令,如指令,、jmp指令等。
转移指令分为以下几类:
转移指令无条件转移指令(如:jmp)
(1)绝对跳转指令   AJMP addr11 ; (PC)+2→PC, addr10~0→PC10~0[2]
这是2KB寻址范围内的无条件转移指令,是绝对跳转。跳转的目的地址必须与AJMP的下一条指令的第一个字节在同一个2KB寻址范围内,这是因为跳转的目的地址与AJMP的下一条指令的第一个字节的高5位addr15~11相同。这条指令是为与MCS-48兼容而保留的指令,现在一般很少使用。[2]
(2)相对跳转指令   SJMP (PC)+2→rel PC [2]
这条指令执行的时候先将PC的内容加2,再加相对偏移量rel,计算出跳转目的地址。rel是一个带符号的字节数,在程序中用补码表示,其值范围为-128B~+127B,当rel为正数时表示正向跳转,为负数时表示负向跳转。[2]
(3)长跳转指令   LJMP addr16 addr16 PC [2]
这条指令执行时把16位操作数的高低8位分别装入PC的PCH和PCL,无条件地转向指定地址。跳转的目的地址可以在64KB程序存储器地址空间的任何地方,不影响任何标志位。[2]
(4)间接跳转指令   JMP @A+DPTR[2]
  这条指令的功能是把累加器A中的8位无符号数与数据指针DPTR中的16位地址相加,相加形成的16位新地址送入PC。指令执行过程不改变累加器和数据指针的内容,也不影响标志位。[2]
转移指令条件转移指令(如:jcxz)
功能:以标志位的状态或者以标志位的逻辑运算结果作为转移依据,如果满足转移条件,则转到目标地址所指示的指令执行否则继续执行下一条指令。必须指出,条件转移指令转移地址的偏移量限制在-128~+127字节范围内,采用相对转移方式(相对转移指令是指跳转时以当前地址为基准加上相对偏移量进行跳转,一般是在本地址段内跳转。如果需要跳转到较远的地方如跳到另一个地址段,就需要加上跳转的目标段地址)。[3]
转移指令循环指令(如loop)
可以控制程序的循环.[1]
转移指令过程
例如子程序调用和返回指令.[1]
转移指令中断
使计算机暂时挂起正在执行的进程而转去处理某事件.处理完后再恢复执行原进程的过程.[1]
张雪兰.Intel/80x86/Pentium汇编语言程序设计:北京理工大学出版社,2009年
.百度文库[引用日期]
.百度百科[引用日期]
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检查和使用连铸设备和工器具
检查和使用大包回转台和中间包车
2.1.1大包回转台的使用和检查
一、知识储备
钢包回转台设置在炼钢车间出钢跨与连铸浇注跨之间,其作用是存放、支撑钢包;浇注过程可通过转动,实现钢包之间交换、并转送至中间包的上方,为多炉连浇创造条件。它是现代连铸中应用较普遍的运载和浇注的设备。
1、钢包回转台的特点
重载。钢包回转台承载几十吨到几百吨的钢包,当两个转臂都承托着盛满钢水的钢包时,所受的载荷为最大。
偏载 。钢包回转台承载的工况有五种:即两边满载,一满一空,一满一无,一空一无,两无,两空。最大偏载出现在一满一无的工况,此时钢包回转台会承受最大的倾翻力矩。
冲击。由于钢包的安放、移去都是用起重机完成的,因此在安放移动钢包时产生冲击,这种冲击使回转台的零部件承受动载荷。
高温。钢包中的高温钢水会对回转台产生热辐射,从而使钢包回转台承受附加的热应力;另外浇注时飞溅的钢水颗粒也会给回转台带来火警隐患。
2、钢包回转台的主要参数
承载能力。钢包回转台的承载能力是按转臂两端承载满包钢水的工况进行确定,例如一个300t钢包,满载时总重为440t,则回转台承载能力为440×2t。另外,还应考虑承接钢包的一侧,在加载时的垂直冲击引起的动载荷系数。
回转速度。钢包回转台的回转转速不宜过快,否则会造成钢包内的钢水液面波动,严重时会溢出钢包外、引发事故。一般钢包回转台的回转转速为1r/min
回转半径。钢包回转台的回转半径是指回转台中心到钢包中心之间的距离。回转半径一般根据钢包的起吊条件确定。
钢包升降行程。钢包在回转台转臂上的
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连铸偏移量是什么概念
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出门在外也不愁中厚板矫直过程中中性层偏移量的研究分析--《太原科技大学》2011年硕士论文
中厚板矫直过程中中性层偏移量的研究分析
【摘要】:中厚板产品在现代工业生产运用广泛,现在被大量运用于油气输送管线、船舶、桥梁、容器、锅炉、海洋构件、等特别是重工业领域。中厚板在矫直成形过程中,板料的各种缺陷以及矫直力的设置的不准确,需要对中厚板的多次的矫直来克服,则同时也往往造成很大的浪费。在中厚板矫直成形生产中,提高成材率,减少矫直次数,降低成本是节省能源与资源的重要手段,板料成材率的高低体现了一个国家的工业水平。板料的矫直技术是中厚板矫直生产的一项重要技术,可以大幅度提高中厚板成材率,该项技术我国与国外还有较大的差距,还需要对此积极开发。因此研究中厚板矫直技术对提高中厚板矫直成材率和产品质量及节能降耗显得尤为重要。
本文主要对中厚板矫直弯曲过程为研究对象,对其平面应力进行研究,利用矫直机理,而建立中厚板矫直模型,利用有限元模拟软件研究中厚板的平面变形规律。用有限元分析软件ANSYS/LS-DYNA建立了中厚板矫直有限元模型,并采用显式动力学有限元算法对中厚板矫直进行了模拟分析。这个问题的解决,对正确计算弯曲变形中的应力、应变及进一步认识弯曲变形矫直机理有一定的理论意义。一般认为中性层位置对矫直力有很大的影响,因而对中厚板弯曲时应力的分布和应力中性层的位置计算。并通过有限元和实验加以验证。因而,本文的主要包括以下几个方面:
(1)在深入了解矫直理论的基础上,运用弹塑性理论,对中厚板弯曲时矫直应力的分布和中性层的位置加以计算。
(2)利用有限元模拟对中厚板弯曲矫直的进行建模仿真。
(3)通过三辊弯板机进行中厚板弯曲实验的研究,建立实验平台,验证计算结果的可行性。
【关键词】:
【学位授予单位】:太原科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2011【分类号】:TG335【目录】:
中文摘要3-4
ABSTRACT4-9
第一章 绪论9-15
1.1 论文提出的依据9
1.2 矫直机在冶金工业中的用途9-12
1.2.1 矫直机的类型10-12
1.3 国内外研究现状12-13
1.4 中厚板矫直过程的研究方法13
1.4.1 经验公式计算法13
1.4.2 有限元法13
1.4.3 实验法13
1.5 研究的目的、意义及研究内容13-15
第二章 中厚板弯曲矫直的基本理论15-21
2.1 弹塑性弯曲理论15-20
2.1.1 研究弹塑性弯曲所引用的常见假设15
2.1.2 弹塑性弯曲的定义15-17
2.1.3 弹塑性弯曲的曲率17-18
2.1.4 板材在弹塑性弯曲中的力矩及曲率方程18-20
2.2 分析和计算中厚板应力分布和应力中性层位置的目的20
2.3 本章小结20-21
第三章 中厚板弯曲矫直过程中中性层偏移的理论计算21-35
3.1 概述21-22
3.2 中厚板应力中性层偏移的分层计算22-25
3.2.1 中厚板弯曲时中性层偏移的证明22
3.2.2 弯曲过程分层算法的建立22-25
3.3 中厚板应力中性层常见的计算算法25-29
3.3.1 应力中性层的计算方法一25-27
3.3.2 应力中性层的计算方法二27-29
3.4 中厚板中性层偏移的计算29-33
3.4.1 中厚板应力中性层理论计算29-30
3.4.2 中厚板弯曲时应力中性层的方程建立30-32
3.4.3 结果分析32-33
3.5 本章小结33-35
第四章 中厚板弯曲矫直中性层偏移的有限元分析35-45
4.1 板带弯曲有限元基本理论35
4.2 有限元模型的建立35-39
4.2.1 模型的简化35-36
4.2.2 单元类型的选择36-37
4.2.3 材料模型的选择37
4.2.4 网格划分37-38
4.2.5 接触的处理38
4.2.6 载荷、初始条件和约束38
4.2.7 后处理38-39
4.3 模拟结果分析39-43
4.3.1 中厚板弯曲过程应力分析39-40
4.3.2 中厚板弯曲应力中性层分析40-41
4.3.3 中厚板上下表面应力分析41-42
4.3.4 中厚板不同加载力时应力中性层位置的分析42-43
4.4 本章小结43-45
第五章 中厚板弯曲实验45-57
5.1 概述45-46
5.2 板材滚弯过程曲率的实时测量方案46
5.3 测量板材弯曲曲率半径的基本原理46-47
5.4 开展基于转角传感器曲率实时测量的前提条件47
5.4.1 板材曲率半径测量的前提条件47
5.4.2 板材曲率半径测量的前提条件47
5.5 测量中厚板材曲率半径的原理47-48
5.6 实验数据的采集48-49
5.7 实验结果的分析49-54
5.7.1 矫直机的类型不同厚度中厚板弯曲后的应变与应力49-50
5.7.2 不同厚度板的计算的理论值和实测值得比较50-54
5.8 本章小结54-57
参考文献59-62
攻读学位期间发表的学术论文63-64
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