影響板形的主要因素有以下幾個方面∶

(1)軋制力的變化;

(2)來料板凸度的變化;

(3)原始軋輥的凸度;

(4)板寬度;

(5)張力;

(6)軋輥接觸狀態(tài);

(7)軋輥熱凸度的變化。

板形控制造價信息

市場價 信息價 詢價
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Hysine

13% 吉林省和欣科技有限公司
控制 品種:多線聯(lián)動控制盤,型號:HJ9012B-64D,系列:控制盤類,產(chǎn)品說明:入柜式,占4U盤面,64個多線控制點(diǎn),每個控制點(diǎn)均有啟動、反饋 查看價格 查看價格

核中警

13% 合肥萬眾消防技術(shù)有限責(zé)任公司
控制 品種:多線聯(lián)動控制盤,型號:HJ9012A,系列:控制盤類,產(chǎn)品說明:壁掛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置,15路多線控制盤和1路聲光報警專用輸出,每個控制點(diǎn)均有 查看價格 查看價格

核中警

13% 合肥萬眾消防技術(shù)有限責(zé)任公司
控制 品種:多線聯(lián)動控制盤,型號:HJ9012B-16-48,系列:控制盤類,產(chǎn)品說明:同上,16個總線及48個多線控制點(diǎn) 查看價格 查看價格

核中警

13% 合肥萬眾消防技術(shù)有限責(zé)任公司
控制 品種:多線聯(lián)動控制盤;類型:31路總線+1路輸出;型號:HJ9012B;產(chǎn)品說明:序號610,可配接壁掛機(jī)使用,31路多線控制盤和1路聲光報 查看價格 查看價格

北京核中警

13% 重慶澤強(qiáng)消防設(shè)備有限公司
控制 品種:聯(lián)動控制盤;型號:HJ9012B-64D;類型:總線 查看價格 查看價格

核中警

13% 北京核中警消防技術(shù)有限責(zé)任公司內(nèi)蒙直銷
控制 品種:總線聯(lián)動控制盤;型號:HJ9012A;類型:16路總線 查看價格 查看價格

核中警

13% 北京核中警消防技術(shù)有限公司黑龍江省分公司
控制 品種:總線聯(lián)動控制盤;型號:HJ9012A;類型:16路總線 查看價格 查看價格

核中警

13% 北京核中警消防技術(shù)有限責(zé)任公司錦州辦事處
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湛江市2007年4季度信息價
手動控制 GGA7530A 查看價格 查看價格

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人工影響天氣 鏡頭位移(垂直≥+50% 水平≥+/-4.6%)功能4、定制控制軟件:通過大炮模型控制畫面中的大炮擊打積雨云進(jìn)行人工增雨作業(yè);5、定制控制電路.|1套 1 查看價格 廣州市迪拓信息科技有限公司 廣東   2021-10-25
機(jī)控制模塊 機(jī)控制模塊 YSB01|2130套 1 查看價格 以色列DDS門禁系統(tǒng)公司上海辦事處 上海  上海市 2015-11-27
施耐德功率因素控制 NR12|5臺 1 查看價格 - 廣東  廣州市 2011-04-21
單相功率因素 加強(qiáng)型 COSФ 240°型號:SD-72 外型尺寸:72×72|1691只 1 查看價格 溫州市恒力儀表有限公司 浙江  溫州市 2015-11-24
單相功率因素 加強(qiáng)型 COSФ 90° 型號:SD-96 外型尺寸:96×96|2523只 1 查看價格 溫州市恒力儀表有限公司 浙江  溫州市 2015-05-28
單相功率因素 加強(qiáng)型 COSФ 90° 型號:SD-72 外型尺寸:72×72|315只 1 查看價格 溫州市恒力儀表有限公司 浙江  溫州市 2015-03-31
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單相功率因素 加強(qiáng)型 COSФ 90° 型號:SD-48 外型尺寸:48×48|5826只 1 查看價格 溫州市恒力儀表有限公司 浙江  溫州市 2015-09-29

板形的基本概念

板形直觀來說是指板帶材的翹曲度,其實(shí)質(zhì)是板帶材內(nèi)部殘余應(yīng)力的分布。只要板帶材內(nèi)部存在殘余應(yīng)力,即為板形不良。如殘余應(yīng)力不足以引起板帶翹曲,稱為“潛在”的板形不良;如殘余應(yīng)力引起板帶失穩(wěn),產(chǎn)生翹曲,則稱為“表觀”的板形不良。

板形的表示方法

板形的表示方法有相對長度差表示法、波形表示法、張力差表示法和厚度相對變化量表示法等多種方式。其中前兩種方法在生產(chǎn)控制過程中較為常用。

常見的板形缺陷及分析

常見的板形缺陷有邊部波浪、中間波浪、單邊波浪、二肋波浪和復(fù)合波浪等多種形式,主要是由于軋制過程中帶材各部分延伸不均,產(chǎn)生了內(nèi)部的應(yīng)力所引起的。

為了得到高質(zhì)量的軋制帶材,必須隨時調(diào)整軋輥的輥縫去適合來料的板凸度,并補(bǔ)償各種因素對輥縫的影響。對于不同寬度、厚度、合金的帶材只有一種最佳的凸度,軋輥才能產(chǎn)生理想的目標(biāo)板形。因此,板形控制的實(shí)質(zhì)就是對承載輥縫的控制,與厚度控制只需控制輥縫中點(diǎn)處的開口精度不同,板形控制必須對軋件寬度跨距內(nèi)的全輥縫形狀進(jìn)行控制。

改善和提高板形控制水平,需要從兩個方面入手,一是從設(shè)備配置方面,如采用先進(jìn)的板形控制手段,增加軋機(jī)剛度等;二是從工藝配置方面,包括軋輥原始凸度的給定、變形量與道次分配等。

常規(guī)的板形控制手段主要有彎輥控制技術(shù)、傾輥控制技術(shù)和分段冷卻控制技術(shù)等。近年來,一些特殊的控制技術(shù),如抽輥技術(shù)(HC軋機(jī)和UC系列軋機(jī))、漲輥技術(shù)(VC軋機(jī)和IC軋機(jī))、軋制力分布控制技術(shù)(DSR動態(tài)板形輥)和軋輥邊部熱噴淋技術(shù)等先進(jìn)的板形控制技術(shù),得到日益廣泛的應(yīng)用。在此,分別就其中幾種典型技術(shù)作以簡單介紹。

板形控制影響因素常見問題

  • 如何控制工程施工質(zhì)量影響因素

    一、對人的管理  在“人、料、機(jī)、法、環(huán)”這五大因素中,“人”是處于中心地位的。機(jī)械由人控制、材料由人管理、方法為人創(chuàng)造和總結(jié)、環(huán)境靠人治理,一切工作都離不開人。因此,“人”的行為是技術(shù)、質(zhì)量、安全生...

  • 徑流系數(shù)的影響因素

    徑流系數(shù)主要受集水區(qū)的地形、流域特性因子、平均坡度、地表植被情況及土壤特性等的影響。徑流系數(shù)越大則代表降雨較不易被土壤吸收,亦即會增加排水溝渠的負(fù)荷。

  • 膨脹土的影響因素

    主要是指礦物成分及微觀結(jié)構(gòu)兩方面。礦物成分:膨脹土含大量的活性粘土礦物,如蒙脫石和伊利石,尤其是蒙脫石,比表面積大,在低含水量時對水有巨大的吸力,土中蒙脫石含量的多寡直接決定著土的脹縮性質(zhì)的大小。微觀...

抽輥技術(shù),又稱HC軋機(jī)軋輥橫移板形控制系統(tǒng)。HC軋機(jī)是20世紀(jì)70年代日本日立公司和新日鐵鋼鐵公司聯(lián)合研制的新式6輥軋機(jī)。HC(High Crown)即高性能軋輥凸度。該軋機(jī)是在普通4輥軋機(jī)的基礎(chǔ)上,在支撐輥和工作輥之間安裝一對可軸向移動的中間輥,中間輥的軸向移動方向相反。

通過對普通4輥軋機(jī)軋輥撓曲的分析,工作輥與支撐輥之間超出軋件寬度區(qū)域的有害接觸區(qū),導(dǎo)致了軋輥的過度撓曲。這種撓曲不僅取決于軋制力的大小,而且取決于軋件寬度。另一方面,在工作輥上施加彎輥力時,軋輥的撓曲會在超出軋件寬度部分受到支撐輥的約束。HC軋機(jī)是通過中間輥的橫移,消除了支撐輥與工作輥之間的有害接觸區(qū),提高了軋制的板形控制能力,可適用于任何寬度帶材的軋制。HC軋機(jī)目前已發(fā)展出多種形式,如中間輥傳動的HCM 6輥軋機(jī);中間輥和工作輥均能竄動的HCMW 6輥軋機(jī);中間輥帶輥型曲線的HC--CVC軋機(jī);及HCW、UCM、UVMW、MB、UC2~UC4等多種改進(jìn)型軋機(jī)。

HC軋機(jī)的優(yōu)點(diǎn)

板形控制能力強(qiáng),不需要太大的彎輥力即可較好的調(diào)整板形;*可消除支撐輥與工作輥邊部的有害接觸部分,減輕邊部減簿和裂變傾向;*由于工作輥徑較小(比普通4輥軋機(jī)小30%左右),可加大壓下量,實(shí)現(xiàn)大壓下量軋制,并減少能耗;*采用標(biāo)準(zhǔn)無凸度輥,就能滿足各種寬度帶材的軋制,減少了軋輥的備件。

從20世紀(jì)70年代以來,世界各國已建HC軋機(jī)200多架,直到至今仍是一種較流行的機(jī)種。

CVC輥板形控制

CVC輥板形控制技術(shù)是德國西馬克-德馬格公司于1980年開發(fā)的。CVC(Coutinuously Variable Crown)的原意是連續(xù)可變凸度。經(jīng)過20多年的發(fā)展與完善,CVC軋機(jī)已發(fā)展出很多種機(jī)型,廣泛應(yīng)用于冷軋板帶生產(chǎn)中。先進(jìn)的控制策略和控制手段相結(jié)合,使CVC技術(shù)成為目前世界上最先進(jìn)的軋制技術(shù)之一。它的控制原理很簡單,就是將上、下軋輥輥身磨削成相同的S形CVC曲線,上、下輥的位置倒置180度,當(dāng)曲線的初始相位為零時,形成等距的S形平行輥縫,通過軋輥竄動機(jī)構(gòu),使上、下CVC軋輥相對同步竄動,就可在輥縫處產(chǎn)生連續(xù)變化的正、負(fù)凸度輪廓,從而適應(yīng)工藝對軋輥在不同條件下,能迅速、連續(xù)、任意改變輥縫凸度的要求。

UPC輥板形控制

UPC軋機(jī)是德國MDS研制的萬能板形控制軋機(jī),是繼HC、CVC技術(shù)之后又一種可改善板形的軋輥橫移式軋機(jī)。其原理是將普通4輥軋機(jī)的工作輥磨成雪茄型,大、小頭相反布置,構(gòu)成一個不同凸度的輥縫。

UPC軋機(jī)投產(chǎn)的數(shù)量不及HC軋機(jī)和CVC軋機(jī),最早使用UPC技術(shù)的是德國克虜伯1250軋機(jī)和芬蘭2000軋機(jī)。

交叉輥技術(shù),又稱PC軋機(jī)軋輥交叉板形控制。PC(Pair Cross)的原意是軋輥成對交叉,即軋機(jī)軋輥交叉板形控制技術(shù)。軋輥交叉系統(tǒng)的設(shè)計原理與采用帶凸度的工作輥相同。通過調(diào)整軋輥的交叉角,使得距軋輥中心越遠(yuǎn)的地方輥縫越大,實(shí)現(xiàn)對輥縫形貌的控制。

軋輥交叉等效凸度與軋輥交叉角、軋輥直徑和軋件寬度有關(guān),其關(guān)系式如下∶

Cr=Se-Sc=(br)^2/(2Dw)

式中∶Cr ----等效凸度;b----軋件寬度;Se----中心輥縫;r----軋輥偏轉(zhuǎn)角;Dw----軋輥直徑;Sc----邊部輥縫。

常用的軋輥交叉系統(tǒng)有

只有支撐輥交叉的支撐輥交叉系統(tǒng);*只有工作輥交叉的工作輥交叉系統(tǒng);*每組工作輥與支撐輥的軸線平行,而上、下輥系交叉的對輥交叉系統(tǒng)。

漲輥技術(shù),又稱VC板形可變凸度支撐輥板形控制技術(shù)。VC (Variable Crown)原意為在線可變凸度支撐輥,是由日本住友金屬公司于1977年開發(fā)成功的,軋機(jī)的軋輥為輥套型軋輥,主要由芯軸、輥套、密封油腔、油路、旋轉(zhuǎn)連接器和高壓泵站等部分組成。

VC輥控制板形的原理較簡單,輥套和芯軸之間設(shè)有密封油腔,通過改變油腔內(nèi)的壓力,即使支撐輥改變輥形(軋輥凸度)油腔壓力與直徑脹大在一定范圍內(nèi)呈線性關(guān)系,且可做無級調(diào)節(jié),因此,可以參與到閉環(huán)板形控制系統(tǒng)中。

VC具有較多優(yōu)點(diǎn)

減少支撐輥的換輥次數(shù),避免貯存多個不同輥型的軋輥;*可補(bǔ)償軋輥磨損及熱輥形;*在帶材軋制加、減速階段,可有效補(bǔ)償因軋制速度的變化引起的軋制力波動和軋輥凸度變化;*在線改造方便,僅需用VC輥代替原有支撐輥即可。

但VC也有局限性

VC輥制造較困難;*高壓旋轉(zhuǎn)接頭及油腔密封維護(hù)難;*調(diào)整軋輥凸度的幅度較小。

軋制力分布控制技術(shù),又稱DSR動態(tài)板形輥高精度板形控制。

DSR動態(tài)板形輥高精度板形控制(即軋制力分布控制)技術(shù),是由法國VAI Clecim公司于20世紀(jì)90年代推出的,主要由靜止輥芯、旋轉(zhuǎn)輥套、7個柱塞式液壓缸、推力墊及電液伺服閥等部分組成。

DSR動態(tài)板形輥多用于四輥軋機(jī)的支撐輥,可成對使用,也可單獨(dú)使用。其工作原理∶根據(jù)板形儀測量計算出的實(shí)際曲線與目標(biāo)板形曲線比較,得到一組偏差,通過7個單獨(dú)調(diào)控的液壓壓下缸,沿整個帶寬經(jīng)旋轉(zhuǎn)輥套給板帶分布相應(yīng)的軋制力,來進(jìn)行高精度的板形(平直度)控制。

DSR動態(tài)板形輥高精度板形控制具有突出的優(yōu)點(diǎn),是高精度板形控制執(zhí)行器的一次歷史性飛躍。主要表現(xiàn)在∶

能消除對稱性和非對稱性的板形缺陷;*板形控制不影響厚度控制;*能動態(tài)高精度控制板形。

充分發(fā)揮DSR方式高精度板形控制能力的關(guān)鍵,在于板形儀系統(tǒng)的測量精度、計算精度以及偏差轉(zhuǎn)換為伺服閥調(diào)控信號的精度。一般板形儀應(yīng)達(dá)到1I單位的測量精度。

DSR雖有突出的優(yōu)點(diǎn),但其結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,檢修和維護(hù)難度大,且價格昂貴,因此目前尚未大范圍普及。

在中國,DSR技術(shù)率先在上海寶鋼2030冷軋機(jī)上得到應(yīng)用,中國鋁業(yè)河南分公司鄭州冷軋廠正在建設(shè)的四輥2300冷軋機(jī)也引進(jìn)了該技術(shù),該項(xiàng)目預(yù)計2008年年底正式投產(chǎn)。

目前,在世界上還流行一種稱為軋輥熱噴淋板形控制先進(jìn)技術(shù),它具有投產(chǎn)小、改造周期短的特點(diǎn),比較適合已建設(shè)備的在線改造。這項(xiàng)軋輥熱噴淋板形控制先進(jìn)技術(shù)是由澳大利亞工業(yè)自動化服務(wù)公司開發(fā)的,該系統(tǒng)是由計算機(jī)控制軟件和邊部熱噴淋系統(tǒng)組成。在軋輥兩側(cè)安裝有兩個熱噴淋裝置,每個裝置上安裝有數(shù)個噴嘴,每個噴嘴的控制范圍為25毫米,在軋機(jī)工作時實(shí)施噴淋加熱。該系統(tǒng)有效地解決了高速軋制時,因軋輥熱凸度引起的邊部張緊的板形缺陷,提高了軋制速度,減少了斷帶幾率。

板形控制是一項(xiàng)綜合技術(shù),生產(chǎn)中必須通過先進(jìn)的控制手段與工藝參數(shù)的合理匹配,才能獲得理想的板形。

板形控制影響因素文獻(xiàn)

鋁箔板形影響因素 鋁箔板形影響因素

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鋁箔板形影響因素

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帶鋼智能板形控制的應(yīng)用 帶鋼智能板形控制的應(yīng)用

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頁數(shù): 3頁

評分: 4.5

針對板形控制這一技術(shù)難題,在分析常規(guī)PID控制的基礎(chǔ)上,提出以凸度儀和平坦度儀反饋相結(jié)合的智能控制。

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板形控制技術(shù)是板帶材質(zhì)量控制的熱點(diǎn)和難點(diǎn),本書主要介紹了板形控制相關(guān)的技術(shù)和工藝,包括板形控制理論、板形控制手段與技術(shù)、板形控制系統(tǒng)及全流程綜合板形控制技術(shù)等。本書可供從事板帶生產(chǎn)中質(zhì)量控制的科研、設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)人員使用,也可作為大專院校相關(guān)專業(yè)師生的參考用書。

1 板形控制的內(nèi)涵

1.1 板形的基本概念

1.1.1 橫截面形狀

1.1.2 平坦度

1.1.3 翹曲

1.1.4 鐮刀彎

1.2 板形產(chǎn)生的機(jī)理

1.2.1 軋制過程的板形產(chǎn)生機(jī)理

1.2.2 非軋制過程的板形產(chǎn)生機(jī)理

1.3 板形調(diào)控性能評價指標(biāo)

1.3.1 承載輥縫調(diào)節(jié)域

1.3.2 承載輥縫橫向剛度

1.3.3 板形調(diào)控功效

1.3.4 輥間接觸壓力分布

1.4 熱軋板形控制的特點(diǎn)

1.4.1 軋輥存在嚴(yán)重的不均勻磨損

1.4.2 軋輥存在嚴(yán)重的不均勻熱膨脹

1.4.3 凸度控制與平坦度控制存在耦合影響

1.4.4 相變與形變存在耦合影響

1.5 冷軋板形控制的特點(diǎn)

參考文獻(xiàn)

2 板形基本理論

2.1 輥系彈性變形理論

2.1.1 輥系變形的二維變厚度有限元法

2.1.2 一種快速輥系變形計算方法

2.1.3 輥系彈性變形分析案例

2.2 軋件塑形變形理論

2.2.1 軋件塑性變形求解的主要方法

2.2.2 軋件塑性變形的三維有限差分模型

2.2.3 軋件塑性變形的有限元求解

2.3 軋件溫度場理論

2.3.1 軋件溫度場計算方法

2.3.2 軋制工藝參數(shù)對板帶橫向溫度分布的影響規(guī)律

2.4 軋輥熱變形理論

2.4.1 軋輥瞬態(tài)溫度場模型

2.4.2 軋輥熱變形模型

2.4.3 軋輥熱變形特性

2.5 軋輥磨損理論

2.5.1 軋輥磨損機(jī)理分析

2.5.2 軋輥磨損影響因素分析

2.5.3 軋輥磨損預(yù)報模型

2.6 屈曲變形理論

2.6.1 板帶前屈曲變形理論

2.6.2 板帶后屈曲變形理論

參考文獻(xiàn)

3 板形控制技術(shù)

3.1 液壓彎輥控制技術(shù)

3.1.1 液壓彎輥技術(shù)的分類及工作原理

3.1.2 液壓彎輥技術(shù)的板形調(diào)控性能

3.2 液壓竄輥技術(shù)

3.2.1 液壓竄輥技術(shù)的工作原理

3.2.2 液壓竄輥技術(shù)的板形調(diào)控性能

3.3 CVC技術(shù)

3.3.1 CVC技術(shù)的工作原理

3.3.2 CVC參數(shù)設(shè)計方法

3.3.3 CVC技術(shù)的板形調(diào)控性能

3.4 PC技術(shù)

3.4.1 PC技術(shù)的工作原理

3.4.2 PC技術(shù)的板形調(diào)控性能

3.5 HC技術(shù)

3.5.1 HC技術(shù)的工作原理

3.5.2 HC技術(shù)的板形調(diào)控性能

3.6 HVC技術(shù)

3.6.1 HVC技術(shù)的工作原理

3.6.2 HVC參數(shù)設(shè)計

3.6.3 HVC的板形調(diào)控性能

3.7 VCR/VCR 技術(shù)

3.7.1 VCR/VCR 技術(shù)工作原理

3.7.2 VCR/VCR 參數(shù)設(shè)計方法

3.7.3 VCR/VCR 技術(shù)的板形調(diào)控性能

3.8 MVC技術(shù)

3.8.1 MVC技術(shù)工作原理

3.8.2 MVC技術(shù)參數(shù)設(shè)計方法

3.8.3 MVC技術(shù)的板形調(diào)控性能

3.9 ATR技術(shù)

3.9.1 ATR技術(shù)工作原理

3.9.2 ATR技術(shù)參數(shù)設(shè)計方法

3.9.3 ATR技術(shù)的板形調(diào)控性能

3.10 EVC技術(shù)

3.10.1 EVC技術(shù)工作原理

3.10.2 EVC技術(shù)參數(shù)設(shè)計方法

3.10.3 EVC技術(shù)的板形調(diào)控性能

3.11 變體支撐輥技術(shù)

3.11.1 VC技術(shù)

3.11.2 DSR技術(shù)

3.11.3 IC技術(shù)

3.11.4 SC技術(shù)

3.11.5 BCM技術(shù)

3.11.6 TP技術(shù)

3.12 附錄——先進(jìn)的輥形技術(shù)應(yīng)用實(shí)績

參考文獻(xiàn)

4 熱軋板形控制系統(tǒng)

4.1 熱軋帶鋼控制系統(tǒng)概述

4.1.1 熱軋帶鋼控制系統(tǒng)功能概述及發(fā)展

4.1.2 基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)

4.1.3 過程控制系統(tǒng)

4.2 帶鋼熱軋板形控制系統(tǒng)概述

4.2.1 板形控制系統(tǒng)的發(fā)展

4.2.2 凸度檢測儀

4.2.3 平坦度檢測儀

4.3 熱軋帶鋼板形設(shè)定模型

4.3.1 板形設(shè)定模型總體構(gòu)架

4.3.2 板形參數(shù)設(shè)定數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

4.3.3 軋輥綜合輥形計算模型

4.3.4 常規(guī)凸度工作輥竄輥策略

4.3.5 機(jī)架間凸度分配策略模型

4.3.6 機(jī)架間板形傳遞模型

4.3.7 承載輥縫及彎輥力系數(shù)計算模型

4.3.8 彎輥力系數(shù)計算模型

4.3.9 輥系變形在線計算下的彎輥力求解方法

4.4 熱軋工作輥分段冷卻模型

4.4.1 有色金屬熱軋分段冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

4.4.2 分段冷卻系統(tǒng)控制目標(biāo)及設(shè)定思路

4.4.3 基于溫度預(yù)測的分段冷卻基礎(chǔ)分布

4.4.4 基于RBF網(wǎng)絡(luò)的斷面預(yù)測模型

4.4.5 基于斷面預(yù)測和基礎(chǔ)分布的分段冷卻預(yù)設(shè)定

4.4.6 工作輥分段冷卻動態(tài)設(shè)定模型

4.5 熱軋板形自學(xué)習(xí)模型

4.5.1 板形自學(xué)習(xí)模型概述及內(nèi)容

4.5.2 板形自學(xué)習(xí)的幾種模式

4.6 熱軋板形動態(tài)控制模型

4.6.1 板形保持功能

4.6.2 凸度反饋控制

4.6.3 平坦度反饋控制

4.6.4 板形板厚解耦控制模型

4.7 熱軋板形質(zhì)量綜合判定系統(tǒng)

4.8 軋后殘余應(yīng)力減量化技術(shù)

4.8.1 帶鋼冷卻過程FEM模型

4.8.2 有限元模型的結(jié)果驗(yàn)證過程

4.8.3 兩種不同工藝對殘余應(yīng)力的影響

4.8.4 結(jié)果驗(yàn)證

4.9 附錄——板形控制模型應(yīng)用案例

參考文獻(xiàn)

5 熱軋鐮刀彎和楔形控制技術(shù)

5.1 鐮刀彎的檢測技術(shù)

5.2 熱軋帶鋼鐮刀彎和楔形影響因素仿真建模

5.3 來料因素對鐮刀彎和楔形的影響分析

5.3.1 來料楔形對非對稱板形的影響

5.3.2 兩側(cè)溫度不均對非對稱板形的影響

5.3.3 來料跑偏對非對稱板形的影響

5.4 設(shè)備因素對非對稱板形的影響

5.4.1 軋機(jī)兩側(cè)不同縱向剛度對非對稱板形的影響

5.4.2 工作輥初始輥形對非對稱板形的影響

5.5 板坯楔形與鐮刀彎的關(guān)系

5.6 鐮刀彎調(diào)節(jié)計算模型

5.6.1 基于兩側(cè)軋制力偏差的鐮刀彎調(diào)節(jié)計算模型

5.6.2 基于中心線偏移量的鐮刀彎調(diào)平計算模型

5.7 鐮刀彎在線設(shè)定控制模型

參考文獻(xiàn)

6 冷軋板形控制系統(tǒng)

6.1 冷軋帶鋼控制系統(tǒng)概述

6.1.1 冷軋帶鋼控制系統(tǒng)功能概述

6.1.2 冷軋自動化控制系統(tǒng)主要功能

6.2 冷軋板形檢測儀

6.2.1 平坦度測量

6.2.2 邊部減薄測量

6.3 冷軋帶鋼板形設(shè)定策略

6.3.1 板形設(shè)定方法分類

6.3.2 各調(diào)節(jié)手段設(shè)定分配策略

6.4 冷軋帶鋼板形設(shè)定模型

6.4.1 輥縫出口帶鋼凸度模型

6.4.2 有形輥調(diào)節(jié)模型

6.4.3 輥縫凸度設(shè)定模型

6.4.4 考慮板形板厚解耦的板形設(shè)定策略

6.5 冷軋板形目標(biāo)曲線設(shè)定

6.5.1 目標(biāo)曲線的功能和設(shè)定原則

6.5.2 典型目標(biāo)曲線設(shè)定方法

6.6 冷軋板形自學(xué)習(xí)

6.6.1 基于表格法的板形自學(xué)習(xí)策略

6.6.2 基于數(shù)學(xué)模型的板形自學(xué)習(xí)策略

6.6.3 板形自學(xué)習(xí)方法

6.7 動態(tài)板形控制

6.7.1 板形前饋控制

6.7.2 板形閉環(huán)反饋控制

6.8 冷連軋機(jī)組板形板厚張力綜合解耦控制策略

6.8.1 考慮到板形板厚的出入口張力耦合模型

6.8.2 冷連軋綜合耦合模型的分步解耦設(shè)計

參考文獻(xiàn)

7 高精度板形綜合控制實(shí)例

7.1 概述

7.2 自由規(guī)程軋制中板形控制技術(shù)研究

7.2.1 自由規(guī)程軋制概述及關(guān)鍵問題

7.2.2 自由規(guī)程軋制的輥形綜合配置技術(shù)

7.2.3 自由規(guī)程軋制的輥形自保持技術(shù)

7.2.4 自由規(guī)程軋制的新一代熱軋數(shù)學(xué)模型

7.2.5 自由規(guī)程軋制的生產(chǎn)組織模式

7.2.6 自由規(guī)程軋制的實(shí)施效果

7.3 熱軋板形質(zhì)量異議的分析與對策

7.3.1 樣本生產(chǎn)線及板形質(zhì)量異議簡述

7.3.2 板形質(zhì)量異議數(shù)據(jù)分析

7.3.3 板形質(zhì)量異議對策

7.3.4 技術(shù)方案實(shí)施效果

7.4 帶鋼起筋原理及控制

7.4.1 起筋現(xiàn)象概述

7.4.2 起筋問題的原因及對策

7.4.3 起筋帶鋼在熱軋工序的數(shù)據(jù)特征

參考文獻(xiàn)

后記2100433B

何安瑞,北京科技大學(xué)高效軋制國家工程研究中心教授,主要從事熱連軋、冷連軋帶鋼、型材等連軋機(jī)組、20輥軋機(jī)、中厚板計算機(jī)控制系統(tǒng)、中厚板機(jī)組板形控制成套技術(shù)、鋼鐵企業(yè)三級(MES)計算機(jī)管理系統(tǒng)、鋼板表面質(zhì)量在線檢測成套技術(shù)與設(shè)備的開發(fā)與研究。

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