本發明之所以在rh爐全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,并終脫氧值控制在15~40ppm,推薦地終脫氧值在15~32ppm,且測氧一次是在脫碳結束后先進行一次,再次測氧是在加鋁脫氧循環到5min時進行,是由于從鋼質純凈度考慮,rh如果吹氧升溫會產生大量的氧化鋁,故選用lf電極加熱替代;終脫氧值主要從鋼種的需求和生產順行兩方面考慮,如脫氧值大于40ppm,在連鑄坯表面會產生皮下氣泡,這主要是由于鋼水中的氧、碳在凝固時反應產生的,如脫氧值小于15ppm,說明加入的鋁偏多,鋼水脫氧過深存在過量的als,在澆注過程中容易二次氧化,在水口處聚集從而結瘤。本發明與現有技術相比,無需進行鈣處理,通過提高出鋼溫度不低于1670℃、采用lf爐并控制精煉結束時的氧含量、在rh爐脫碳處理不吹氧升溫及脫碳結束后鋼水中氧含量,使澆注爐數提高至不低于5爐,鋁耗量由原來的2~4kg/噸鋼降低至1~,生產成本能降低不低于5%。具體實施方式下面對本發明予以詳細描述:實施例1一種提高方坯連鑄機生產**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進行轉爐冶煉:控制出鋼溫度1702℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行lf爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1643℃。中頻爐廠家中頻電爐設備廠家。河南中頻熔硅爐廠
本發明涉及輥縫模式轉化技術領域,尤其涉及一種連鑄機扇形段輥縫控制模式的轉換方法。背景技術:連鑄機扇形段輥縫位置控制系統由液壓系統、伺服閥及電氣plc系統組成,在生產中可以實現線性收縮輥縫控制模式或軟壓下輥縫控制模式。其中,連鑄機扇形段輥縫位置為線性收縮輥縫控制模式時,依據板坯冷卻經驗值進行計算,實現收縮輥縫對板坯的壓制,但對板坯內部質量控制有一定缺陷,適用于生產低級別鋼種,這種控制模式的優點為對設備性能要求不高,易于管理控制設備;而對高級別鋼種的生產,連鑄機扇形段輥縫位置必須為軟壓下輥縫控制模式,在這種控制模式下,通過lpc模型的時時計算,給出各個扇形段目標位置及合適的二冷水配水,對控制板坯內部中心偏析等質量問題有很大的作用。現在連鑄機扇形段輥縫控制基本在這兩種模式下運行,對低級別鋼種的生產,質量要求不高,則連鑄機扇形段輥縫位置采用線性收縮輥縫控制模式,達到對設備保護的目的,對高級別鋼種的生產,質量要求嚴格,則連鑄機扇形段輥縫位置采用軟壓下輥縫控制模式,達到提高板坯質量的目的。在生產中,一旦連鑄機扇形段輥縫位置采用線性收縮輥縫控制模式。山西中頻爐哪家好中頻感應電爐費用。。
則無法在不終澆的情況下將線性收縮輥縫控制模式轉換為軟壓下輥縫控制模式。實際生產中會出現開澆前期連鑄機扇形段輥縫位置采用線性收縮輥縫控制模式,當連鑄機多爐連澆快換后,由生產低級別鋼種快換轉為生產高級別鋼種,這就需要連鑄機扇形段輥縫采用軟壓下輥縫控制模式,這時投入軟壓下輥縫控制模式則扇形段后半部分會整體壓下3-6mm,扇形段框架加持力猛增,導致拉矯機轉矩**增加,**終發生拉不動板坯,使生產無法進行。技術實現要素:本發明旨在解決現有技術或相關技術中存在的技術問題之一。為此本發明提出了一種連鑄機扇形段輥縫控制模式的轉換方法。有鑒于此,本發明提出了一種連鑄機扇形段輥縫控制模式的轉換方法,所述轉換方法包括如下步驟:基于***的連鑄機快換啟動信號,在hmi人機界面選擇軟壓下輥縫控制模式,使扇形段位置鎖定在線性收縮輥縫控制模式的目標位置上,獲取鎖定信號;基于快換后板坯拉出長度和位置,并與所述連鑄機的機械長度比較,獲取快換后所述板坯位于所述連鑄機的機械長度上的位置;基于快換后所述板坯位于所述連鑄機的機械長度上的位置,判斷所述板坯移動至相應所述扇形段時,解除所述鎖定信號。
所述左罐蓋及右罐蓋分別通過拼接件與中罐蓋的兩側連接,所述中罐蓋、左罐蓋及右罐蓋上均設置有若干通孔ⅰ。本實用新型的有益效果:本實用新型采用三部分的分體式結構,三部分罐蓋均采用框架分體式結構和內設加強橫板,邊框及加強橫板起到加強頂板的作用,能夠有效提高罐蓋的強度,從而能有效***罐蓋高溫下的變形,在提高罐蓋使用壽命的同時,保障站在罐蓋上員工作業時的人身安全;而且各部分罐蓋之間通過拼接件連接能有效解決傳統拼接式連接處易熱變形的問題,且安裝和維修較為便捷。本實用新型在三部分罐蓋的組成罐蓋框架內分層設置陶瓷纖維板及耐火澆注層ⅰ,既能降低罐蓋頂板的熱輻射,而且罐蓋的隔熱保溫性能好,從而能夠***延長罐蓋的使用壽命。本實用新型通過罐蓋的框架內設加強橫板,耐火澆注層ⅰ澆注于框架內的加強橫板上,從而可以增強罐蓋內耐火澆注層ⅰ的結合度,增強罐蓋內耐火澆注層ⅰ的耐熱沖擊及蝕損性能,從而延長罐蓋的使用壽命。附圖說明圖1為本實用新型結構示意圖;圖2為圖1之m-m向剖視圖;圖3為圖1之n-n向剖視圖;圖中:a-中罐蓋,b-左罐蓋,c-右罐蓋,1-拼接件,101-底座,102-耐高溫螺母,103-耐高溫螺栓,2-頂板,3-邊框,4-陶瓷纖維板。中頻感應電爐價錢。。
步驟e3.如果在某一時刻伺服缸活塞桿伸出位移l與期望軌跡位移的差值不為零,則進入步驟e4;如果差值為零,則工控機向伺服缸發出保持活塞桿不變的指令,接著轉到步驟e5;步驟e4.采用雙閉環控制策略和pid迭代算法,對伺服缸的輸入信號進行控制,從而控制伺服缸活塞桿的伸出長度;步驟e5.工控機繼續偵測是否收到停澆信號,若沒有收到停澆信號,則轉到步驟e2,若收到停澆信號則進入步驟e6;步驟e6.澆注結束,末端電磁攪拌回到初始位置。本發明技術方案的進一步改進在于:步驟e4的具體控制過程為:伺服缸活塞桿伸出位移l與期望軌跡位移m的差值一方面經過模擬處理:差值通過反饋控制器來及時修正伺服閥的輸入量,從而使伺服缸的輸出量接近期望值,同時差值由對應的比例調節器進行比例調節后疊加到工控機輸出的對應比例伺服閥的控制信號中,從而形成模擬閉環回路;另一方面差值經過數字處理,也就是差值經a/d轉換后傳到工控機內,由工控機內的pd處理單元進行pd算法處理,經pd處理單元輸出的數據疊加到下一個輸出控制量中從而對伺服缸的誤差進行調節,從而形成數字閉環回路;在數字閉環回路中,差值也同時傳到工控機內的pid迭代學習單元中進行pid迭代學習算法處理。中頻感應電爐廠中頻感應電爐廠家。安徽真空爐設備
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左液控單向閥的出油口還連接伺服缸的有桿腔,右液控單向閥的出油口一方面通過單向閥連接伺服液壓系統的t端、另一方面連接伺服缸的無桿腔,溢流閥一端連接伺服液壓系統的t端、另一端串接在伺服缸的有桿腔,在與伺服缸的有桿腔相連接的液壓管路上安裝有測壓裝置。末端電磁攪拌調節機構包括與伺服缸活塞桿連接的上底座、與上底座連接的小車、設置在小車底部的車輪、與車輪滑動配合的導軌、設置在小車上的末端電磁攪拌、設置在伺服缸的缸筒中的水套,伺服缸通過下底座與水泥基固定,伺服缸活塞桿及上底座均與伺服閥的輸出壓力油動作配合。本發明技術方案的進一步改進在于:伺服液壓系統還包括備用液壓泵站,備用液壓泵站包括依次連接的高壓過濾器二、溢流閥二、電機連接泵組二,高壓過濾器二連接電源,電機連接泵組二連接油箱。本發明技術方案的進一步改進在于:導軌包括左導軌和右導軌,左導軌和右導軌均為弧形。本發明技術方案的進一步改進在于:左導軌和右導軌的弧度為15-45°。本發明技術方案的進一步改進在于:伺服缸為水冷伺服缸。由于采用了上述技術方案,本發明取得的有益效果是:實現了對即將輸出和已輸出的信號進行雙重矯正的目的。河南中頻熔硅爐廠
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