基于西门子PLC的烧结炉监控系统设计与实现
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 课题研究背景 | 第8页 |
1.2 课题研究现状 | 第8-10页 |
1.3 课题研究主要内容 | 第10-11页 |
1.4 本章小结 | 第11-12页 |
第二章 烧结炉控制系统的工艺设计 | 第12-19页 |
2.1 炉体的结构 | 第12-14页 |
2.2 合金成型的原理 | 第14-15页 |
2.2.1 脱蜡阶段 | 第14页 |
2.2.2 真空烧结 | 第14-15页 |
2.2.3 热等静压烧结 | 第15页 |
2.2.4 冷却循环处理 | 第15页 |
2.3 烧结过程的影响因素 | 第15-16页 |
2.3.1 真空度 | 第15页 |
2.3.2 压力 | 第15-16页 |
2.3.3 温度 | 第16页 |
2.4 工艺流程 | 第16-18页 |
2.4.1 工艺过程 | 第16-17页 |
2.4.2 工艺曲线 | 第17-18页 |
2.5 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 烧结炉控制策略的设计 | 第19-43页 |
3.1 真空度控制策略 | 第19页 |
3.2 压力控制策略 | 第19页 |
3.3 温度控制策略 | 第19-37页 |
3.3.1 炉温工作原理 | 第19-20页 |
3.3.2 被控对象数学模型的建立 | 第20-21页 |
3.3.3 PID控制理论 | 第21页 |
3.3.4 PID控制器设计 | 第21-23页 |
3.3.5 PID参数自整定 | 第23-28页 |
3.3.6 PID模糊自适应 | 第28-37页 |
3.4 保温段压力与温度的解耦控制研究 | 第37-42页 |
3.4.1 耦合程度的分析 | 第37-38页 |
3.4.2 前馈补偿双变量全解耦的设计 | 第38-39页 |
3.4.3 仿真实验与分析 | 第39-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 系统的硬件设计 | 第43-54页 |
4.1 检测执行单元 | 第43-46页 |
4.1.1 I/O点配置 | 第43-44页 |
4.1.2 传感器选型 | 第44-45页 |
4.1.3 上位机硬件配置 | 第45页 |
4.1.4 下位机硬件配置 | 第45页 |
4.1.5 可控硅配置 | 第45页 |
4.1.6 电压、电流变送器及其他重要元件配置 | 第45-46页 |
4.2 参数指标 | 第46-48页 |
4.2.1 基本参数 | 第46-47页 |
4.2.2 冷却水、气体参数及电力设备参数要求 | 第47-48页 |
4.3 电气控制回路设计 | 第48-51页 |
4.3.1 主电气控制回路设计 | 第48页 |
4.3.2 真空度控制接线图 | 第48-49页 |
4.3.3 压力控制接线图 | 第49页 |
4.3.4 温度控制接线图 | 第49-50页 |
4.3.5 PLC接线图 | 第50-51页 |
4.3.6 二次回路、指示灯接线图 | 第51页 |
4.4 硬件组态 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 系统的软件设计 | 第54-68页 |
5.1 上位机软件开发 | 第54-59页 |
5.1.1 MCGS嵌入式版组态软件介绍 | 第54页 |
5.1.2 控制要求分析 | 第54页 |
5.1.3 软件结构 | 第54-55页 |
5.1.4 监控界面设计 | 第55-58页 |
5.1.5 触摸屏与PLC通讯 | 第58-59页 |
5.2 PLC程序设计 | 第59-66页 |
5.2.1 PLC基本组成结构 | 第59-61页 |
5.2.2 PLC工作原理 | 第61页 |
5.2.3 STEP7结构化编程 | 第61-62页 |
5.2.4 热偶测温程序设计 | 第62-63页 |
5.2.5 FC105定标设计 | 第63页 |
5.2.6 压力、温度滤波程序设计 | 第63-64页 |
5.2.7 报警事件处理 | 第64-65页 |
5.2.8 FB58闭环温度控制程序设计 | 第65-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 | 第73-77页 |
个人简介 | 第77页 |