RAL·NEU研究报告 中厚板平面形状控制模型研究与工业实践 作者:轧制技术及连轧自动化国家重点实验室(东北大学) 著 出版时间:2015年版丛编项: RAL·NEU研究报告内容简介 《中厚板平面形状控制模型研究与工业实践》详细地介绍了东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室自主研发的中厚板平面形状控制模型与自动化控制系统及其工业实践;简述了平面形状控制技术的发展及研究现状,基于有限元数值模拟建立了高精度平面形状预测和控制数学模型,开发了轧件微跟踪、轧件长度预测、宽度补偿以及高精度厚度控制模型,搭建了多进程过程控制支撑平台,改造了轧机液压压下系统以满足平面形状控制高速度、高精度动态变厚度控制要求,设计开发了中厚板轧机自动化控制系统,并在国内某中厚板生产线投入工业化应用,大幅度提高了中厚板产品成材率。《中厚板平面形状控制模型研究与工业实践》可供从事冶金自动化或金属塑性成型专业的科研人员及工程技术人员阅读与参考。目录摘要1 平面形状控制技术概述l.1 平面形状控制研究背景1.2 中厚板轧制平面形状变化特点1.3 平面形状控制国内外研究现状1.3.1 MAS轧制法1.3.2 “狗骨”轧制法1.3.3 薄边展宽轧制法1.3.4 立辊轧边法1.3.5 无切边轧制法1.3.6 中厚板平面形状检测方法1.4 国内平面形状控制技术应用中存在的问题1.5 报告主要研究内容2 自动化系统2.1 基础自动化系统概述2.2 基础自动化主要功能2.2.1 辊缝计算2.2.2 电动压下位置控制系统2.2.3 轧机辊缝清零2.2.4 主电机速度控制2.2.5 推床控制2.2.6 AGC工作方式2.3 过程自动化控制系统2.3.1 中厚板模型设定功能2.3.2 过程跟踪功能2.3.3 自学习计算2.3.4 道次修正2.4 人机界面(HMI)系统2.4.1 显示分类2.4.2 过程自动化画面2.4.3 基础自动化画面2.4.4 集中监控功能画面2.4.5 传动画面2.4.6 介质画面2.4.7 事件系统画面2.4.8 人机界面实例3 中厚板平面形状控制模型3.1 平面形状预测理论模型3.1.1 单道次平面形状预测模型3.1.2 多道次平面形状预测模型3.2 平面形状控制模型3.2.1 成型阶段平面形状控制模型3.2.2 展宽阶段平面形状控制模型3.2.3 在线控制模型的简化3.2.4 轧制时间的确定3.2.5 平面形状控制参数的确定4 多进程过程控制支撑平台开发4.1 过程控制系统的功能分析4.2 架构的特点4.2.1 系统平台的发展与选型4.2.2 过程控制软件的特点4.2.3 过程控制支撑平台的设计原则4.3 系统的组成和功能4.3.1 基础自动化组成4.3.2 过程自动化组成4.4 通讯接口规划4.4.1 OPC通讯技术4.4.2 计算机之间的通讯技术4.5 过程控制支撑平台的开发5 平面形状检测系统开发5.1 测量系统的组成5.2 摄像机标定模型5.2.1 图像坐标系5.2.2 摄像机坐标系5.2.3 世界坐标系5.3 边缘检测与定位5.3.l 图像预处理5.3.2 边缘检测5.3.3 亚像素定位5.4 平面形状测量方案5.5 测量结果6 中厚板平面形状控制的系统设计6.1 中厚板平面形状控制的机械液压系统6.1.1 机械系统6.1.2 液压系统设备6.1.3 泵的启动与停止6.1.4 主油箱的温度控制6.1.5 辅助油箱的温度控制6.1.6 液位控制与过滤器压差控制6.2 平面形状AGC控制系统6.2.1 厚度计算模型6.2.2 AGC系统油柱设定6.3 控制功能实现6.3.1 轧件长度微跟踪计算6.3.2 轧件道次预测长度自学习6.3.3 压下曲线设定6.4 平面形状高精度厚度控制6.4.1 出口厚度的计算方法6.4.2 轧机刚度的回归处理6.4.3 油膜厚度的计算6.4.4 宽度补偿的计算6.4.5 带载压下过程的绝对AGC控制7 中厚板平面形状控制的工业实践7.1 生产线概况7.1.1 工艺布置7.1.2 机械液压及自动化系统7.2 系统改造7.2.1 液压系统改造7.2.2 自动化系统改造7.3 现场应用8 结语参考文献 上一篇: RAL NEU研究报告 搪瓷钢的产品开发及机理研究 轧制技术及连轧自动化国家重点实验室(东北大学) 下一篇: RAL·NEU研究报告 奥氏体-铁素体相变动力学研究 轧制技术及连轧自动化国家重点实验室(东北大