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基于微处理器的双锥辊辗压机控制系统的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-17页
 1.1 引言第9页
 1.2 锻压设备控制应用与发展的概况第9-11页
 1.3 引入可编程控制器对双锥辊辗压机控制的必要性第11-15页
  1.3.1 可编程控制器的定义和特点第11-12页
  1.3.2 可编程控制器的工作原理第12-13页
  1.3.3 可编程控制器系统与继电接触器系统工作原理的差别第13-14页
  1.3.4 引入 PLC对双锥辊辗压机控制的必要性第14-15页
 1.4 利用 MCGS实现实时控制与监视第15-16页
 1.5 本论文的研究内容第16-17页
第2章 双锥辊辗压机工艺特点第17-21页
 2.1 双锥辊辗压机成形原理及其特点第17-18页
 2.2 双锥辊辗压机的结构特点第18-19页
  2.2.1 变速箱传动系统第18页
  2.2.2 工作台第18-19页
  2.2.3 双锥棍辗压机的组成第19页
 2.3 双锥辊轧制金属流动趋向第19-20页
 2.4 本章小结第20-21页
第3章 双锥辊轴向轧机液压系统第21-24页
 3.1 引言第21页
 3.2 油缸第21-22页
 3.3 控制回路第22页
 3.4 主回路第22-23页
 3.5 本章小结第23-24页
第4章 双锥辊辗压机控制系统设计第24-35页
 4.1 PLC控制系统设计的一般步骤及内容第24-25页
 4.2 工艺过程第25页
 4.3 控制流程第25-26页
  4.3.1 主轴运动控制第26页
  4.3.2 液压站电机(M2、M3)的电气控制第26页
  4.3.3 工作台运动的电气控制第26页
 4.4 确定 PLC机型,分配I/O点第26-29页
 4.5 双锥辊辗压机程序设计第29-32页
  4.5.1 引言第29-30页
  4.5.2 PLC程序设计第30-32页
 4.6 系统的抗干扰措施第32-34页
  4.6.1 抗干扰的概念第32-33页
  4.6.2 PLC抗干扰设计的主要原则第33页
  4.6.3 PLC本身抗干扰措施第33-34页
  4.6.4 PLC的抗干扰措施第34页
 4.7 本章小结第34-35页
第5章 电气控制的工艺研究第35-45页
 5.1 引言第35页
 5.2 电气设备总体配置设计第35-36页
 5.3 电气组件的划分第36页
 5.4 电气部件接线图第36-37页
 5.5 电气柜及非标准零件图第37-39页
  5.5.1 电气柜第37-38页
  5.5.2 控制台按钮的布置第38-39页
 5.6 控制系统元器件第39-44页
  5.6.1 断路器第39页
  5.6.2 接触器第39-40页
  5.6.3 热继电器第40页
  5.6.4 熔断器第40-41页
  5.6.5 控制按钮第41页
  5.6.6 行程开关第41页
  5.6.7 控制变压器第41页
  5.6.8 PLC控制线第41-42页
  5.6.9 接地系统第42-43页
  5.6.10 “Y”与“△”转换电路第43-44页
 5.7 本章小结第44-45页
第6章 MCGS平台下实时控制与监视系统的实现第45-68页
 6.1 引言第45页
 6.2 MCGS介绍第45-50页
  6.2.1 MCGS的整体结构第45-46页
  6.2.2 MCGS通用监控系统的主要特性第46-48页
  6.2.3 MCGS通用监控系统主要功能第48-49页
  6.2.4 MCGS的组成第49-50页
 6.3 上位机与 PLC之间的数据通信第50-53页
 6.4 双锥辊辗压机控制系统的组态第53-67页
  6.4.1 工程整体规划第53-54页
  6.4.2 工程建立第54页
  6.4.3 制作工程画面第54-56页
  6.4.4 定义数据对象第56-58页
  6.4.5 编写控制流程第58-62页
  6.4.6 动画连接第62-64页
  6.4.7 显示画面设计第64页
  6.4.8 设备连接第64-67页
 6.5 本章小结第67-68页
第7章 全文总结和展望第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
附:攻读硕士学位期间发表的论文第73页
附录 主要元器件清单第73-74页

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