南钢层流冷却系统流量标定与板形控制
针对南钢中厚板卷厂冷却系统冷却不均而带来的板形问题,开发了一种新型流量控制技术,可标定调节阀在不同开口度下集管流量值,并回归出流量—开口度设定曲线。生产中根据该曲线进行水流量比的调整,提高了冷却系统流量控制精度,从而改善了控冷后钢板板形。
层流冷却对高性能钢板板形的影响与控制
良好的板形是高性能钢板质量保证的一个重要指标。由于高性能钢板要求的冷却速率较大,钢板在冷却过程中极易产生厚度方向和宽度方向的冷却不均而形成瓢曲。本文结合现场实际,分析了由于宽度方向冷却不均导致钢板瓢曲的影响形式,制定了相应的改进措施,改善了板形。
热轧钢板层流冷却过程的优化设定控制
对于一类无中间检测元件的过程控制系统,设定控制模型的精度直接影响到产品的质量。针对这类问题,提出一种用于热轧层流冷却过程的优化设定控制系统。优化设定控制根据不同的工艺要求启动不同冷却模式控制模块,实时为相关冷却模式下的plc系统提供最佳的设定控制量。该系统已在中试热轧层流冷却过程中应用,为新产品试制提供了良好的操作指导及控制精度。
莱钢1500热连轧层流冷却控制系统的改造与应用
为提高带钢产品质量,改善带钢结构性能,达到理想的卷取温度,莱钢1500热连轧轧线对原层流冷却系统进行改造升级。新的系统采用了带smith预估器控制器的精调段反馈控制技术及以样本长度为控制周期的前馈控制技术。该系统的应用提高了带钢的组织性能和力学性能,是保证带钢质量和板形良好的关键因素,改造后的控制系统提高了层流的冷却能力和带钢的卷取温度控制精度,对提高我国钢铁行业的技术水平和科技进步有着重要的推动作用。
层流冷却过程中带钢温度场数值模拟
第17卷第4期 2005年8月 钢铁研究学报 journalofironandsteelresearch vol.17,no.4 aug.2005 基金项目:国家自然科学基金资助项目(59995440) 作者简介:谢海波(19722),男,博士生; e2mail:hbxie@126.com; 修订日期:2004209207 层流冷却过程中带钢温度场数值模拟 谢海波, 徐旭东, 刘相华, 王国栋 (东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室,辽宁沈阳110004) 摘 要:分析了带钢层流冷却过程中的传热,并利用有限元法对层流冷却过程中带钢温度场进行了模拟计算。结 果表明:随着轧件厚度的减薄,在带钢厚度方向上的温差逐渐减小;冷却速度不同时,带
南钢炉卷轧机高压低流量除鳞系统的开发
介绍了用于炉卷轧机改善除鳞效果的高压小流量除鳞系统的设备参数、系统结构、设备安装和应用效果,该高压小流量除鳞装置的水压为0.24mpa左右,流量小于50l/min,打击力保持在0.35mpa以上,投用后,卷轧钢板头尾麻点数量大幅减少,麻面长度明显缩短,钢板的红锈情况也得到改善。
热量表的流量自动标定系统的设计
为了实现热量表的流量自动标定和提高标定效率,采用高精度的称重法设计了热量表的流量自动标定系统。
厚钢板层流冷却过程中断面温度场有限元分析
采用有限元法对厚钢板层流冷却过程中的断面温度场进行了计算,在连续冷却和间断冷却两种不同冷却方式下,找出了厚钢板在宽度方向和厚度方向的温度分布规律。与连续冷却相比,采取间断冷却时,钢板的芯部与表面的温差较小,有利于提高钢板z向组织的均匀性。
热轧带钢层流冷却过程混合智能控制方法
现有热轧带钢层流冷却过程缺少对卷取温度的直接反馈机制,难以将卷取温度控制在一定范围内.将机理模型与案例推理智能技术相结合,提出了由冷却区喷水集管开启阀门总数预设定模型、卷取温度预报模型、前馈补偿模型与反馈补偿模型四个模块组成的混合智能控制方法,并利用某钢厂的实际运行数据进行实验研究.实验结果表明即使在工况条件频繁变化时,提出的层流冷却混合智能控制方法也能够及时、自动调整喷水集管阀门开启总数的设定值,最终将实际卷取温度控制在工艺要求的范围内,从而提高热轧带钢的组织性能.
注水井永久式分层流量检测系统设计
设计了一种适应注水井测试需要的、能够长期驻留在井下的分层注水流量检测系统,包括井下系统、地面系统和传输系统。井下系统能够测量多个注水层的流量、压力和温度,并将测量结果通过金属铠装电缆按曼彻斯特码协议传输到地面系统,实时显示。流量测量采用基于超声波的时差法,根据实测温度和压力对超声波的传播速度进行修正;在计算体积流量时,结合流体的流动特性,对流速进行了修正。试验结果表明,所设计的系统有良好的性能。
热轧带钢厂层流冷却水供水泵配置讨论
简单介绍了热轧带钢厂冷却水供水泵配置的详细计算,并通过具体工程详细论述了计算过程.
南钢3500mm炉卷轧机控制冷却系统温度控制模型
南钢3500mm炉卷轧机控制冷却系统温度控制模型——控制冷却是现代化板材的主导生产工艺,用于生产优质的中厚板,层流冷却控制系统的控制精度直接影响产品的性能。本文对南京3500mm炉卷轧机的控制冷却系统进行了全面介绍,结合实际的中厚板卷生产情况,分析推导...
南钢3500mm炉卷轧机控制冷却系统温度控制模型
控制冷却是现代化板材的主导生产工艺,用于生产优质的中厚板,层流冷却控制系统的控制精度直接影响产品的性能。本文对南京3500mm炉卷轧机的控制冷却系统进行了全面介绍,结合实际的中厚板卷生产情况,分析推导了其空冷和水冷数学模型,采用计算机进行差分方程的求解和模型的自学习,通过现场实际应用,控制精度满足了工业生产的要求,效果明显。
北科大-层流冷却过程中带钢温度场的有限元模拟
2003年msc.software中国用户论文集 层流冷却过程中带钢温度场的有限元模拟 洪慧平康永林 北京科技大学材料科学与工程学院 -1- 2003年msc.software中国用户论文集 层流冷却过程中带钢温度场的有限元模拟 temperaturefieldsimulationofrunouttable stripcoolingbyfiniteelementmethod 洪慧平康永林 (北京科技大学材料科学与工程学院) 摘要:本文针对热轧带钢在精轧连轧机组之后的层流冷却过程,应用msc.marc有限元 模拟仿真软件,进行了温度场的分析计算,在各种不同的冷却方案条件下得到了带钢沿厚度 方向各种关键点的温度分布图。通过分析,为层流冷却工艺规程的优化以及带钢组织和性能 的预测提供了理论依据。 关键词:层流冷却热轧带钢温度
带钢智能板形控制的应用
针对板形控制这一技术难题,在分析常规pid控制的基础上,提出以凸度仪和平坦度仪反馈相结合的智能控制。
用气动隔膜泵增压环形管流量仪测量AKD流量的控制系统
叙述了利用差压变送器作转换器,环形管为传感器,自行改制环形管流量仪。经实际使用,堵塞现象得以解决。
空调冷却水变流量系统运行分析与探讨
制冷机冷凝器的负荷是随着制冷量的变化而变化的,在目前的工程设计中,冷却水泵一般多为定流量运行,在空调系统全年运行中,冷却水的能耗是比较大的。针对这一问题,人们提出了冷却水变流量运行的节能措施,但空调制冷是一项系统工程,影响因素较多,只有通过诸因素的全面分析才能正确评价系统的节能效果。本文针对空调冷却水变流量运行及相关问题进行了综合分析。
变频变流量系统的节能分析与控制
24制冷与空调2007年第1期 变频变流量系统的节能分析与控制 吴德胜?杨昌智 (湖南大学土木工程学院,410082) 【摘要】本文论述了空调冷冻水系统的变频节能原理,从管路和水泵两方面分析得出实际工程中变频系统 不节能的原因在于采用定压差控制,通过一个简化的空调冷冻水系统,对比计算了在定压差控制 和变压差控制下变频水泵的节能效果,得出变压差控制可以最大实现变频的节能效果。 【关键词】变频;节能;定压差;变压差;最小压差控制 energysavinganalysisandcontroloffrequencyconversionvariablewaterflowsystem wudeshengyangchangzhi (schoolofcivil
安钢低碳贝氏体钢生产的板形控制
安钢生产的低碳贝氏体钢出现瓢曲现象主要是在冷却过程中形成。出现瓢曲的主要原因是钢板在通过层流冷却系统时,在厚度方向和横向方向冷却不均匀造成的。本文分析板形缺陷,研究纵向、厚度方向及纵向的板形控制方法,并制定了相应的措施,达到了改善板形的目的。
不锈钢与碳钢混合轧制中的板形控制
简要介绍了不锈钢1780mm热连轧生产情况和板形控制技术。从板形控制的角度分析了不锈钢与碳钢混合轧制和集中轧制的区别。结合计算结果和生产实绩,分析了典型不锈钢与碳钢混合轧制过程的板形控制情况,发现了其中存在的板形控制问题并提出了具体的改进措施。研究表明,为了使不锈钢和碳钢都能达到良好的凸度和平直度目标,需要合理确定两种产品的轧制工艺条件,使二者在板形控制上相互匹配。
安钢炉卷轧线层流冷却阀门流量控制方法
本文简要介绍了安钢炉卷轧线层流冷却流量阀门所用的控制方法。
孔板流量计的设计、制作和标定——综合设计型化学实验
流量的测量与流量计校正是化学专业实验教学基本内容之一。孔板流量计属于差压式流量计,本实验要求学生根据实验任务设计、制作和标定孔板流量计,加深对差压式流量计原理的理解,同时学习机床的操作,以提高学生实验设计能力和动手能力。
涡街流量计流量测量自动补偿系统
介绍了涡街流量计的测量原理,从工程应用的角度,系统地阐述了被测介质的工况(温度、压力)发生变化后,其流量自动补偿的原理及实施方法。
关于电磁流量计标定的建议
水流量装置是验证电磁流量计基本性能的最后一个关口,是重要的验收证据。为严守最后一个关口,正确标定电磁流量计,标定人员首先应具有流量仪表检定员的资格证书,这是最基本的条件之一。其次,水流量标定装置要取得有效的检定证书。对于0.5级的电磁流量计来说,证书中显示流量装置的扩展不确定度至少为0.15%。一般情况下,标准表水
关于电磁流量计标定的建议
水流量装置是验证电磁流量计基本性能的最后一个关口,是重要的验收证据。为严守最后一个关口,正确标定电磁流量计,标定人员首先应具有流量仪表检定员的资格证书,这是最基本的条件之一。其次,水流量标定装置要取得有效的检定证书。对于0.5级的电磁流量计来说,证书中显示流量装置的扩展不确定度至少为0.15%。一般情况下,
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职位:室内设计师学徒
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林