摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·钢水二次精炼概况 | 第10-12页 |
·炉外精炼技术 | 第10-11页 |
·炉外精炼设备具备的功能 | 第11页 |
·炉外精炼手段及其共同之处 | 第11页 |
·炉外精炼技术发展趋势 | 第11-12页 |
·LF精炼炉简介 | 第12-13页 |
·LF精炼炉基本概念 | 第12页 |
·LF炉作用 | 第12页 |
·LF炉工艺 | 第12-13页 |
·过程控制计算机系统在LF炉中的应用 | 第13-14页 |
·论文的主要工作 | 第14-15页 |
2 LF精炼炉L2级过程自动化系统的设计 | 第15-21页 |
·LF精炼炉L2级过程自动化系统总体架构 | 第15-16页 |
·硬件配置 | 第16页 |
·软件配置 | 第16页 |
·计算机网络配置 | 第16页 |
·LF炉过程自动化系统的功能 | 第16-17页 |
·LF炉数据库的功能 | 第17-19页 |
·MES与LF炉过程自动化系统间通讯接口表的结构组成 | 第17-18页 |
·LF炉过程自动化系统与基础自动化间接口表的结构组成 | 第18页 |
·LF炉过程自动化系统基础表的结构组成 | 第18-19页 |
·合金计算模型所用数据表 | 第19页 |
·数据存储 | 第19页 |
·LF炉重要的设备说明 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
3 LF精炼炉过程自动化系统数据通讯及控制流程设计 | 第21-33页 |
·OPC技术产生背景 | 第21-22页 |
·OPC技术发展状况 | 第22页 |
·OPC技术规范简述 | 第22-24页 |
·采用OPC技术设计通讯系统的优点 | 第24-25页 |
·基于西门子SIMATIC的OPC数据通讯 | 第25-26页 |
·SIMATIC NET PC软件简介 | 第25页 |
·用于ETHERNET的OPC服务器 | 第25-26页 |
·LF炉过程自动化系统的OPC数据通讯实现 | 第26-29页 |
·工序流程控制程序的设计 | 第29-32页 |
·LF炉过程自动化级与L3级的通讯 | 第29-30页 |
·加料流程 | 第30-31页 |
·测温流程 | 第31页 |
·精炼炉工作状态位 | 第31-32页 |
·LF炉过程自动化级和远程数据库之间的通讯方式 | 第32页 |
·DBLINK方式 | 第32页 |
·ODBC方式 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
4 LF精炼炉过程自动化系统应用软件设计 | 第33-43页 |
·开发软件简介 | 第33-36页 |
·ORACLE数据库简介及其应用 | 第33-35页 |
·ADO.NET | 第35页 |
·.NET软件 | 第35-36页 |
·LF炉过程自动化系统软件界面设计 | 第36-42页 |
·运转状况 | 第36-37页 |
·元素表定义 | 第37页 |
·合金表定义 | 第37-38页 |
·钢种表定义 | 第38页 |
·料仓维护 | 第38-39页 |
·合金配方 | 第39页 |
·冶炼工艺设定 | 第39-40页 |
·冶炼工艺 | 第40页 |
·事件记录 | 第40-41页 |
·LF炉钢种化验报告 | 第41页 |
·转炉信息 | 第41-42页 |
·炉次报告信息 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
5 合金加料模型 | 第43-60页 |
·概述 | 第43页 |
·合金化模型的意义 | 第43-44页 |
·合金化模型简介 | 第44-47页 |
·机理建模 | 第44页 |
·一般计算公式 | 第44页 |
·补加系数法 | 第44-45页 |
·基于单纯形法的合金补加计算模型 | 第45-46页 |
·拉配法 | 第46-47页 |
·合金化模型的实现 | 第47-51页 |
·合金化模型的计算方法的确定 | 第47页 |
·合金化模型的数据表 | 第47页 |
·合金化模型计算过程 | 第47-48页 |
·合金化模型软件实现 | 第48-51页 |
·合金元素收得率的计算方法 | 第51-59页 |
·参考炉次法 | 第51-52页 |
·线性回归统计 | 第52-53页 |
·神经元网络优化算法 | 第53-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
6 结论 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |