摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题来源与背景 | 第10-11页 |
1.2 冷轧板的退火工艺 | 第11-12页 |
1.2.1 退火工艺的定义和目的 | 第11页 |
1.2.2 罩式炉再结晶退火原理 | 第11-12页 |
1.3 罩式炉发展历程及现状分析 | 第12-14页 |
1.3.1 罩式退火炉的发展 | 第12-13页 |
1.3.2 全氢罩式退火炉的特点 | 第13-14页 |
1.4 罩式炉过程控制现状研究 | 第14-15页 |
1.5 本文主要工作 | 第15-16页 |
第2章 通钢冷轧工艺研究 | 第16-26页 |
2.1 通钢冷轧生产规模及产品纲领 | 第17-18页 |
2.2 通钢冷轧工艺流程 | 第18-19页 |
2.3 冷轧主要机组工艺介绍 | 第19-24页 |
2.3.1 连续酸洗机组 | 第19-20页 |
2.3.2 单机架轧机机组 | 第20-21页 |
2.3.3 冷轧连续热镀锌机组 | 第21-23页 |
2.3.4 双机架可逆轧机 | 第23页 |
2.3.5 无取向硅钢退火机组 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 通钢HPH罩式炉设备及工艺研究 | 第26-42页 |
3.1 HPH全氢罩式炉主要设备组成及性能参数 | 第26-33页 |
3.1.1 炉台 | 第27-30页 |
3.1.2 加热罩 | 第30-31页 |
3.1.3 冷却罩 | 第31-32页 |
3.1.4 内罩 | 第32-33页 |
3.2 HPH全氢罩式炉工艺流程及技术参数 | 第33-37页 |
3.2.1 通钢HPH高效全氢罩式炉的工艺描述 | 第34-35页 |
3.2.2 通钢HPH高效全氢罩式炉的技术数据 | 第35-37页 |
3.3 罩式退火工艺制度的确定 | 第37-39页 |
3.3.1 堆垛原则 | 第37页 |
3.3.2 冷轧带钢罩式退火工艺制度的确定 | 第37-39页 |
3.4 全氢罩式退火工艺安全控制措施 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 全氢罩式炉过程控制研究 | 第42-62页 |
4.1 全氢罩式炉过程控制功能需求 | 第42-49页 |
4.1.1 顺序控制 | 第42-46页 |
4.1.2 过程参数监测 | 第46-47页 |
4.1.3 炉台风机转速监测 | 第47-48页 |
4.1.4 安全连锁控制 | 第48-49页 |
4.2 全氢罩式炉过程控制特点 | 第49页 |
4.3 通钢全氢罩式炉过程控制系统结构 | 第49-50页 |
4.4 过程控制系统硬件配置 | 第50-51页 |
4.5 基础自动化系统 | 第51-58页 |
4.5.1 零级现场电控设备和过程检测仪表 | 第52-54页 |
4.5.2 一级控制系统 | 第54页 |
4.5.3 一级控制系统硬件配置 | 第54-56页 |
4.5.4 软件实现 | 第56-58页 |
4.6 二级控制系统 | 第58页 |
4.7 关于二级数学模型 | 第58-61页 |
4.7.1 生产优化管理模型ProOpt(?) | 第58-61页 |
4.7.1.1 自动优化的装垛StackSet | 第59-60页 |
4.7.1.2 加热和冷却周期模型HeatMod | 第60-61页 |
4.7.1.3 设备和原料的利用计划ShopRun | 第61页 |
4.7.2 物流跟踪模型FlowTrac | 第61页 |
4.7.3 防粘连模型StickerMod | 第61页 |
4.8 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 过程控制系统的实现及分析 | 第62-76页 |
5.1 过程控制的发展 | 第62-63页 |
5.2 温度控制的实现 | 第63-68页 |
5.2.1 温度检测用热电偶 | 第64-65页 |
5.2.2 PID温度控制器 | 第65-68页 |
5.3 罩式炉的脉冲燃烧控制 | 第68-72页 |
5.3.1 脉冲控制原理 | 第68-69页 |
5.3.2 PID调节单元 | 第69-70页 |
5.3.3 通钢HPH全氢罩式炉燃烧系统 | 第70-72页 |
5.4 循环风机的变频控制 | 第72-73页 |
5.5 运行结果分析 | 第73-74页 |
5.6 操作与使用 | 第74-75页 |
5.7 本章小结 | 第75-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |