中文摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
1.绪论 | 第9-12页 |
1.1 课题背景 | 第9页 |
1.2 研究现状 | 第9-10页 |
1.3 研究内容 | 第10-12页 |
2.鞍钢1580生产线简介 | 第12-15页 |
2.1 鞍钢 1580mm生产线介绍 | 第12-13页 |
2.2 控制宽度设备 | 第13-15页 |
2.2.1 定宽压力机 | 第13-14页 |
2.2.2 粗轧立辊轧机 | 第14-15页 |
3.宽度模型控制功能 | 第15-28页 |
3.1 功能概况 | 第15-16页 |
3.1.1 功能 | 第15页 |
3.1.2 功能结构 | 第15-16页 |
3.1.3 执行时序 | 第16页 |
3.2 功能说明 | 第16-18页 |
3.2.1 概述 | 第16-17页 |
3.2.2 功能描述 | 第17-18页 |
3.3 自学习计算 | 第18-22页 |
3.3.1 概述 | 第18-19页 |
3.3.2 功能流程图 | 第19-20页 |
3.3.3 功能描述 | 第20-22页 |
3.4 立辊磨损模型 | 第22-23页 |
3.5 根据实际宽度优化宽展参数 | 第23-24页 |
3.5.1 根据仪表检测数据优化 | 第23-24页 |
3.5.2 根据实际检测数据优化 | 第24页 |
3.6 AWC 模型参数优化 | 第24-26页 |
3.6.1 AWC模型短行程功能参数优化 | 第24页 |
3.6.2 AWC头尾短行程执行情况 | 第24-25页 |
3.6.3 AWC头尾短行程优化后实际宽度控制情况 | 第25-26页 |
3.7 优化粗轧宽度补偿系数 | 第26-27页 |
3.8 人员监控控制 | 第27页 |
3.9 本章小结 | 第27-28页 |
4.宽度自动控制 | 第28-42页 |
4.1 定宽压力机控制 | 第28-29页 |
4.1.1 SP主传动控制 | 第29页 |
4.1.2 SP夹送辊控制 | 第29页 |
4.2 立辊短行程宽度控制 | 第29-31页 |
4.2.1 短行程宽度控制的功能描述 | 第29-30页 |
4.2.2 短行程宽度控制的功能流程 | 第30-31页 |
4.3 立辊轧制力自动宽度控制 | 第31-34页 |
4.3.1 轧制力自动宽度控制功能描述 | 第31-32页 |
4.3.2 轧制力反馈控制模型 | 第32-33页 |
4.3.3 轧制力自动宽度控制程序流程图 | 第33页 |
4.3.4 轧制力数据的采集与计算应有 | 第33-34页 |
4.4 立辊前馈自动宽度控制 | 第34-37页 |
4.4.1 前馈自动宽度控制的功能描述 | 第34-35页 |
4.4.2 前馈自动宽度控制的控制模型 | 第35页 |
4.4.3 前馈自动宽度控制流程图 | 第35-36页 |
4.4.4 前馈自动宽度控制的实现 | 第36-37页 |
4.5 立辊动态设定控制 | 第37页 |
4.5.1 动态设定的功能描述 | 第37页 |
4.5.2 动态设定的控制算法 | 第37页 |
4.6 AWC宽度控制效果评价 | 第37-41页 |
4.6.1 短行程自动宽度控制的效果 | 第37-38页 |
4.6.2 轧制力自动宽度控制的实际效果 | 第38-39页 |
4.6.3 前馈自动宽度控制的效果 | 第39页 |
4.6.4 动态设定的控制效果 | 第39-40页 |
4.6.5 粗轧机组宽度控制的策略 | 第40-41页 |
4.7 本章小结 | 第41-42页 |
5.轧制工艺优化 | 第42-45页 |
5.1 温度对宽度精度的影响 | 第42-44页 |
5.1.1 粗轧目标温度优化 | 第42页 |
5.1.2 加热出炉温度优化 | 第42-44页 |
5.1.3 终轧温度对宽度影响 | 第44页 |
5.2 活套及卷取参数对宽度的影响 | 第44-45页 |
6.调宽坯宽度控制 | 第45-49页 |
6.1 调宽坯介绍及现状 | 第45页 |
6.2 轧制调宽坯的意义与可行性分析 | 第45-46页 |
6.3 轧制调宽坯的实验过程 | 第46-48页 |
6.3.1 准备工作 | 第46页 |
6.3.2 调试方案 | 第46-47页 |
6.3.3 轧制过程 | 第47-48页 |
6.3.4 轧制总结 | 第48页 |
6.4 本章小结 | 第48-49页 |
7.结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
作者简介 | 第55-56页 |