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棒材軋線粗機控制系統的優化和應用

2018-02-07 19:35:40任靜
山東工業技術 2018年4期
關鍵詞:模型

任靜

摘 要:本文主要對萊鋼特新區100噸電爐軋鋼生產線粗軋機區域的實際情況進行了介紹,按照其在實際生產期間存在的控制不足,還有不穩定的原因,開始優化控制,基于軋制的實際質量,還有對系統穩定性控制的層面出發,對設備虛擬技術應用等功能先后進行了開發,讓軋機控制系統的穩定性提高的同時,也讓產品質量得到顯著的提高。

關鍵詞:虛擬技術;自動對中;模型

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.04.034

0 概況

由意大利涅利公司對萊鋼特新區軋鋼進行了設計,投產的時間是在2013年10月開始,而全部的生產線在軋制的過程中都是自動實施的。粗軋及控制系統粗軋采用的可逆轉機,主要是1臺2輥,借助翻鋼移孔,對圓坯實施推床對中等功能,通過多道次,從而讓中間方坯得以軋成。按照規格的不同,對粗軋的工藝參數也進行了不同的設定,同時按照孔型的設計的不同,可以實施數據為孔型軋制數據。按照OWS設定的數據,讓軋機可以進行孔型自動控制,在連軋軋制中,可以讓已經出口的方坯進入到其中,從而繼續進行軋制。在實際進行生產期間,因為操作的方法是倒班形式,基于此在選擇軋制上也存在一定的不同,這個時候的孔型控制的精度也會有一定的區別,出現諸如彎頭等情況,從而導致無法進入到連軋機軋制機中,出現過程廢品的情況。基于此,本項目主要解決此類情況的出現,優化粗軋機尾部功能,讓彎頭情況得到有效的解決。

1 設備模擬技術的應用

在粗軋機翻鋼機設備當中,最多的就是檢測元件,每一個翻鋼機上面的檢修元件就有五個,而對傳感器當中對平移以及升降等的維護并不容易,主要是沒有較大的設備空間,而且處于的環境還是在高溫的情況,同時還存在諸多過大的振動等情況,因此我們對設備模擬控制技術進了開發。主要是按照設備動作正常時候的曲線,還有檢測元件的數值等進行設備模擬控制技術,當得出檢測設備有異常情況存在的時候,需要對曲線還有控制曲線進行檢測,借助這些曲線,就可以讓設備的穩定動作得到更好的實現。比如在控制翻鋼機的夾緊缸的時候,我們進行設備模擬控制技術的增加。

2 開發和應用粗軋機尾部優化控制

對于開發粗軋機尾部優化控制,主要是根據粗軋機有彎頭的情況存在。當第三個軋槽中,有軋機出口的半成品從中出去時,這個時候連軋機的時候,就會因頭部和尾部彎曲過大,從而造成其不好咬入的情況發生,與此同時,還會撞壞輥道的蓋板。對于此種情況的發生,我們對尾部進行了優化功能的開發。將頭部和尾部的跟蹤增加在程序當中,如果頭部有軋機的情況出現的時候,這個時候的尾部就會從軋機處離開,并且坯料在最后一個道次的時候,坯料離開軋機就會從第二個光檢開始,同時在粗軋出口的第十步,然后進行尾部控制功能的增加。在第三槽時,如果有坯料從中出去的時候,并且過了第二個光檢,也就是出口的時候,推床按照對坯料跟蹤的位置,進而讓甩尾的功能得到更好的實現,確保坯料在出口的時候,能夠保證頭尾是不彎曲的,這樣對連軋機頭部的咬入而言就會非常方便。

在粗軋的操作臺上,甩尾的控制就會有控制按鈕,按下這個控制按鈕之后,就能夠方便投入粗軋機甩尾功能。

3 研究粗軋機孔型優化優化計算機的應用

可以通過可逆式軋機,對此次項目中的特鋼新區軋鋼生產線粗軋實施研究,在研究上可以將變形均勻,還有讓能耗降低到最小作為研究的目標,對其粗軋工藝,可以采取差分進化算法實施優化措施,并對相對應的粗軋孔型系統進行設計。為了能夠更為深入的研究,此次的研究建立了粗軋工藝的三維彈塑性熱力耦合有限模型,此模型的建立主要是通過對MSC.Marc有限元軟件進行利用的,而對于模型是否是正確的,則借助現場的試驗數據進行推理,與此勇士計算了新工藝進行有限元模擬,并和當前已經有的工藝進行比較和分析。比較和分析的結果顯示:在道次變形上,新工藝還有孔型系統比較均勻,而且有著較為精確的中間坯尺,降低了粗軋軋制總能耗。

根據MSC.Marc軟件平臺,仿真優化前和優化之后的工藝,從而得出來了軋件的能耗還有變形分配均勻,并分析這些結果。

第一,對有限元差分模型進行建立,同時通過對其的研究,建立三維彈塑性熱力耦合有限模型在粗軋生產線上。因為2輥可逆軋制中包括粗軋,因此可以采取分段建模在已經建立的模型當中,也就是依次在每道次進行建模,計算的過程中,在后一道次中將前一道次的計算結果導入在其中,同時按照對稱性原則,在建模的過程中選擇1/2軋輥等。八節點六面體是其的網絡種類,按照現場的工藝參數,對初始的速度和溫度進行確定,而在選擇摩擦因數的過程中,則需要按照經常采用的熱軋摩擦公式:

F=a(1,05-0,0005t)式子中:a的系數和軋輥材質相連,在此次的研究中,軋輥是鋼軋輥,選擇1:t是a的軋制溫度。

粗軋在結束之后,這個時候切頭的過程就會出現一次,通過尺寸測量所切頭部,然后進行接下來的試驗步驟。在進行現場試驗的過程中,將方坯出口是250*250mm的作為例子,尤其需要加長切頭的部分,以此來對尺寸測量的準確性來進行保障。最后經過所有的試驗之后,測得結果如表1所示:

經過試驗的結果得出和要求相符合,因此現場實際測量的結果對比,有限元模擬后的粗軋前后的中間方坯尺尺寸和其是相符合的。

參考文獻:

[1]胡占民,房繼昀,任海風等.單調聯調組合微張力控制在棒材軋線中的應用[J].冶金自動化,2016(03):41-45.

[2]劉恩洋,彭文,李旭等.全連續粗軋機控制系統的開發與應用[J]. 冶金自動化,2015,39(06):45-51.

[3]項曉菲,宗勝悅,張飛等.熱軋帶鋼生產線鋼卷運輸電控系統的優化設計與應用[J].冶金自動化,2015(03):87-90.endprint

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