基于freescalehcs12系列单片机的结晶器振动控制系统振动波形发生大学本科毕业论文.doc
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5、、外文译文、译文原文(复印件)次序装订3)其它基于Freescale HCS12系列单片机的结晶器振动控制振动波形发生摘 要在现代钢铁企业中,结晶器是连铸工艺的关键设备,为保证连铸生产的顺利进行,需要通过一个控制装置使结晶器按一定的规律振动。目前,先进的连铸机结晶器主要采用电液伺服振动装置,它可以方便地实现正弦波形和非正弦波形等多种振动规律、实时显示振动波形、在线修改振动参数、自动化程度高,是连铸生产中提高板坯表面和内在质量的先进技术。本设计的控制系统以Freescale HCS12系列单片机为核心,通过双缓冲方式D/A转换电路,可产生方波、三角波、锯齿波、正弦波以及非正弦波等多种波形,通过所
6、产生的波形可以对结晶器进行振动控制。本设计以正弦波的产生和调试为主,从而达到我们预期的目的。关键词:结晶器;振动控制系统;Freescale单片机;正弦波;Series Vibration Control System Mold Based on the Freescale HCS12 MCU Mold Vibration Waveform HappenAbstractIn the modern enterprises of the iron and steel, mold is the key equipment of the continuous casting process, in o
7、rder to ensure the smooth progress of production, through a control device makes mold according to the definit law of vibration. At present, the advanced mold continuous casting machines mainly use the device of the electro-hydraulic servo vibration, it can easily achieve sine wave-shaped and non-si
8、nusoidal waveform vibration, show the vibration waveform in real time, on-line modify the vibration parameters,improve the degree of automation, even is the advanced technology with improving the surface and internal quality of billet in the production of the continuous casting.The control system of
9、 the design is by way of the core with the Freescale HCS12 MCU, through the double buffer mode D / A conversion circuit ,can generate square wave, triangle wave, sawtooth, sine wave, as well as various non-sinusoidal waveforms, and through generated waveform can be to vibration control for mold. The
10、 design with the generation and debugging of the sine wave is mainly in order to achieve our desired objective.Key words: mold; vibration control systems; Freescale microcontroller; sine wave;内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文)目 录摘 要IAbstractII第一章 绪论11.1 结晶器的发展背景11.2 研究的目的与意义21.2.1 研究目的21.2.2 研究意义2第二章 结晶器简介32.1 结晶
11、器的功能32.2 结晶器的结构32.3 结晶器振动规律的发展42.4 结晶器的振动方式5第三章 结晶器总体系统设计83.1 设计思路83.1.1 设计方案选择83.1.2 总体系统框图93.2 硬件设计93.2.1 整体电路设计93.2.2 嵌入式系统与Freescale单片机103.2.2.1嵌入式系统介绍103.2.2.2 Freescale单片机的发展113.2.3 Freescale HCS系列单片机简介123.2.3.1 Freescale HCS系列单片机家族介绍123.2.3.2 MC9S12DG128内部介绍133.2.3.3MC9S12DG128引脚介绍143.2.3.4MC
12、9S12DG128外围电路介绍173.2.4 D/A转换器AD5660193.2.5 单片机串口通信243.2.5.1RS232介绍243.2.5.2MAX202E芯片介绍263.3 软件设计273.3.1 定时器中断程序模块283.3.2 D/A转换子程序模块303.3.3 正弦波子程序模块323.3.4 主函数Main模块333.3.5 系统调试343.3.5.1硬件调试353.3.5.2软件调试35第四章 结论36参考文献37附录1:设计源程序39附录2:电路原理图45致谢46 第一章 绪论1.1 结晶器的发展背景回顾连续铸钢的发展历史,连续浇铸的生产方式首先是从有色金属开始的。结晶器振
13、动技术早期也只应用于有色金属的浇铸,由于没有弄清与结晶器振动的关系,结晶器振动的概念也经历了各种变化。在1913年瑞典人皮尔逊(AHPehrson)曾提出结晶器应按照一定的振幅和频率做往复运动的想法,但真正将这一想法付诸实施的却是德国人西格弗里德容汉斯(SJunghans)。1933年现代连铸的奠基人德国的西格弗里德容汉斯(Siegflied Junghans)开发了结晶器振动装置,并成功地应用于有色金属的连铸。1949年S汉斯的合作者艾尔文罗西(Irving Rossi)获得了容汉斯振动结晶器专利的使用权,并在美国约阿勒德隆钢公司(Allegheng Lundlum Steel Corpor
14、ation)从Waterbliet厂的一台连铸试验机上采用了振动结晶器。与此同时,容汉斯振动结晶器又被用于西德曼内斯曼(Mannesmann)公司胡金(Huckingen)厂的一台连续铸钢试验连铸机。容汉斯振动的结晶器在这两台连铸机上的成功应用,使其在钢连铸中迅速得到了广泛应用。从此,结晶器振动便成了连铸机的标准操作。在连铸结晶器振动技术的发展过程中,相继出现了同步振动、负滑动振动、正弦振动、非正弦振动等多种振动方式。但迄今为止,工业中广泛使用的仍然是用直流电机或交流变频电机通过偏心凸轮驱动双摇杆机构实现结晶器正弦振动。这主要是因为用偏心凸轮实现正弦波振动波形精确,而且加工容易;同时,正弦波振
15、动与铸坯拉速没有严格要求,即不像同步振动那样,要求结晶器下降速度与铸坯同步,上升比拉速大三倍;也不像负滑动振动那样,结晶器上、下振动与铸坯拉速有较严格的关系。而且,正弦振动的结晶器速度和加速度分别按正弦和余弦规律变化,在上、下死点速度变化瞬间,冲击力不会过大,速度变化较平稳。因此,近年来在板坯和方坯连铸机上得到了广泛应用。随着连铸和直接轧制的发展,不仅要求铸坯质量提高,而且还要求提高铸造速度。但在高速铸造时,结晶器和铸坯之间的保护渣润滑性能降低,易出现漏钢。因此,保护渣成了限制振速提高的关键问题。日本钢管中央研究所和福山研究所研究发现,采用上升时间比下降时间长的非正弦振动可以解决上述问题。但是
16、采用机械式振动不易实现非正弦振动。为此,要实现高速铸造,解决的办法之一就是通过液压伺服系统对振动装置进行控制,则能够实现任选的振动波形。与传统的结晶器机械式正弦振动相比,伺服驱动的连铸机结晶器振动系统具有能实现非正弦振动、易于实现计算机控制、布置方便和可以实现多连铸机共用泵站节能及群控等优点。采用计算机控制的伺服结晶器振动系统,可以很方便地产生各种振动规律,实现控制过程监督,实时显示并根据拉坯速度实时修改振动参数,从而实现连铸过程的自动化,是结晶器振动系统的发展方向。但是为完成这一振动控制任务,通常需要许多仪器,如伺服放大器、压力显示仪表、位移显示仪表、信号发生器等。这些仪器不仅价格昂贵,操作
17、复杂,而且体积、重量庞大,效率也比较低;另外,传统仪器无法实现测试中所需要的特定要求,其功能无法实现用户自己定义。 1.2 研究的目的与意义1.2.1 研究目的结晶器振动是连铸技术的一个基本特征,它在连铸中的主要作用是一次冷却。同时为了保证出料均匀,减小拉坯摩擦力,避免钢水粘壁、漏钢和改善钢坯内在质量及表面质量,还要通过一个振动机构驱动使结晶器按一定波形规律上下振动。1.2.2 研究意义结晶器按预定波形受控振动是连铸机正常生产的保障。目前先进的连铸机结晶器主要采用电液伺服振动装置,它可以方便地实现各种波形等多种振动规律、实时显示振动波形、在线修改振动参数、自动化程度高,是连铸生产中提高板坯表面
18、和内在质量的先进技术。结晶器相当于连铸生产的心脏部分,属于连铸的关键设备。因此,结晶器振动系统运行中的振动方式的优化显得异常重要,选择适当的振动方式对生产工艺意义非凡。从理论上了解正弦、非正弦振动参数(振幅、频率、偏斜率)和冶金理论参数(工艺参数)之间的关系,根据不同钢种和实际情况,进一步优化波形曲线,开发和研制监控软件,然后模拟运行,最终将其应用到工业生产实践中。第二章 结晶器简介2.1 结晶器的功能薄板坯连铸结晶器是薄板坯连铸技术的核心,也是薄板坯连铸区别于传统板坯连铸的标志。结晶器内钢水的流动、传热和应力应变行为对连铸工艺和铸坯质量有重要影响,同时结晶器内钢水流动及初生坯壳的传热与应力的
19、研究对改善漏斗型结晶器的曲面形状以及水口与结晶器的适应性有重要意义。结晶器内初生凝固坯壳的温度场、应力场及变形分布影响着连铸工艺的顺行和铸坯质量的提高,对结晶器内钢水流动的模拟研究可通过优化水口结构和浸入深度来改善钢水的流场,而对结晶器内坯壳与结晶器的传热以及凝壳在生长过程中与漏斗型结晶器间的应力行为进行模拟,优化工艺参数和结晶器内腔形状使凝壳厚度与应力分布均匀,从而避免由于凝壳厚度不均匀导致坯壳内局部应力集中而产生破裂。结晶器是连铸设备中最为关键的部件,在相当大的程度上影响着铸坯的质量和连铸生产的稳定性。结晶器铜板的工作环境非常严酷,因而对其物理性能的要求也十分苛刻。首先,结晶器铜板必须具备
20、良好的导热性。这是为了保证钢液在结晶器内迅速凝固成一定厚度、一定强度的坯壳,防止铸坯出结晶器后漏钢。其次,它要有高的屈服强度。由于结晶器铜板要和(14701600)的高温钢水接触,背面又受约30左右的冷却水冷却,在如此巨大的温度梯度下,反复产生的热应力也是极大的。铜板没有足够的强度,就会在表面或冷却水槽底部产生龟裂,甚至导致冷却水与钢水接触,并可能引起爆炸。此外,其要有足够的硬度和耐磨性,尤其是要有较高的软化温度。这是因为铜板表面要直接与铸坯接触而产生磨损,在高温下要求铜板不软化。2.2 结晶器的结构按结晶器的外形,结晶器可分为直结晶器和弧形结晶器。直结晶器用于立式、立弯式以及直弧形连铸机,而
21、弧形结晶器用在全弧型和椭圆形连铸机上。从结构来看,有管式结晶器和组合式结晶器。具体结构图如下:图2.1 薄板坯连铸结晶器实物图1盛钢桶;2中间罐;3结晶器图2.2 结晶器工艺流程图2.3 结晶器振动规律的发展结晶器由静止变为振动,引起了连铸工作者的广泛关注和兴趣,人们纷纷进行试验研究工作,对粘结性漏钢机理进行了研究,发展了各种结晶器振动规律。最早出现的是矩形速度振动规律,基于“拉裂焊合”理论,其特点是结晶器在下降时与铸坯做同步运动,然后以3倍的拉坯速度上升,即所谓的3:1型振动方式。这种振动方式对铸坯脱模是有效的,早期得到了应用。但其主要缺点是机械加工比较困难,振动机构和拉坯机构之间要有严格的
22、电器连锁,在上升和下降的转折点处速度变化很大,设备冲击大,不利于采用高频振动。但这种波形的采用,使固定的结晶器变为振动的结晶器,使结晶器技术产生一个飞跃。随着负滑动理论的出现,矩形速度规律被梯形速度规律所代替,其特点是结晶器向下运动过程中有较长一段时间其速度稍大于拉坯速度,即“负滑脱运动”,使坯壳中产生压应力,可以使拉裂的坯壳压合,使粘结的坯壳强制脱模,结晶器在上升、下降转折点处速度变化较缓和,提高了设备的平稳性,梯形波的出现使连铸的生产更加顺畅,这种速度波形沿用了很多年,负滑动理论一直沿用至今。随着负滑动理论的不断发展和完善,出现了正弦速度规律,正弦振动速度规律采用偏心轮实现。这种振动规律打
23、破了结晶器和铸坯之间要有一定的速度关系的限制,着重发挥它的脱模作用,用偏心轮代替凸轮,正弦振动仍有一小段负滑动阶段,有利于脱模,速度、加速度变化平缓,采用偏心轮设备简单,易于加工制造、安装和维护,运动精度高,设备运动平稳,冲击小,易于采用较高频率振动。正弦振动目前仍被广泛应用。2.4 结晶器的振动方式在结晶器振动技术发展过程中,在振动形式及振动装置的结构上出现了多种多样的形式,主要可归纳为如下四种:同步振动(矩形波)、负滑振动(梯形波)、正弦振动和非正弦振动。目前,在工业生产中应用量多的主要是正弦波模式。近年来,随着先进的液压振动装置的出现,采用了各种各样的非正弦波模式的振动曲线。(1) 同步
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