4.2 动态转矩补偿 23
第五章 总结 24
参考文献 25
第一章 绪论
1.1 背景
连续退火是相对罩式退火而言的,连续退火为带钢连续通过退火炉,退火 炉无封口,带钢不经过停留而直接进行卷取的生产方式。在生产应用中,连续退火应用广泛,连续退火使变形晶粒重新转变为均匀等轴晶粒,同时消除加工硬化和残留内应力,钢的组织和性能恢复到冷变形前状态的热处理工艺。
带钢在直通式炉内连续运行过程中完成的退火工艺。带钢的连续退火研究开始于20世纪30年代。50~60年代连续热处理工艺在镀锡原板的生产中得到广泛运用。随后,日本采用高温轧制(Ar3点以上)、高温卷取(Ar1点以上)工序同退火时过时效处理(见时效处理)工序合并的方法,生产深冲用冷连铸|轧钢板获得成功。1971年和1972年日本先后建成了两条连续退火生产线。到了80年代连续退火得到了广泛应用。
在连续退火机组中,张力是伴随在带钢运行的整个过程中的,张力是否稳定将会直接影响产品的生产质量。在退火生产线上,一般会要求带钢的张力控制在一定的范围里,而且能够以恒张力运行,以确保整条生产线状况稳定,如果张力太小,带钢就会松散,卷不紧,如果张力太大,带钢就会被拉断。
1.2 张力控制
在连续退火机组中,带钢是在张力的条件下运行的。在机组运行,包括加减速过程中,生产线各段张力必须保持在适当范围内,才能保证机组高速稳定运行。若某一生产段张力过大,带钢会被拉出皱纹,甚至引起断带;而张力过小时,带钢经常会出现跑偏导致机组则不能正常运行。因此,保持机组张力恒定是带钢正常运行的先决条件。要获得机组张力的良好控制效果,必须对影响带钢张力的各种因素加以分析,并针对性的进行控制系统设计以消除其不良影响。
张力的控制可分为直接张力控制和间接张力控制两类。直接张力控制是通过安装于张力辊附近的张力计来检测带钢张力,并反馈到张力控制器中实现张力闭环控制。张力的设定值与张力计的反馈的时间张力值的偏差,作为张力调节器的给定,调节器不断修正电机的输出转矩,使控制点的带钢张力保持在比较稳定的范围内,使得实际张力与给定张力基本相等。直接张力控制方式控制系统简单、控制精度高、动态性能好,一般应用于精度要求较高的场合,但存在如下缺点:张力控制精度受张力计检测精度的限制;建张过程不稳定;很难兼顾相应的快速性和系统的稳定性。
间接张力控制通过对影响张力的电气量进行调节,补偿可能出现的张力变化,间接保持张力稳定。即只给张力设定值而不用张力计采集张力的实际值,实际上是一种开环控制。这种方式有一定误差,控制精度较差,因此需要进行转矩补偿。
1.3 研究意义
在连续退火技术持续不断发展的时候,国内的连续退火机组也开始蓬勃发展起来。连退技术呈现出了双向的发展趋势:一方面面向多功能化,在增强机组适应力同时,保证产品的生产质量,以满足客户各方面的需要;另一方面面向专业化,在减少投资的同时,提高生产效率
从目前的市场形势可以看到,钢铁冷轧产品的市场竞争是非常激烈的,钢铁企业要想立于不败之地就必须要进行产品的调整,有更多的创新。而连续退火机组技术更加节能环保,生产更加稳定,性能也非常可靠,它的这些优势必将被各大科研机构、钢铁企业以及工程公司牢牢抓住,成为他们重点研究的课题。
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