摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究的背景、目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 酸轧机组主要设备及工艺流程 | 第11-13页 |
1.2.1 酸轧机组轧机段主要设备及仪表配置 | 第11-12页 |
1.2.2 酸轧机组工艺流程 | 第12-13页 |
1.3 轧机主要设备参数及产品规格 | 第13-15页 |
1.3.1 轧机主要设备参数 | 第13-14页 |
1.3.2 轧机主要产品规格 | 第14-15页 |
第2章 酸轧机组的主速控制 | 第15-26页 |
2.1 主速控制的研究与分析 | 第15-18页 |
2.1.1 轧制的速度控制 | 第15-17页 |
2.1.2 机组速度控制加速和减速的计算 | 第17-18页 |
2.2 自动减速控制 | 第18-21页 |
2.2.1 轧机段自动减速控制的应用 | 第18-19页 |
2.2.2 自动减速时间的计算 | 第19-20页 |
2.2.3 入口剪定位停车 | 第20-21页 |
2.3 动态变规格的分析及控制效果 | 第21-25页 |
2.3.1 FGC执行过程 | 第21-24页 |
2.3.2 FGC速度变化 | 第24页 |
2.3.3 FGC效果分析 | 第24-25页 |
2.4 物料跟踪 | 第25-26页 |
第3章 自动厚度和板形控制系统的研究 | 第26-48页 |
3.1 自动厚度控制方法的研究 | 第26-35页 |
3.1.1 液压辊缝控制的研究与应用 | 第26-29页 |
3.1.2 秒流量控制的研究与应用 | 第29页 |
3.1.3 Bisra AGC计算方法的研究与应用 | 第29页 |
3.1.4 机架的前馈AGC控制的研究与应用 | 第29-31页 |
3.1.5 Smith预估监控AGC研究 | 第31-33页 |
3.1.6 加减速补偿的计算 | 第33-35页 |
3.1.7 偏心补偿的研究与应用 | 第35页 |
3.2 自动厚度的控制效果 | 第35-36页 |
3.3 自动板形控制 | 第36-39页 |
3.3.1 自动板形控制缺陷分析 | 第36-37页 |
3.3.2 带钢板形控制的基本方法 | 第37-38页 |
3.3.3 带钢板形信号的输入处理 | 第38-39页 |
3.3.4 在线测量板形测量控制效果 | 第39页 |
3.4 弯辊控制的效果分析 | 第39-43页 |
3.4.1 弯辊系统主要设备 | 第40页 |
3.4.2 弯辊力控制原理 | 第40-42页 |
3.4.3 弯辊力的控制效果 | 第42-43页 |
3.5 张力控制技术的研究 | 第43-47页 |
3.5.1 轧机入出口单位张力 | 第44页 |
3.5.2 机架间张力 | 第44-46页 |
3.5.3 冷连轧张力控制效果分析 | 第46-47页 |
3.6 小结 | 第47-48页 |
第4章 自动控制系统编程及监控画面的设计与实现 | 第48-61页 |
4.1 计算机控制系统的软件平台 | 第48-52页 |
4.1.1 西门子逻辑编程软件 | 第48-49页 |
4.1.2 西门子画面编辑软件 | 第49-52页 |
4.2 自动控制系统的特点及结构 | 第52-53页 |
4.2.1 自动控制系统特点 | 第52页 |
4.2.2 自动控制系统的结构 | 第52-53页 |
4.3 基础自动化控制系统搭建 | 第53-60页 |
4.3.1 硬件配置 | 第53-54页 |
4.3.2 网络结构 | 第54-55页 |
4.3.3 网络配置 | 第55页 |
4.3.4 PLC分配 | 第55-56页 |
4.3.5 过程控制计算机 | 第56-57页 |
4.3.6 程序编写 | 第57-60页 |
4.3.7 PDA数据采集 | 第60页 |
4.4 小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
导师简介 | 第66页 |
企业导师简介 | 第66-68页 |
作者简介 | 第68-69页 |
学位论文数据集 | 第69页 |