毕业设计-厚度自动控制系统设计【完整版】.doc
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1、毕业设计 厚度自动控制系统设计【完整版】(文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载)毕业设计 厚度自动控制系统设计 摘要 :厚度与板形精度是板带产品的两大质量指标。目前随着轧制理论、控制理论和人工智能理论的开展,以及它们在轧制过程中的应用,使得板材产品的厚度精度与板形指标有了很大的提高。厚度控制是通过测厚仪或传感器对实际轧出厚度连续地进行测量,并根据实测值相比拟后的偏差信号,借助于控制回路和装置或计算机的功能程序,改变压下位置,张力或轧制速度,把厚度控制在偏差范围内的方法。影响厚度指标的因素很多,如来料厚度波动,硬度不均,张力不稳,速度不稳,轧辊偏心,轴承油膜和轧辊尺寸变化
2、,均能使产品的出口厚度产生误差。为了解决这些问题造成的影响,所采取的控制方法也很多,如前馈,反应,厚度计,张力,速度,补偿轧辊偏心等等的方法。这些措施就是轧制系统中已广泛采用AGC系统。由于该系统是利用机架弹塑性曲线进行厚度测量与反应控制,因此其厚度精度决定于机架的弹性曲线与AGC模型的精度。这种控制方法可以保证板材的厚度均匀,但不能保证绝对厚度精度,所以实际系统往往是几种控制联合使用才能够满足需要。 我们此次设计首先从系统的稳定性快速性考虑,采用了厚度计AGC,此系统能够快速粗调,对于我们控制精度要求无法实现。为了提高轧制精度,我们又参加了由测厚仪组成的反应系统加以辅助控制,同时还参加了前馈
3、控制系统以消除来料厚度的波动对厚度影响。所以我们实际采用的是厚度计法和由测厚仪组成的反应,前馈相结合的复合控制法。关键词:AGC 厚度计 前馈 厚度自动控制 轧制 指导老师签名:Design the system of the automatic thinckness controlingAbstract :The accuracy of strip gauge and the strip flatness are two quality targets of strip production. At present., they have huge advancement with the
4、development of rolling theory. control theory and artificial intelligence theory and their application in the rolling process. Thickness it controls to be through examine thick appearance or sensor to roll and publish thickness go on measurement in succession actually, and the deviation signal after
5、 comparing with according to the surveying value, with the aid of controlling the function procedures of the return circuit, device or computer, change and press the position, tension or rolling speed, control the method within the range of deviation of the thicknessThere are a lot of factors influe
6、ncing thickness index , If the thickness of supplied materials fluctuates, the hardness is uneven, tension is unstable, the speed is unstable, the roll is partial, bearing oil film and roll measurement change, can make the thickness of export of the products produce the error . In order to solve the
7、 influence that these problems cause, controls method taken are a lot of too, such as the feed-forward, feed-back, the thickness is counted , tension, the speed, compensate the partial method to wait a moment of the roll . These measures are that have already adopted AGC system extensively in rollin
8、g systems. Because this system utilizes the framework to play the plasticity curve and carry on thickness measuring and feedback control, so its thickness precision decide by elastic curve and AGC precision of model of framework. This kind of method of controlling can guarantee that the thickness of
9、 the screen material is even , but cant guarantee the absolute thickness precision , so often several kinds of control are jointly used and can just satisfy the demand in the real system.Design at first consider since stability and fast of system, last pressure, using gaugemeter AGC, this system can
10、 be adjusted thickly fast, what the precision is expected much is unable to be realized, in order to improve the rolling precision, we join the response system examined the thick appearance and make up to assist and control again, so what we adopt actually thickness count law and examine thick feedb
11、ack complex that law combine together that appearance make up control law.Key Words:Automatic gauge control gaugemeter feedforward the automatic thinckness controling rolling Signature of Supervisor:目录摘要1Abstract2引言11 板材厚度控制的根本理论31.1 厚度控制简介3 轧机的弹性变形与弹跳方程3 轧件的塑性变形与塑性方程41.2 厚度变化的原因5 厚度变化的分析5影响板带材厚度波动的
12、因素61.3 厚度自动控制根本形式介绍71.3.1 位置内环和压力内环71.3.2 测厚仪反应式AGC81.3.3 前馈AGC91.3.4 厚度计AGC(压力AGC)102 厚度控制系统的设计112.1 厚度控制系统根本原理112.2 三种AGC系统的设计12 测厚仪反应式AGC自动控制系统12 前馈AGC控制系统15 厚度计AGC自动控制系统152.3厚度计AGC控制系统中零位调整死区的功能173 MATLAB仿真183.1 PID控制器参数对系统控制质量的影响183.2 厚度控制系统控制器的选取 193.3 控制系统的仿真193.3.1 Simulink仿真19 仿真结论分析234 系统的
13、单片机控制244.1 硬件设计24 系统的主板作用24 处理器的选取25 EPROM的选型26 A/D数模转换器的选型264.1.5 D/A数模转换器的选型275 系统的软件设计285.1 主程序的设计285.2 中断效劳程序305.3 键盘显示程序335.4 8279显示子程序355.5 PID程序设计38结论44参 考 文 献45附录A单片机最小系统设计图46致谢47 引言21世纪世界钢铁工业开展的一个显著特点是钢材市场竞争愈演愈烈,竞争的焦点是钢材的质量高而本钱低。随着国民经济的高速开展,科学技术的不断进步,汽车、机械制造、电器和电子行业对板材及带材的质量提出了更高的要求。板厚精度是板带
14、材的两大质量指标之一,板厚控制是板带轧制领域里的两大关键技术之一。我国近年来从兴旺国家引进的一些大型的现代化的板带轧机,其关键技术是高精度的液压板厚控制和板形控制。板厚精度关系到金属的节约、构件的重量以及强度等使用性能,为了获得高精度的产品厚度,厚度自动控制系统必须具有高精度的压下调节系统及控制系统的支持。液压辊缝自动控制是厚度自动控制系统 (Automatic Gauge Control)的重要组成局部,其目的是获得板带材纵向厚度的均匀性和保证较高的厚度精度,从而生产出合格产品。 板带厚度控制技术的开展概况。回忆我国冷轧已应用的厚度控制系统,可归纳为3种根本类型:(1)用测厚仪信号反应控制轧
15、机压下或轧机入口侧带钢张力的AGC (AutomaticGauge Control)系统。上个世纪70年代,厚度控制系统大多是这类系统,而且是模拟线路。按轧机出口侧测厚仪测出的带钢实际偏差信号反应控制,大偏差或被轧带钢厚度大于0. 4时,按偏差信号大小去移动压下位置,改变辊缝间距,以减小厚度偏差,即所谓粗调;在小偏差或被轧带钢厚度小干0. 4mm时,那么调节轧机入口侧带钢张力,进一步减小厚度偏差,即所谓精调。我国早期的AGC系统调节压下装置的执行机构是电动的,因电动压下响应慢和非线性的缺点,逐渐被液压压下机构代替。(2)采用前馈控制和测厚仪信号反应控制轧机压下或轧机入口侧带钢张力AGC统。将上
16、述AGC系统数字化,并增加前馈控制回路就构成这类AGC系统。前馈控制是当轧机入口侧有厚度偏差的带钢进入轧辊时,立即调节被控机架压下位置,将入口带钢厚度偏差消除的一种控制策略。方法是将轧机入口侧测厚仪至轧辊中心的距离分成假设干整数段,把经过入口侧测厚仪的每段带钢厚度顺序存入移位存放器中,存放器按FIFO方式工作,当存放器输出的带钢段进入轧辊时,系统按该段厚度偏差值调整下压力,以消除进入轧机的带钢厚度偏差。这种控制方式消除了带坯纵向厚度不均或硬度波动产生的厚差较大的缺点。(3)采用前馈控制、压力反应控制和监控的AGC系统。上个世纪80年代,在用现代控制理论的根底上,利用电子技术与计算机技术相结合,
17、对上述2类AGC系统进一步加以改良,形成了GM-AGC系统或Bisra AGC系统。其主要特点是使用轧机弹跳方程计算轧后带钢厚度作为实测厚度,与设定厚度或锁定厚度相减,其差为检测的厚度偏差值,经过转换后用子压下调节。这样就不存在轧辊中心到测厚仪的传输滞后时间了,从而提高了系统性能,获得普遍应用。再加上监控AGC控制,消除了低频干扰因素的影响,如轧辊磨损、轧辊热膨胀等。2.板厚控制系统研究趋势 当前国内外在板厚控制方面的大局部研究工作围绕着下面的几个方面: (l)由于厚度自动控制方式很多,各种AGC复合系统往往相互关联,相互影响,实际上存在着最优组合方案,这是目前世界上一些该领域的学者们积极研究
18、的课题。 (2)随着人工智能控制系统在工业生产领域的应用,一些板厚控制系统也逐渐地采用了人工智能控制系统,主要在PID控制器的选择上。目前采用的如自适应神经网PID,模糊PID控制,这些控制器大局部是被应用在不稳定的轧制状态下,如;头、尾板厚控制。利用现有的普通控制环节在不稳定状态下进行厚度控制,想得到一个高的控制精度是很困难的,这主要是由于设备的各个局部相互影响,且扰动因素比拟多。提高带钢头尾的厚度控制也是当今质量控制领域的一个热门。一个自适应PID神经网络控制器能迅速地降低出口厚度偏差。在PI参数在线自适应调整的同时,头尾厚度精度被有效地提高了,不合格的带长可减少73%。 本课题设计了一种
19、由前馈,厚度计AGC和反应组成的复合控制系统,并且与单片微型计算机控制系统的设计相结合,具有快速、高效、高精度的特点。使用本系统可以很好的控制板材厚度,保证较高的厚度精度和均匀性,可以节省原料,提高带材的质量,有利于提高产品竞争力,使企业获得更大的经济效益,所以本系统就有很好的可行性。1 板材厚度控制的根本理论1.1 厚度控制简介1.1.1 轧机的弹性变形与弹跳方程轧制时,在轧制压力的作用下,轧机(轧辊及其轴承、压下装置和机架等)产生一定量的弹牲变形。轧机的总变形量可达2-6mm。轧机的弹性变形将影响轧辊的开口度和辊型,从而对轧制产品的精度造成影响。带钢的实际轧出厚度h与预调辊缝值和轧机弹跳值
20、之间的关系可用弹跳方程描述: (1-1)由它所绘成的曲线成为轧机弹性曲线,如图1-1曲线所示。其斜率称为轧机刚度,它表征使轧机产生单位弹跳量所需的轧制压力。由图可见,原始辊缝、轧机刚度、轧制力压下量改变,轧件出口厚度都会变化。带钢实际轧出厚度主要取决于、和这三个因素。因此,无论是分析轧制过程中厚度变化的根本规律,抑或说明厚度自动控制在工艺方面的根本原理,都应从深入分析这三个因素入手。 轧机的弹性变形与轧制压力有关。在轧制压力较小时,轧机弹性变形与轧制压力成非线性关系,这是由于轧机各零件之间的接触面凸凹不平和轧辊的非线性接触变形造成的。当轧制压力到达一定数值后,轧机弹性曲线与轧制压力就成线性关系
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