热轧买验轧机过程控制系统的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 本文研究背景 | 第11-12页 |
1.2 热轧板带生产轧机的发展 | 第12-15页 |
1.2.1 中厚板轧机的发展 | 第12-14页 |
1.2.2 热轧板带设备发展 | 第14-15页 |
1.2.3 热轧实验轧机发展 | 第15页 |
1.3 热轧计算机控制系统及其发展 | 第15-18页 |
1.3.1 热轧板带轧机计算机控制系统 | 第15-17页 |
1.3.2 热轧板带轧机计算机控制系统的发展 | 第17-18页 |
1.4 热轧过程控制系统概述 | 第18-23页 |
1.4.1 轧制过程系统的硬件组成及系统平台 | 第20-21页 |
1.4.2 轧制过程系统的软件组成 | 第21-23页 |
1.5 本文目的和主要研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 本文研究目的、意义 | 第23页 |
1.5.2 本文研究内容 | 第23-25页 |
第2章 面向对象方法的基础理论 | 第25-33页 |
2.1 结构化方法 | 第25页 |
2.1.1 结构化方法的概念 | 第25页 |
2.1.2 结构化方法的特点 | 第25页 |
2.2 面向对象方法 | 第25-30页 |
2.2.1 面对对象的基本概念 | 第26-28页 |
2.2.2 面向对象的特征 | 第28页 |
2.2.3 面向对象的系统开发 | 第28-30页 |
2.3 C++和Visual C++ | 第30-31页 |
2.3.1 C++语言 | 第30-31页 |
2.3.2 Visual C++ | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 实验轧机过程控制系统设计 | 第33-47页 |
3.1 面向对象的过程系统分析设计 | 第33-36页 |
3.1.1 面向对象轧制过程系统结构 | 第33-34页 |
3.1.2 面向对象轧制过程系统设计 | 第34-36页 |
3.2 热轧过程设定计算 | 第36-39页 |
3.2.1 设定计算功能的作用 | 第36页 |
3.2.2 轧制过程设定计算构成 | 第36-37页 |
3.2.3 轧制规程和轧机设定计算 | 第37-39页 |
3.3 过程控制数学模型 | 第39-45页 |
3.3.1 变形抗力模型 | 第40-42页 |
3.3.2 温度模型 | 第42-43页 |
3.3.3 轧辊压扁模型 | 第43-44页 |
3.3.4 轧制力模型 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 实验轧机过程控制系统开发 | 第47-59页 |
4.1 实验轧机计算机控制系统介绍 | 第47-51页 |
4.1.1 计算机控制系统组成和结构 | 第47-48页 |
4.1.2 计算机控制系统主要控制功能 | 第48-49页 |
4.1.3 人机界面 | 第49-51页 |
4.2 过程控制系统功能概况 | 第51-55页 |
4.2.1 数据通讯 | 第52-53页 |
4.2.2 数据管理 | 第53-54页 |
4.2.3 过程跟踪 | 第54-55页 |
4.2.4 模型计算 | 第55页 |
4.2.5 系统维护 | 第55页 |
4.3 系统数据读写 | 第55-58页 |
4.3.1 数据库概述 | 第55-57页 |
4.3.2 ADO访问技术 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 热乳实验轧机过程控制系统的现场应用 | 第59-69页 |
5.1 热轧实验轧机的工艺设备概况 | 第59-62页 |
5.1.1 功能 | 第59页 |
5.1.2 工艺 | 第59-60页 |
5.1.3 设备 | 第60-61页 |
5.1.4 实验坯料和成品参数 | 第61-62页 |
5.2 过程控制系统的现场应用 | 第62-68页 |
5.2.1 刚度测试 | 第62-64页 |
5.2.2 轧制实验 | 第64-66页 |
5.2.3 模型设定精度校验 | 第66-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |