定型机张力温度控制系统的设计与研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·本课题的研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·纤维热定型理论及影响热定型的因素 | 第10-12页 |
| ·纤维热定型理论 | 第10-11页 |
| ·影响定型质量的关键因素 | 第11-12页 |
| ·本论文研究的主要内容 | 第12-13页 |
| 2 定型机控制系统方案设计 | 第13-23页 |
| ·拉幅定型机的机械结构及工艺流程 | 第13-15页 |
| ·拉幅定型机的机械结构 | 第13-15页 |
| ·定型的工艺流程 | 第15页 |
| ·定型机的控制系统 | 第15-19页 |
| ·控制系统模块设计 | 第15-16页 |
| ·控制系统设计 | 第16-19页 |
| ·可编程控制器的选型及编程软件 | 第19-23页 |
| ·西门子S7-200PLC | 第19-21页 |
| ·编程软件Step7-Micro/Win | 第21-23页 |
| 3 温度控制系统 | 第23-28页 |
| ·温度控制系统要求 | 第23页 |
| ·温控系统组成 | 第23页 |
| ·温控硬件选型及电气设计 | 第23-25页 |
| ·变速积分PID温度控制 | 第25-28页 |
| ·变速积分PID算法 | 第25-26页 |
| ·PID程序设计 | 第26-27页 |
| ·仿真及结果分析 | 第27-28页 |
| 4 拉幅张力控制系统 | 第28-35页 |
| ·拉幅工艺介绍 | 第28页 |
| ·建立拉幅张力系统的数学模型 | 第28-29页 |
| ·数学模型的建立方法 | 第28-29页 |
| ·张力数学模型的建立 | 第29页 |
| ·温度和张力的耦合关系 | 第29-30页 |
| ·专家智能自整定PID算法 | 第30-35页 |
| ·PID自整定张力控制器 | 第32-33页 |
| ·PID自整定参数规则 | 第33-34页 |
| ·实验结果分析 | 第34-35页 |
| 5 拉伸直流调速系统 | 第35-43页 |
| ·直流调速系统的硬件组成 | 第35页 |
| ·拉伸同步控制数学模型 | 第35-36页 |
| ·欧陆590直流调速器 | 第36-41页 |
| ·欧陆590的主要特性 | 第37页 |
| ·欧陆590参数设置 | 第37-38页 |
| ·闭环直流调速系统 | 第38-41页 |
| ·旋转编码器及压力传感器 | 第41-43页 |
| ·旋转编码器 | 第41-42页 |
| ·压力传感器 | 第42-43页 |
| 6 上位机及通信链路设计 | 第43-52页 |
| ·触摸屏及MCGS组态 | 第43-47页 |
| ·触摸屏 | 第43-44页 |
| ·MCGS组态 | 第44-47页 |
| ·通信链路设计 | 第47-52页 |
| ·PLC与触摸屏、PLC间通信 | 第48-50页 |
| ·温控器与PLC通信 | 第50-52页 |
| 7 结论 | 第52-55页 |
| ·结论 | 第52页 |
| ·展望 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |