楊雨浩
(廣西大學,廣西 南寧 5 3 0 0 0 0)
金屬壓力加工張力控制及對策淺析
楊雨浩
(廣西大學,廣西 南寧 5 3 0 0 0 0)
在冶金與造紙行業(yè)當中,恒張力的控制是保證產(chǎn)品質(zhì)量的根本要求,但是在實際的生產(chǎn)過程當中張力的控制卻存在著較多的問題,對產(chǎn)品的質(zhì)量造成了嚴重的影響。本文對金屬壓力加工張力控制進行研究,并以此為基礎(chǔ)總結(jié)了對應的解決策略。
金屬;加工;張力;控制;對策
在工業(yè)生產(chǎn)過程當中,恒張力控制是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要措施,張力的控制會對產(chǎn)品表面的軋制厚度以及粗糙度等產(chǎn)生重要的影響。但是從總體來看,當前階段我國的工業(yè)在張力控制方面還存在一些問題,對于這方面的研究還不夠深入,缺少合適的解決辦法。基于此種目的,本文結(jié)合的實際工作經(jīng)驗,總結(jié)了當前階段我國金屬壓力加工當中張力控制的相關(guān)對策。
隨著各種金屬制品的不斷出現(xiàn),以及對工業(yè)生產(chǎn)原料的質(zhì)量要求越來越高,許多工業(yè)產(chǎn)品已不能滿足需求,特別是在精密加工領(lǐng)域當中,對產(chǎn)品的質(zhì)量要求也越來越高,例如在生產(chǎn)帶鋼的過程當中,由于大部分的帶鋼本身的材質(zhì)偏弱,因此,帶鋼當中的張力一般情況下相對于普通的鋼板要小,這也導致了一系列的問題。例如在生產(chǎn)0.1 5 mm厚鋼板的張力控制過程中,將開卷卷曲的張力設(shè)定在0.7 5 t左右,而系統(tǒng)最初所設(shè)置的精度根本無法滿足這種要求。因此,必須要對現(xiàn)階段的張力控制策略進一步的研究,只有這樣才能夠制造出品質(zhì)更加優(yōu)良的產(chǎn)品。
張力控制是冷軋帶鋼最為明顯的一個特征,軋制的壓力可以通過張力的控制得到有效的控制,并進一步改善鋼板的版型,可以說張力控制也是冷軋帶鋼最關(guān)鍵的環(huán)節(jié),在利用可逆式單機冷軋機進行張力控制的過程當中,張力的產(chǎn)生是由軋機與卷曲機共同產(chǎn)生的,在形成之后,張力卷曲機一直處于工作狀態(tài),而產(chǎn)品質(zhì)量主要是由張力的實際值所決定的,同時對于其穩(wěn)定性也存在著較大的影響。再通過張力的計算對張力的實際值進行精度控制,閉環(huán)控制也是在這個過程當中逐漸產(chǎn)生的。在采用間接措施進行張力控制的過程當中,需要通過相關(guān)參數(shù)的控制才能達到恒張力的控制。與直接張力控制相比而言,間接張力控制的投資較小,在實際的工業(yè)生產(chǎn)當中已經(jīng)具有較為廣泛的運用,在我廠就是采用此種控制方式,此外在本地的許多企業(yè)當中也都是采用此種控制方式。
在進行間接張力控制的過程當中,影響恒張力控制的最根本因素在于開卷與卷取機之間的電流控制,這也是最根本的因素,在實際的工作過程當中,軋輥與軋機的工作一直會維持在正常的狀態(tài)當中,而左卷曲機則會進行正飽和輸入。在這個過程當中卷取的力矩完全是由限幅值所決定的,但是生產(chǎn)所采用的方向是自右向左運行的,這就必然導致二者之間會存在著一定的速度差,這種差值就是產(chǎn)生張力的最根本力量。
在運行穩(wěn)定的前提之下,張力也必然會保持穩(wěn)定,電力轉(zhuǎn)矩的公式為:

式中C m所表示的是電機扭轉(zhuǎn)常數(shù),I則代表對應的電流。
鋼板轉(zhuǎn)動所需要的張力為:Mt=D T(2 i x)
式中i的意思是轉(zhuǎn)動比,T則代表著鋼的張力。
從上式當中我們可以發(fā)現(xiàn),如果我們忽略了空載的轉(zhuǎn)矩以及摩擦的轉(zhuǎn)矩,Md與Mt是一致的,同時我們也可以發(fā)現(xiàn),通過直徑D與系統(tǒng)的磁通量φ的控制,我們可以間接地控制電動機當中的電流。
筆者所在的單位所采用的張力控制系統(tǒng)為西門子公司所生產(chǎn)的6 RA 7 0 2 5全數(shù)字可逆直流調(diào)速器。在軟件方面則配置的是S P C 4 2 0軟件,在T 4 0 0控制板當中可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)矩動態(tài)補償、卷徑計算以及負飽和設(shè)定。度調(diào)節(jié)和扭矩限幅為6 RA 7 0,傳動系統(tǒng)標準傳動功能。系統(tǒng)在穩(wěn)定的狀態(tài)下,張力設(shè)定T乘以張力系統(tǒng)調(diào)節(jié)因數(shù)H2 0 0和鋼卷直徑D,作為控制傳動電流,達到控制帶鋼張力的目的。
卷取機總力矩:MD=MO+Mf+Mt+Md
式中Md、MO、Mf、Md分別代表電動機的總扭矩、空轉(zhuǎn)力矩、摩擦力矩、張力力矩以及動態(tài)力矩。
在實際的張力控制過程當中,在實行控制之前,帶鋼就已經(jīng)被設(shè)定了張力值,剩下的其他力矩則是屬于一種物理補償。6 RA 7 0調(diào)速器優(yōu)化可以將空轉(zhuǎn)力矩與摩擦力矩精確的計算出來,T 4 0 0的參數(shù)則可以設(shè)定摩擦力矩補償。在控制的過程當中,卷取機會不斷加速,同時卷取機在加速的過程當中,由于總力矩需要一定的加速分量,這就導致了張力值會產(chǎn)生明顯的波動,同時波動的大小與加速率之間存在著很大的區(qū)別,因此為了達到精準控制的目的,必須要給予必要的補償。卷取機的實際工作過程當中的轉(zhuǎn)動慣量會受到多方面的影響,可逆式軋機不僅對穩(wěn)定性具有較高的要求,同時對張力的恒定也具有較高的要求,在加速階段的當中必須要考慮好張力的控制問題。
通過上文的論述我們發(fā)現(xiàn),在實際的生產(chǎn)領(lǐng)域當中,如果要實現(xiàn)精準的張力控制,必須要妥善處理好速度與動態(tài)補償之間的平衡關(guān)系。
卷徑會對靜態(tài)張力產(chǎn)生嚴重的影響,而動態(tài)補償?shù)木扰c卷取機的轉(zhuǎn)動慣量之間存在著很大的關(guān)系,因此,在張力控制的過程當中必須要對卷取半徑進行動態(tài)的調(diào)整。
同時主機在變速階段必須要給予一定的動態(tài)力矩補償,根據(jù)速度的變化計算出對應的力矩。西門子T 4 0 0工藝控制板中包含了動態(tài)的力矩補償,為了使得調(diào)試的過程更加的規(guī)范化,在本文當中調(diào)試被分為兩個不同的步驟,將齒輪的級別對應于6 0 0米/分的檔位轉(zhuǎn)變?yōu)?.6,同時將相反的邏輯切換掉,同時將卷徑的計算參數(shù)參數(shù)設(shè)定為1.0,H2 2 2為0.2 3 5,同時根據(jù)卷徑的實際偏差對H2 1 0的參數(shù)進行調(diào)整。
同時在設(shè)定速度參數(shù)的過程當中,微分采樣時間設(shè)定為5 0 0 0 ms,則變動部分的轉(zhuǎn)動慣量H2 2 7=n Nr b(D 4-D O4)V/(2 9.1 8 i D P n t b)。則變動部分H2 2 8=J f n Ni V/(2.8 6 5 D P n t b)=0.6 6。而溫度補償?shù)年P(guān)鍵并不在于精細,而是在于需要平滑,因此需要以此為基礎(chǔ),在增添0.3%的補償。
當前階段在實際的工業(yè)生產(chǎn)過程當中,張力控制已經(jīng)是較為重要的問題,對產(chǎn)品的質(zhì)量會產(chǎn)生嚴重的影響。基于此種情況國內(nèi)外已經(jīng)有許多專家與學者對該問題進行了必要的研究。在本文當中,筆者首先對該問題提出的背景進行了研究,指出了研究的必要性,并以此為基礎(chǔ),結(jié)合自己的實際工作經(jīng)驗,總結(jié)了相關(guān)的策略,希望能對現(xiàn)階段我國的金屬加工行業(yè)的張力控制有所幫助。同時筆者在實際的工作過程當中發(fā)現(xiàn),在經(jīng)過調(diào)試之后,張力的控制呈現(xiàn)出明顯的態(tài)勢,控制質(zhì)量也明顯提高,產(chǎn)品的質(zhì)量也更高。
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