第一篇:昆山华辰轧辊磨床操作学习总结
昆山华辰轧辊磨床操作学习总结
一、编程
编程分为两种编程:曲线编程和工艺编程。
I.曲线编程,根据轧辊的轧制工艺要求,可以编Sine、CVC、锥度以及任意曲线。
1.Sine曲线程序的编制:根据轧辊凸度的曲线要求,对一些数值进行确认。
例如:编制曲线F1-4+16(中凸0.08mm)。先自己创建一个曲线名称XF:曲线参数设置为:凸度0.08;半角72°(一般默认);曲线长度2080mm。输入这些参数后,一定要保存曲线,即按“保存曲线”软键。
2.CVC曲线的编制:根据轧制工艺的要求,给出轧辊上的八个数据参考点,一次输入A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8值,再确定曲线长度,再保存就可以了。
3.锥度曲线的编制:需要给出锥度以及曲线长度。
4.任意曲线的编制:根据轧辊的磨削要求,可以以Z轴方向为准,假设100mm(或者以其他距离为基准)为基准,然后在通过调节U轴的偏心调节,控制砂轮的走刀,而实现任意曲线的编制。带输入数据以后,可以进行“画曲线”功能,查看刚才所编曲线,编入曲线名后按软键“保存曲线”,保存曲线。
注意:每次曲线编程完毕后,都需要保存,相同的曲线类型只需要编写一次,以后磨削到相类似的轧辊曲线,只需要调用曲线程序就可以了。
II.工艺编程,根据轧辊的加工精度要求以及加工时间来编程。
1.工序文件名(便于记忆可以随便设置):XF 2.工序一般只用3个工序,最多可以设置5个工序,依次为半粗磨、粗磨、半精磨、精磨、超精磨,但是根据热轧辊的工艺要求,一般只需要进行粗磨、半精磨、精磨就可以了。
3.工艺参数的设置。一般需要设置的参数分别是:砂轮转速、头架转速、托板移动速度、进给量、端进给量和磨削道次。例如: 工序号 I.粗磨 II.半精磨 III.精磨 砂轮 42m/s 42m/s 40m/s 头架 35rpm 35rpm 30rpm 托板 3500mm/min 2800mm/min 1600mm/min 进给 0.260mm/min 0.050mm/min 0.010mm/min 端进刀 0.030mm/min 0.010mm/min 0mm/min(不设值)道次 14 4 2 如表格所示:工序号有I、II、III,每次编完一道工序参数后,必须按“保存工序”软键,保存工序,所以以上三个工序,必须要保存三次,且一定要在工序文件XF中。
注意:在加工过程中,可以通过“优化工艺”来优化工艺参数,可以调整工艺卡里的数据,包括:砂轮转速、头架转速、托板移动速度、进给量、端进给量和磨削道次。进给量,一般是通过实际磨削中电流的大小来设置的,正常磨削电流控制在140-160之间,如果抢时间磨削的话,电流控制在220以下。
二、轧辊的磨削加工
首先进入“HF编程”界面。轧辊磨削前,要对轧辊磨削程序进行选择,包括:轧辊文件(辊号)、选择曲线、选择工艺、轧辊数据。
I.轧辊文件名(辊号)。
第一次加工需要输入辊名XF,以后加工同一支轧辊时,只需要在轧辊名的下拉菜单中选中XF就可以了。II.选择曲线。
在选择曲线的下拉菜单中可以根据轧辊的加工要求选择Flat、Sine、CVC、锥度以及任意曲线程序,选中按“input”就可以。III.选择工艺。
根据轧辊的磨削精度要求,选择工序文件,可以选择5个工序加工轧辊,依次完成半粗磨、粗磨、半精磨、精磨、超精磨;一般选择3个工序加工轧辊,依次完成粗磨、半精磨、精磨。就可以达到轧辊的加工精度要求。IV.轧辊参数。轧辊参数 数值 轧辊参数 数值 轧辊起磨点 1830 长度2
轧辊直径
850(新轧辊的直径)高度2
曲线精度 0.004 轧辊净重量(带箱磨削时输入)倒角类型
头架端箱重(带箱磨削时输入)长度1
尾架端箱重(带箱磨削时输入)高度1
曲线长度 2080(轧辊辊面长度)
V.完成以上的操作,按软键“保存轧辊”保存刚设置的轧辊磨削程序。保存完毕后,重新打开轧辊文件,在下拉菜单中选中XF(也可以直接输入轧辊名XF),按软键“传送轧辊→NC”,传送完毕后,回到“HF加工”界面,按“自动磨削”软键,跳出下一界面,要求选择,磨削过程中的辅助功能(打印记录、探伤等等),选择完毕后。按“OK”软键,就可以自动磨削了。VI.在磨削过程中,磨床只能对轧辊进行在线探伤,即放下A测臂(探伤装置安装在A测臂上),对轧辊进行探伤(边磨边探);如果要对轧辊的辊颈、辊型。圆度等的测量,只能停止磨削,A、B测臂同时测量,所以不能进行边磨边测。
感谢交流。
第二篇:wpf操作学习总结
控件
Fileupload上传附件控件
Checkbox多选控件
Radiobutton单选控件
Textbox文本框控件(填写或引用数据框)Label标签控件(说明文字无数据引用)Textblock文本控件(说明文字或数据引用)combolox选择控件
Datapriker日期选择控件
Border矩形线框
Datepager表格操作(上下页)
Gridcontrol表格控件
Treeviel树结构控件
Stackpanel水平竖直排列容器控件 Canvas画布容器控件
Dackpanel锁定面板控件
快捷键V可选择“控件选择按钮”
Shift控制控件水平或者竖直移动
按住Alt键不放拖拽对象可以快速复制对象
按住Alt键可将一个对象拖拽到另外一个对象中
第三篇:上海小昆山驾校 小路考学习总结
1、倒车入库:
(1)左侧倒车:
挂倒档行驶,看到左侧车门中间对准标志后向左打方向到底,然后看右后视镜,待看到右库脚的标志后回半圈,然后继续倒车,看到车体与库位平行后方向回正,继续倒车,看到左侧车门中间对准标志后停车。
出库:挂一档行驶,待车盖压到黄线后向右打方向到底,待车盖出现一半时回正半圈,继续行驶,待车体与线平行后方向回正,再前行一点,停车。(2)右侧倒车:
挂倒档行驶,看到右侧车门中间对准标志后向右打方向到底,然后看左后视镜,待看到左库脚的标志后回半圈,然后继续倒车,看到车体与库位平行后方向回正,继续倒车,看到左侧车门中间对准标志后停车。
出库:挂一档行驶,待车盖压到黄线后向左打方向到底,待车盖出现一半时回正半圈,继续行驶,待车体与线平行后方向回正,再前行一点,停车。
2、直角拐弯(左拐弯):
挂一档行驶,车左侧筋对准标志线行驶,看到左侧玻璃竖线快对准直角的横线时向左侧打方向到底。然后待车体快与路平行时将方向回正。
3、曲线行驶:
全程一档行驶,对准入口行驶,待左车头压到线后向左打方向一圈,并保持一定角度行驶(如果方向不够继续打方向,一般不超过12点),看到标志后方向回正,然后继续行驶,待右车角还余2颗钉时向右打方向一圈(并继续保持可看到2颗钉),行驶过程中确认左右两侧的距离。
4、侧方倒车:
一档行驶,车左侧筋对准标志行驶,待左侧车门中间对准标志后停车,挂倒档,向右打方向盘到底,看左后视镜,待看到标志木桩后方向回正,继续倒车,看到车门中间对准左侧斜箭头后向左打方向到底,待车与车库平行后停车。
打左转向灯,挂一档(此时方向保持左打到底状态),前行,根据情况回正方向。
5、坡道停车和起步:
挂一档行驶慢速前进,车左侧筋对准标志线慢行,待车门中间对准标志柱子后,同时踩下刹车和离合。
起步:慢抬离合器到车抖动(比较大的抖动,稳住离合器,然后全松刹车,车子启动,踩下离合器,换2档,松开离合器行驶)
6、窄路掉头:
一进:挂一档行驶,车左筋对准标志线行驶,待车盖距前方横线1米处向左打方向到底,继续行驶,然后看到右车角超90°角50-60公分后停车。
一退:挂退档,将方向向右打到底,然后后退,待车子与垂直线(与路垂直)平行后再后退20公分后停车。二进:挂1档行驶,向左打方向到底,待掉头成功后方向回正。
7、隧道开灯:看到隧道路口提前开启左侧灯(在手左侧,开两下),1灯开关。
档行驶(不换道),快出隧道时关闭
8、高速路口领卡:一档行驶,车左筋对准标志线慢行,待车门口对准指定木箱后停车,放空挡,拉手刹,手摸木箱子,然后挂一档,放手刹,放离合前进。
9、前方停车(紧急停车):听到前方两个字后同时踩下刹车和离合,然后快速打开报警灯(在手右侧),之后先起步,再关报警灯,继续前行。
第四篇:“三华”同步电网学习总结
“三华”同步电网知识学习总结
9月初按照省公司及我局“三华”领导小组的要求,单位组织了形式多样的“三华”同步电网知识培训。也是我对“三华”同步电网有了一个比较深刻的了解,现将这两个月的学习心得向领导进行一下汇报,有不足之处请给予指正。自 2004 年以来,国家电网公司上下艰苦奋斗,相继成功建设了特高压、直流示范工程,有力地服务经济社会发展,在世界电网科技领域实现了“中国创造”和“中国引领”。2011 年,第十一届全国人民代表大会第四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,明确提出推动能源生产和利用方式变革,并将建设特高压输电工程、智能电网全面纳入国家发展战略。根据《国民经济和 社会发展第十二个五年规划纲要》,公司规划建设“三华”(华北、华中、华东)、西北、东北三大同步电网,将使国家电网的资源配置能力、经济运行效率、安全水平、科技水平和智能水平得到全面提升。
为了更全面、更深入、更系统的了解“三华”同步电网知识,坚定建设特高压和坚强智能电网的信心和决心,本人进入省公司网络教育网站,进一步学习“三华”同步电网知识,汲取特高压电网有关知识。
一、通过深入、系统的学习,认识到我国发展特高压电网是
十分必要的。
我国发展特高压电网是由我国能源和经济社会发展不平衡的基本国情决定的,因此有着其发展的必要性。我国经济社会的持续发展带动了电力需求不断增长,然后我国能源资源与消费水平呈逆向分布,因此必须在全国范围内对我国能源资源进行优化配置。从发展趋势上看,我国能源开发重心逐渐西移和北移,与能源消费中心的距离越来越远,能源基本到负荷中心距离越 800—3000 千米,能源输送的规模也越来越大。因此以往的高压电网已经无法满足未来发展的趋势,必须开发出新的技术、新的电压等级电网来适应未来我国未来经济和电力发展的趋势。而特高压电网具有输电容量大、距离远、能耗低、占地省、经济性好等优点,是大范围配置能源资源的重要手段。发展特高压电网,能够充分发挥大电网的网络市场功能,促进山西、鄂尔多斯盆地、内 蒙古东部地区、西南地区和新疆五大综合能源基地集约化开发,提高输电在能源输送中的比重,保障能源供应安全,促进东西部地区经济协调发展。
二、通过深入、系统的学习,认识到我国发展特高压电网其社会效益和经济效益显著。
建设“三华”特高压同步电网,效益集中体现在:
1、可以从根本上解决煤电油运紧张矛盾;
2、可以扩大水电消纳范围,节约煤炭资源;
3、提高了我国风电、太阳能等清
洁能源的消纳能力,加快和提高我国清洁能源的发展趋势和发展水平;
4、节约电源装机容量,节省电源投资,避免重复性浪费;
5、节省土地资源,减少二氧化碳的排放,改善我国西部地区环境,降低污染程度;
6、使得我国电网投资比例更趋于合理;
7、使得国家电网公司的电价更具竞争力,让老百姓能享受到更廉价的能源供应。
三、通过深入、系统的学习,认识到我国发展特高压电网其安全性是可以保证的。
电网的安全取决于合理的电网结构、完善的安全稳定控制系统、科学的调度与管理。“三华”同步电网采用 1000 千伏联网,电网联系紧密,等效电气距离仅相当于采用 500 千伏联网的四分之一,电网形态由原来的东北-华北-华中“长链式”优化为更加坚强的华北-华东-华中“团状”结构,与西北、东北、南方三个同步电网之间通过直流联系。在特高压电网规划论证工作中,中国电力科学研究院为充分校验“三华”同步电网安全性,对各个水平年、各种规划方案、多种运行方式进行了大量的潮流、静态安全性、暂态稳定性、动态稳定性、严重故障校核等仿真计算。结果表明,“三华”同步电网结构合理,安全稳定水平高,抵御严重故障能力强,明显优于 500 千伏电网,完全满足 DL755-2001《电力系统安全稳定导则》要求。
从三方面的学习汇总情况来看,“三华”特高压同步电
网的战略,适应了世界经济形式和能源发展格局的变化,响应了当今节能环保、清洁能源、低碳经济的号召,已成为我国能源和电力行业发展的必由之路。
今后我将更加坚定的拥护国家电网 “三华”特高压同步电网的战略,更勤奋的学习特高压电网的系统知识,立足于本职岗位努力工作,为 “三华”特高压同步电网的发展尽献自己的一份绵薄之力。
黑龙江省电力公司张楠
2011 年 9 月 27日
第五篇:三华同步电网学习总结
“三华”同步电网知识学习总结
9月初按照省公司及我公司“三华”领导小组的要求,单位组织了形式多样的“三华”同步电网知识培训。也是我对“三华”同步电网有了一个比较深刻的了解,现将这两个月的学习心得向领导进行一下汇报,有不足之处请给予指正。
自 2004 年以来,国家电网公司上下艰苦奋斗,相继成功建设了特高压、直流示范工程,有力地服务经济社会发展,在世界电网科技领域实现了“中国创造”和“中国引领”。2011 年,第十一届全国人民代表大会第四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,明确提出推动能源生产和利用方式变革,并将建设特高压输电工程、智能电网全面纳入国家发展战略。根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,公司规划建设“三华”(华北、华中、华东)、西北、东北三大同步电网,将使国家电网的资源配置能力、经济运行效率、安全水平、科技水平和智能水平得到全面提升。
为了更全面、更深入、更系统的了解“三华”同步电网知识,坚定建设特高压和坚强智能电网的信心和决心,本人进入省公司网络教育网站,进一步学习“三华”同步电网知识,汲取特高压电网有关知识。
一、通过深入、系统的学习,认识到我国发展特高压电网是十分必要的。
我国发展特高压电网是由我国能源和经济社会发展不平衡的基本国情决定的,因此有着其发展的必要性。我国经济社会的持续发展带动了电力需求不断增长,然后我国能源资源与消费水平呈逆向分布,因此必须在全国范围内对我国能源资源进行优化配置。从发展趋势上看,我国能源开发重心逐渐西移和北移,与能源消费中心的距离越来越远,能源基本到负荷中心距离越 800—3000 千米,能源输送的规模也越来越大。因此以往的高压电网已经无法满足未来发展的趋势,必须开发出新的技术、新的电压等级电网来适应未来我国未来经济和电力发展的趋势。而特高压电网具有输电容量大、距离远、能耗低、占地省、经济性好等优点,是大范围配置能源资源的重要手段。发展特高压电网,能够充分发挥大电网的网络市场功能,促进山西、鄂尔多斯盆地、内 蒙古东部地区、西南地区和新疆五大综合能源基地集约化开发,提高输电在能源输送中的比重,保障能源供应安全,促进东西部地区经济协调发展。
二、通过深入、系统的学习,认识到我国发展特高压电网其社会效益和经济效益显著。
建设“三华”特高压同步电网,效益集中体现在:
1、可以从根本上解决煤电油运紧张矛盾;
2、可以扩大水电消纳范围,节约煤炭资源;
3、提高了我国风电、太阳能等清洁能源的消纳能力,加快和提高我国清洁能源的发展趋势和发展水平;
4、节约电源装机容量,节省电源投资,避免重复性浪费;
5、节省土地资源,减少二氧化碳的排放,改善我国西部地区环境,降低污染程度;
6、使得我国电网投资比例更趋于合理;
7、使得国家电网公司的电价更具竞争力,让老百姓能享受到更廉价的能源供应。
三、通过深入、系统的学习,认识到我国发展特高压电网其安全性是可以保证的。
电网的安全取决于合理的电网结构、完善的安全稳定控制系统、科学的调度与管理。“三华”同步电网采用 1000 千伏联网,电网联系紧密,等效电气距离仅相当于采用 500 千伏联网的四分之一,电网形态由原来的东北-华北-华中“长链式”优化为更加坚强的华北-华东-华中“团状”结构,与西北、东北、南方三个同步电网之间通过直流联系。在特高压电网规划论证工作中,中国电力科学研究院为充分校验“三华”同步电网安全性,对各个水平年、各种规划方案、多种运行方式进行了大量的潮流、静态安全性、暂态稳定性、动态稳定性、严重故障校核等仿真计算。结果表明,“三华”同步电网结构合理,安全稳定水平高,抵御严重故障能力强,明显优于 500 千伏电网,完全满足 DL755-2001《电力系统安全稳定导则》要求。从三方面的学习汇总情况来看,“三华”特高压同步电网的战略,适应了世界经济形式和能源发展格局的变化,响应了当今节能环保、清洁能源、低碳经济的号召,已成为我国能源和电力行业发展的必由之路。