热轧带钢超快速冷却控制系统的开发与应用
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
·研究背景 | 第13页 |
·超快冷技术发展概况 | 第13-19页 |
·超快速冷却技术的应用 | 第13-16页 |
·新品种开发的优点 | 第16-17页 |
·基于超快速冷却的新一代TMCP技术 | 第17-19页 |
·超快速冷却控制系统开发及应用难点 | 第19-21页 |
·冷却过程温度均匀性控制 | 第19-20页 |
·冷却过程控精度 | 第20-21页 |
·本论文主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 基于超快速冷却技术的热连轧机轧后冷却系统 | 第23-29页 |
·热轧带钢生产线概况 | 第23-24页 |
·轧后冷却系统配置 | 第24-26页 |
·超快速冷却设备及其结构 | 第24-25页 |
·层流冷却设备及其结构 | 第25-26页 |
·控制系统结构组成 | 第26-27页 |
·超快速冷却控制组成 | 第27页 |
·层流冷却控制组成 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
第3章 超快速冷却系统基础自动化的开发 | 第29-43页 |
·基础自动化系统结构及组成 | 第29-30页 |
·系统结构及PLC | 第29-30页 |
·检测仪表及执行机构 | 第30页 |
·人机操作界面 | 第30页 |
·超快速冷却系统基础自动化功能 | 第30-37页 |
·数据采集和处理 | 第31页 |
·冷却介质耦合控制 | 第31-33页 |
·带钢跟踪 | 第33-35页 |
·其他参数控制 | 第35-36页 |
·变量监控 | 第36-37页 |
·相关工艺参数控制功能实现 | 第37-41页 |
·PID模糊控制原理 | 第37-38页 |
·PID参数模糊自整算法 | 第38-40页 |
·PID模糊整定方法 | 第40页 |
·控制效果 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第4章 热轧带钢超快速冷却过程的温度场分析 | 第43-67页 |
·传热学基础理论 | 第43-46页 |
·热传导 | 第43-44页 |
·对流换热 | 第44-45页 |
·辐射换热 | 第45-46页 |
·超快速冷却过程热传导方程的建立 | 第46-51页 |
·有限差分方程的建立 | 第46-47页 |
·导热方程中微商的差分处理 | 第47-48页 |
·有限差分格式的选取 | 第48-50页 |
·边界条件的处理 | 第50-51页 |
·超快速冷却换热系数的计算 | 第51-53页 |
·缝隙段换热系数 | 第52-53页 |
·双联段换热系数 | 第53页 |
·缝隙双联组合段换热系数 | 第53页 |
·热轧带钢冷却路径控制基础理论 | 第53-54页 |
·基于超快速冷却的热轧带钢冷却路径 | 第54-58页 |
·冷却路径控制所需参数 | 第55-56页 |
·前段主冷组合冷却 | 第56-57页 |
·后段主冷组合冷却 | 第57页 |
·稀疏组合冷却 | 第57-58页 |
·热轧带钢不同冷却路径下的温度场分布 | 第58-64页 |
·超快速冷却过程厚度方向温度场分布 | 第59-60页 |
·不同组合冷却路径下厚度方向温度场分布 | 第60-64页 |
·本章小结 | 第64-67页 |
第5章 热轧带钢超快速冷却数学模型建立 | 第67-83页 |
·超快速冷却系统数学模型 | 第67-74页 |
·传热基本模型 | 第67-68页 |
·有限差分内部传热模型 | 第68-69页 |
·辐射传热模型 | 第69页 |
·水冷传热模型 | 第69-70页 |
·空冷传热模型 | 第70页 |
·热传导温度补偿 | 第70-71页 |
·反馈控制模型 | 第71-72页 |
·自学习模型 | 第72-74页 |
·超快速冷却系统模型结构 | 第74-81页 |
·数据准备 | 第74-75页 |
·预设定计算模块 | 第75-77页 |
·修正设定计算 | 第77-78页 |
·反馈功能 | 第78-79页 |
·自学习计算 | 第79-81页 |
·实际应用效果 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第6章 超快速冷却控制系统的应用 | 第83-87页 |
·Q235B升级Q345B的应用 | 第83-85页 |
·双相钢的应用 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第7章 结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93页 |