光亮退火线生产过程钢卷卷径精准控制技术的研究与实现.docx
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1、摘要:对光亮退火线开卷机静态和动态卷径的测量提出新方法:静态卷径通过测量不同规格的钢卷,得到钢卷卷径和压根编码器旋转角度的对应关系,从而拟合出近似的非线性卷径测量曲线;动态卷径根据角速度、线速度、旋转半径的对应关系,计算得出开卷机实时卷径。针对加减速过程中的辑面打滑,采用动态纠正机制减小了偏差。该项技术很大程度上提升了初始转矩给定值的精准控制,运行过程中确保张力和速度精度满足需求,提升了设备稳定性和产品质量。关键词:初始卷径;卷径计算;恒张力控制O引言在光亮退火线生产过程中,开卷机张力控制是必不可少的。在张力控制系统中,无论张力力矩的给定还是动态补偿力矩的计算都需要钢卷的初始卷径,该卷径是张力
2、控制中极为重要的参数。初始卷径的精准测量,可保证开卷机起步过程中弹跳根的稳定。随着生产过程的进行,在钢卷即将到带尾时,精准的卷径测量还可以对生产作业人员换卷工作起到提醒作用。传统卷径测量装置多使用超声波传感器或激光测距仪,这些装置安装于与钢卷平行的位置,靠传感器实时检测数据实现起步和生产过程中的控制。由于生产过程中机组自身的振动、钢卷层间所垫纸掉落遮挡传感器等诸多因素,传统卷径测量装置容易出现传感器测量误差,从而影响张力控制系统的稳定。通过采用开卷机上方旋转压臂检测初始卷径、运行过程中线速度与开卷机角速度的方法计算过程卷径,可有效避免上述问题,从而提升产品质量和设备稳定性。硬件实现硬件采用Sl
3、EMENSCPU319-3DPm,结构如图1所示。浮点数运算时间为0.04s,数字量通道输入/输出范围为065535个数,模拟量通道输入/输出范围为。4096个数,通信模式为PrOfibUS现场总线,编码器为TR绝对值编码器。硬件组态如图2所示,压臂轴端安装有绝对值编码器,编码器通过PrOfibUS总线与P1.C的DP口相连进行数据传输。&772Il12U口Fl3CPV319-3PWDP-F1.C-dm-Port1图1西门子P1.CDI32xDC24VDI32xDC24V-DI32xDC24VDI32xK24VD016xDC24V05D032xDC24V6T.1面(4MED02而ED042(6
4、)ED06图2硬件组态开卷机卷径测量通过开卷机上的压臂旋转压下测量钢卷直径。如图3所示,在压臂的旋转结构上安装有编码器,该编码器旋转过程中根据旋转角度的不同而给P1.C控制系统传输相应的数值,如图4所示。编码器有初始角度,初始角度对应着钢卷的最大卷径(2OOOmm),此时角度为0。由于精密带钢的套筒外径尺寸为700mm,当压臂完全压下时,如图5所示,套筒直径尺寸为最小值(700mm),此时编码器的旋转角度为62.3。卷径旋转测量的结果是非线性的,不能按照一次函数去拟合,中间的卷径通过差值的方法去计算势必会带来误差,而卷径的测量误差会导致初始力矩给定错误,进而导致张力波动,造成弹跳辑波动幅度过大
5、,严重时会造成生产线开卷区域停车。转轴图3压辐初始位置co*.HAND1.INGDRIVES.H_DABHAl.pos-hold-down_roll0.0000e+000Startinterpolate_value*D_corr_pay-off*table.咚encoder*.encoder1,act_POSPoS图4编码器不同测量角度所传输的数值钢卷转轴图5压车昆测量位置通过选取多个不同卷径规格的钢卷进行测量,将卷径700-2000mm区域划分成20等份,采用局部区域近似线性化的方法,整体区域拟合非线性曲线。例如,将70OnlnI的钢卷放到开卷机上测量,此时的编码器旋转角度为62.3,再将7
6、2Omm的钢卷放到开卷机上测量,编码器旋转角度为60.5,据此类推,对选取的测试钢卷逐个进行测量,得到实际卷径与角度的对应关系,如表1所示。表1实际卷径与角度对应关系序号实际卷径mm旋转角度/()120000219002.93180574170895155012.16149016.37141818.768127223.739120026.1510108829.9311100432.871294535.331388739.211485242.671581345.81678649.121775952.321873755.871971659.152070062.3用描点法拟合出近似的非线性曲线,如图
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