纵向变厚度扁平材轧制理论与控制策略研究

纵向变厚度扁平材轧制理论与控制策略研究

论文摘要

纵向变厚度扁平材是一种节约型钢材,在国外已经得到了应用,国内对纵向变厚度扁平材轧制技术研究较少。本文对纵向变厚度扁平材轧制理论和控制策略进行研究,阐述纵向变厚度扁平材楔形段轧制理论,推导实际应用的变厚度轧制尺寸预测公式,研究轧制过程的多点设定和厚度控制。将开发的模型和控制策略通过编程实现,嵌入现有的基础自动化和过程控制程序中,在轧机上进行变厚度轧制实验和在线应用,取得了满意的控制效果,主要工作和进展如下:(1)阐述了扁平材纵向变厚度轧制过程的基本轧制理论。对比常规轧制和变厚度轧制过程,分析扁平材纵向变厚度轧制过程的金属变形、金属流动规律和纵向变厚度轧制过程的特点。将纵向变厚度轧制分为增厚轧制和减薄轧制,证明纵向变厚度扁平材的出口位置同轧辊轴心的连线与上下工作轧辊轴心连线的夹角等于楔形段的倾斜角。从变厚度轧制过程的变形、运动学、力学条件出发,推导出楔形段轧制过程咬入条件、中性角、接触弧长度和前滑等轧制参数公式。各轧制参数非线性变化,倾角和压下量越大,非线性越明显。(2)进行了纵向变厚度扁平材轧制的尺寸预测。分析纵向变厚度轧制过程中的宽展成因和影响因素,根据现有的半理论半经验宽展公式,引入了宽展体积系数,在扁平材纵向变厚度轧制过程的笛卡尔坐标系内,取纵向变厚度扁平材轧制方向上一微单元进行分析,利用体积不变定律推导出以长度为变量的纵向变厚度轧制过程的宽度函数。采用离散化的方法按照纵向进行分段,对各段延伸量求和,得到沿纵向变厚度扁平材轧制后钢板长度公式。(3)针对纵向变厚度扁平材轧制过程厚度和辊缝变化规律,提出了多点动态设定方法。厚度线性变化的钢板轧制过程中的辊缝为非线性变化,单点静态设定法不能满足纵向变厚度轧制过程要求,必须在轧制方向上进行多点动态设定。将设定点分为恒定厚度的普通轧制段设定点和连续变厚度楔形段轧制设定点两大类,着重分析了楔形段设定点的确定机理,采用惩罚函数法对设定点求解,逐步让设定辊缝逼近目标辊缝。(4)分析中厚板轧制过程平面形状、变宽度和LP钢板纵向变厚度轧制过程设定点的确定方法,推导设定点的厚度、轧制力、辊缝和压下速度等轧制参数的计算公式,计算相邻设定点间辊缝线性化后的动态调节量。在纵向变厚度轧制前要对设定点的轧制力和转矩进行校核,保证压下速度和轧制速度匹配,并且辊缝变化量在液压缸有效行程内才能进行轧制。(5)建立了长度方向上的精确微跟踪和轧制过程动态厚度控制策略。对纵向变厚度扁平材进行计算机离散化处理,采用牛顿迭代法,建立纵向变厚度轧制过程的微跟踪模型。利用P-H图分析了纵向变厚度轧制过程厚度变化规律和变厚度轧制过程的厚度控制特点。纵向变厚度扁平材轧制过程厚度变化分为变厚度轧制过程外扰引起的厚度变化量和轧制出目标厚度需要增加或者减少厚度调整量。根据实测轧制力和目标厚度,通过ABS-AGC计算调整过程的被动辊缝变化,由液压缸控制系统进行纵向变厚度轧制过程带载多目标辊缝调整,完成动态厚度控制。分析中厚板变厚度轧制过程基于过程控制的宏观跟踪,利用西门子SIMATIC TDC或者FM458在中厚板轧机上实现变厚度轧制过程的微跟踪和动态厚度控制。(6)纵向变厚度轧制技术的实验和工业应用。在实验室四辊可逆轧机上编写动态多点设定和动态辊缝带载压下程序,进行了单向单道次、双向单道次、单向多道次、双向多道次纵向变厚度轧制实验。记录轧制过程的辊缝、轧制力,测量轧后的钢板厚度,对实验测量值与设定值进行比较,结果表明多点设定模型和动态辊缝调整策略能够满足纵向变厚度轧制过程的要求。在国内自主开发的中厚板生产线上,进行平面形状控制的成形MAS纵向变厚度轧制工业应用,得到了良好的钢板形状,采用指数型补偿曲线在钢板头部进行纵向变厚度轧制补偿,效果明显。本文建立的扁平材纵向变厚度轧制基本理论和控制策略为变厚度轧制技术在国内的应用和推广提供了重要理论依据,纵向变厚度轧制实验为工业应用提供了实验依据和参考数据。现场平面形状控制的MAS轧制和钢板头部变厚度补偿控制的应用取得了良好的控制效果,有较高的经济效益。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题研究的背景、目的和意义
  • 1.2 轧机设备的发展
  • 1.2.1 带钢连轧机的发展
  • 1.2.2 中厚板轧机的发展
  • 1.2.3 液压伺服系统的发展
  • 1.3 计算机控制系统的发展
  • 1.4 变厚度轧制技术的发展和应用
  • 1.4.1 平面形状控制
  • 1.4.1.1 MAS轧制法
  • 1.4.1.2 狗骨轧制法
  • 1.4.1.3 薄边展宽轧制法
  • 1.4.2 LP钢板
  • 1.4.2.1 LP钢板的发展
  • 1.4.2.2 LP钢板的应用
  • 1.4.2.3 LP钢板制造技术
  • 1.4.3 变宽度钢板
  • 1.4.4 连续变截面薄板
  • 1.4.4.1 TRB的优点
  • 1.4.4.2 TRB的应用
  • 1.5 变厚度扁平材轧制的重点和难点
  • 1.6 本文的主要研究内容
  • 第2章 纵向变厚度轧制理论研究
  • 2.1 变厚度轧制过程金属变形和流动规律
  • 2.1.1 沿轧件厚度方向上的金属变形和流动规律
  • 2.1.2 沿轧件宽度方向上的金属变形和流动规律
  • 2.2 变厚度轧制的特点
  • 2.3 变厚度扁平材轧制参数
  • 2.3.1 咬入条件和稳定轧制条件
  • 2.3.2 中性角
  • 2.3.3 接触弧长度
  • 2.3.4 前滑
  • 2.4 本章小节
  • 第3章 纵向变厚度轧制尺寸预测
  • 3.1 变厚度轧制过程坐标系
  • 3.1.1 笛卡尔坐标系的建立
  • 3.1.2 单元划分和长度归一化
  • 3.2 纵向变厚度扁平材宽度预测
  • 3.2.1 宽展成因和影响因素
  • 3.2.2 普通轧制宽展
  • 3.2.3 纵向变厚度轧制宽度预测
  • 3.3 纵向变厚度扁平材长度预测
  • 3.3.1 普通轧制长度延伸
  • 3.3.2 纵向变厚度轧制长度预测
  • 3.3.3 纵向变厚度轧前长度计算
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 纵向变厚度轧制过程多点动态设定
  • 4.1 多点动态设定控制思想
  • 4.2 多点动态设定机理分析
  • 4.3 纵向变厚度轧制过程设定点的确定
  • 4.3.1 平面形状MAS轧制过程设定点的确定
  • 4.3.2 变宽度轧制过程设定点确定
  • 4.3.3 LP钢板轧制过程设定点确定
  • 4.4 设定点轧制参数计算
  • 4.4.1 轧机自然刚度回归
  • 4.4.2 塑性系数迭代计算
  • 4.4.3 设定点厚度计算
  • 4.4.4 设定点轧制力计算
  • 4.4.4.1 弹性压扁半径
  • 4.4.4.2 变形区形状影响函数
  • 4.4.4.3 变形抗力
  • 4.4.5 设定点辊缝计算
  • 4.4.6 动态压下速度计算
  • 4.5 轧制参数校核
  • 4.5.1 轧制力和转矩
  • 4.5.2 压下速度和轧制速度
  • 4.5.3 液压缸有效行程
  • 4.6 本章小结
  • 第5章 纵向变厚度轧制跟踪与厚度控制
  • 5.1 纵向变厚度轧制过程微跟踪
  • 5.2 纵向变厚度轧制过程动态厚度控制
  • 5.2.1 纵向变厚度轧制厚度控制特点
  • 5.2.2 纵向变厚度轧制过程的P-H图分析
  • 5.2.3 纵向变厚度轧制过程的动态厚度控制
  • 5.3 中厚板纵向变厚度轧制计算机控制
  • 5.3.1 中厚板变厚度轧制生产线设备
  • 5.3.2 中厚板变厚度轧制工艺流程
  • 5.3.3 中厚板变厚度轧制控制系统结构
  • 5.3.4 中厚板变厚度轧制过程的跟踪
  • 5.3.4.1 中厚板基于过程控制的宏跟踪
  • 5.3.4.2 中厚板变厚度轧制过程微跟踪
  • 5.3.5 中厚板变厚度轧制过程动态厚度控制实现
  • 5.4 本章小结
  • 第6章 纵向变厚度轧制实验研究
  • 6.1 实验目的
  • 6.2 实验条件
  • 6.2.1 实验设备和控制系统
  • 6.2.2 实验轧件和工艺
  • 6.3 多点设定
  • 6.4 厚度控制和辊缝动态压下
  • 6.5 实验结果
  • 6.6 本章小结
  • 第7章 纵向变厚度轧制工业应用
  • 7.1 平面形状MAS轧制在线应用
  • 7.1.1 控制参数确定
  • 7.1.2 现场轧制应用
  • 7.2 中厚板头尾变厚度补偿在线应用
  • 7.2.1 传统头尾补偿方法
  • 7.2.2 新型补偿控制方法
  • 7.2.3 实际应用
  • 7.3 本章小结
  • 第8章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读博士学位期间的工作
  • 作者从事科学研究和学习的简历
  • 相关论文文献

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