本發(fā)明之所以在rh爐全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進(jìn)行終脫氧,并終脫氧值控制在15~40ppm,推薦地終脫氧值在15~32ppm,且測氧一次是在脫碳結(jié)束后先進(jìn)行一次,再次測氧是在加鋁脫氧循環(huán)到5min時(shí)進(jìn)行,是由于從鋼質(zhì)純凈度考慮,rh如果吹氧升溫會(huì)產(chǎn)生大量的氧化鋁,故選用lf電極加熱替代;終脫氧值主要從鋼種的需求和生產(chǎn)順行兩方面考慮,如脫氧值大于40ppm,在連鑄坯表面會(huì)產(chǎn)生皮下氣泡,這主要是由于鋼水中的氧、碳在凝固時(shí)反應(yīng)產(chǎn)生的,如脫氧值小于15ppm,說明加入的鋁偏多,鋼水脫氧過深存在過量的als,在澆注過程中容易二次氧化,在水口處聚集從而結(jié)瘤。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,無需進(jìn)行鈣...
在噴嘴設(shè)計(jì)參數(shù)和使用條件完全相同的條件下,不同制造廠、不同材料的噴嘴,有的不到一個(gè)月就堵塞嚴(yán)重,有的3—4個(gè)月不堵塞。噴嘴內(nèi)表面是否耐磨影響因素很多,一般認(rèn)為與材料的微量元素、熱處理和加工工藝有關(guān),還難以定量分析。從使用角度看,較簡單的方法就是選擇耐磨壽命長的噴嘴。在特定的使用條件下,定期檢測的性能參數(shù)比如流量、噴射角和噴水分布的變化,通常在三個(gè)月至半年即可查清噴嘴的磨損壽命。選擇耐磨壽命長的噴嘴不僅可以降低成本,還**減少生產(chǎn)事故、廢次品和維修量。二、連鑄噴嘴設(shè)計(jì)影響連鑄噴嘴的參數(shù)包括噴射角、流量、噴水分布、打擊力、噴霧顆粒和速度分布、磨損壽命等,在現(xiàn)代化的噴嘴檢測試驗(yàn)室可以對(duì)這些性...
和小車5相連接的水冷伺服缸8的活塞23處于缸筒的比較低端。以其中前列為例說明,二位四通換向閥29的電磁鐵1dt失電,主液控單向閥19、左液控單向閥21、右液控單向閥28的控制油和二位四通換向閥29的泄油口相連接,主液控單向閥19、左液控單向閥21、右液控單向閥28處于自鎖狀態(tài)。伺服閥20沒有接到任何信號(hào)。工作:工控機(jī)首先根據(jù)連鑄工藝參數(shù)及水冷伺服缸8的參數(shù)生成期望軌跡曲線,得到期望軌跡位移m;工控機(jī)通過位移傳感器25實(shí)時(shí)檢測水冷伺服缸8活塞桿24伸出位移l,工控機(jī)對(duì)活塞桿24伸出位移的檢測、控制是每隔固定的周期進(jìn)行的。如果在某一時(shí)刻水冷伺服缸8活塞桿24伸出位移與到期望軌跡位移之差不為...
其步驟:1)進(jìn)行轉(zhuǎn)爐冶煉:控制出鋼溫度1687℃,出鋼鋼水中碳在;2)進(jìn)行l(wèi)f爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達(dá)到1645℃;在停止加熱前2min時(shí)按照2kg/噸鋼加入精煉劑;由于結(jié)束時(shí)氧含量在866ppm,通過加入鋁丸脫氧后氧含量在704ppm;3)在rh爐進(jìn)行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進(jìn)行終脫氧,按照,脫氧值在,后破真空進(jìn)行澆注,由于氧含量在期限定范圍之內(nèi),故無需或補(bǔ)加鋁4)進(jìn)行連鑄:澆注全程采用吹氬保護(hù),并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度在;5)進(jìn)行后續(xù)軋制。經(jīng)觀測,本實(shí)施例澆注6次時(shí),其下水口處未發(fā)現(xiàn)有跳棒結(jié)瘤現(xiàn)象,噸鋼少用鋁。實(shí)施例4一種提高方坯連鑄機(jī)生產(chǎn)**碳...
拉矯機(jī)啟動(dòng)后觀察快換新澆鑄長度(b)2的變化情況,當(dāng)快換新澆鑄長度增加后連鑄機(jī)快換功能真正運(yùn)行,否則判定為故障,則不允許扇形段軟壓下輥縫控制模式開啟。進(jìn)一步地,在連鑄機(jī)快換啟動(dòng)信號(hào)***后,快換新澆鑄長度(b)2在小于3000mm時(shí),手動(dòng)***扇形段輥縫軟壓下輥縫控制模式hmi***按鈕4,當(dāng)扇形段輥縫控制模式顯示1由manual模式轉(zhuǎn)為speed模式時(shí),扇形段輥縫會(huì)按照本發(fā)明的步驟逐步壓到目標(biāo)位置。進(jìn)一步地,當(dāng)speed模式表與model模式表接近時(shí),手動(dòng)轉(zhuǎn)為model模式。圖5中,扇形段輥縫控制模式顯示1包括speed、model和manual,其中speed顯示綠色時(shí)表示扇形段輥...
對(duì)成本及鋼中夾雜物均有不利影響。由馬富平等發(fā)表于2014年30卷002期《煉鋼》上的文獻(xiàn),即《**碳鋼方坯連鑄生產(chǎn)工藝研究》,介紹了在方坯連鑄**碳鋼的操作實(shí)踐,工藝路線為"轉(zhuǎn)爐→lf精煉→rh真空處理→方坯連鑄",采用三步頂渣改質(zhì)工藝(轉(zhuǎn)爐、lf、rh工序鋼包頂渣改質(zhì)),可將頂渣w(feo+mno)控制在3%左右,為鋼液鈣處理創(chuàng)造有利條件,避免水口絮流,實(shí)現(xiàn)多爐連澆。該文獻(xiàn)同樣也是強(qiáng)調(diào)熔渣改質(zhì),使用鈣處理工藝改善澆注性。由馬富平等發(fā)表于2011年0s1期《北京科技大學(xué)學(xué)報(bào)》上的文獻(xiàn),即《**碳鋁***鋼方坯連鑄工藝》,為了對(duì)**碳鋁***鋼的生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化研究,確立了轉(zhuǎn)爐-lf-r...
從而滿足了生產(chǎn)的需求。應(yīng)當(dāng)理解的是,以上的一般描述和后文的細(xì)節(jié)描述*是示例性和解釋性的,并不能限制本發(fā)明。附圖說明此處的附圖被并入說明書中并構(gòu)成本說明書的一部分,示出了符合本發(fā)明的實(shí)施例,并與說明書一起用于解釋本發(fā)明的原理。為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1示出了根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例的連鑄機(jī)扇形段輥縫控制模式的轉(zhuǎn)換方法的步驟流程圖。圖2示出了根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例的線性收縮輥縫控制模式下設(shè)備位置的示意圖...
按照所述軟壓下輥縫控制模式的目標(biāo)位置進(jìn)行壓下控制。進(jìn)一步地,所述***的連鑄機(jī)快換啟動(dòng)信號(hào)包括在連鑄機(jī)快換期間利用兩臺(tái)中間包車位置互換自動(dòng)識(shí)別所述連鑄機(jī)快換啟動(dòng)信號(hào)。進(jìn)一步地,通過接近開關(guān)檢測所述中間包車的位置,實(shí)現(xiàn)所述中間包車在快換行走中自動(dòng)確認(rèn)所述連鑄機(jī)快換啟動(dòng)信號(hào)。進(jìn)一步地,基于plc控制系統(tǒng)的**程序獲取快換后所述板坯的拉出長度和位置。進(jìn)一步地,所述plc控制系統(tǒng)還包括連鎖保護(hù)模塊,所述連鎖模塊獲取滿足所述壓下輥縫控制模式的轉(zhuǎn)換條件;所述轉(zhuǎn)換條件包括所述連鑄機(jī)的澆鑄速度小于,澆鑄總長度大于15m,澆鑄位信號(hào)已***,一臺(tái)中間包車在行走,另一臺(tái)中間包車不在所述澆鑄位。進(jìn)一步地,所...
在噴嘴設(shè)計(jì)參數(shù)和使用條件完全相同的條件下,不同制造廠、不同材料的噴嘴,有的不到一個(gè)月就堵塞嚴(yán)重,有的3—4個(gè)月不堵塞。噴嘴內(nèi)表面是否耐磨影響因素很多,一般認(rèn)為與材料的微量元素、熱處理和加工工藝有關(guān),還難以定量分析。從使用角度看,較簡單的方法就是選擇耐磨壽命長的噴嘴。在特定的使用條件下,定期檢測的性能參數(shù)比如流量、噴射角和噴水分布的變化,通常在三個(gè)月至半年即可查清噴嘴的磨損壽命。選擇耐磨壽命長的噴嘴不僅可以降低成本,還**減少生產(chǎn)事故、廢次品和維修量。二、連鑄噴嘴設(shè)計(jì)影響連鑄噴嘴的參數(shù)包括噴射角、流量、噴水分布、打擊力、噴霧顆粒和速度分布、磨損壽命等,在現(xiàn)代化的噴嘴檢測試驗(yàn)室可以對(duì)這些性...
附圖說明圖1是本發(fā)明hmi畫面編輯和制作的界面圖;圖2是本發(fā)明的變量進(jìn)行定義的界面圖;圖3是本發(fā)明連鑄機(jī)在生產(chǎn)過程中由hmi輸入設(shè)定拉速值替代手動(dòng)電位器調(diào)節(jié)拉速的畫面。具體實(shí)施方式為了使發(fā)明實(shí)施案例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合實(shí)施案例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施案例中的技術(shù)方案進(jìn)行清晰的、完整的描述,顯然,所表述的實(shí)施案例是本發(fā)明一小部分實(shí)施案例,而不是全部的實(shí)施案例,基于本發(fā)明中的實(shí)施案例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施案例,都屬于本發(fā)明保護(hù)范圍。連鑄機(jī)澆鑄速度由hmi輸入設(shè)定替代手動(dòng)調(diào)節(jié)的方法,包含以下步驟:(1)hmi畫面編輯和制作,在h...
如圖2的中罐蓋a及圖3所示,所述陶瓷纖維板4通過陶瓷粘結(jié)劑連接到頂板2的底面,所述陶瓷纖維板4未涂有陶瓷粘結(jié)劑處與頂板2的底面之間存在空隙9。所述頂板2設(shè)置有與空隙9連通的多個(gè)通孔ⅱ。所述拼接件1包括與頂板2的頂面垂直固定連接的底座101,所述底座101設(shè)置有與之垂直的通孔?;蚬潭ㄔO(shè)置有耐高溫螺母102,所述左罐蓋b、右罐蓋c的拼接件1與中罐蓋a的對(duì)應(yīng)拼接件1通過穿過通孔ⅲ或耐高溫螺母102的耐高溫螺栓103連接。所述耐火澆注層ⅰ6為底面的工作面呈上弧形結(jié)構(gòu)。所述邊框3的底面和/或至少罐蓋相互連接的外側(cè)面設(shè)置有耐火澆注層ⅱ或涂刷有耐高溫涂料。所述邊框3與耐火澆注層ⅱ連接的外側(cè)面固定設(shè)置...
通過提高出鋼溫度不低于1670℃、采用lf爐并控制精煉結(jié)束時(shí)的氧含量、在rh爐脫碳處理不吹氧升溫及脫碳結(jié)束后鋼水中氧含量,使?jié)沧⒋螖?shù)提高至不低于5次,生產(chǎn)成本能降低不低于5%的生產(chǎn)**碳鋼可澆性的方法。實(shí)現(xiàn)上述目的的措施:一種提高方坯連鑄機(jī)生產(chǎn)**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進(jìn)行轉(zhuǎn)爐冶煉:控制出鋼溫度不低于1670℃,出鋼鋼水中碳在;2)進(jìn)行l(wèi)f爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達(dá)到1640~1665℃;在停止加熱**min內(nèi)按照1~3kg/噸鋼加入精煉劑;并控制結(jié)束時(shí)氧含量在500~800ppm;當(dāng)氧含量高于800ppm時(shí)采用al脫氧達(dá)到氧控制值;3)在rh爐進(jìn)行脫碳處理:其全程不吹氧...
從而滿足了生產(chǎn)的需求。應(yīng)當(dāng)理解的是,以上的一般描述和后文的細(xì)節(jié)描述*是示例性和解釋性的,并不能限制本發(fā)明。附圖說明此處的附圖被并入說明書中并構(gòu)成本說明書的一部分,示出了符合本發(fā)明的實(shí)施例,并與說明書一起用于解釋本發(fā)明的原理。為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1示出了根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例的連鑄機(jī)扇形段輥縫控制模式的轉(zhuǎn)換方法的步驟流程圖。圖2示出了根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例的線性收縮輥縫控制模式下設(shè)備位置的示意圖...
通常連鑄用噴嘴型號(hào)一般由5部分代碼組成。***部分代碼表示噴嘴類型,如PZ指水噴嘴,HPZ指氣水混合霧化噴嘴(簡稱氣霧噴嘴)。第二部分代碼表示標(biāo)態(tài)壓力(水噴嘴水壓為,氣霧噴嘴氣水壓均為)下的水流量(水噴嘴縮小10倍讀?。?,單位:L/min。第三部分代碼表示標(biāo)態(tài)壓力下的噴射角。第四部分代碼表示噴淋形狀,如B表示扁平形,QZ表示實(shí)心錐形,TY表示橢圓形,等等。第五部分代碼表示噴淋種類。注意:水噴嘴型號(hào)的**前面通常把連接螺紋的代號(hào)表示出來。氣霧噴嘴流量代碼和噴射角代碼之間用“—”連接。到目前為止我國擁有圓坯連鑄機(jī)86臺(tái),連鑄圓坯可以直接穿孔軋制鋼管、鍛制輪轂、齒輪等。扇形段二次冷卻水是通過...
本專利申請(qǐng)屬于鋼鐵冶金連鑄生產(chǎn)控制技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說,是涉及一種多流連鑄機(jī)末端電磁攪拌位置的實(shí)時(shí)精細(xì)伺服控制方法。背景技術(shù):煉鋼廠連鑄電磁攪拌已成為一種控制凝固組織、改善鑄坯質(zhì)量的重要手段。世界各國鋼鑄機(jī)都普遍采用了電磁攪拌技術(shù)。在中國,許多鋼鐵廠都已經(jīng)采用了結(jié)晶器電磁攪拌。然而,對(duì)于高碳鋼,鑄坯在二次冷卻中會(huì)出現(xiàn)縮孔、v型偏析、中心偏析質(zhì)量缺陷,偏析缺陷隨著方坯斷面的增大而增加。為了解決高碳鋼的中心偏析缺陷,國內(nèi)外開展了多種技術(shù)研究,其中是重要的是凝固末端電磁攪拌。為了獲得好的攪拌效果,末端攪拌器的安置位置很重要。過早攪拌等同于二冷區(qū)電磁攪拌不能起到應(yīng)有的效果,而過遲攪拌鋼水已經(jīng)凝...
對(duì)成本及鋼中夾雜物均有不利影響。由馬富平等發(fā)表于2014年30卷002期《煉鋼》上的文獻(xiàn),即《**碳鋼方坯連鑄生產(chǎn)工藝研究》,介紹了在方坯連鑄**碳鋼的操作實(shí)踐,工藝路線為"轉(zhuǎn)爐→lf精煉→rh真空處理→方坯連鑄",采用三步頂渣改質(zhì)工藝(轉(zhuǎn)爐、lf、rh工序鋼包頂渣改質(zhì)),可將頂渣w(feo+mno)控制在3%左右,為鋼液鈣處理創(chuàng)造有利條件,避免水口絮流,實(shí)現(xiàn)多爐連澆。該文獻(xiàn)同樣也是強(qiáng)調(diào)熔渣改質(zhì),使用鈣處理工藝改善澆注性。由馬富平等發(fā)表于2011年0s1期《北京科技大學(xué)學(xué)報(bào)》上的文獻(xiàn),即《**碳鋁***鋼方坯連鑄工藝》,為了對(duì)**碳鋁***鋼的生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化研究,確立了轉(zhuǎn)爐-lf-r...
并將***一次正常的拉速設(shè)定值(已經(jīng)在程序里做了存儲(chǔ))作為拉速調(diào)節(jié)的初始值,這樣避免在生產(chǎn)過程中拉速的驟然變化造成坯子質(zhì)量問題,接下來操作工可以根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏和鋼水溫度進(jìn)行拉速調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)幅度和上下限值都可以進(jìn)行修改。所述步驟(3)中,由hmi輸入設(shè)定拉速值作為完全取消電位器調(diào)節(jié)的hmi拉速控制,當(dāng)取消電位器調(diào)節(jié)后,從鑄機(jī)自動(dòng)開澆開始,到尾坯澆鑄停止,均由操作工根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏和鋼水溫度進(jìn)行拉速調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)幅度和上下限值都可以進(jìn)行修改。本發(fā)明的有益效果是:將連鑄機(jī)澆鑄速度由hmi輸入設(shè)定替代傳統(tǒng)的手動(dòng)電位器調(diào)節(jié),避免了因?yàn)橥饨鐪囟茸兓?、磨耗及滑?dòng)器與可變電阻器之間的污垢造成電位器電阻變化,而影響...
并將***一次正常的拉速設(shè)定值(已經(jīng)在程序里做了存儲(chǔ))作為拉速調(diào)節(jié)的初始值,這樣避免在生產(chǎn)過程中拉速的驟然變化造成坯子質(zhì)量問題,接下來操作工可以根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏和鋼水溫度進(jìn)行拉速調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)幅度和上下限值都可以進(jìn)行修改。所述步驟(3)中,由hmi輸入設(shè)定拉速值作為完全取消電位器調(diào)節(jié)的hmi拉速控制,當(dāng)取消電位器調(diào)節(jié)后,從鑄機(jī)自動(dòng)開澆開始,到尾坯澆鑄停止,均由操作工根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏和鋼水溫度進(jìn)行拉速調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)幅度和上下限值都可以進(jìn)行修改。本發(fā)明的有益效果是:將連鑄機(jī)澆鑄速度由hmi輸入設(shè)定替代傳統(tǒng)的手動(dòng)電位器調(diào)節(jié),避免了因?yàn)橥饨鐪囟茸兓?、磨耗及滑?dòng)器與可變電阻器之間的污垢造成電位器電阻變化,而影響...
步驟e3.如果在某一時(shí)刻伺服缸活塞桿伸出位移l與期望軌跡位移的差值不為零,則進(jìn)入步驟e4;如果差值為零,則工控機(jī)向伺服缸發(fā)出保持活塞桿不變的指令,接著轉(zhuǎn)到步驟e5;步驟e4.采用雙閉環(huán)控制策略和pid迭代算法,對(duì)伺服缸的輸入信號(hào)進(jìn)行控制,從而控制伺服缸活塞桿的伸出長度;步驟e5.工控機(jī)繼續(xù)偵測是否收到停澆信號(hào),若沒有收到停澆信號(hào),則轉(zhuǎn)到步驟e2,若收到停澆信號(hào)則進(jìn)入步驟e6;步驟e6.澆注結(jié)束,末端電磁攪拌回到初始位置。本發(fā)明技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn)在于:步驟e4的具體控制過程為:伺服缸活塞桿伸出位移l與期望軌跡位移m的差值一方面經(jīng)過模擬處理:差值通過反饋控制器來及時(shí)修正伺服閥的輸入量,從...
本發(fā)明涉及一種冶煉方法,確切地屬于一種生產(chǎn)**碳鋼可澆性的方法,特別適宜碳含量在100ppm以下且鑄坯尺寸在200mm以下的**碳鋼的冶煉方法。背景技術(shù)::目前,方坯連鑄機(jī)生產(chǎn)**碳鋼主要有電纜鋼和工業(yè)純鐵兩大類鋼種,其中電纜鋼盤條是近幾年發(fā)展起來的新鋼種。用電纜鋼盤條制作的銅包鋼絲,來替代純銅銅絲,**碳電纜鋼屬于軟態(tài)銅包鋼絲。**品種對(duì)鋼中主要元素成分要求如下:元素csimnpsalt含量≤≤≤≤≤≤:鐵水預(yù)處理--轉(zhuǎn)爐--lf爐--rh--連鑄,其中l(wèi)f爐為非必須工序。該鋼種必須經(jīng)過rh深脫碳,脫碳前鋼和渣保證一定的氧化性以利于脫碳氧化反應(yīng),rh采用鋁進(jìn)行終脫氧,熔渣氧化性較高,...
pid迭代學(xué)習(xí)處理后的數(shù)據(jù)與設(shè)置在工控機(jī)內(nèi)的***控制量儲(chǔ)存器中的期望軌跡數(shù)據(jù)疊加在一起作為伺服缸下一次的控制量,從而將伺服缸活塞桿的位置調(diào)節(jié)到理想位置,**終使得伺服缸活塞桿伸出位移l與期望軌跡位移m的誤差調(diào)整為零。本發(fā)明技術(shù)方案的進(jìn)一步改進(jìn)在于:通過多流連鑄機(jī)末端電磁攪拌位置的實(shí)時(shí)精細(xì)伺服控制裝置來實(shí)現(xiàn)上述方法,多流連鑄機(jī)末端電磁攪拌位置的實(shí)時(shí)精細(xì)伺服控制裝置包括模擬量處理裝置、數(shù)字量處理裝置、a/d轉(zhuǎn)化模塊、d/a轉(zhuǎn)化模塊、與模擬量處理裝置連接并與伺服缸的活塞對(duì)應(yīng)配合的伺服液壓系統(tǒng)、與末端電磁攪拌對(duì)應(yīng)配合的末端電磁攪拌調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu);模擬量處理裝置包括用于存儲(chǔ)期望軌跡的期望軌跡存儲(chǔ)器、...
連鑄機(jī)快換時(shí),兩臺(tái)中間包車需要從預(yù)備位、澆鑄位進(jìn)行互換,在位置互換過程中,通過接近開關(guān)實(shí)現(xiàn)檢測,控制系統(tǒng)在連鑄機(jī)澆鑄過程中一旦檢測到兩臺(tái)中間包車有啟動(dòng)信號(hào)并且完成位置互換,則立即自動(dòng)執(zhí)行中間包車快換功能,這樣有利于減少人員操作實(shí)現(xiàn)設(shè)備自動(dòng)化。需要說明的是,有啟動(dòng)信號(hào)并且完成位置互換:“有啟動(dòng)信號(hào)”指中間包車移動(dòng)行走信號(hào)發(fā)出,也就是2臺(tái)中間包車其中1臺(tái)向預(yù)備位行走,另1臺(tái)向澆鑄位行走,在行走信號(hào)發(fā)出后,分別檢測到1臺(tái)由澆鑄位行走到預(yù)備位,另1臺(tái)由預(yù)備位行走到澆鑄位時(shí),控制系統(tǒng)檢測確認(rèn)后會(huì)發(fā)出中間包車位置進(jìn)行互換。解決因接近開關(guān)故障發(fā)出誤信號(hào)造成設(shè)備動(dòng)作,此種設(shè)計(jì)在中間包車沒有行走時(shí)即使接...
圖4示出了根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例的線性收縮輥縫控制模式轉(zhuǎn)換軟壓下輥縫控制模式中設(shè)備位置的示意圖。如圖4所示,顯示連鑄機(jī)正在由進(jìn)行線性收縮輥縫控制模式轉(zhuǎn)換軟壓下輥縫控制模式,其中s06-s07扇形段突然壓力增大的原因是,基于快換后新拉出板坯位于連鑄機(jī)的機(jī)械長度上的位置,判斷板坯移動(dòng)至相應(yīng)扇形段時(shí),解除扇形段鎖定信號(hào),按照軟壓下輥縫控制模式的目標(biāo)位置進(jìn)行壓下控制,扇形段輥縫加大壓下量,板坯對(duì)扇形段油缸的反作用力造成。快換前0段、1段、2段板坯已經(jīng)進(jìn)入s08-s09-s10-s11扇形段內(nèi),而后面的就是新快換后新拉出板坯進(jìn)入到s04-s05-s06扇形段,這時(shí)plc控制系統(tǒng)計(jì)算出的輥縫目標(biāo)位...
中鐵山橋集團(tuán)軌道器材公司中頻電爐安全生產(chǎn)1+4工作法摘要生產(chǎn)崗位是安全生產(chǎn)的**基本細(xì)胞,是安全生產(chǎn)“三基”(基礎(chǔ)、基層、基本)建設(shè)的**重要對(duì)象,是企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制的**基本單元。鑄造行業(yè)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),作業(yè)環(huán)境惡劣,溫度高,生產(chǎn)中易發(fā)生、燙傷等事故。工會(huì)是廣大**利益的維護(hù)者,是**職工利益、聯(lián)系企業(yè)與職工的橋梁和紐帶,對(duì)保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康負(fù)有重要責(zé)任,因此車間工會(huì)組織生產(chǎn)骨干,根據(jù)鑄造行業(yè)特點(diǎn)、車間實(shí)際情況及多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),研究制定了“中頻電爐安全生產(chǎn)1+4工作法”,實(shí)現(xiàn)了鑄造生產(chǎn)的安全健康,也切實(shí)體現(xiàn)了工會(huì)組織為企業(yè)安全生產(chǎn)、穩(wěn)定工作做出了積極的貢獻(xiàn)。二...
并利用班前、班后會(huì)由班長或安全員向班組員工進(jìn)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程的項(xiàng)點(diǎn)解讀和培訓(xùn),讓所有操作者了然于胸,熟練運(yùn)用。、4個(gè)具體措施一是根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際編排了行之有效的天車吊運(yùn)指令手勢,由于鑄造車間現(xiàn)場噪音大,煙塵重,只能通過動(dòng)作幅度較大的手勢來指揮天車吊運(yùn),完成吊運(yùn)作業(yè),因此將“起、落、行走”等指令編排成固定的大幅度手勢,并對(duì)天車司機(jī)進(jìn)行形象記憶培訓(xùn),來確保生產(chǎn)過程中的安全。、二是配備了3個(gè)安全生產(chǎn)輔助工具即:驗(yàn)電筆、遠(yuǎn)紅外測溫***和爐襯厚度報(bào)警器。生產(chǎn)過程中規(guī)定每兩個(gè)小時(shí)對(duì)重點(diǎn)配電箱等關(guān)鍵部位進(jìn)行檢測,看是否有漏電情況發(fā)生;每出一包鐵水對(duì)爐體線圈、銅排接點(diǎn)進(jìn)行溫度檢測,看是否有溫度異常現(xiàn)象...
從而使水冷伺服缸輸出量接近期望值的器件。位移傳感器,是安裝在水冷伺服缸活塞桿用來檢測水冷伺服缸活塞桿運(yùn)動(dòng)位移的器件。a/d轉(zhuǎn)化模塊,是把模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)的模塊,d/a轉(zhuǎn)化模塊,是把數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)化成模似信號(hào)的模塊,比例調(diào)節(jié)器,也就是比例放大器,伺服閥,是液壓控制的元件,液壓缸是液壓系統(tǒng)的執(zhí)行元件。從圖6中能清楚看出,位移傳感器25把信號(hào)傳給反饋控制器,并控制伺服閥20,其中還有一路是從反饋控制器與期望值的比較,從圖上箭頭指示是看不出的,但是一般都是這么畫。下面舉例說明:本發(fā)明以十二機(jī)十二流為例說明實(shí)施的方案,以其中前列為例說明末端電磁攪拌位置實(shí)時(shí)伺服控制方法,一種多流連鑄機(jī)末端電磁攪...
**終使得伺服缸8活塞桿24伸出位移l與期望軌跡位移m的誤差調(diào)整為零。通過多流連鑄機(jī)末端電磁攪拌位置的實(shí)時(shí)精細(xì)伺服控制裝置來實(shí)現(xiàn)上述方法,多流連鑄機(jī)末端電磁攪拌位置的實(shí)時(shí)精細(xì)伺服控制裝置包括模擬量處理裝置、數(shù)字量處理裝置、a/d轉(zhuǎn)化模塊、d/a轉(zhuǎn)化模塊、與模擬量處理裝置連接并與伺服缸8的活塞23對(duì)應(yīng)配合的伺服液壓系統(tǒng)、與末端電磁攪拌4對(duì)應(yīng)配合的末端電磁攪拌調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu);模擬量處理裝置包括用于存儲(chǔ)期望軌跡的期望軌跡存儲(chǔ)器、位移傳感器25、反饋控制器和比例調(diào)節(jié)器,位移傳感器25設(shè)置在伺服缸8活塞桿24上用于采集伺服缸8活塞桿24的實(shí)際伸出量,位移傳感器25獲得的采樣結(jié)果和期望軌跡存儲(chǔ)器內(nèi)的對(duì)應(yīng)...
但并不是每一種變頻器都適合用來改造。這主要是因?yàn)橥ㄓ眯妥冾l器是為控制交流電機(jī)而設(shè)計(jì)的,并不適于用作電磁攪拌電源。SVF-EV變頻器,與同類變頻器相比較,更為適合改裝成電磁攪拌用的變頻電源。SVF-EV變頻器內(nèi)部安置了直流電抗器,可以在電網(wǎng)電壓瞬間波動(dòng)時(shí),保護(hù)變頻器的整流部分,同時(shí)也***了由于整流所產(chǎn)生的部分諧波電流對(duì)電網(wǎng)的影響,改善了輸入到變頻器的電流波形,增強(qiáng)了變頻器抵抗電網(wǎng)電壓浪涌的能力,同時(shí)交流電抗器還減小了由于諧波電流所產(chǎn)生的諧波電壓,減小了對(duì)同電源系統(tǒng)中的影響。變頻器輸出電流波形為正弦波,波形畸變率小,這對(duì)于保護(hù)攪拌器線圈十分重要。在分立組件組成的電源系統(tǒng)中不可缺少的隔離變...
并將***一次正常的拉速設(shè)定值(已經(jīng)在程序里做了存儲(chǔ))作為拉速調(diào)節(jié)的初始值,這樣避免在生產(chǎn)過程中拉速的驟然變化造成坯子質(zhì)量問題,接下來操作工可以根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏和鋼水溫度進(jìn)行拉速調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)幅度和上下限值都可以進(jìn)行修改。所述步驟(3)中,由hmi輸入設(shè)定拉速值作為完全取消電位器調(diào)節(jié)的hmi拉速控制,當(dāng)取消電位器調(diào)節(jié)后,從鑄機(jī)自動(dòng)開澆開始,到尾坯澆鑄停止,均由操作工根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏和鋼水溫度進(jìn)行拉速調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)幅度和上下限值都可以進(jìn)行修改。本發(fā)明的有益效果是:將連鑄機(jī)澆鑄速度由hmi輸入設(shè)定替代傳統(tǒng)的手動(dòng)電位器調(diào)節(jié),避免了因?yàn)橥饨鐪囟茸兓?、磨耗及滑?dòng)器與可變電阻器之間的污垢造成電位器電阻變化,而影響...
將變量進(jìn)行定義如下:原電位器設(shè)定拉速值:piw988選擇畫面設(shè)定拉速:畫面設(shè)定拉速值:fc99為實(shí)型和字的轉(zhuǎn)換功能塊mw418為**終拉速設(shè)定值。本發(fā)明目的是將連鑄機(jī)澆鑄速度由hmi輸入設(shè)定替代傳統(tǒng)的手動(dòng)電位器調(diào)節(jié),避免了因?yàn)橥饨鐪囟茸兓⒛ズ募盎瑒?dòng)器與可變電阻器之間的污垢造成電位器電阻變化,而影響電位器的精度,從而造成生產(chǎn)過程中常常因拉速不穩(wěn)定引起液面波動(dòng),對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生影響,嚴(yán)重時(shí)造成的生產(chǎn)中斷,以及帶來的不必要的維護(hù)工作。尤其采用hmi拉速控制操作更為簡便,調(diào)節(jié)幅度和上下限值還可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷模?*滿足了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求和工藝操作的要求,不用再對(duì)拉速相關(guān)的控制器件進(jìn)行維護(hù),降...