轧制检测与自动化控制技术作者: 郑申白,冯磊,张荣华 编著 出版时间:2015年版内容简介《轧制检测与自动化控制技术》结合现代化轧钢车间的生产实际,在介绍自动检测相关技术的基础上,重点结合轧钢工艺详细介绍了轧钢车间自动控制的相关知识和技术,具体包括轧制参数的自动检测技术(轧制压力、厚度、辊缝、凸度、温度和计算机采集等),轧制闭环控制的PID调节和电动执行机构,轧制计算机控制系统及应用,电机动特性方程使用与电动机转速控制,新型连轧张力计算与活套支撑器控制,轧制主要参数实现过程自动控制的方法(厚度、板形、压下机构位置、温度等),高速线材计算机控制系统的应用等。力求技术内容介绍简单实用,由浅入深,便于读者解决实际问题。 《轧制检测与自动化控制技术》可供轧制领域技术人员、管理人员阅读,也可供轧制及材料成型相关专业师生参考。目录第1章 轧制过程自动化概论1.1 轧制生产过程的特点1.2 轧制过程自动化发展第2章 轧制检测技术2.1 轧制力测量2.1.1 传感器测量法2.1.2 数字显示应变仪电路2.2 带钢厚度检测2.2.1 射线测厚仪2.2.2 激光测厚仪2.3 板凸度检测2.4 板平直度检测2.5 板宽度检测2.6 辊缝检测2.7 刚度测量2.8 温度和温度仪表2.8.1 温度仪表的分类与性能2.8.2 热电偶测量原理及分度表2.8.3 常用热电偶与冷端补偿方法2.8.4 温度变送器2.8.5 红外辐射温度计2.8.6 比色温度计2.9 显示与记录仪表2.1 0计算机采集控制方法2.1 0.1 数字/模拟转换2.1 0.2 模/数转换中数字采集与量化2.1 0.3 采样保持电路及采集方式2.1 0.4 计算机的数据采集装置第3章 自动控制系统与调节控制3.1 自动控制系统原理和特性分析3.1.1 自动控制基本原理3.1.2 自动控制系统各环节建模与传递函数3.2 自动控制系统的性能指标3.3 自动控制系统的PID调节原理和调节装置3.3.1 PID控制规律3.3.2 数字调节器的使用3.4 自动控制系统的执行装置3.5 板带连轧系统的闭环系统第4章 轧制过程计算机控制系统4.1 轧制过程计算机控制的发展4.2 控制用计算机系统基本结构4.3 工业控制计算机特点和系统4.4 轧制过程计算机通信4.5 轧制过程计算机运行可靠性4.6 热带轧制车间分散控制系统实例4.7 轧钢计算机控制系统的运行4.7.1 轧件跟踪4.7.2 轧制节奏控制4.7.3 轧制过程的启动与模拟轧钢4.8 精轧操作室及HMI画面4.8.1 主控台画面4.8.2 AGC方式选择界面4.9 PLC可编程控制器与电力整流器件4.9.1 PLC工作原理4.9.2 PLC的应用领域4.9.3 西门子S7300 PLC4.9.4 电力电子器件第5章 轧制数学模型5.1 轧制数学模型基础5.1.1 数学模型的分类5.1.2 轧制过程数学模型建模基本方法5.1.3 轧制基本模型5.1.4 稳定连轧时流量关系5.1.5 轧机弹跳方程5.1.6 轧制力能计算模型5.1.7 压下规程计算5.2 变形抗力模型5.3 现场轧制力模型应用举例5.4 轧制数学模型的特殊方式5.4.1 自学习与自适应算法5.4.2 模型的自学习算法——指数平滑法5.5 带钢自由跑偏与张力作用模型5.5.1 两侧出口速度不等造成的自由弯曲跑偏5.5.2 张力对轧件横移跑偏的影响5.5.3 张力对轧件弯曲跑偏的影响5.6 宽度自动控制第6章 轧钢机主电机转速控制6.1 电机拖动系统转速与输出力矩6.1.1 直流电机的转速6.1.2 连轧主传动电机的调速要求6.1.3 静差率及控制系统精度要求6.1.4 调速电机动态品质6.2 电机转速动特性分析6.2.1 轧机拖动系统机械动态方程6.2.2 直流电机转速与输出力矩的关系6.2.3 电机系统的动态特性方程6.2.4 电机系统的动态速降第7章 连轧张力和活套控制7.1 轧制过程中张力的建立过程及其计算7.1.1 前后张力和作用7.1.2 张力的理论计算模型7.2 连轧活套与活套支撑器7.2.1 活套支撑器的工作原理7.2.2 活套支撑器的自动控制系统7.3 轧机出口到卷曲张力的控制方法7.4 型钢连轧张力自动控制7.4.1 H型钢轧制的平均出口速度计算7.4.2 型钢连轧过程的电流记忆法第8章 厚度自动控制8.1 板带钢厚度波动的原因8.2 轧制过程中厚度变化的基本规律8.3 厚度自动控制的基本形式及其控制原理8.3.1 测厚仪的反馈式厚度自动控制系统8.3.2 厚度计式厚度自动控制系统(压力AGC)8.3.3 前馈式厚度自动控制系统8.3.4 张力式厚度自动控制系统8.3.5 单机架DDC厚度自动控制系统8.3.6 连续精轧机组DDCAGC系统的基本组成8.4 现场过程参数补偿和轧机操作8.4.1 厚度控制补偿8.4.2 轧机过程控制操作第9章 带钢板形自动控制9.1 板形理论9.1.1 板形的工程表示方法9.1.2 板形出浪的残余应力条件9.2 板、带钢凸度控制设定计算9.3 板形检测方式9.4 板形控制方式9.4.1 人工板形控制方式9.4.2 板形自动控制系统方式9.4.3 倾斜控制环节9.5 弯辊板形控制方式9.5.1 弯辊板形控制原理9.5.2 弯辊液压控制系统9.5.3 液压弯辊自动控制系统9.6 现代板形控制技术9.6.1 CVC轧机9.6.2 HC带钢轧机及板形自动控制系统9.6.3 PC轧机简介第10章 位置自动控制10.1 位置自动控制系统的基本组成和结构10.1.1 位置控制的基本要求10.1.2 机械装置理想定位过程的理论分析和控制算法10.1.3 位置控制量的计算和控制方式10.2 液压压下装置与液压系统动态特性10.3 飞剪机可编程序控制器的位置自动控制10.3.1 飞剪机剪切工作原理10.3.2 飞剪机的PLCAPC的控制原理第11章 轧后温度控制11.1 终轧温度控制11.2 卷取温度控制11.2.1 卷取温度控制系统构成及控制原理11.2.2 卷取温度控制实例第12章 高速线材计算机控制系统12.1 高速线材生产线简介12.2 高速线材轧机的计算机任务12.3 高线轧机计算机控制系统12.3.1 S7 400 PLC12.3.2 WINCC人机接口计算机操作监控系统12.3.3 ET200分布式输入输出系统12.3.4 全数字直流传动调速控制装置12.3.5 LCI SIMOVERT S精轧机主传动12.4 高线基础自动化系统12.4.1 主设定PLC功能12.4.2 传动控制PLC作用12.4.3 顺序控制(SEQ)PLC作用12.4.4 轧线(MILL)PLC作用12.4.5 液压润滑(MED)系统工程PLC作用12.4.6 吐丝机(PGD)控制PLC作用参考文献 上一篇: 轧制技术的创新与发展 东北大学RAL研究成果汇编 王国栋 编著 2015年版 下一篇: 轧机振动的分析理论与方法 张德臣,孙艳平,杨铭,韩二中编著 2016年版