轧机板厚AGC控制系统及参数预测分析
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
·课题的背景、目的及意义 | 第9-13页 |
·AGC研究的目的与意义 | 第10-11页 |
·智能控制研究的目的与意义 | 第11-13页 |
·板带轧机厚度控制发展综述 | 第13-19页 |
·轧制的早期阶段 | 第13-14页 |
·常规自动调整阶段 | 第14-15页 |
·计算机应用阶段 | 第15-17页 |
·多技术融合阶段 | 第17-19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-20页 |
2 冷轧机厚度控制原理及控制方法 | 第20-41页 |
·板带轧机板厚控制工艺理论基础 | 第20-24页 |
·轧机的弹性变形和弹跳方程 | 第20-22页 |
·轧件的塑性变形和塑性方程 | 第22-23页 |
·弹塑性曲线(P-H图) | 第23-24页 |
·轧件厚度波动的原因 | 第24-26页 |
·空载辊缝的变化 | 第24-25页 |
·轧制压力的波动 | 第25-26页 |
·轧机纵向刚度系数的变化 | 第26页 |
·轴承油膜厚度的变化 | 第26页 |
·厚度控制的基本原理 | 第26-29页 |
·调整压下 | 第27-28页 |
·调整张力 | 第28页 |
·调整轧制速度 | 第28-29页 |
·厚度控制的基本方法 | 第29-34页 |
·厚度控制的基本方式 | 第29-31页 |
·液压缸位置闭环控制 | 第31-32页 |
·轧制力闭环控制 | 第32页 |
·测厚仪监控 | 第32-34页 |
·厚度系统的主要补偿方法 | 第34-40页 |
·轧制力补偿(压力 AGC) | 第34-37页 |
·前馈控制 | 第37-38页 |
·流量控制 | 第38-39页 |
·各种AGC的简单比较 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
3 铜板可逆轧机控制系统的设计与实现 | 第41-71页 |
·冷轧设计要求与功能 | 第41-46页 |
·轧机、轧件规格 | 第41-42页 |
·轧机简介与工艺流程 | 第42-43页 |
·主要设备及功能 | 第43-46页 |
·轧机控制系统程序设计 | 第46-64页 |
·总体设计 | 第46-48页 |
·软件平台 | 第48-53页 |
·S7-300主站PLC设计 | 第53-61页 |
·硬件组态 | 第54-55页 |
·程序设计 | 第55-61页 |
·触摸屏设计 | 第61-64页 |
·S7-400厚控PLC系统设计 | 第64-69页 |
·厚控系统的设计 | 第64-65页 |
·硬件组态和程序设计 | 第65-69页 |
·调试结果 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
4 厚控系统的相关研究 | 第71-87页 |
·最小二乘法回归轧机刚度系数 | 第71-76页 |
·最小二乘法的概念 | 第71-73页 |
·刚度系数简介 | 第73-74页 |
·计算 | 第74-76页 |
·基于弹跳方程的厚度计AGC研究 | 第76-81页 |
·厚度计AGC模型 | 第76-77页 |
·PID厚度计AGC | 第77-81页 |
·模糊智能控制在轧机上的应用与仿真 | 第81-86页 |
·模糊控制的基本原理及控制器设计方法 | 第81-85页 |
·采用模糊控制器的厚度自动控制(AGC)系统仿真 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
结论 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录 | 第92-95页 |
在学期间研究成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |