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热连轧精轧机活套控制系统的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 活套控制的研究与发展第9-14页
        1.1.1 活套控制技术的发展第10-12页
        1.1.2 活套控制方法的研究与发展第12-14页
    1.2 活套控制研究的背景第14-18页
        1.2.1 1580热连轧工艺流程第15-16页
        1.2.2 1580热连轧设备装机水平第16-18页
    1.3 本文的研究目的及意义第18页
    1.4 本文的主要内容第18-21页
第2章 1580热连轧精轧活套第21-33页
    2.1 活套张力对带钢尺寸精度的影响第21-22页
        2.1.1 活套张力对带钢宽度的影响第21页
        2.1.2 活套张力对带钢厚度的影响第21-22页
    2.2 活套高度控制系统第22-27页
        2.2.1 活套高度控制原理第22-24页
        2.2.2 套量计算数学模型第24-27页
    2.3 活套张力控制系统第27-33页
        2.3.1 小张力微套轧制第27-28页
        2.3.2 活套转矩参考值的计算第28-33页
第3章 1580热连轧活套控制系统第33-47页
    3.1 1580活套设备系统组成第33-37页
        3.1.1 活套技术参数第33-35页
        3.1.2 液压活套的结构第35-36页
        3.1.3 活套液压系统第36-37页
    3.2 1580活套控制系统组成第37-38页
        3.2.1 系统硬件组成第37-38页
        3.2.2 系统软件组成第38页
    3.3 1580活套控制过程第38-47页
        3.3.1 活套的起套阶段第38-41页
        3.3.2 活套的高度和张力闭环控制阶段第41-44页
        3.3.3 活套的落套阶段第44-47页
第4章 活套控制系统的优化第47-59页
    4.1 冲击补偿的自学习第47-50页
        4.1.1 研究背景第47页
        4.1.2 套量的形成第47-48页
        4.1.3 冲击速降的定义第48-49页
        4.1.4 冲击补偿的定义第49-50页
    4.2 冲击补偿自学习设计第50-59页
        4.2.1 自学习定义第51页
        4.2.2 冲击补偿自学习算法第51-56页
        4.2.3 冲击补偿增益自学习控制效果第56-57页
        4.2.4 冲击补偿增益自学习不足第57-59页
第5章 结论和展望第59-61页
    5.1 结论第59页
    5.2 展望第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65页

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