第一篇:论述VC轧机的发展及应用
论述VC轧机的发展及应用
高 园
(安徽工业大学材料科学与工程学院,安徽马鞍山,243002)
摘 要:本文通过对板带钢轧机的发展过程的分析,特别是分析了VC轧机结构对钢板精度的影响,指出了现代板带钢轧机和VC轧机的发展方向。关键词:板带钢轧机;VC轧机;轧制;发展和展望
引言
近年来,随着现代板材加工业向高度自动化方向的发展,以及板带材的使用范围日益广泛,用户对带材平直度公差的要求日趋严格。为了满足用户的需求,国内外涌现出大量的以控制板形质量为目的的新型轧制设备,日本住友金属工业株式会社研制的凸度可变式轧辊系统(Varaiable Crown Roll System简称VC轧辊),即液压胀形轧辊系统就是其中的一种,并已在日本的和歌山钢厂、鹿岛钢厂以及中国的宝山钢铁集团公司等工厂成功地应用于工业生产,在控制带材的板形方面取得了良好的效果。为了给国内VC辊的设计和研制提供必要的理论基础和相关资料,本文一方面通过对VC辊多种结构参数的计算,研究了VC辊各结构参数对凸度形成的影响规律;同时以宝钢1550OCAL平整机为例,对VC辊内部油压与带材平直度的关系进行了定量研究。板带钢轧机发展概述
轧制过程中存在两种变形,既轧机的弹性变形和轧件的塑性变形。我们希望轧件的塑性变形容易从而减少变形功;为保证轧件的尺寸精度,我们希望轧机的弹性变形减小。轧辊的弹性变形包括弹性压缩变形和弯曲变形,弹性压缩影响板带的纵向尺寸精度,可以通过计算弹性变形的大小控制;而弹性弯曲变形影响板带的横向尺寸精度,计算较复杂且不易控制,技术人员在这方面做了很多的工作。现有的板带轧机从受力的角度可以分为两种类型:一种是轴承在轧辊的两端,如二辊、三辊劳特、四辊、CVC 和HC 轧机等;另一种是将背衬轴承分散支撑在轧辊的辊身长度上,以森吉米尔轧机为代表。
板带生产最初都是采用二辊式轧机。为了能以较少的道次轧制更薄更宽的钢板,必须加大轧辊的直径,才能有足够的强度和刚度去承受更大的轧制力,减少轧辊的挠度。但轧辊的增大又反过来使轧制力急剧增大,从而使轧辊弹性压缩变形增大,以致在辊径与板厚之比达到一定值后,使轧件的延伸根本不可能实现。这样在减小轧制力与提高轧辊强度和刚性的两方面之间产生了尖锐的矛盾,从而产生了劳特式三辊轧机,接着又出现了四辊轧机。四辊轧机采用了大直径的支撑辊以提高轧辊的强度和刚度,而采用小直径的工作辊以降低轧制压力和增加轧件的延伸。因此,无论是热轧还是冷轧,四辊轧机得到了广泛的应用。通常四辊轧机多采用工作辊传动,较大的轧制扭矩限制了工作辊直径的继续减小,因而在轧制更薄的板带钢时采用支撑辊传动以便进一步减小工作辊直径,降低轧制压力,提高轧制效率。现代轧机的发展状况
在四辊轧机之后的进一步发展可从两方面来看: 1)轧辊的轴线都在同一个平面内。在此基础之上,减小和控制轧机的变形,如液压弯辊、泰勒轧机、VC 轧机、CVC 轧机、HC 轧机和轧辊交叉轧制等。轧机的刚性不管如何提高,轧机的变形只能减小,总不能完全消除,因而在提高轧机刚性的同时,必须采取措施来控制和利用这种变形,也就是对板带钢的横向和纵向厚度进行控制。板带钢纵向厚度的控制问题迄今可以说已基本解决,近年来着重研究发展的是横向厚度和板形的控制技术。控制板形和横向厚差的传统方法是正确设计辊型和利用调辊温、调压下来控制辊型,但它们的反应缓慢而且能力有限,因此近代广泛采用“液压弯辊”技术,有效地提高精度和保证板形。这种方法存在的问题是在宽带钢的轧制时,弯工作辊的效果不大,弯支撑辊的设备又过于庞大;轧辊轴承和辊颈要承受较大的反弯力影响其寿命和精度;此外,液压装置的使用和维护也比较复杂,且由于板形检测技术尚未过关,目前还很难实现自动控制,即使能实现这种自动控制,这一整套控制系统也相当复杂,造价非常昂贵。所以人们又进一步研究更新的控制板形和横向厚差的方法。
2)塔形辊系
对于轧辊轴线配置在同一垂直面内的轧机而言,纵然采用支撑辊传动或中间辊传动,其工作辊也不可能太小。因为当直径小到一定程度时,其水平方向的刚性即感不足,轧辊会产生水平弯曲,使板型和尺寸精度变坏,甚至使轧制过程无法进行。这样在此类轧机上降低轧制力与保证轧辊刚性之间又产生了新的矛盾。为了进一步减小轧辊直径,就必须设法防止工作辊水平弯曲。塔形辊系的六辊轧机就是为了解决这一矛盾而产生的。从防止工作辊水平弯曲的效果来看,塔形辊系的轧机要比轧辊轴线配置在同一垂直面内的轧机好的多。因此,出现了罗恩型轧机,又迅速发展了森吉米尔轧机。这种轧机成为世界公认的高精度冷轧带钢轧机。森吉米尔型轧机的牌坊为一个内部装有塔形辊系的整体结构。因此保证了小直径工作辊沿其辊身长度方向在垂直面和水平面上具有很高的刚度;加之配备了工作过程型控制机构,使得其可以在轧制过程中控制轧辊和支撑辊的辊型,从而保证了带材具有很高的精度、良好的板型和表面质量,使得森吉米尔型轧机得到广泛的应用。
3.VC辊结构简介
VC辊由芯轴和套筒两部分组成,在芯轴与套筒之间有一个环形的油腔,如图1所示。套筒两端紧密地热装在芯轴上,当油压连续变化时,就会在辊面上获得连续的凸度变化。选择不同的油压,就可获得不同的辊凸度,以补偿轧辊的挠度,实现板形控制。
VC辊的主要参数分基本参数和结构参数两类。(1)基本参数
主要包括辊身直径D和辊身长度L。(2)结构参数
主要有套筒厚度h、芯轴直径d、油隙值C以及油腔长度l等参数。其中d, h, D, C 为相关参数,满足以下方程:
D+2h+2C=D
由于在对现有轧机进行改造或设计新的轧机时,其基本参数与结构参数中的油腔长度l 都是由工艺确定的,所以VC辊的凸度仅取决于其结构参数中的h d C的选择。
4.解析法求解VC辊凸度分布
从VC轧辊诞生以来,国内外许多学者就VC轧辊在不同油压下的凸度分布问题进行了许
多研究,但至今尚未发现一个实用的解析方法见诸于文献,几乎所有研究者都采用有限元法来进行近似求解[1,2]。然而,由于有限元法计算量过大,运算时间比较长,所以只能用于离线分析,不能够应用于在线控制。为了解决这个矛盾,笔者经过大量的分析与研究,提出了一套简单的解析方法,推导出一个计算VC辊在不同油压下凸度分布的实用公式(见式(2)),并将其应用于分析宝钢1550CAL平整机的VC辊,发现所得结果与日方提供的实测数据很好吻合。
4.1 VC辊凸度形成公式 经研究与推导,VC辊的凸度可用下式表示:
4.2 辊凸度公式的验证
为了考察公式(2)的准确性,以宝钢1550CAL平整机为例,对公式进行验证。有关计算参数如下:d=940mm, D=1400mm, C=3mm, l=700mm, K在油压为49MPa 时取0.87,其他情况下都取0.9。理论计算结果与实测结果如图2 和图3 所示。图中1 号曲线中油压为49MPa;2号曲线油压为39.2MPa; 3 号曲线油压为29.4MPa;4 号曲线油压为19.6MPa;5 号曲线油压为9.8 通过将计算结果(图2)与日方所提供的现场实测数据(图3)相对比,发现两者误差小于3%。因而公式(2)是可信的。5 油隙值C 与辊面凸度生成的关系
一般而言,油隙值C 远远小于芯轴直径d,也就是说可以认为d+2C=d,所以根据公式(2)可知,C 值对辊面凸度基本没有影响。但是,从结构分析,C 值增大后,势必引起VC 辊刚度的下降,因此,在VC 辊的结构设计中,应尽量选择小的油隙值。
6.VC辊轧机板形控制技术
如图1所示,与普通实心辊相比,由套筒与芯轴热装而成的VC轧辊的特点在于其内部有一个可以进油的空腔。这样,在轧制过程中,可以通过控制油腔内部液压油的压力来调整VC辊套筒的外廓形状,最终达到控制板形的目的。由于VC轧辊内部油腔的存在,使得在轧制过程中,当受到辊间压力作用时,套筒除了产生一个整体的挠度之外(类似普通实心轧辊),还将在受力区域产生一个塌陷位移(见图1的虚线部分)。这样,VC辊轧机板形控制的关键技术就主要在于定量计算VC辊在不同油压下的凸度分布和定量求解轧制过程中VC轧辊套筒的塌陷位移。7 VC轧机板形控制模型的研究
由于带材的板形取决于轧件在辊缝中的三维变形,同时轧件变形又与轧辊的变形(决定辊缝形状)有密切的关系,所以板形控制模型应该包括带材的塑性变形模型和轧辊的弹性变性模型,并将二者统一联立求解。
7.1金属变形模型
对于金属变形模型,文献[1,2]已有详细介绍,其中心思想是将轧制过程中带材的前后张力分别用式(1)和式(2)的函数来表示
式中 h一带材出口厚度横向分布值
H一带材来料的厚度横向分布值 L一表示来料板形的长度横向分布值 B一带材的宽度 T0一平均后张力 T1一平均前张力
7.2辊系变形模型
与普通四辊轧机相比,VC轧机的辊系弹性变形模型,既具有共性的一面,又有其特殊性,以下将详细分析(图1)。
首先,采用分段离散法,将轧制压力q’(x)分成k段,辊间压力q(x)分成n段,每
段宽度i段的挠度fwi可表,段内压力分别用集中力q' j和qj代替,则工作辊第式中,wij,bij为第J段载荷引起i段工作辊与支承辊挠度的影响系数,由材料力学知识可推导出[3,4];wsj,为弯辊力S对i段工作辊挠度的影响系数,bpi为压下载荷对i段支承辊挠度的影响系数。
在建立了一套针对VC轧机的板形控制模型的基础上,通过把前张力横向分布均匀作为优化目标函数,提出了一套新的辊型优化的数学模型,并将此模型应用到国内某厂VC轧机的辊型优化设计。现场跟踪试验表明,采用新辊型使用效果良好,经济效益明显。因而,该项技术为国内其它板带轧机的辊型改造提供了思路,可进一步推广使用。
8.发展趋势
随着机械、电子等工业的发展,用户对板带材的厚度精度和板型提出了高精度和高稳定性的要求。板带厚度精度包括纵向精度和横向精度,板带材的纵向厚度精度随着各种形式的AGC 技术的发展,目前已经可以达到微米级精度,但横向厚度精度的控制至今仍未得到很好的解决。横向厚度相对变化率比纵向厚度相对变化率大得多,且横向厚度与板型密切相关,所以如何改善横向厚差和控制板形是目前国内轧制技术发展的重大课题。因此,提高板带横向厚度精度的新一代轧机的研究,也成为目前的轧机设计重要课题。
9.对板形控制技术的见解与分析
目前的各项板形控制技术都同时具有优势和不足。这一方面给板形控制技术的选型和板形控制技术的配置带来了难度,另一方面也留下了板形控制技术较大的创新空间。故此,近年来有关板形的研究始终都是前沿和热点,从以轧机为主的板形控制技术的考法个延伸到兼顾板形的轧制道次设定、动态负荷分配、热轧层流冷却、热轧精整、冷轧酸洗和平整。在热轧和冷轧机得机型配置、辊型设计、工艺制度和控制模型为一体的板形综合控制技术也受到了人们的重视!
参考文献
[1]刘华鹏,康贵信.可变凸度轧辊(VC 辊)在不同油压下的应力和变形分析.天津冶金.1994,(4):30~33
[2]李本利,刘助柏等.液压涨形轧辊凸度的弹性有限元分析.锻压机械.1993,(5):24~26
[3]刘华鹏,康贵信.可变凸度轧辊(VC 辊)结构参数分析.钢铁.1996,(9);29~33 [4] 连家刨,刘宏民.板厚板形控制[M]北京:兵器工业出版社,1995 [5] 连家创,段振勇轧件宽展量的研究[J] 钢铁,1984.(11)[6] 刘鸿文材料力学[M]高等教育出版社.1979 [7] 自振华.带钢平整机扳形控制技术的开发研究 [8]辜皇岛:燕山大学,2002 1 [9] 白振华,连家创可变凸度轧辊(VC辊)在不同油压下的凸度分布曲线[J].机械工程学报,2002.(6)[10]BAI Zhen-hua.YANG Li-po.Li Xing-dong.Gu Ting-quan Rool Shape Setting Technology of Hot Galvanizing and planishing Mill
第二篇:VC实现动画应用两则
VC实现动画应用两则
----一.在VC中实现快速动画
----快速动画是指每隔一段很小的时间间隔就快速擦去原有画面,并重新画上新的画面的动画技术。快速动画成功的关键就在于擦去和重画的速度必须很快,否则画面就会有闪烁现象。
----在VB中制作快速动画比较简单,只要把窗体的AutoRedraw属性设置为true,再直接调用API函数BitBlt,画完一帧Refresh一次。但VC的窗体没有AutoRedraw属性,只要一使用BitBlt,窗体就会自动刷新,由于一帧画面往往要几次用到BitBlt,画面就闪烁起来了。解决的办法就是自己定义一个不可见的缓冲区,其大小应与目标窗体相同,先在缓冲区上把一帧的画面画完,再用一次BitBlt函数把缓冲区的图案贴到窗体上。请看下例: //在TForm1 *Form1;的后面添上这三句
Graphics::TBitmap *p;Graphics::TBitmap *q;
int xx=0;//---------------------
void __fastcall TForm1::FormCreate
(TObject *Sender)
{p=new Graphics::TBitmap;
//这存放的就是要贴到窗体上的小图案
p->Handle=LoadBitmap(HInstance,“aaa”);
//从资源文件中载入小图案
q=new Graphics::TBitmap;//定义缓冲区qq->Width=Width;
//使缓冲区的大小与窗体相同
q->Height=Height;PatBlt(q->Canvas->
Handle,0,0,q->Width,q->Height,0);
//把缓冲区的背景变为黑色}
//-------?
void __fastcall TForm1::FormDestroy
(TObject *Sender)
{//程序结束时释放内存delete p;
delete q;}//--------------------
void __fastcall TForm1::Timer1Timer
(TObject *Sender)
{//窗体上要加上一个Timer控件
xx+=2;PatBlt(q->Canvas->Handle,0,0,Width,Height,0);
//把缓冲区的背景变为黑色,同时擦去了旧的画面
BitBlt(q->Canvas->Handle,xx,0,p->
Width,p->Height,p->Canvas->Handle,0,0,SRCCOPY);
//正在缓冲区上制作一帧的画面,这几句是不可见的BitBlt(q->Canvas->Handle,xx,50,p->
Width,p->Height,p->Canvas->Handle,0,0,SRCCOPY);
BitBlt(q->Canvas->Handle,xx,100,p->
Width,p->Height,p->Canvas->Handle,0,0,SRCCOPY);
BitBlt(q->Canvas->Handle,xx,150,p->
Width,p->Height,p->Canvas->Handle,0,0,SRCCOPY);
BitBlt(q->Canvas->Handle,xx,200,p->
Width,p->Height,p->Canvas->Handle,0,0,SRCCOPY);
BitBlt(q->Canvas->Handle,xx,250,p->
Width,p->Height,p->Canvas->Handle,0,0,SRCCOPY);
BitBlt(q->Canvas->Handle,xx,300,p->
Width,p->Height,p->Canvas->Handle,0,0,SRCCOPY);
BitBlt(Canvas->Handle,0,0,Width,Height,q->Canvas->
Handle,0,0,SRCCOPY);
//把缓冲区的画面贴到窗体上}
----如果实际应用时,像上面的程序那样,把画动画的语句放在Timer控件的OnTimer事件中,就可能会有一个小问题。如果用户暂停了动画,窗体又正好产生了重画事件(比如窗体被最小化后又被恢复),那窗体上的画面就会消失。这是因为窗体被重画时,只画了窗体的通用部分,Windows并不知道原来的窗体上有自定义的画面。要想让Windows把画面恢复原样,必须把画动画的语句放在窗体的OnPaint事件中,Timer控件的OnTimer事件中只写决定图案位置的语句(如本例中的xx+=2;)和一句RePaint。修改后具体的程序我就省略了,大家可以自己完成。
----二.在VC程序中插入微型动画
----下面利用CImageList类保存数幅画面,利用Draw函数在一定的时间间隔播放出来,形成了类似GIF动画的效果。该方法可以在Window的客户区内、工具条上、状态条上播放动画。这里还给出了利用SetIcon函数在窗口标题栏上播放动画的方法。
----(一)、原理
----在VC中有一个CImageList类可以以图像列表的方式管理图像,图像列表中的图像大小相同,索引以0为开始,每个图像都可以单独引用。Microsoft 的API提供了一系列的函数,您可以利用这些函数创建、销毁图像列表,可以显示图像、增加和删除图像,替代、合并和拖动图像。
----CImageList 类提供了Windows图像列表通用控件功能。下面对本文用到的函数简要说明如下:
BOOL Create(int cx, int cy, UINT
nFlags, int nInitial, intnGrow);
----该函数用于创建一个图像列表。cx,cy 是每个图像的宽度和高度;nFlags是图像列表的类型,其值仅可包含一个ILC_COLOR值。其详细取值参见VC在线帮助。nInitial为图像列表最初含有的图像数目;nGrow为当图像数量需要改变时,每次动态增长的图像数。
BOOL Draw(CDC* pdc, int nImage,POINT pt, UINT nStyle);
----该函数用于显示一个图像。pdc为目标设备上下文的指针;nImage为要显示的图像索引;pt为图像显示的位置;nStyle为图像显示风格,详见在线帮助。
HICON ExtractIcon(int nImage);
利用该函数可以得到一函数的句柄:
int Add(HICON hIcon);
该函数把一个图像加入图像列表中。
----(二)、编程与实现
----首先,建立图表资源。在VC6.0中利用资源编辑器,建立几幅图表,IDI_ICON1、IDI_ICON2、IDI_ICON3......在编辑图标时选择Custom,将图标设置成大小为64X32。由于Windows的各个部件不完全相同,其实现方法也不完全相同,下面对在窗口不同位置显示动画的方法分别加以介绍。
----1.在View类客户区绘制动画
----在类的定义文件中加入下列变量:
POINT pt1;//图像显示的位置
int m_Play;//将要显示图像的索引
void CreateImageList();//创建图像列表的函数
CImageList m_ImageList1;//图像列表对象
int m_ImageNumber;//图像列表中图像的总数目
首先初始化pt1.m_Play、m_ImageNumber:
CImageView::CImageView()
{
// TODO: add construction code here
pt1.x =1;
pt1.y =1;
m_Play=0;
m_ImageNumber=0;
}
CreateImageList()的实现如下:
void CImageView::CreateImageList()
{
m_ImageList1.Create(64,32,ILC_COLOR,5,2);
HICON hIcon = ::LoadIcon(AfxGetResource-
Handle(),MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON1));
m_ImageList1.Add(hIcon);
m_ImageNumber++;
hIcon = ::LoadIcon(AfxGetResourceHandle(),MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON2));
m_ImageList1.Add(hIcon);
m_ImageNumber++;
hIcon = ::LoadIcon(AfxGetResourceHandle(),MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON3));
m_ImageList1.Add(hIcon);
m_ImageNumber++;
//把您要播放的所有资源加入图像列表。
}
在OnCreate函数中设置计时器,并创建图像列表:
int CImageView::OnCreate(LPCREATESTRUCT
lpCreateStruct)
{
if(CView::OnCreate(lpCreateStruct)==-1)
return-1;
// TODO: Add your specialized creation code here
CreateImageList();
SetTimer(1,500,NULL);
return 0;
}
响应ON_TIMER消息,显示动画:
void CImageView::OnTimer(UINT nIDEvent)
{
// TODO: Add your message handler code
here and/or call default
CDC *pDC=GetDC();
if(m_Play >m_ImageNumber)
m_Play=0;
m_ImageList1.Draw(pDC,m_Play,pt1,ILD_TRANSPARENT);
m_Play++;
ReleaseDC(pDC);
CView::OnTimer(nIDEvent);
}
----最后别忘了在OnDestroy函数中,增加在窗口撤销时中止定时器的代码。
----2.在状态条上显示动画
----由于状态条也是窗口,所以也可以在其上显示动画。在CMainFrame类中可以看到下列代码:
protected: // control bar embedded members
CStatusBar m_wndStatusBar;
----所以为了在状态条上显示动画,其编程代码应在CMainFrame类中加入。首先创建资源文件和图像列表类,具体方法和代码见View类客户区绘制动画一节,此处不再重复。下面给出ON_TIMER的响应函数:
void CMainFrame::OnTimer(UINT nIDEvent)
{
// TODO: Add your message handler code
here and/or call default
if(m_Play >m_ImageNumber)
m_Play=0;//如果图画为最后一个,显示第一幅图片
CDC *pDC=this->m_wndStatusBar.GetDC();
ASSERT(pDC!=NULL);
pt1.x=1;
pt1.y =1;
m_ImageList1.Draw(pDC,m_Play,pt1,ILD_TRANSPARENT);
ReleaseDC(pDC);
m_Play++;
CFrameWnd::OnTimer(nIDEvent);
}
----上述代码将在状态条左上方播放动画。
----3.在工具栏上播放动画
----由于工具栏的性质与状态条差不多,其播放动画的方法也相似,下面给出ON_TIMER的响应函数:
void CMainFrame::OnTimer(UINT nIDEvent)
{
// TODO: Add your message handler
code here and/or call default
if(m_Play >m_ImageNumber)
m_Play=0;//如果图画为最后一个,显示第一幅图片
CRect rect;
CDC *pDC;
pDC=this->m_wndToolBar.GetDC();
ASSERT(pDC!=NULL);
this->m_wndToolBar.GetClientRect(&rect);
//获得显示有效区域
pt1.x =rect.right-64;//将显示位置定在最右边
pt1.y=1;
m_ImageList1.Draw(pDC,m_Play,pt1,ILD_TRANSPARENT);
ReleaseDC(pDC);
m_Play++;
CFrameWnd::OnTimer(nIDEvent);
}
----上述代码将在工具栏右上方播放动画。但如仔细观察,动画的位置并不是靠近窗口最右边,这是因为工具栏的窗口有边界,采用如下方法,可以把画面移到窗口右边:
pDC=GetDC();//获得CMainFrame的画图设备指针
ASSERT(pDC!=NULL);
this->GetClientRect(&rect);
pt1.x =rect.right-64;
pt1.y=rect.top+3;
m_ImageList1.Draw(pDC,m_Play,pt1,ILD_TRANSPARENT);
ReleaseDC(pDC);
这是因为工具栏占据的位置属于CMainFrame的客户区。
----4.使图标变成动画
----在CWnd类中有一个函数:
HICON SetIcon(HICON hIcon, BOOL bBigIcon);
可以改变窗口的图标,所以您可以通过使用该
函数不断地改变图标使图标动起来,效果像GetRight
一样。在OnTimer函数中加入下列代码:
SetIcon(m_ImageList1.ExtractIcon(m_Play),FALSE);
----就可以使图标动起来。当然为了使程序工作得更好,您最好重建一套图标资源。
第三篇:活套在轧机系统中的应用
活套在轧机系统中的应用
(上海宝冶建设检修分公司
沈林波)
摘要:活套是连轧设备中一个较为重要的单元,本文结合武钢csp厂热轧设备讲叙了活套的基本原理以及常见的一些电气故障和分析处理方法。
关键词:活套
控制
原理
故障
一 前言
活套是安装在精轧机架之间,用于控制两个机架之间的微张力,防止带钢之间有过多的张力,太多的张力将导致钢被拉断。当通过下个机架的秒流量比较高的时候,这个现象会发生。当下个机架的秒流量比较小的时候,套量将建立起来。一个稳定的增长套量将导致叠轧的形成。如果叠钢形成,带钢将以几倍的厚度进入下个机架,这将导致辊子的损坏或者轴的损坏。这样活套控制必须有。活套控制给了所有前主传动控制的速度修正量。当秒流量不同的时候,两个机架间的带钢长度将改变,这样将导致活套高度和活套实际角度的改变。通过活套控制角度总保持在预先设定的范围内。活套高度的任何改变都将立刻导致所有主传动速度的改变。每个活套高度的控制是通过影响前一个机架的旋转速度。一个机架的速度的改变被复制并且作为一个偏差量给定到前一个机架。这样所有相近的主传动速度的修正量在这些机架里适当减少。同时在这些机架间的带钢张力是保持不变的。当机架里没有钢的时候,活套也能移动。此外当带钢在运行并且活套辊被带钢压下的时候,一个特殊的张力必须产生。这个压力的发生在轧制力控制与张力控制是相同意义的。为了实现活套控制的目的,必须设计成位置控制和轧制力控制是串接。
二
活套的工作原理
1、结构示意图及设备组成
(图一)活套基本结构示意图
机械设备和液压设备:活套辊是通过液压缸来移动的。液压缸的下部分在机架的传动侧。活套臂的旋转点同杆端相连。活套围绕在前一个机架的出口侧的轧制线下面的轴旋转。绕轴旋转的运动被机械运行位置限制。首先停止(尾端位置)是将活套辊设计在最小的轧制线的下面。当换辊的时候活套辊要跑到最上的位置,因为空间必须用于入口和导板的运动。这两个位置都有个一个机械辅助销。最后一个机架没有活套。活套的液压缸是由2个平行的伺服阀供应能量。能够通过相应的截止阀来关闭。截止阀的线圈是单线圈的。角度传感器位于旋转点并且压力传感器是允许活套闭环控制,位置和轧制力。
2、控制原理
闭环控制系统(PJ01-PJ02)三个闭环控制回路在活套控制系统 中的应用。1)在机架之间活套控制能达到一个常量存储带钢长度; 2)位置控制能移动活套到可能的范围;3)轧制力控制能产生一个 持续的张力。位置和轧制力控制环是成叠排列的。轧制力控制是和 位置控制相比是次要的。这样位置控制系统的输出考虑预先设定的 限幅形成给定轧制力的给定值。如果活套必须为下快钢抬起张力就 应该建立,位置环将超过调整量。当带钢采集到辊缝的时候活套开 始移动。实际的轧制力值是通过测量活塞的杆端压力和通过地区估 价和减去从其他地方的变量来计算的。轧制力控制系统的输出是伺 服阀的输出电流值。轧制控制系统的给定的变量取决于给定的限制。为了提供带钢的张力,控制系统必须首先补偿相对的轧制力。这些 相对的轧制力之一是自然的重量构成活套的移动。这个构成角度的 功能。第二个相对的轧制力是带钢的重量的一半。这个值通过乘以 存储的长度的一半的横截面的和钢等级的重量来计算的。第三个轧 制部分是建立带钢张力。所有的这三个轧制力是依靠几何学和活套 的实际角度。如果活套没有负载或者加速度那么就没有轧制力限制 并且对于活套加速度(摩擦力不考虑)轧制力尽量在重量以上。活 套控制环控制活套的高度,这是一个非线性的存储带钢长度的功能,在机架间通过发送速度修正量给相应的主传动。当两个相邻的机架 间有带钢,活套控制激活,活套辊必须在轧制线之上并且实际的轧 制力必须超过可调整的轧制力限幅。一旦活套辊有钢,轧制力限幅 就激活。轧制力的给定值通过活套的实际位置和考虑带钢的重量以 及活套本身的重量的限制,产生并要求带钢张力。同时下游机架头 部穿带,前一个机架的加速度和减速是和活套相反的。斜坡的产生 必须通过活套辊和带钢的接触调节,想要的套量就建立了。与主传 动有关的速度修正量是乘以这个机架相关的减少量是并提供给前一 个传动控制的修正量。如果两个机架间的活套太高,那么前面所有 主传动是减速的并且如果活套太低,主传动都要加速。它必须考虑 从给定值里带钢长度对活套高度的影响。如果前一个机架的活套没 有激活,后面的活套也不能激活。注意:如果后面的机架没有激活,前一个机架的活套也不能激活。
3、工作状态
机架里没有钢的时候:对于换辊操作来说,活套必须完全抬起。这个位置的给定是活套能达到的最大给定值。一旦这个位置到位了,调节中止,伺服阀控制必须截止,截止阀关闭并不能控制。然后活套在这个位置用个机械销锁紧。在控制使能以前,这个销子必须移走。此外活套能通过手动调节操作。当下块钢进入机架的时候,这个访问必须联锁的。
当带钢进入机架的时候:当带钢进入机架的时候位置控制和轧制力控制激活。当带钢进入两个相邻的机架的时候活套以常量的速度接近带钢,向上移动位置控制。位置控制的给定值是最大的角度来确定。轧制力控制能产生足够的能量去增加活套的高速。同时临近机架的主传动的旋转速度必须被事先预定在这样的一种方式:在带钢进入下游机架的瞬间活套迅速抬起。活套控制的给定值总是同活套的角度一致的。在带钢尾部出去之前,活套必须立刻下降到轧制线。通过带钢跟踪系统一个信号建立,在适当的时间开始持续降低角度的给定值。这意味着前一个机架是较少的减速活套下降。然而带钢的张力是保持不变的。一旦机架没钢,活套控制就改变。实际的活套位置变量被设置成新的给定给位置控制。这将阻止活套进一步的运动。对于抛钢,活套辊的下降的原因是大的套量会导致带钢以两倍的带钢厚度进入下个机架。三
操作方式
下面是不同的操作方式的解释
RUN 闭环控制系统激活。
CALIBRATION 活套下降并且截止阀关闭。ROLL CHANGE 活套上升。
NORMAL STOP 活套下降并且截止阀闭合。
E-OFF 活套将处于最后的位置直到操作人员手动移动活套 COBBLE STOP 活套将处于最后的状态直到主传动速度为零。
然后活套将下降并且截止阀关闭。
MAINTENANCE 维护人员控制系统。四
故障分析
错误或者报警:有报警和两个不同类型的错误在操作期间产生-报警;-动态的错误;-静态的错误;报警系统状态的信息。他们在所有的条件里都传递给控制系统。动态的错误(例如:给定没有下放)也传递给控制系统。当控制量超出一定的范围的时候,他们产生。同时相应的控制器和截止阀处于BLOCK状态。然而操作工有可能再次激活他们或者设置完成功能状态不好。轧机然后准备进下块钢。静态的错误(例如:扰乱位置传感器)总是同系统的硬件有关。当带钢进入机架,传感器错误产生的时候活套控制的输出值必须保持不变。这将防止所有前面的主传动给定值的改变。然后活套慢慢下降(减少活套轧制力)。当它下降到最低的位置,截止阀关闭。当机架里没有钢,传感器错误产生的时候。控制无效并且截止阀立刻关闭。在以上的情况里,阻止进钢信号必须产生。五
总结
随着自动化水平和液压伺服控制技术的不断提高,活套技术以广泛应用到轧机系统,它的应用大大降低了堆钢事故,还提高了钢材成品的质量合格率,从而为钢厂增加了效益。
第四篇:论述发展商务酒店
论述发展商务酒店
商务酒店加盟是一个热炒的话题,从市场角度看,与其他投资途径相比,商务酒店因市场的强劲需求和较稳定的出租率、回报率而能获得更高收益;再以投资角度来看,如以商务酒店作为房地产投资的另一分支,由于投资额相对适中且市场前景看好而受到境内外投资者关注。
在国内商务酒店以其投资小(相对于星级宾馆)、利润率高、价格低、高性价比、优质服务和客源稳定等优势,有着巨大的市场潜力。近几年随着内地旅游市场日趋成熟、会展经济发展迅猛,为商务酒店赢得广阔发展空间。
很多当地商务酒店大多以租赁小户型公寓、单位招待所、普通房屋,进行重新装修改造后进入市场,虽然目前国内一级城市单体酒店入住率也保持较高水平,但从长远发展而言,先得要统一品牌形象、营销策略、服务标准与系统管理,并形成规模经济,降低经营管理成本,品牌化连锁经营将是未来商务连锁酒店的必然发展趋势!
虽商务酒店市场风险相对较小,但只要是投资就有风险。目前经商务酒店发展迅速,但因其行业门槛较低(相对于星级宾馆),较容易在短时间内出现市场饱和,同时因目前国内尚无统一行业标准,导致市场上酒店的运营良莠不齐,因此投资商务酒店仍有固定风险如下:
本地商务酒店进入市场方式一般采用租赁物业,虽然避免去前期买地、建造等环节的时间成本与建设费用,但却面临着选址正确与否、物业产权不明晰、租赁合同中断、可供使用年限长短等经营风险。
尚客优快捷酒店专注于二三线城市连锁服务业管理,通过旗下连锁品牌的发展,致力于提高二三线城市连锁服务业品质,为二三线城市投资者提供专业的连锁管理服务。2014年全国分店数量将超1100家。“尚客优速度”震惊中国酒店领域。
第五篇:Vc在水产养殖中的应用
Vc在水产养殖中的应用
水产养殖业的目标是经济高效地生产优质的水产品。像所有的养殖业一样,水产动物的疫病爆发仍是渔业关注的一个主要问题。由于水产动物对应激的敏感性高,疾病在水域中的传染速度快,养殖者必须努力采取措施,保持水产动物的健康,才能取得持久的经济效益。
养殖健康的水产动物必须提高其抗病力。几年前,在鲑鱼养殖业发展早期,一般用抗生素来治疗疾病,但目前药物治疗已大量减少,一方面出于生态环境的考虑和一些法规的规定,另一方面由于病原体抗药性提高。而且由于发病的水产动物往往不喜食,口服药的治愈效果降低了。通过加强管理和提高免疫力可杜绝和根除一些疾病,大大除低死亡率。
众所周知Vc是水产动物生长、繁殖过程中一种必不可少的营养性元素。不仅能够提高机体的免疫能力,还可以增强机体的抗病力,是维持生命和生长发育必不少的物质。然而大部分的水产动物对Vc不能自身合成或合成不足,必须从食物中摄取。Vc量不足时水产动物的新陈代谢紊乱,抗病力下降,易患传染病,增重率和饲料转化率都下降,死亡率升高,伤口愈合缓慢、胶原形成受阻;水产动物躯干软骨发育异常和脊椎骨变形、鳃出血、糜烂等,极易引起鱼虾细菌病和病毒病的发生;畜禽贫血、出血、生长停滞,易应激,受精率和孵化率均低。
目前市场上的Vc种类非常多,如包膜Vc、结晶Vc、Vc硫酸酯、Vc磷酸酯等等,各种VC受光、热、氧、无机盐、湿度等影响均不同,有些种类极易失去活性,在饲料加工及使用、贮存过程中损失均很严重。例如结晶Vc在混合和制粒过程有25%~50%被破坏,在水中浸泡和沉料过程中有30%~60%被破坏,常温贮存损失每周为10%~15%,这样水产动物在饲料中能摄取Vc的量微乎其微。
所以稳定性成为各国科学家的重要课题之一。市场上的各种Vc在稳定性、成本、生物利用率等方面均有不足,远征公司联合多位专家经多年研制开发出了Vc-2-多聚磷酸酯系列产品。Vc-2-多聚磷酸酯是Vc的一种衍生物,Vc的易氧化基团被保护起来,从根本上解决了易氧化的问题,进入肠道后被肠道内的磷酸酯酶水解而吸收利用,利用率极高,并受光、热、无机盐等物理、化学因素影响小,在各种饲料和多维的生产过程中损失小,使用后可以大大提高养殖业的效益。