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热连轧厚度控制理论及算法的研究与实现

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-13页
   ·课题的背景和意义第8-9页
   ·厚度自动控制技术的现状与发展第9-10页
   ·厚度控制基本理论第10-12页
   ·本文研究内容和结构第12-13页
第二章 AGC 控制系统的基础结构第13-22页
   ·速度主令控制第13-14页
   ·工作辊弯辊控制系统第14-15页
   ·活套控制第15-18页
     ·起落套逻辑控制第15-16页
     ·活套位置控制第16-17页
     ·活套器力矩计算第17-18页
   ·液压辊缝控制(HGC)第18-22页
     ·HGC 控制器第18-19页
     ·HGC 功能描述第19页
     ·HGC 伺服执行机构第19-20页
     ·HGC 辊缝标定第20-22页
第三章 AGC 控制数学模型的构建第22-30页
   ·厚控系统的数学模型第22-27页
     ·压下系统模型第22-23页
     ·动态设定型AGC 的数学模型第23-24页
     ·塑性系数计算的数学模型第24页
     ·轧制规程计算数学模型第24-27页
   ·相关的补偿功能第27-30页
     ·尾部补偿第27-28页
     ·轧辊偏心补偿第28页
     ·轧辊热凸度和磨损变化的补偿第28-30页
第四章 流量AGC 的算法实现第30-41页
   ·流量AGC 控制原理第30-32页
   ·基于活套角与辊缝闭环的流量AGC 控制方案第32-34页
   ·流量补偿第34-41页
     ·轧制过程中的流量方程第34-35页
     ·流量补偿的原理第35-37页
     ·流量补偿算法第37-41页
第五章 AGC 控制系统的实现第41-53页
   ·计算机系统的介绍第41-44页
   ·数据采集第44-45页
   ·实验第45-46页
   ·关联条件第46页
   ·实验分析第46-47页
   ·HMI 功能第47-49页
   ·系统工作过程第49-50页
   ·实验结果的显示与分析第50-51页
   ·流量AGC 应用评价第51-53页
第六章 结束语第53-55页
   ·本论文工作总结第53-54页
   ·进一步工作的设想第54-55页
参考文献第55-58页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第58-59页
致谢第59页

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