摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景及研究的意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题研究的意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外在该方面研究状况发展综述 | 第12-17页 |
1.2.1 甩机架功能AGC技术发展过程简介 | 第12-13页 |
1.2.2 AGC控制的工艺基础发展综述 | 第13-15页 |
1.2.3 AGC控制方式发展综述 | 第15-17页 |
1.2.3.1 压力AGC | 第15页 |
1.2.3.2 监控AGC | 第15-16页 |
1.2.3.3 前馈AGC | 第16页 |
1.2.3.4 物质流量控制AGC | 第16页 |
1.2.3.5 轧辊偏心补偿 | 第16-17页 |
1.2.3.6 轧制加减速补偿控制 | 第17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 基于SMITH预估器的AGC控制系统构建与参数确定 | 第18-39页 |
2.1 冷连轧AGC控制系统简介 | 第18-20页 |
2.2 扩展物质流量控制功能 | 第20-24页 |
2.2.1 扩展物质流量控制原理 | 第20-21页 |
2.2.2 扩展物质恒流量控制方案 | 第21-22页 |
2.2.3 常规和扩展物质流量控制的区别 | 第22-24页 |
2.3 SMITH预估器在AGC控制系统中的应用 | 第24-28页 |
2.3.1 纯滞后系统的补偿原理 | 第24-26页 |
2.3.2 Smith预估器的实际设计应用 | 第26-28页 |
2.4 第1机架AGC | 第28-34页 |
2.4.1 第1机架前馈AGC | 第28-30页 |
2.4.2 第1机架监控AGC | 第30-32页 |
2.4.3 第1机架物质流量AGC | 第32-34页 |
2.5 第2机架AGC | 第34-35页 |
2.6 第3机架AGC | 第35页 |
2.7 第5机架AGC | 第35-38页 |
2.7.1 B方式 | 第36-38页 |
2.7.2 C方式 | 第38页 |
2.8 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 厚度波动原因分析及偏心补偿问题的研究 | 第39-48页 |
3.1 带钢厚度波动的原因及变化规律 | 第39-43页 |
3.1.1 带钢厚度的变化规律 | 第39-42页 |
3.1.2 带钢厚度波动的原因 | 第42-43页 |
3.2 轧辊偏心补偿控制 | 第43-47页 |
3.2.1 轧辊偏心的起因和影响 | 第43-44页 |
3.2.2 轧辊偏心补偿系统构成 | 第44页 |
3.2.3 轧辊偏心源特质及检测 | 第44-46页 |
3.2.4 轧辊偏心补偿算法及应用 | 第46-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 轧机甩机架功能软硬件研究与实现 | 第48-66页 |
4.1 扩展物质流量AGC问题分析 | 第48-49页 |
4.2 新扩展物质流量控制功能 | 第49-51页 |
4.3 轧机第3和第4机架控制方式 | 第51-60页 |
4.3.1 检测仪表的配置与使用 | 第51-55页 |
4.3.1.1 X射线测厚仪的使用及配置 | 第52-53页 |
4.3.1.2 激光测速仪的使用及配置 | 第53-54页 |
4.3.1.3 磁感应增量型编码器的使用及配置 | 第54-55页 |
4.3.2 第3机架监控AGC | 第55-58页 |
4.3.3 第4机架前馈AGC | 第58-60页 |
4.4 前滑模型优化 | 第60-61页 |
4.5 甩机架模式轧制软件设计 | 第61-65页 |
4.5.1 软件平台 | 第61页 |
4.5.2 甩机架轧制程序的整体设计 | 第61-65页 |
4.5.1.1 软件设计整体框架 | 第61-62页 |
4.5.1.2 甩机架轧制模式程序编制 | 第62-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 现场应用情况及效果评价 | 第66-79页 |
5.1 第1机架甩机架轧制状态分析 | 第66-68页 |
5.2 第2机架甩机架轧制状态分析 | 第68-70页 |
5.3 第3机架甩机架轧制状态分析 | 第70-72页 |
5.4 第4机架甩机架轧制状态分析 | 第72-74页 |
5.5 偏心补偿功能验证 | 第74-77页 |
5.6 生产信息统计 | 第77-78页 |
5.7 本章小结 | 第78-79页 |
结论与展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
个人简历 | 第86页 |