
STS角(jiao)度(du)檢(jian)測器(qi)IR-13.1-100;Nr.150029選(xuan)擇(ze)
STS角(jiao)度檢(jian)測器(qi)IR-13.1-100;Nr.150029選(xuan)擇(ze)
STS角(jiao)度(du)檢(jian)測器(qi)IR-13.1-100;Nr.150029選(xuan)擇(ze)
優勢品牌:
電子(zi)電氣(qi)類(lei):
Schneider(全(quan)系(xi)列控(kong)制(zhi)器(qi),模(mo)塊(kuai),開關,驅動(dong),電機(ji))
MURR(開(kai)關電源(yuan),總線接頭(tou)、總線模(mo)塊(kuai),繼(ji)電器(qi),電纜(lan))
HBM(扭矩傳感(gan)器(qi),稱重(zhong)傳(chuan)感器(qi))
Heidenhain(編碼(ma)器(qi),光(guang)柵(zha)尺(chi),測頭(tou),數(shu)顯裝(zhuang)置,電纜(lan))
Phoenix(模(mo)塊(kuai),繼(ji)電器(qi),觸摸面(mian)板(ban),電纜(lan),接線端子(zi))
Pilz(繼(ji)電器(qi),控制(zhi)器(qi),模(mo)塊(kuai),開關,光(guang)柵(zha),放(fang)大(da)器(qi))
Euchner(開關,安全系(xi)統(tong)) BECK(壓力(li)開關,壓力(li)變送器(qi))
Baumer(傳感(gan)器(qi),編碼(ma)器(qi),開關) PMA(溫控器(qi),溫控模(mo)塊(kuai))
SUCO(壓力(li)開關,壓力(li)變送器(qi)) Kuka(機器(qi)人及(ji)其(qi)備(bei)件)
JUMO(溫度變(bian)送器(qi),熱(re)電偶(ou)) Finder(繼(ji)電器(qi),接口(kou)模(mo)塊(kuai))
GMC(萬用(yong)表、分析儀、測試儀表(biao)、變送器(qi))
Contrinex(接近開(kai)關,傳感(gan)器(qi),電纜(lan))
機械傳(chuan)動:
Schunk(卡爪,夾具(ju),卡盤(pan)) Spieth(鎖緊螺(luo)母,緊(jin)脹套(tao))
Sommer(爪手,氣(qi)缸(gang),離(li)合器(qi)) Zimmer(夾具(ju))
GEMUE(閥(fa),流量(liang)計,泵(beng)) Hongsberg(流量(liang)計,流量(liang)開關)
Mahle(過(guo)濾(lv)器(qi),濾芯(xin)) vahle(滑(hua)線,碳(tan)刷(shua),電纜(lan))
航班(ban)周期(qi):每周安排(pai)航班(ban),保證貨(huo)物時(shi)效,
貨(huo)物包(bao)裝(zhuang):長(chang)期(qi)以(yi)來積累(lei)了(le)大量(liang)貨(huo)物運(yun)輸(shu)包裝(zhuang)經(jing)驗(yan),所有(you)貨(huo)物均(jun)在(zai)國內進(jin)行(xing)二(er)次包(bao)裝(zhuang),規(gui)避國(guo)內運(yun)輸風(feng)險。
售(shou)後服(fu)務:客(ke)服(fu),返修(xiu)集中(zhong)操作,完(wan)善(shan)的售(shou)後系(xi)統(tong)確(que)保客(ke)戶無(wu)後(hou)顧之憂。
處(chu)理(li)效率:ERP系(xi)統(tong)做(zuo)單(dan),可(ke)以(yi)提(ti)供訂單(dan)全程查詢。
通(tong)用型"GPP5000 系(xi)列指(zhi)平(ping)行(xing)抓手
SOMMER抓手GPP5000系(xi)列在(zai)工業(ye)和(he)生(sheng)活中(zhong)都(dou)很(hen)常(chang)見。要想了(le)解(jie)德(de)國(guo)Honsberg流量(liang)開關/流量(liang)計 的(de)應用(yong)範(fan)圍(wei)以(yi)及(ji)應(ying)用(yong)註意事項(xiang),需要對(dui)流量(liang)開關的工(gong)作原(yuan)理(li)進(jin)行(xing)*的了(le)解。 先,流量(liang)開關中(zhong)有(you)壹(yi)個(ge)流體(ti)通(tong)道,鈣(gai)通(tong)道在(zai)殼體(ti)內部(bu),在(zai)通(tong)道上(shang)裝(zhuang)有(you)壹(yi)個(ge)內部(bu)裝(zhuang)有(you)磁(ci)鐵(tie)的(de)活塞。工作的(de)時(shi)候,流體(ti)會給予壹(yi)定(ding)的壓力(li),當活塞被液流所(suo)引起(qi)的(de)壓力(li)差推(tui)動(dong)時(shi),磁性活塞便(bian)會使設(she)備(bei)內部(bu)的密(mi)封(feng)開關動作,活塞的直徑(jing)決定了啟動(dong)流量(liang)。 如果液流減(jian)少(shao),壓力(li)會隨著改變,此(ci)時(shi)不(bu)銹(xiu)鋼彈(dan)簧會推(tui)動(dong)活塞復位(wei)。如果開關被開(kai)動後(hou),可(ke)進(jin)行(xing)遠傳(chuan)報(bao)警(jing)或指(zhi)示(shi),還可(ke)以(yi)將其(qi)集成(cheng)在(zai)自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)裏(li)。這些就是流量(liang)開關的簡(jian)單(dan)運行(xing)原理(li)。
夾持力(li)zui大超過(guo)壹(yi)般標(biao)準(zhun)30%
靜(jing)力(li)和(he)力(li)矩比壹(yi)般標(biao)準(zhun)高 10%
可(ke)比業(ye)內其(qi)他(ta)標(biao)準(zhun)抓手手指(zhi)長(chang) 10%
可(ke)比業(ye)內其(qi)他(ta)標(biao)準(zhun)抓手手指(zhi)重(zhong)量(liang)重 15%
密封(feng)導軌等(deng)級 IP64 / 防護(hu)等(deng)級 IP67(帶(dai)空(kong)氣(qi)增壓)
耐腐蝕(shi)
高達(da)三千(qian)萬次(ci)循環(huan)免維護
zui大(da)操作氣(qi)壓 8 [bar]
zui小操(cao)作氣(qi)壓 3 [bar]
操作溫度 -10 ... +90 [°C]
zui高操作溫度 +90 [°C]
zui低操作溫度 -10 [°C]
重(zhong)量 0.08 [kg]
張(zhang)開(kai)抓取(qu)力(li) 150 [N]
閉合抓取(qu)力(li) 140 [N]
抓取(qu)方(fang)向 Au?en- / Innengreifen
單(dan)邊(bian)行(xing)程 2.5 [mm]
zui大抓手手指(zhi)長(chang)度(du) 65 [mm]
張(zhang)開(kai)時(shi)間 0.01 [s]
閉合時(shi)間 0.01 [s]
閉合時(shi)間/張開(kai)時(shi)間 0.01 / 0.01 [s]
根(gen)據(ju)IEC 60529標(biao)準(zhun)安全保(bao)護 IP64
重(zhong)復定(ding)位(wei)精度(du) +/- 0.01 [mm]
每指zui大重量(liang) 0.12 [kg]
每循環(huan)耗氣(qi)體(ti)積 2.1 [cm?]
德(de)國(guo)Sommer-automatic產品應用(yong):汽車制(zhi)造、食品(pin)醫藥(yao)、光(guang)盤(pan)生產、鋼鐵(tie)行(xing)業、電子(zi)領域。德(de)國(guo)SOMMER AUTOMATIC公司在(zai)自(zi)動(dong)化(hua)抓取(qu)、換(huan)裝(zhuang)等(deng)領域具(ju)有(you)多(duo)年的(de)設計(ji)、生產(chan)歷(li)史(shi);在(zai)汽車制(zhi)造、包裝(zhuang)、物流、鑄(zhu)造、設備(bei)生產(chan)等(deng)領域具(ju)有(you)豐(feng)富的經(jing)驗(yan)。客(ke)戶有(you)包(bao)含(han)大(da)眾、寶(bao)馬(ma)、起(qi)亞(ya)、現(xian)代(dai)、菲(fei)亞特(te)、奇瑞等(deng)諸(zhu)多(duo)汽車生(sheng)產(chan)制(zhi)造商和(he)配(pei)套(tao)供(gong)應(ying)商,以(yi)及(ji)其(qi)他(ta)包(bao)裝(zhuang)、物流等(deng)行(xing)業的(de)客(ke)戶。德(de)國(guo)Sommer-automatic主要產品(pin)包(bao)括(kuo)機(ji)器(qi)抓手、機(ji)器(qi)人快(kuai)換盤(pan)、旋轉抓手、旋(xuan)轉(zhuan)托盤(pan)、真(zhen)空(kong)吸(xi)盤(pan)等(deng)自(zi)動(dong)化(hua)相關產品(pin),產品(pin)質(zhi)量(liang)在(zai)業內屬(shu)*水(shui)平(ping)。SOMMER抓手GPP5000系(xi)列
應(ying)用(yong)行(xing)業
汽車制(zhi)造、食品(pin)醫藥(yao)、光(guang)盤(pan)生產、鋼鐵(tie)行(xing)業、電子(zi)領域。在(zai)自(zi)動(dong)化(hua)抓取(qu)、換(huan)裝(zhuang)等(deng)領域具(ju)有(you)多(duo)年的(de)設計(ji)、生產(chan)歷(li)史(shi);
在(zai)汽車制(zhi)造、包裝(zhuang)、物流、鑄(zhu)造、設備(bei)生產(chan)等(deng)領域具(ju)有(you)豐(feng)富的經(jing)驗(yan)。
客(ke)戶有(you)包(bao)含(han)大(da)眾、寶(bao)馬(ma)、起(qi)亞(ya)、現(xian)代(dai)、菲(fei)亞特(te)、奇瑞等(deng)諸(zhu)多(duo)汽車生(sheng)產(chan)制(zhi)造商和(he)配(pei)套(tao)供(gong)應(ying)商,以(yi)及(ji)其(qi)他(ta)包(bao)裝(zhuang)、物流等(deng)行(xing)業的(de)客(ke)戶。
產(chan)品(pin)主要包括(kuo)機(ji)器(qi)抓手、機(ji)器(qi)人快(kuai)換盤(pan)、旋轉抓手、旋(xuan)轉(zhuan)托盤(pan)、真(zhen)空(kong)吸(xi)盤(pan)等(deng)自(zi)動(dong)化(hua)相關產品(pin),產品(pin)質(zhi)量(liang)在(zai)業內屬(shu)*水(shui)平(ping)。
主要產品(pin)包(bao)括(kuo):SOMMER-grippers(抓爪),SOMMER-air vane motor(空(kong)氣(qi)馬達(da)),SOMMER-Linear cylinder(線性圓筒(tong)),SOMMER-robotics accessor(機器(qi)人輔(fu)助部(bu)件),SOMMER-shock absorbers(緩沖器(qi)),SOMMER-rotary cylinders(旋轉(zhuan)圓筒(tong)),SOMMER-vacuum component(真(zhen)空(kong)組件(jian)),SOMMER-axismodules(軸模(mo)塊(kuai)),SOMMER-swivelunits(轉體(ti)單(dan)位),SOMMER-separators(分(fen)離(li)器(qi)),SOMMER-toolchanger(工具(ju)),SOMMER-accessories(輔助(zhu)部件(jian)),SOMMER-pivotjaw(樞(shu)軸)等(deng)。
技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
回(hui)轉氣(qi)缸(gang)GP系(xi)列
凸(tu)輪(lun)開(kai)關安裝(zhuang)在(zai)夾爪定位傳(chuan)感(gan)
中(zhong)心夾持同(tong)步(bu)夾鉗(qian)
光(guang)滑(hua)球(qiu)引導通(tong)過(guo)滾(gun)動(dong)摩擦
精度(du)高,由於(yu)低活動(dong)指(zhi)南
免維護了(le)10000000次
高溫版(ban)本(ben)(150°C)可(ke)根(gen)據(ju)要(yao)求(qiu)
| Dittmer | MA68511015 |
| Dittmer | MA68511415 |
| Dittmer | MA79775515 |
| Dittmer | MA79775615 |
| Dittmer | MA79775715 |
| BURKLE+SCHOCK | CVR6564 NR:124064 |
| BERNSTEIN | SHS3-U15Z-KA5-R-IPX,Nr.6019390064 (If this model is out of production,Please quote the upgrade alternative model) |
| AMO | 5271408 LMB-410.1-M2-3800-K240 LAENGE=3800MM |
| AMO | 5271412 LMB-410.1-M2-5700-K240 |
| AMO | 5283676 LMK-111.S0-0-1.5-6 1VSS/1000µM 1,5METER |
| AMO | 5283677 LMK-111.3-0-1.5-6 1VSS/40µM 1,5METER |
| AMO | 5283793 LMB-410.1-M2-6400-K240 LAENGE=6400MM |
| Alpha Technologies GmbH | Pinnacle Plus 1500 S/N:10019771108 |
| BUCHI | 11100V1101 |
| VERIBOR | BO600.90 |
| ASSMANN | A-DFF09LPIII/Z black |
| David brown | MO1225 OBGCCID 1.5A |
| apvdberg | wison-apb 50kN/100kN |
| ASUTEC | ASMEL-100 |
| ASUTEC | ASMEL-800 |
| ASUTEC | ASMR-400 |
| ASUTEC | ASMR-600 |
| BIKON | Z3-30-55 |
| Axmann | VD-339R-01 |
| Delfin | 3M50P.1W0 |
| Delfin | AR3459 |
| Mitsubishi | DVPR-S28528 |
| Mitsubishi | MMS1450L-DIN/DP7020 |
| Mitsubishi | MMS1450S-DIN/DP7020 |
| Mitsubishi | MPS0330-L8C/VP15TF |
| Mitsubishi | MPS0330S-DIN-C/VP15TF |
| Mitsubishi | MPS1010S-DIN-C/VP15TF |
| Hawe | VP1R-1/2-G24 |
| Dr. Breit | 402032006 |
| Dr. Breit | 402050009 |
| Dr. Breit | 403020007 |
| Dr. Breit | 404080.013 |
| Dr. Breit | 404150.012.10 |
| Dr. Breit | 404150.017.00.00.9 |
| Dr. Breit | 405020002 |
| Dr. Breit | 405032016 |
| Dr. Breit | 405050005 |
| Dr. Breit | 406020004 |
| Dr. Breit | 406150024 |
| Dr. Breit | 40615002610 |
| Bonfiglioli | 706T3WFXLGS027A131P100T |
| Hawe | VP1R-1/2-G24 |
| Aerzener | 423NV |
| Beck | 18238-0008 |
| HONLE | light for 16060862 |
| TBI industries | KS-2-TD |
| Lenord+Bauer | S/N1110000415 GEL2443KMRG3K150-E |
| Lenord+Bauer | ZFN0470 3.7 1023001094 |
| CONRAD | 423360-45 |
| Lammers | 1tz90011ab534fa4z |
| ebmpapst | D2D146-BG03-14 |
| AGEO Press GmbH | Typ DP3000R Nr.25744 |
| SIEMENS | LFL1.335, 110V 50-60Hz 3.5VA |
| Beinlich | TRGD 12/24-28.8-350/F/R/GL-SP |
| DENISON | T6ED‐045‐038‐1R01‐B1 |
| DENISON | VHPD‐L‐4040‐A3‐4040‐A3 |
| NEFF Gewindetriebe GmbH | 0.6 Zinn Bronze-Komb./comb. tin and bronze D45/70X59 TGM-EFM-TR36X6 |
| Destaco | 82M-3E030040L8 |
| Destaco | 8EA-097-1 |
| Destaco | 8EA-STA-CO |
| Destaco | 8UL405-15-117 |
| Destaco | 8UM405-15-117 |
| Destaco | 8UR405-15-117 |
| Destaco | PEV-1/4-B |
隨(sui)著計算(suan)機(ji)技術(shu)的(de)迅(xun)速(su)發展,計算(suan)機(ji)控制(zhi)系(xi)統(tong)已(yi)成(cheng)為當(dang)今自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi)的(de)主流,被(bei)越(yue)來(lai)越(yue)廣(guang)泛(fan)地應(ying)用在(zai)冶金生產(chan)過(guo)程控制(zhi)中(zhong),發揮了極(ji)其(qi)重(zhong)要(yao)的(de)作用(yong)。但是,由於(yu)冶金企業生產現(xian)場環(huan)境(jing)的紛(fen)繁(fan)復雜(za)和(he)工(gong)作條(tiao)件(jian)的(de)惡(e)劣(lie),對微(wei)機測控系(xi)統(tong)造成(cheng)了嚴(yan)重(zhong)的幹擾。要使(shi)測控系(xi)統(tong)能穩(wen)定(ding)可(ke)靠地運(yun)行(xing),必(bi)須從多(duo)方(fang)考(kao)慮、分析(xi)幹(gan)擾產生(sheng)的原(yuan)因(yin),有(you)的(de)放(fang)矢(shi)地加(jia)入各種(zhong)抗(kang)幹(gan)擾措(cuo)施,提(ti)高系(xi)統(tong)的(de)抗幹(gan)擾能力(li)。本(ben)文(wen)將(jiang)從(cong)硬(ying)件和(he)軟(ruan)件兩(liang)方面(mian)分(fen)析(xi)抗(kang)幹(gan)擾的有(you)關問題(ti)。
2測控系(xi)統(tong)幹(gan)擾的成(cheng)因(yin)分(fen)析
在(zai)冶金企業生產過(guo)程控制(zhi)的(de)現(xian)場,往(wang)往有(you)許(xu)多(duo)大(da)功率電器(qi)設備(bei),它們在(zai)啟動(dong)和(he)運(yun)行(xing)中(zhong)將產(chan)生各種(zhong)幹(gan)擾噪聲,此(ci)外(wai),來自(zi)空(kong)間無線電波(bo)、雷(lei)電、高電壓、大電流的(de)電力(li)電線等(deng)都(dou)會對測控系(xi)統(tong)產(chan)生幹(gan)擾。這些幹擾源形(xing)成(cheng)的幹(gan)擾信號往往(wang)通(tong)過(guo)壹(yi)定(ding)的耦(ou)合通(tong)道對(dui)測控系(xi)統(tong)產(chan)生影(ying)響(xiang)。常見(jian)的幹擾耦(ou)合方式(shi)有(you)以(yi)下幾(ji)種:
(1)直(zhi)接(jie)耦(ou)合這是直(zhi)接(jie)的方(fang)式,也(ye)是系(xi)統(tong)中(zhong)存(cun)在(zai)普遍(bian)的壹(yi)種方(fang)式(shi)。例(li)如:幹擾信號通(tong)過(guo)電源(yuan)線侵(qin)入(ru)系(xi)統(tong)。
(2)電容耦(ou)合又稱電場耦(ou)合或靜(jing)電耦(ou)合。是由於(yu)分(fen)布電容的存(cun)在(zai)而產(chan)生了(le)附(fu)加的噪(zao)聲電壓。
(3)電磁(ci)感(gan)應(ying)耦(ou)合又稱磁(ci)場耦(ou)合。大功率設(she)備(bei)、強(qiang)電流導線周圍(wei)空(kong)間都(dou)會產生(sheng)磁(ci)場,交(jiao)變磁場會在(zai)信號回(hui)路內產(chan)生疊(die)加噪(zao)聲電壓。
(4)公共(gong)阻(zu)抗(kang)耦(ou)合這是常(chang)見(jian)的耦(ou)合方式(shi),這種形(xing)式(shi)常常發(fa)生在(zai)兩(liang)個電路(lu)電流有(you)共(gong)同(tong)通(tong)路的(de)情(qing)況。如:兩(liang)個電路(lu)的(de)電源(yuan)流經(jing)壹個公共(gong)阻(zu)抗(kang)時(shi),壹個(ge)電路(lu)在(zai)該阻(zu)抗上(shang)的(de)電壓降會影響(xiang)到另(ling)壹個電路(lu)。
(5)漏(lou)電耦(ou)合這種(zhong)耦(ou)合是純(chun)電阻(zu)性的,在(zai)絕緣(yuan)不(bu)好時(shi)就會發生(sheng)。幹(gan)擾壹旦(dan)產生(sheng)後,若不(bu)能及(ji)時(shi)、有(you)效地消(xiao)除,微(wei)機(ji)測控系(xi)統(tong)將(jiang)不(bu)能正(zheng)常工(gong)作。因(yin)此(ci),在(zai)冶金工業(ye)測控系(xi)統(tong)設(she)計中(zhong),抗幹(gan)擾能力(li)的強(qiang)弱(ruo)是系(xi)統(tong)能否(fou)正(zheng)常可(ke)靠運行(xing)的關鍵(jian)。
3系(xi)統(tong)的(de)硬件(jian)抗幹擾措(cuo)施
3.1濾(lv)波(bo)技術(shu)
在(zai)信號傳輸(shu)中(zhong),由於(yu)各種(zhong)因(yin)素(su)的影(ying)響(xiang),在(zai)信號上(shang)往(wang)往(wang)會疊(die)加很(hen)多(duo)幹(gan)擾噪聲而(er)妨(fang)礙系(xi)統(tong)正(zheng)常工(gong)作。利(li)用(yong)電容、電感(gan)等(deng)儲(chu)能元(yuan)件(jian)可(ke)以(yi)抑制(zhi)因(yin)負載(zai)變化而產生的(de)噪(zao)聲。圖(tu)1為電感(gan)電容濾波(bo)的示(shi)意(yi)圖(tu),電感(gan)線圈可(ke)根(gen)據(ju)變(bian)壓器(qi)的初級電流,在(zai)適當(dang)的絕緣(yuan)磁棒上(shang)繞50~100圈(quan)即(ji)可(ke),電容可(ke)用0.01μF/400V。因(yin)此(ci),在(zai)硬件(jian)抗幹(gan)擾技術(shu)中(zhong),合理地加(jia)入濾(lv)波(bo)器(qi)及(ji)精(jing)心設計(ji)它的參(can)數(shu)是非常(chang)重(zhong)要的(de)。
3.2隔離(li)技術(shu)
隔(ge)離(li)是將(jiang)電氣(qi)信號轉變(bian)為電、磁(ci)、光(guang)及(ji)其(qi)它物理(li)量(liang)作為(wei)中(zhong)間量,使(shi)兩(liang)側的(de)電流回(hui)路相對隔離(li)又能實(shi)現(xian)信號的傳(chuan)遞,從而(er)達(da)到隔離(li)現(xian)場幹(gan)擾的目(mu)的。常(chang)用的隔離(li)方式有(you)變(bian)壓器(qi)隔離(li)、繼(ji)電器(qi)隔離(li)和(he)光(guang)電隔(ge)離(li)三種。
3.2.1變(bian)壓器(qi)隔離(li)脈(mai)沖變壓器(qi)的初級和(he)次(ci)級繞組分(fen)別(bie)纏(chan)繞在(zai)鐵氧體(ti)磁(ci)芯(xin)的兩(liang)側,分(fen)布電容僅幾(ji)pf,可(ke)作為(wei)脈(mai)沖信號的隔(ge)離(li)器(qi)件。初級和(he)次(ci)級繞組分(fen)別(bie)連接信號的輸(shu)入和(he)輸(shu)出(chu)。
3.2.2繼(ji)電器(qi)隔離(li)利用繼(ji)電器(qi)的線圈與(yu)觸點(dian)之間沒(mei)有(you)電氣(qi)聯(lian)系(xi)的特(te)點(dian),在(zai)信號通(tong)道裏(li)加接(jie)繼(ji)電器(qi)可(ke)實現(xian)強(qiang)弱(ruo)電之(zhi)間的抗(kang)幹(gan)擾隔離(li)。圖(tu)2采用繼(ji)電器(qi)隔離(li),繼(ji)電器(qi)把引入的(de)信號線隔斷,而(er)傳(chuan)輸的(de)信號通(tong)過(guo)觸點(dian)傳遞給後(hou)面(mian)的(de)回(hui)路。
3.2.3光(guang)電隔(ge)離(li)它由光(guang)電耦(ou)合器(qi)來實(shi)現(xian)的(de)。由於(yu)光(guang)電耦(ou)合器(qi)的輸(shu)入阻(zu)抗很低,輸入(ru)/輸(shu)出(chu)間的電容很小,絕緣(yuan)電阻(zu)很(hen)大(da),且(qie)以(yi)光(guang)為(wei)媒(mei)介進(jin)行(xing)間接耦(ou)合,因(yin)此(ci)具(ju)有(you)很(hen)高的電氣(qi)隔(ge)離(li)和(he)抗(kang)幹(gan)擾能力(li)。圖(tu)3采用光(guang)電耦(ou)合器(qi)隔離(li),中(zhong)間環(huan)節借助於(yu)半導體(ti)二(er)極(ji)管的(de)光(guang)發(fa)射和(he)光(guang)敏(min)半導體(ti)三(san)極(ji)管的(de)光(guang)接(jie)收來進(jin)行(xing)工作,因(yin)而(er)在(zai)電氣(qi)上(shang)輸(shu)入(ru)和(he)輸(shu)出(chu)是*隔(ge)離(li)的,信號單(dan)向傳輸,共(gong)模(mo)抑(yi)制(zhi)比(bi)大(da),無觸點(dian),響(xiang)應速(su)度快(kuai)。
3.3屏蔽(bi)與(yu)接地技(ji)術(shu)
屏蔽(bi)與(yu)接地是提(ti)高系(xi)統(tong)抗(kang)幹擾能力(li),抑制(zhi)噪(zao)聲的(de)重(zhong)要手段(duan)。屏蔽(bi)是指(zhi)用(yong)屏蔽(bi)體(ti)把通(tong)過(guo)空(kong)間與(yu)電場、磁(ci)場或電磁(ci)場的(de)耦(ou)合通(tong)道隔(ge)離(li)。良好(hao)的屏蔽(bi)是和(he)接(jie)地緊(jin)密相連的。接地又(you)分為(wei)安全接(jie)地,工(gong)作接(jie)地和(he)屏蔽(bi)接(jie)地三(san)類(lei)。
3.3.1安全接(jie)地設(she)備(bei)金屬外(wai)殼等(deng)的(de)接地。它可(ke)起(qi)到(dao)安全的(de)作用(yong)並(bing)可(ke)抑制(zhi)變(bian)化(hua)電場的(de)幹擾。
3.3.2工作接(jie)地信號回(hui)路的(de)基準電位(wei)點(dian)。它為系(xi)統(tong)的(de)各部(bu)分(fen)提(ti)供穩(wen)定的(de)基(ji)準(zhun)電位(wei)。對(dui)這(zhe)種(zhong)接地的(de)要求(qiu)是盡(jin)量(liang)減少(shao)接(jie)地回(hui)路中(zhong)的公(gong)共(gong)阻(zu)抗(kang)壓降,以(yi)減少(shao)系(xi)統(tong)中(zhong)幹擾信號的公(gong)共(gong)阻(zu)抗(kang)耦(ou)合。
3.3.3屏蔽(bi)接(jie)地是指(zhi)電纜(lan)、變壓器(qi)等(deng)屏蔽(bi)層的接(jie)地。信號電纜(lan)屏蔽(bi)層接地:佳選(xuan)擇(ze)是在(zai)信號源壹(yi)側單(dan)點(dian)接地,這(zhe)樣既(ji)可(ke)以(yi)抑制(zhi)共(gong)模(mo)幹(gan)擾,也(ye)可(ke)以(yi)抑制(zhi)靜(jing)電感(gan)應(ying)引起(qi)的(de)幹擾。雙絞(jiao)線接地:雙(shuang)絞線中(zhong)壹根(gen)為信號線,另壹(yi)根(gen)為屏蔽(bi)線,它應兩(liang)端接(jie)地,這(zhe)樣可(ke)防止電磁(ci)幹(gan)擾。變壓器(qi)屏蔽(bi)層接地:良好(hao)的屏蔽(bi)層接地可(ke)充(chong)分(fen)抑(yi)制(zhi)靜(jing)電感(gan)應(ying)和(he)電磁(ci)感(gan)應(ying)的(de)幹擾。在(zai)微機(ji)控制(zhi)系(xi)統(tong)中(zhong),通(tong)常是把數(shu)字和(he)模(mo)擬電路(lu)的(de)工(gong)作地浮空(kong),而(er)設備(bei)外殼(ke)采(cai)用(yong)屏蔽(bi)接(jie)地,這(zhe)樣既(ji)安全,又(you)提(ti)高了系(xi)統(tong)的(de)抗幹(gan)擾性能。
3.4去(qu)耦(ou)電路(lu)
數(shu)字電路(lu)信號電平(ping)轉(zhuan)換(huan)過(guo)程中(zhong)會產生(sheng)很(hen)大的沖擊電流,並(bing)在(zai)傳輸(shu)線和(he)供(gong)電電源(yuan)內阻(zu)上(shang)產(chan)生(sheng)較(jiao)大(da)的(de)壓降,形(xing)成(cheng)嚴(yan)重(zhong)幹擾。為了(le)抑制(zhi)這(zhe)種(zhong)幹擾,在(zai)電路(lu)中(zhong)要配(pei)置去(qu)耦(ou)電容,即(ji)在(zai)門電路(lu)的(de)電源(yuan)端(duan)與(yu)地線端加(jia)接電容,它壹方(fang)面(mian)提(ti)供吸(xi)收該(gai)集(ji)成(cheng)電路(lu)開(kai)關門瞬(shun)間的充(chong)放(fang)電能量(liang),另(ling)壹方(fang)面(mian)旁(pang)路掉該(gai)器(qi)件的(de)高頻(pin)噪(zao)聲。
4系(xi)統(tong)的(de)軟(ruan)件抗(kang)幹擾措(cuo)施
對(dui)微(wei)機測控系(xi)統(tong)的(de)幹擾,往往(wang)具(ju)有(you)隨(sui)機(ji)性且頻(pin)譜(pu)範(fan)圍(wei)很寬(kuan),因(yin)此(ci),在(zai)采用(yong)硬件(jian)抗幹(gan)擾措(cuo)施的(de)同(tong)時(shi),還需加入(ru)軟(ruan)件抗(kang)幹擾措(cuo)施,以(yi)確(que)保系(xi)統(tong)的(de)正(zheng)常運(yun)行(xing)。下面(mian)介(jie)紹(shao)幾(ji)種(zhong)常用的軟(ruan)件抗(kang)幹擾技術(shu)。
4.1指(zhi)令冗余(yu)技術(shu)
當(dang)CPU受到(dao)幹擾後,往(wang)往將(jiang)壹些操作數(shu)當作指(zhi)令碼來(lai)執行(xing),引起(qi)程序混亂(luan)。因(yin)此(ci),在(zai)關鍵(jian)的(de)地方(fang)人為(wei)插入(ru)壹些單(dan)字節(jie)指(zhi)令,或將(jiang)有(you)效單(dan)字節(jie)指(zhi)令重寫(xie)稱為(wei)指(zhi)令冗余(yu)。常用(yong)的(de)方(fang)法(fa)有(you)以(yi)下幾(ji)種。
4.1.1在(zai)雙字(zi)節指(zhi)令和(he)三(san)字(zi)節指令後插(cha)入兩(liang)個字(zi)節以(yi)上(shang)的(de)空(kong)操(cao)作指(zhi)令。這樣(yang)即(ji)使(shi)亂(luan)飛(fei)程序飛(fei)到(dao)操(cao)作數(shu)上(shang),由於(yu)空(kong)操(cao)作指(zhi)令的存(cun)在(zai),避免了後面(mian)的(de)指(zhi)令被當(dang)作操(cao)作數(shu)執行(xing),程序自(zi)動(dong)納入正(zheng)軌。
4.1.2在(zai)對系(xi)統(tong)流向起(qi)重(zhong)要作用(yong)的(de)指令之前(qian)插入(ru)兩(liang)條(tiao)空(kong)操(cao)作指(zhi)令,也(ye)可(ke)將亂(luan)飛(fei)程序納入正(zheng)軌,確(que)保這(zhe)些重要(yao)指(zhi)令的執(zhi)行(xing)。
4.2軟(ruan)件陷(xian)阱技(ji)術(shu)
軟(ruan)件陷(xian)阱是指(zhi)用(yong)來將(jiang)捕(bu)獲的(de)亂(luan)飛(fei)程序引向復位(wei)入(ru)口地址或引向壹個地址,在(zai)那裏(li)有(you)壹(yi)段(duan)專門(men)對程序出(chu)錯(cuo)進(jin)行(xing)處(chu)理(li)的程序。當(dang)彈(dan)飛(fei)的(de)程序進(jin)入非程序區(qu),冗(rong)余(yu)指(zhi)令便(bian)無法起(qi)作用(yong)時(shi),通(tong)過(guo)設(she)置軟(ruan)件陷(xian)阱攔截(jie)彈(dan)飛(fei)的(de)程序,將(jiang)其(qi)引向位置,再(zai)進(jin)行(xing)出(chu)錯(cuo)處(chu)理(li)。設置軟(ruan)件陷(xian)阱的(de)具(ju)體(ti)做(zuo)法(fa)如下。
4.2.1在(zai)程序中(zhong)未(wei)使用(yong)的(de)EPROM空(kong)間,可(ke)用數(shu)據(ju)0000020000H(即(ji)指(zhi)令NOP;NOP;LJMP0000H)填滿,當亂(luan)飛(fei)的(de)程序落(luo)到(dao)此(ci)區(qu),即(ji)可(ke)自(zi)動(dong)轉(zhuan)入(ru)正(zheng)軌。
4.2.2對(dui)未(wei)使用(yong)的(de)中(zhong)斷,由於(yu)幹(gan)擾而開(kai)放(fang),在(zai)對應(ying)的中(zhong)斷服(fu)務程序中(zhong)設置軟(ruan)件陷(xian)阱,能及(ji)時(shi)捕(bu)獲錯(cuo)誤(wu)的中(zhong)斷。
4.2.3在(zai)運行(xing)程序區(qu),由於(yu)程序壹(yi)般采用模(mo)塊(kuai)化設(she)計,因(yin)此(ci)可(ke)在(zai)模(mo)塊(kuai)與(yu)模(mo)塊(kuai)之間放(fang)置軟(ruan)件陷(xian)阱。若正(zheng)常運(yun)行(xing),不(bu)執行(xing)陷阱(jing)指令,壹旦(dan)程序亂(luan)飛(fei)入(ru)這(zhe)些陷阱(jing)區(qu),可(ke)立(li)即(ji)讓它回(hui)到正(zheng)常軌道運(yun)行(xing)。例(li)如:在(zai)加熱(re)爐溫度測控系(xi)統(tong)的(de)采樣(yang)子(zi)程序中(zhong),設置如下的軟(ruan)件陷(xian)阱後(hou),保證了系(xi)統(tong)的(de)正(zheng)常運(yun)行(xing)。SAMP:MOVR0,#2CHMOVR2,#03HMOVDPTR,#03F8HSAM1:MOVX@DPTR,A;啟動(dong)A/D轉換(huan)器(qi)工作MOVR3,#20HDLY:DJNZR3,DLY;延(yan)時(shi)HERE:JBP3.3HERE;等(deng)待(dai)A/D完成(cheng)MOVXA,@DPTR;采樣(yang)值送(song)AMOV@R0,AINCR0DJNZR2,SAM1;若采樣未(wei)完,則繼(ji)續(xu)RET;斷裂(lie)點(dian)NOP;陷阱(jing)NOPLJMPERR
4.3“看門(men)狗(gou)”技術(shu)
當(dang)微機(ji)測控系(xi)統(tong)受(shou)到強(qiang)幹(gan)擾產生(sheng)失(shi)控(kong),使(shi)程序陷(xian)入(ru)壹個(ge)臨(lin)時(shi)構成(cheng)的死循環(huan),冗余(yu)指令和(he)軟(ruan)件陷(xian)阱也(ye)無(wu)法(fa)解(jie)決時(shi),可(ke)采用(yong)“看門(men)狗(gou)”技術(shu)。“看門(men)狗(gou)”技術(shu)就是不(bu)斷監(jian)視(shi)循環(huan)運行(xing)時(shi)間,發現(xian)超(chao)時(shi),則認(ren)為系(xi)統(tong)陷(xian)入死循環(huan),系(xi)統(tong)就自(zi)動(dong)復位(wei)並(bing)從0000H地址重(zhong)新(xin)啟動(dong)。在(zai)冶金工業(ye)測控系(xi)統(tong)中(zhong),嚴(yan)重(zhong)的幹擾有(you)時(shi)會破壞中(zhong)斷方(fang)式(shi)控制(zhi)字(zi),關閉中(zhong)斷。則系(xi)統(tong)無(wu)法定(ding)時(shi)“餵(wei)狗(gou)”,硬件看門(men)狗(gou)電路(lu)失(shi)效。而軟(ruan)件“看門(men)狗(gou)”可(ke)有(you)效地解(jie)決這類(lei)問(wen)題(ti)。可(ke)以(yi)采用(yong)環(huan)形中(zhong)斷監(jian)視(shi)系(xi)統(tong)。用(yong)定時(shi)器(qi)T0監視(shi)定時(shi)器(qi)T1,用定(ding)時(shi)器(qi)T1監視(shi)主程序,主程序監(jian)視(shi)定時(shi)器(qi)T0。采用(yong)這種(zhong)環(huan)形結(jie)構的(de)軟(ruan)件“看門(men)狗(gou)”具(ju)有(you)良好(hao)的抗幹擾性能,大(da)大(da)提(ti)高了系(xi)統(tong)可(ke)靠性。對於(yu)需經(jing)常使用T1定(ding)時(shi)器(qi)進(jin)行(xing)串(chuan)口通(tong)訊(xun)的(de)測控系(xi)統(tong),則定(ding)時(shi)器(qi)T1不(bu)能進(jin)行(xing)中(zhong)斷,可(ke)改由串(chuan)口中(zhong)斷進(jin)行(xing)監控(kong)。這種(zhong)軟(ruan)件“看門(men)狗(gou)”監視(shi)原理是:在(zai)主程序、T0中(zhong)斷服(fu)務程序、T1中(zhong)斷服(fu)務程序中(zhong)各設(she)壹(yi)運(yun)行(xing)觀測變量,假(jia)設為MW、T0W、T1W,主程序每(mei)循環(huan)壹次(ci),MW加1,同(tong)樣T0、T1中(zhong)斷服(fu)務程序執(zhi)行(xing)壹次(ci),T0W、T1W加1。在(zai)T0中(zhong)斷服(fu)務程序中(zhong)通(tong)過(guo)檢(jian)測T1W的變化(hua)情(qing)況判(pan)定(ding)T1運行(xing)是否(fou)正(zheng)常,在(zai)T1中(zhong)斷服(fu)務程序中(zhong)檢測MW的變化(hua)情(qing)況判(pan)定(ding)主程序是否(fou)正(zheng)常運(yun)行(xing),在(zai)主程序中(zhong)通(tong)過(guo)檢(jian)測T0W的變化(hua)情(qing)況判(pan)別(bie)T0是否(fou)正(zheng)常工(gong)作。若檢測到某觀(guan)測變量變(bian)化不(bu)正(zheng)常,比(bi)如應當加1而未(wei)加1,則轉(zhuan)到(dao)出(chu)錯(cuo)處(chu)理(li)程序作排(pai)除故障(zhang)處(chu)理(li)。
4.4數(shu)字濾(lv)波(bo)技術(shu)
用(yong)來抑(yi)制(zhi)疊(die)加在(zai)模(mo)擬輸入(ru)信號上(shang)噪(zao)聲。尤(you)其(qi)適(shi)用(yong)於(yu)硬(ying)件(jian)濾波(bo)難於(yu)消(xiao)除的(de)偶(ou)然(ran)脈(mai)沖幹擾、低頻(pin)幹(gan)擾和(he)周(zhou)期(qi)性波(bo)動幹(gan)擾的場合。
4.4.1對偶(ou)然(ran)脈(mai)沖幹擾的濾(lv)波(bo):可(ke)采用(yong)*濾波(bo)法或中(zhong)值濾(lv)波(bo)法。*濾(lv)波(bo)法是根(gen)據(ju)經(jing)驗(yan)判(pan)斷確(que)定兩(liang)次采(cai)樣允許的大偏(pian)差(cha)△Y,若前後兩(liang)次采(cai)樣值差(cha)值大(da)於(yu)△Y,則本(ben)次(ci)采(cai)樣(yang)值視(shi)為(wei)由幹擾引起(qi)的(de)無效值,仍(reng)取(qu)上(shang)次(ci)值;若小於(yu)△Y,則本(ben)次(ci)值有(you)效。中(zhong)值濾(lv)波(bo)法是對(dui)被(bei)測參數(shu)連續(xu)采(cai)樣N次(N為奇數(shu)),然(ran)後(hou)把N次采(cai)樣值按大小排(pai)列,取(qu)中(zhong)間值為(wei)本(ben)次(ci)采(cai)樣(yang)值。
4.4.2對(dui)低頻(pin)幹(gan)擾的濾(lv)波(bo):當產(chan)生低頻(pin)幹(gan)擾時(shi),如果選(xuan)用RC模(mo)擬濾波(bo)器(qi)濾波(bo)會導致(zhi)漏電流加(jia)大,使(shi)RC網(wang)絡精(jing)度降低,可(ke)使用(yong)軟(ruan)件數(shu)字濾(lv)波(bo)程序來(lai)完(wan)成(cheng)。其計(ji)算公(gong)式如下:Yn=αXn+(1-α)Yn-1式中(zhong):Xn為n次(ci)采樣時(shi)濾波(bo)器(qi)輸入(ru)值;Yn,Yn-1分(fen)別(bie)為(wei)n次,n-1次采樣時(shi)濾波(bo)器(qi)的輸(shu)出(chu)值;α=T/(T+Tf)為(wei)濾(lv)波(bo)系(xi)數(shu),其中(zhong)T為采(cai)樣周期(qi),n次采(cai)樣時(shi)濾波(bo)器(qi)輸入(ru)值;Tf為(wei)濾(lv)波(bo)時(shi)間常數(shu)。α由實驗(yan)確(que)定。
4.4.3對(dui)周期(qi)性幹擾的濾(lv)波(bo)常用(yong)遞推(tui)平(ping)均(jun)濾波(bo)法來(lai)實現(xian)。它始(shi)終取(qu)新(xin)的N個(ge)輸(shu)入信號的平(ping)均(jun)值作為(wei)濾(lv)波(bo)器(qi)的輸(shu)出(chu),能有(you)效地抑(yi)制(zhi)周(zhou)期(qi)性幹擾。在(zai)加熱(re)爐溫度測控系(xi)統(tong)的(de)設計(ji)中(zhong),采用(yong)*濾波(bo)算法(fa)有(you)效地抑(yi)制(zhi)了(le)來(lai)自(zi)控(kong)制(zhi)現(xian)場對(dui)溫度采(cai)樣值的(de)幹(gan)擾。相應程序如下:FILT:MOV30H,31H;當前有(you)效值送(song)30HACALLSAMP;本(ben)次(ci)采(cai)樣(yang)值存(cun)入AMOV31H,A;暫存(cun)於(yu)31HCLRCSUBBA,30H;求(qiu)兩(liang)次采(cai)樣差(cha)值JNCFILT1;若差值為(wei)正(zheng),則進(jin)行(xing)超限(xian)判(pan)斷CPLA;若差值為(wei)負,則求(qiu)值INCAFILT1:ADDA,#0FDH;超(chao)限(xian)?JNCFILT2;若不(bu)超限(xian),則本(ben)次(ci)采(cai)樣(yang)有(you)效MOV31H,30H;若超限(xian),則上(shang)次(ci)采(cai)樣(yang)值送(song)31HFILT2:RETSAMP:采(cai)樣(yang)子(zi)程序
5結(jie)束語
冶金工業(ye)微機(ji)測控系(xi)統(tong)中(zhong)的幹(gan)擾是壹(yi)個(ge)十分(fen)復雜(za)的(de)問題(ti),幹擾的產(chan)生原(yuan)因(yin)是多(duo)種(zhong)多(duo)樣(yang)的(de),幹擾的強(qiang)弱(ruo)、影響(xiang)的程度也(ye)是千(qian)差萬(wan)別(bie)的(de)。因(yin)此(ci),在(zai)系(xi)統(tong)開(kai)發過(guo)程中(zhong)的抗(kang)幹擾設計(ji)應綜合考慮各方(fang)面(mian)的(de)因(yin)素(su),合理有(you)效地抑(yi)制(zhi)幹(gan)擾,對有(you)些幹擾情(qing)況還需做具(ju)體(ti)分(fen)析(xi),采(cai)取行(xing)之有(you)效的措(cuo)施,才能使(shi)測控系(xi)統(tong)穩(wen)定可(ke)靠地運(yun)行(xing)。
現(xian)代(dai)鋼鐵(tie)工(gong)業(ye)誕(dan)生(sheng)於(yu)19世(shi)紀(ji)中(zhong)葉,壹(yi)個半世(shi)紀(ji)以(yi)來,鋼鐵(tie)工(gong)業(ye)得到了(le)很(hen)大發(fa)展(zhan),尤(you)其(qi)是20世(shi)紀(ji)80年代(dai)以(yi)來,鋼鐵(tie)工(gong)業(ye)進(jin)入了(le)全盛(sheng)的發(fa)展(zhan)時(shi)期。各國(guo)鋼鐵(tie)工(gong)業(ye)界在(zai)生產(chan)中(zhong)開發(fa)並應用(yong)了壹(yi)系(xi)列新(xin)技術(shu)、新(xin)工藝(yi)、新(xin)設備(bei)、新(xin)材(cai)料(liao),使(shi)之(zhi)形成(cheng)鋼鐵(tie)生(sheng)產(chan)的佳工藝(yi)流程,實現(xian)了(le)高效、低耗、高精度(du)、連續(xu)化(hua)、智能化(hua)、清潔(jie)化(hua)生產(chan)。大量高技術(shu)含(han)量(liang)、高附(fu)加值的(de)“雙(shuang)高”鋼鐵(tie)產(chan)品(pin)不(bu)斷地被(bei)研制(zhi)出(chu)來,滿足了(le)各國(guo)國(guo)民(min)經(jing)濟發展的(de)需要。由於(yu)鋼鐵(tie)材(cai)料(liao)具(ju)有(you)生(sheng)產(chan)規(gui)模(mo)龐大、價格低廉、性能可(ke)靠、易於(yu)加(jia)工(gong)、使用(yong)方便(bian)、便(bian)於(yu)回(hui)收等(deng)優點(dian),是人(ren)類(lei)生(sheng)產(chan)和(he)生(sheng)活的(de)基(ji)本(ben)材(cai)料(liao),也(ye)是重(zhong)要(yao)的戰(zhan)略(lve)物資(zi)。從(cong)材(cai)料(liao)的(de)生(sheng)產、加工、價格、應(ying)用和(he)社會作用(yong)等(deng)方(fang)面(mian)綜合評(ping)估(gu),目(mu)前(qian)還沒(mei)有(you)任(ren)何(he)材(cai)料(liao)能夠(gou)全(quan)面(mian)取(qu)代(dai)鋼鐵(tie)材(cai)料(liao),因(yin)此(ci)在(zai)可(ke)預見(jian)的(de)未(wei)來鋼鐵(tie)仍(reng)是主要的金屬材(cai)料(liao)。
2冶金工業(ye)的發(fa)展(zhan)現(xian)狀
2.1鋼鐵(tie)生(sheng)產(chan)工藝(yi)流程逐(zhu)步優化
20世(shi)紀(ji)90年代(dai)以(yi)來,世(shi)界鋼鐵(tie)工(gong)業(ye)在(zai)激烈的市場競爭中(zhong),由20世(shi)紀(ji)80年代(dai)以(yi)前的(de)以(yi)擴大(da)規(gui)模(mo)、增加(jia)產(chan)量為(wei)主轉向降低消(xiao)耗、降(jiang)低成(cheng)本(ben)、提(ti)高質量(liang)、增加(jia)品(pin)種和(he)保(bao)護(hu)環(huan)境(jing)。鋼鐵(tie)工(gong)業(ye)技術(shu)進(jin)步的(de)主流是縮短生產流程,減少(shao)工(gong)序(xu),提(ti)高質量(liang),降低消(xiao)耗,提(ti)高效率。技(ji)術(shu)進(jin)步中(zhong)有(you)兩(liang)大主要趨向:壹是尋(xun)找(zhao)可(ke)以(yi)替(ti)代傳統(tong)工(gong)藝(yi)的新(xin)工藝(yi)流程的研究(jiu)開發(fa);二(er)是現(xian)有(you)工(gong)藝(yi)和(he)技(ji)術(shu)裝(zhuang)備(bei)的完(wan)善(shan)化(hua)。兩(liang)大技(ji)術(shu)進(jin)步趨向互(hu)相競爭、相互(hu)滲透(tou),促使鋼鐵(tie)工(gong)業(ye)不(bu)斷提(ti)高鋼材(cai)質(zhi)量(liang)、減(jian)少(shao)消(xiao)耗、降(jiang)低成(cheng)本(ben)、減(jian)輕(qing)對(dui)環(huan)境(jing)的汙(wu)染,進(jin)壹步(bu)走向集約化。傳(chuan)統(tong)的(de)鋼鐵(tie)生(sheng)產(chan)工藝(yi)流程是壹(yi)種(zhong)“冷態”下(xia)間歇式(shi)生(sheng)產的工(gong)藝(yi)流程。日(ri)本(ben)在(zai)20世(shi)紀(ji)60年代(dai)建設(she)的10多(duo)個(ge)大(da)型鋼鐵(tie)廠(chang)都(dou)是采(cai)用(yong)這種(zhong)工藝(yi)流程。20世(shi)紀(ji)80年代(dai)以(yi)後,世(shi)界鋼鐵(tie)業(ye)已(yi)逐(zhu)步將(jiang)上(shang)述(shu)傳統(tong)的(de)鋼鐵(tie)生(sheng)產(chan)工藝(yi)流程改造成(cheng)為現(xian)代(dai)化(hua)“熱(re)態”連續(xu)生(sheng)產工藝(yi)流程。這種(zhong)工(gong)藝(yi)流程具(ju)有(you)高效、連續(xu)、緊(jin)湊(cou)、智能等(deng)特(te)點(dian)。20世(shi)紀(ji)80年代(dai)末(mo)期(qi),德(de)國(guo)、法國、日(ri)本(ben)、意(yi)大(da)利(li)、美(mei)國(guo)等(deng)鋼鐵(tie)工(gong)業(ye)發達(da)國家開(kai)發(fa)成(cheng)功接(jie)近終(zhong)鋼材(cai)產(chan)品(pin)形(xing)狀的連鑄、連軋技術(shu),如帶鋼、型鋼的(de)連鑄連軋等(deng)。由於(yu)該(gai)技(ji)術(shu)具(ju)有(you)工(gong)藝(yi)流程緊湊(cou)、生產(chan)周期短、物料(liao)消(xiao)耗少(shao)、生(sheng)產(chan)效率高等(deng)壹(yi)系(xi)列優點(dian),在(zai)近十(shi)多(duo)年來(lai)得到(dao)了快(kuai)速發(fa)展。自(zi)從(cong)1989年世(shi)界壹條(tiao)薄(bo)板(ban)坯(pi)連鑄連軋生產線在(zai)美(mei)國(guo)紐柯公司(si)克(ke)勞福茲(zi)維爾廠(chang)投(tou)產(chan)以(yi)來,經(jing)過(guo)10多(duo)年發(fa)展,到(dao)2002年底(di),世(shi)界上(shang)已(yi)有(you)38個(ge)薄(bo)板(ban)坯(pi)連鑄連軋生產廠(chang)共(gong)56條(tiao)生(sheng)產(chan)線,總生(sheng)產能力(li)已超過(guo)5500萬(wan)噸(dun)[1]。我國(guo)現(xian)已(yi)有(you)5個(ge)鋼鐵(tie)企業建成(cheng)8條(tiao)薄(bo)板(ban)坯(pi)連鑄連軋生產線,到目(mu)前為(wei)止又(you)有(you)5個(ge)鋼鐵(tie)企業正(zheng)在(zai)建設(she)厚(hou)板(ban)坯(pi)連鑄連軋生產線,不(bu)久(jiu)的(de)將來(lai)總生(sheng)產能力(li)將達(da)2000萬噸(dun),預計(ji)屆(jie)時(shi)將占(zhan)*同類(lei)生(sheng)產(chan)線能力(li)的1/4以(yi)上(shang)。2001年我國(guo)連鑄比達(da)到89.71%,已經(jing)超過(guo)了(le)2000年的(de)世(shi)界平均(jun)水(shui)平(ping)。2003年達(da)到了96.96%[2],目(mu)前(qian),重(zhong)點(dian)大中(zhong)型企業中(zhong),連鑄比達(da)到99%以(yi)上(shang)的(de)企業已達(da)41家。帶鋼連鑄連軋技術(shu)是世(shi)界主要鋼鐵(tie)生(sheng)產(chan)國家正(zheng)在(zai)積極(ji)開(kai)發(fa)應(ying)用(yong)的壹項(xiang)重大(da)鋼鐵(tie)生(sheng)產(chan)前沿技(ji)術(shu),它將是21世(shi)紀(ji)鋼鐵(tie)生(sheng)產(chan)技術(shu)的(de)壹個(ge)主要發展(zhan)方(fang)向。
2.2鋼鐵(tie)產(chan)量(liang)不(bu)斷增長(chang)
冶金行(xing)業的(de)發展(zhan)受到國內與(yu)宏觀(guan)經(jing)濟環(huan)境(jing)的共(gong)同(tong)影(ying)響(xiang)。國內方(fang)面(mian),國(guo)家(jia)采(cai)取(qu)的宏觀調控(kong)措(cuo)施初見成(cheng)效,鋼鐵(tie)行(xing)業投(tou)資(zi)規(gui)模(mo)過(guo)大(da),低水(shui)平(ping)重(zhong)復建(jian)設(she)得到(dao)遏制(zhi),有(you)效打擊(ji)了“地條(tiao)鋼”等(deng)劣(lie)質產(chan)品沖擊鋼材(cai)市(shi)場的(de)行(xing)為,進(jin)壹步(bu)凈化(hua)了市(shi)場,鋼鐵(tie)生(sheng)產(chan)企業對市場更(geng)加理性化。消(xiao)費(fei)結(jie)構(gou)的(de)升級和(he)城(cheng)鎮(zhen)化速(su)度加(jia)快(kuai)為鋼鐵(tie)行(xing)業發(fa)展提(ti)供了(le)基本(ben)的(de)保(bao)障(zhang);西部(bu)大開(kai)發和(he)振(zhen)興(xing)東(dong)北(bei)老(lao)工業基地的(de)戰略(lve)也(ye)為(wei)鋼鐵(tie)行(xing)業提(ti)供了(le)新(xin)的發(fa)展(zhan)機會。方面(mian),世(shi)界經(jing)濟仍保持(chi)總體(ti)向好的發展(zhan)態勢,鋼鐵(tie)需求(qiu)持續(xu)增長(chang)。國(guo)內外(wai)市場的(de)持續(xu)高需求(qiu),為鋼鐵(tie)高增長(chang)提(ti)供了(le)廣闊的(de)市(shi)場空(kong)間。據(ju)鋼鐵(tie)協(xie)會的統(tong)計(ji),2004年,*65個(ge)從事鋼鐵(tie)生(sheng)產(chan)的國家(jia)和(he)地區(qu),總計(ji)粗(cu)鋼產(chan)量(liang)達(da)到10.35億(yi)噸(dun),這也(ye)是有(you)史(shi)以(yi)來,*鋼產(chan)量(liang)*突(tu)破10億(yi)噸(dun)大關。2003年我國(guo)鋼產(chan)量(liang)*突(tu)破2億(yi)噸(dun),達(da)2.223億(yi)噸(dun),連續(xu)八(ba)年居世(shi)界壹位,這(zhe)也(ye)是人(ren)類(lei)歷(li)*單(dan)個經(jing)濟體(ti)鋼鐵(tie)產(chan)量(liang)*突破2億(yi)噸(dun)。2004年我國(guo)鋼產(chan)量(liang)達(da)到了2.728億(yi)噸(dun),人均(jun)產鋼量(liang)為(wei)210kg,超(chao)過(guo)世(shi)界平均(jun)水(shui)平(ping)50kg。2005年鋼產(chan)量(liang)增幅達(da)到26.46%,是近五年來(lai)增幅高的壹(yi)年。全(quan)年產(chan)鋼量(liang)達(da)到3.494億(yi)噸(dun),占(zhan)世(shi)界鋼鐵(tie)產(chan)量(liang)的1/3,這壹(yi)比(bi)例(li)比1996年高出(chu)20%[3]。
3冶金工業(ye)對軋(zha)輥的(de)需求(qiu)
鋼鐵(tie)工(gong)業(ye)的持續(xu)發(fa)展,為軋輥制(zhi)造業提(ti)供了(le)廣闊的(de)發(fa)展空(kong)間。壹方(fang)面(mian),隨(sui)著鋼產(chan)量(liang)的(de)不(bu)斷增加(jia),軋(zha)輥需求(qiu)量大(da)幅增長(chang)。僅就國內而(er)言(yan),據(ju)統(tong)計(ji),每年消(xiao)耗的(de)軋(zha)輥材(cai)料(liao)有(you)50萬(wan)噸(dun)以(yi)上(shang),價值數(shu)十億(yi)元(yuan)[5]。另壹(yi)方(fang)面(mian),隨(sui)著軋鋼技(ji)術(shu)和(he)裝(zhuang)備(bei)水(shui)平(ping)的(de)不(bu)斷提(ti)高,對軋(zha)輥的(de)質量也(ye)提(ti)出(chu)了更(geng)高的要(yao)求(qiu)。而國(guo)內軋(zha)輥生(sheng)產廠家(jia)的(de)制(zhi)造水(shui)平(ping)還較(jiao)落(luo)後(hou)。僅以(yi)寶(bao)鋼為(wei)例(li),2000年,寶(bao)鋼用(yong)於(yu)軋(zha)輥的(de)采購資(zi)金超過(guo)2億(yi)元(yuan),其中(zhong)國內的(de)只占(zhan)30%,國外(wai)的占(zhan)70%。因(yin)此(ci),不(bu)斷研究(jiu)新(xin)型軋輥材(cai)質(zhi)及(ji)制(zhi)造工藝(yi),為軋(zha)機配(pei)備(bei)高性能的(de)軋(zha)輥已(yi)成(cheng)為國(guo)內軋(zha)輥生(sheng)產行(xing)業面(mian)臨(lin)的(de)重(zhong)要(yao)課題。
4軋輥材(cai)料(liao)的(de)研究(jiu)現(xian)狀
為提(ti)高熱(re)軋輥的(de)表面(mian)耐(nai)磨(mo)性,熱(re)軋輥材(cai)料(liao)不(bu)斷地得(de)到改進(jin),其基(ji)本(ben)的(de)發(fa)展(zhan)過(guo)程是從(cong)冷硬鑄(zhu)鐵(tie)到(dao)高鉻鑄鐵(tie)到半高速鋼和(he)高速鋼。高速鋼材(cai)料(liao)用(yong)於(yu)軋(zha)輥制(zhi)造,使軋(zha)輥性能顯著提(ti)高,軋材(cai)質(zhi)量(liang)明(ming)顯改善。
4.1高速鋼軋(zha)輥的(de)特(te)點(dian)
高速鋼軋(zha)輥是用(yong)具(ju)有(you)高硬度(du),尤(you)其(qi)是具(ju)有(you)很(hen)好(hao)的(de)紅硬性、耐磨性和(he)淬(cui)透性的高速鋼作為(wei)軋(zha)輥的(de)工作層,用韌(ren)性滿足要(yao)求(qiu)的高強(qiang)度(du)灰鐵(tie)、球(qiu)鐵(tie)、鑄(zhu)鋼及(ji)鍛(duan)鋼作為(wei)軋(zha)輥的(de)芯(xin)部材(cai)料(liao),把工作層和(he)芯(xin)部以(yi)冶金結合的方(fang)式結合起(qi)來(lai)的高性能軋(zha)輥。
4.1.1高速鋼軋(zha)輥的(de)化學(xue)成(cheng)分特(te)點(dian)
(1)含(han)有(you)較(jiao)多(duo)的(de)C和(he)V。C和(he)V可(ke)以(yi)形成(cheng)高硬度(du)的MC型碳(tan)化物,提(ti)高軋輥耐(nai)磨性;
(2)有(you)較(jiao)高的Cr含(han)量(liang)。Cr含(han)量(liang)高,可(ke)在(zai)軋輥組織(zhi)中(zhong)形成(cheng)壹定(ding)數(shu)量的(de)M7C3型碳(tan)化物,有(you)利(li)於(yu)降(jiang)低軋制(zhi)力(li)並改善軋輥輥面(mian)的(de)抗(kang)粗(cu)糙(cao)性;
(3)含(han)有(you)壹(yi)定(ding)量(liang)的Co(≤10%)。Co可(ke)提(ti)高高速鋼軋(zha)輥的(de)紅硬性,從而提(ti)高軋輥耐(nai)磨性;
(4)離(li)心鑄造高速鋼軋(zha)輥中(zhong)含(han)有(you)≤5%的(de)Nb。Nb可(ke)降低軋輥組織(zhi)中(zhong)因(yin)合金元素(su)密度(du)差(cha)大(da)而(er)引起(qi)的(de)偏析(xi)。
4.1.2高速鋼軋(zha)輥的(de)組織(zhi)特(te)點(dian)
高速鋼軋(zha)輥的(de)性能取(qu)決於(yu)其(qi)微(wei)觀組織(zhi)結(jie)構特(te)征:(1)碳(tan)化物的(de)種(zhong)類(lei)、形(xing)狀、體(ti)積分(fen)數(shu)及(ji)分(fen)布;(2)馬氏(shi)體(ti)基(ji)體(ti)的(de)性能特(te)點(dian);(3)晶粒(li)尺(chi)寸大(da)小(xiao)。軋(zha)輥用(yong)高速鋼材(cai)料(liao)的(de)微(wei)觀組織(zhi)結(jie)構與(yu)合金成(cheng)分及(ji)工(gong)藝(yi)條(tiao)件(jian)有(you)關。因(yin)材(cai)料(liao)成(cheng)分和(he)工(gong)藝(yi)條(tiao)件(jian)的(de)不(bu)同,出(chu)現(xian)了(le)各種(zhong)不(bu)同的(de)研究(jiu)結果。同以(yi)往的(de)高鉻鑄鐵(tie)軋輥相比,高速鋼軋(zha)輥中(zhong)的碳(tan)化物類(lei)型較(jiao)多(duo),除(chu)含(han)有(you)MC型碳(tan)化物外(wai),還含(han)有(you)M2C、M6C和(he)M7C3型碳(tan)化物[6]。表(biao)1為(wei)幾種碳(tan)化物的(de)形(xing)態、硬度及(ji)使(shi)用(yong)性能的(de)比(bi)較(jiao)。
4.2高速鋼軋(zha)輥的(de)生產工(gong)藝(yi)及(ji)其(qi)特(te)點(dian)
圍(wei)繞著軋輥外(wai)層與(yu)芯(xin)部的結合問題(ti),高速鋼軋(zha)輥的(de)制(zhi)造技術(shu)不(bu)斷發(fa)展(zhan)。目前(qian)國外主要采用(yong)離(li)心鑄造法(CF)、連續(xu)澆(jiao)鑄(zhu)復合法(CPC)和(he)電渣(zha)熔(rong)鑄(zhu)法(fa)(ESR)制(zhi)造,而熱(re)等(deng)靜(jing)壓法(HIP)和(he)噴射成(cheng)形法(fa)(Osprey)仍在(zai)完善(shan)和(he)發(fa)展(zhan)中(zhong)。CPC法制(zhi)造軋輥裝(zhuang)備(bei)復雜(za),我國(guo)仍(reng)無法(fa)生產;ESR法(fa)制(zhi)造軋輥能耗(hao)高,僅適(shi)合於(yu)制(zhi)造冷軋輥;用(yong)離(li)心鑄造法生(sheng)產軋(zha)輥裝(zhuang)備(bei)簡單(dan),工藝(yi)穩定(ding),效率高,是制(zhi)造高速鋼軋(zha)輥的(de)重要方(fang)法(fa)。離(li)心鑄造法生(sheng)產高速鋼軋(zha)輥盡(jin)管存(cun)在(zai)著合金元素(su)容易產生偏(pian)析(xi)的(de)問題(ti),但由於(yu)其(qi)突(tu)出(chu)的優點(dian),使它在(zai)相當長(chang)壹(yi)段(duan)時(shi)間內仍(reng)處(chu)於(yu)高速鋼軋(zha)輥生(sheng)產的主導地位(wei)。上(shang)述(shu)幾種(zhong)高速鋼軋(zha)輥生(sheng)產工藝(yi)的技(ji)術(shu)經(jing)濟指標(biao)各不(bu)相同,其比較(jiao)情(qing)況見(jian)表(biao)2。
4.3變質處(chu)理(li)高速鋼軋(zha)輥的(de)研究(jiu)現(xian)狀
在(zai)普通(tong)離(li)心鑄造條(tiao)件(jian)下(xia),高速鋼軋(zha)輥中(zhong)合金元素(su)偏析(xi)嚴(yan)重(zhong),外層V含(han)量(liang)低,而W、Mo含(han)量(liang)高,內層正(zheng)好相反。為減(jian)少(shao)離(li)心鑄造法生(sheng)產高速鋼軋(zha)輥時(shi)合金元素(su)的偏(pian)析(xi),研究(jiu)人員(yuan)分析了產生偏(pian)析(xi)的原因(yin)。認(ren)為主要是VC與(yu)金屬液(ye)的密(mi)度(du)相差較(jiao)大(da),致(zhi)使壹(yi)次(ci)結晶(jing)VC碳(tan)化物的(de)偏(pian)析,采取添(tian)加Nb元(yuan)素(su)提(ti)高MC型碳(tan)化物密(mi)度(du),限(xian)制(zhi)添(tian)加偏(pian)析(xi)元素W、Mo,使(shi)MC型碳(tan)化物的(de)密(mi)度與(yu)鋼水(shui)密(mi)度(du)接(jie)近,減(jian)少(shao)VC型碳(tan)化物的(de)量(liang),可(ke)有(you)效地控(kong)制(zhi)離(li)心鑄造高速鋼軋(zha)輥時(shi)碳(tan)化物的(de)偏(pian)析,提(ti)高軋輥的(de)耐磨性。但含(han)Nb高速鋼軋(zha)輥的(de)成(cheng)本(ben)高,組織(zhi)中(zhong)缺少(shao)高硬度(du)的W碳(tan)化物,耐(nai)磨(mo)性不(bu)如含(han)W高速鋼軋(zha)輥好(hao)。另外,采(cai)用(yong)變質(zhi)處(chu)理(li)可(ke)以(yi)顯著改善軋輥中(zhong)碳(tan)化物的(de)形(xing)態和(he)分(fen)布,提(ti)高軋輥的(de)性能。劉(liu)海(hai)峰等(deng)人(ren)[10]利用富鈰混合稀土(tu)+鈦鐵對(dui)高碳(tan)高速鋼進(jin)行(xing)了復合變質(zhi)處(chu)理(li)和(he)耐(nai)磨(mo)性實驗(yan)研究(jiu)。復合變質(zhi)處(chu)理(li)後,在(zai)試樣(yang)組織(zhi)中(zhong)存(cun)在(zai)著大量(liang)尺(chi)寸細小且呈(cheng)彌(mi)散分(fen)布的顆(ke)粒(li)狀MC型碳(tan)化物,同(tong)時(shi)分布在(zai)晶界上(shang)的(de)M6C型碳(tan)化物明(ming)顯減少(shao)。與(yu)高鉻鑄鐵(tie)進(jin)行(xing)的耐(nai)磨性對比實驗(yan)表明,其耐磨(mo)性是高鉻鑄鐵(tie)的7.64倍(bei)。宋(song)延沛(pei)等(deng)人(ren)[11]的研究(jiu)結果表明(ming),變質(zhi)處(chu)理(li)可(ke)以(yi)細化晶粒(li)、改善碳(tan)化物的(de)形(xing)態和(he)分(fen)布。變質處(chu)理(li)後,單(dan)位面(mian)積內的(de)晶粒(li)數(shu)由1200增加(jia)到(dao)1600;碳(tan)化物形(xing)態(tai)也(ye)由變質前的(de)以(yi)針(zhen)片狀和(he)連續(xu)網(wang)狀分布於(yu)晶(jing)界變為不(bu)連續(xu)網(wang)狀和(he)顆(ke)粒(li)狀。同時(shi),變質(zhi)處(chu)理(li)後,在(zai)硬度(du)基本(ben)不(bu)變的(de)情(qing)況下(xia),沖擊韌(ren)性提(ti)高了73.6%。近來(lai)研究(jiu)發現(xian),堿(jian)金屬K/Na[12~14]在(zai)改善Fe-C合金微結(jie)構和(he)性能方(fang)面(mian)效果明顯。但由於(yu)K/Na易(yi)氧化、沸(fei)點(dian)低、密度(du)小(xiao),很(hen)難直(zhi)接(jie)加入到鑄(zhu)造合金中(zhong)。山東(dong)大(da)學(xue)的(de)YichuanPan等(deng)人(ren)[15]利用SG變質(zhi)劑(ji)(成(cheng)分為(wei)Fe-15K/Na-10Si-2C),對成(cheng)分為(wei)(質量(liang)分數(shu),%)2.0Fe,5.0C,9.0V,2.5Cr,2.0Mo,1.0W,0.9Si,Mn的高速鋼軋(zha)輥材(cai)料(liao)進(jin)行(xing)了變(bian)質處(chu)理(li)。結果表明(ming),不(bu)加變(bian)質劑(ji)的組織(zhi)中(zhong)存(cun)在(zai)著粗(cu)大(da)的M7C3、M2C及(ji)纖(xian)細的MC碳(tan)化物,並(bing)呈(cheng)連續(xu)網(wang)狀沿晶(jing)界分布。當SG變質劑的(de)加(jia)入(ru)量增加(jia)到(dao)0.15%(質量(liang)分數(shu))時(shi),碳(tan)化物的(de)形(xing)態、尺(chi)寸和(he)分(fen)布發生了很大(da)的(de)變(bian)化。碳(tan)化物均(jun)被凈化(hua),均(jun)勻分(fen)布在(zai)組織(zhi)中(zhong),網(wang)狀結構(gou)消(xiao)失(shi)。
4.4高速鋼軋(zha)輥的(de)應用
自(zi)20世(shi)紀(ji)80年代(dai)以(yi)來,國(guo)外在(zai)熱(re)帶鋼連軋機上(shang)開(kai)始(shi)試用(yong)高速鋼軋(zha)輥並(bing)取得良好(hao)效果。目前(qian)高速鋼軋(zha)輥的(de)比例(li)不(bu)斷提(ti)高,在(zai)某些機架(jia)上(shang),甚(shen)全(quan)部(bu)采(cai)用了高速鋼軋(zha)輥。使(shi)用高速鋼軋(zha)輥後(hou),輥耗(hao)明顯下降(jiang),換輥次(ci)數(shu)顯著減(jian)少(shao),軋(zha)輥研磨(mo)量(liang)減少(shao),軋(zha)機(ji)能力(li)提(ti)高,燃料(liao)和(he)動(dong)力(li)消(xiao)耗降(jiang)低,有(you)助(zhu)於(yu)降(jiang)低軋制(zhi)成(cheng)本(ben)和(he)提(ti)高帶鋼質(zhi)量(liang)。加(jia)拿大(da)Dofasco公司(si)自(zi)1993年試(shi)用鑄(zhu)造高速鋼軋(zha)輥以(yi)來,比(bi)例(li)不(bu)斷提(ti)高,目前(qian)F2、F3和(he)F4機(ji)架(jia)上(shang)已(yi)全(quan)部(bu)采(cai)用鑄造高速鋼軋(zha)輥,F4機(ji)架的平(ping)均(jun)過(guo)鋼量(liang)從(cong)1992年6月(yue)的360t/h提(ti)高到1994年11月(yue)的490t/h,帶(dai)鋼表(biao)面(mian)質(zhi)量(liang)也(ye)提(ti)高20%。近年來(lai)我國(guo)也(ye)開(kai)展(zhan)了(le)鑄造高速鋼軋(zha)輥的(de)研究(jiu),北京冶金設備(bei)研究(jiu)院(yuan)采(cai)用普通(tong)離(li)心鑄造方法(fa)生產(chan)了(le)高速鋼輥環(huan),其成(cheng)分(質(zhi)量分(fen)數(shu),%)為:2.0~2.4C,8~15W,2~3Mo,4~7V,3~5Co;金相組織(zhi)為(wei):馬氏(shi)體(ti)+共(gong)晶(jing)碳(tan)化物+二(er)次碳(tan)化物+殘(can)余(yu)奧氏(shi)體(ti);力(li)學(xue)性能為(wei):硬(ying)度60~65HRC,沖擊韌(ren)性(5~10)J/cm,抗拉強(qiang)度(du)(400~600)MPa。國產(chan)高速鋼輥環(huan)於(yu)1998年2~3月(yue)在(zai)酒(jiu)鋼二(er)軋鋼廠(chang)線材(cai)軋(zha)機(ji)預精(jing)軋(zha)機(ji)架(jia)使(shi)用(yong),使用(yong)效果見表(biao)3。河(he)北唐山聯強(qiang)冶金軋輥有(you)限(xian)公司(si)也(ye)生(sheng)產(chan)鑄(zhu)造高速鋼復合軋輥,在(zai)兩(liang)輥熱(re)軋窄帶鋼成(cheng)品機(ji)架上(shang)使(shi)用(yong),軋(zha)制(zhi)厚(hou)2.1mm、寬(kuan)120mm~183mm普(pu)碳(tan)鋼時(shi),與(yu)高鎳鉻鉬鑄(zhu)鐵軋(zha)輥相比,每次軋制(zhi)量(liang)分(fen)別為470t和(he)160t,每(mei)次(ci)修(xiu)磨量(liang)分(fen)別(bie)為0.5mm和(he)2.0mm,使(shi)用(yong)次數(shu)分別(bie)為50次和(he)13次(ci),每(mei)對軋輥軋(zha)制(zhi)量(liang)分(fen)別為23500t和(he)2080t,輥耗(hao)分別為(wei)0.11kg/噸(dun)鋼和(he)1.3kg/噸(dun)鋼。
4.5高速鋼軋(zha)輥研究(jiu)的主要方向
高速鋼軋(zha)輥因(yin)具(ju)有(you)良好(hao)的力(li)學(xue)性能,目(mu)前(qian)已廣(guang)泛(fan)應用(yong)於(yu)熱(re)軋和(he)冷軋生(sheng)產(chan)中(zhong),並取(qu)得了較(jiao)好(hao)的(de)經(jing)濟效益(yi)。但與(yu)*水(shui)平(ping)相比,我國(guo)在(zai)高速鋼軋(zha)輥的(de)研究(jiu)和(he)應(ying)用(yong)方面(mian),還存(cun)在(zai)著較(jiao)大(da)的(de)差(cha)距。為此(ci),我們應(ying)加強(qiang)以(yi)下幾(ji)方面(mian)的(de)研究(jiu)。
(1)加強(qiang)高速鋼軋(zha)輥熱(re)處(chu)理(li)工藝(yi)的研究(jiu)
為提(ti)高高速鋼軋(zha)輥的(de)使用性能,要(yao)將(jiang)高速鋼復合軋輥表(biao)面(mian)工(gong)作層加熱(re)到較(jiao)高的溫度(1150℃以(yi)上(shang))進(jin)行(xing)熱(re)處(chu)理(li)。如此(ci)高的溫度對(dui)芯(xin)部材(cai)料(liao)的(de)組織(zhi)和(he)性能不(bu)利,甚(shen)會使芯(xin)部熔化。這就需要采(cai)用(yong)適當的(de)熱(re)處(chu)理(li)工藝(yi),以(yi)兼顧工作層和(he)芯(xin)部的性能。國(guo)外(wai)開發(fa)出(chu)了差(cha)溫熱(re)處(chu)理(li)工藝(yi),但未(wei)對工(gong)藝(yi)作詳(xiang)細報(bao)道,我國(guo)應(ying)結合具(ju)體(ti)的(de)成(cheng)分和(he)工(gong)藝(yi)條(tiao)件(jian),加(jia)強(qiang)熱(re)處(chu)理(li)工藝(yi)的系(xi)統(tong)研究(jiu),不(bu)斷提(ti)高軋輥性能。
(2)加(jia)強(qiang)高速鋼軋(zha)輥使(shi)用特(te)性的研究(jiu)
盡管高速鋼軋(zha)輥具(ju)有(you)良好(hao)的耐磨性和(he)耐(nai)熱(re)疲(pi)勞性能,但如果使用(yong)不(bu)當,也(ye)會出(chu)現(xian)裂(lie)紋(wen)、剝(bo)落等(deng)缺陷。因(yin)此(ci),應(ying)根(gen)據(ju)實(shi)際(ji)軋制(zhi)條(tiao)件(jian)確(que)定合適的(de)水(shui)壓力(li)和(he)水(shui)流量(liang),並實(shi)現(xian)計(ji)算(suan)機的自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi),以(yi)對軋(zha)輥進(jin)行(xing)良好(hao)的冷卻。防止軋(zha)輥表(biao)面(mian)氧化膜(mo)過(guo)度(du)增厚(hou),使(shi)氧化膜(mo)在(zai)高溫氧化氣(qi)氛下(xia),具(ju)有(you)良好(hao)的抗剝(bo)落性,防止造成(cheng)表皮(pi)氧化膜(mo)脫落和(he)軋(zha)輥表(biao)層剝(bo)落。同(tong)時(shi),選(xuan)用合適的(de)軋制(zhi)潤滑(hua)油(you)和(he)加(jia)入(ru)量,降低軋輥的(de)摩擦系(xi)數(shu)和(he)軋(zha)輥表(biao)面(mian)溫度,減(jian)少(shao)熱(re)裂紋(wen)和(he)軋(zha)輥表(biao)面(mian)的(de)剪(jian)應(ying)力(li),改善軋輥表(biao)面(mian)狀況及(ji)輥面(mian)凸(tu)度控制(zhi),提(ti)高板(ban)形(xing)質(zhi)量(liang)。
(3)加(jia)強(qiang)高速鋼軋(zha)輥組織(zhi)轉(zhuan)變規(gui)律的(de)研究(jiu)
由於(yu)高速鋼軋(zha)輥的(de)生產成(cheng)本(ben)高,不(bu)適於(yu)進(jin)行(xing)反復的(de)工(gong)業性試驗(yan)。應利用計算(suan)機建立(li)相關的模(mo)擬模(mo)型,進(jin)行(xing)軋輥用(yong)高速鋼材(cai)料(liao)的(de)組織(zhi)轉(zhuan)變規(gui)律研究(jiu),縮短軋輥的(de)研制(zhi)周(zhou)期(qi),為實際(ji)生產提(ti)供合理的(de)工藝(yi)參數(shu),以(yi)便(bian)於(yu)穩(wen)定(ding)化的(de)工業生(sheng)產。
(4)加(jia)強(qiang)變(bian)質處(chu)理(li)計算機控制(zhi)技(ji)術(shu)的(de)研究(jiu)
影響(xiang)變質(zhi)處(chu)理(li)效果的因(yin)素(su)很多(duo),除(chu)了(le)與(yu)變質(zhi)劑的(de)種類(lei)、加(jia)入(ru)量、加入(ru)方法有(you)關外,還與(yu)變質(zhi)處(chu)理(li)時(shi)鋼液(ye)的(de)溫度、變(bian)質劑(ji)加(jia)入(ru)後(hou)鋼液(ye)的(de)靜(jing)置時(shi)間及(ji)變(bian)質(zhi)劑加入(ru)前的鋼液(ye)成(cheng)分尤(you)其(qi)是鋼液(ye)中(zhong)的S、O含(han)量(liang)密(mi)切(qie)相關。以(yi)往變(bian)質劑(ji)的(de)加入多(duo)數(shu)是憑經(jing)驗(yan)、以(yi)手工(gong)操(cao)作的(de)方(fang)式加入,致(zhi)使高速鋼的(de)變(bian)質(zhi)效果穩定(ding)性差,為穩定和(he)提(ti)高變質(zhi)高速鋼的(de)性能,應(ying)采(cai)用計(ji)算機(ji)技術(shu)對(dui)變質(zhi)處(chu)理(li)工藝(yi)進(jin)行(xing)自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi)。
5結(jie)語
隨著軋機(ji)向自(zi)動(dong)化(hua)、連續(xu)化(hua)、重型化方向發展,對軋(zha)輥的(de)幾何(he)尺(chi)寸、表(biao)面(mian)精(jing)度(du)和(he)力(li)學(xue)性能提(ti)出(chu)了更(geng)高的要(yao)求(qiu)。軋輥生(sheng)產廠、研究(jiu)機構(gou)和(he)鋼鐵(tie)生(sheng)產(chan)企業必(bi)須加強(qiang)冶金軋輥材(cai)料(liao)的(de)基(ji)礎性研究(jiu)、軋輥生(sheng)產技術(shu)的(de)研究(jiu)、軋輥工(gong)藝(yi)裝(zhuang)備(bei)的研究(jiu)和(he)軋(zha)輥使(shi)用技術(shu)的(de)研究(jiu),不(bu)斷提(ti)高我國(guo)軋(zha)輥制(zhi)造業和(he)鋼鐵(tie)產(chan)品(pin)的競爭力(li)。