一种轧后冷却系统的供水装置

    公开(公告)号:CN102397893A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110388379.4

    申请日:2011-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种轧后冷却系统的供水装置,其包括水泵,其特征在于,所述水泵的出水口一路通过管路与冷却系统连接,另一路通过管路与高位水塔连接,所述高位水塔上设有溢流口。所述水泵的出水口与冷却系统连接的管路上,以及与高位水塔连接的管路上均设有阀门。正常工作时,管路中阀门(7)和阀门(8)均开启,当供水泵的流量大于超快冷的实际用水量时,多余的水流经阀门(7)回流向高位水塔,从高位水塔的溢流口溢出;当供水泵的流量小于超快冷的实际用水量时,高位水塔的水位随之下降以保证供水泵的供水能力大于超快冷的最大用水量,即可使整个供水系统压力始终保持恒定。

    一种轧后冷却系统的供水装置

    公开(公告)号:CN202411122U

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201120486391.4

    申请日:2011-11-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种轧后冷却系统的供水装置,其包括水泵,其特征在于,所述水泵的出水口一路通过管路与冷却系统连接,另一路通过管路与高位水塔连接,所述高位水塔上设有溢流口。所述水泵的出水口与冷却系统连接的管路上,以及与高位水塔连接的管路上均设有阀门。正常工作时,管路中阀门(7)和阀门(8)均开启,当供水泵的流量大于超快冷的实际用水量时,多余的水流经阀门(7)回流向高位水塔,从高位水塔的溢流口溢出;当供水泵的流量小于超快冷的实际用水量时,高位水塔的水位随之下降以保证供水泵的供水能力大于超快冷的最大用水量,即可使整个供水系统压力始终保持恒定。

    一种中厚板轧后超快冷过程温度场的耦合控制方法

    公开(公告)号:CN102652963A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201210142276.4

    申请日:2012-05-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种中厚板轧后超快冷过程温度场的耦合控制方法,属于轧钢自动控制技术领域,过程自动化系统采集钢板的PDI参数,采用温度场的耦合控制算法,对每一个水流密度层别分别进行温度场仿真,从而设定冷却规程,并下发给基础自动化系统执行该冷却规程,同时将自动采集到的轧线上仪表的实测数据上传给过程自动化系统,触发过程自动化系统进行冷却规程的修正和自学习。本发明方法实现了比热与温度场的耦合,有效解决了传统有限元法进行超快冷过程温度场仿真时所表现出的振荡问题;成功应用该温度场耦合控制方法进行中厚板超快冷过程的在线温度场解析,实现了冷却工艺的高精度设定。

    中厚板轧后冷却辊道速度的控制方法

    公开(公告)号:CN101733291A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN201010107788.8

    申请日:2010-02-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 中厚板轧后冷却辊道速度的控制方法,属于轧钢自动控制技术领域,主要用于在中厚板轧后冷却过程中,通过对辊道速度的控制来实现钢板在长度方向上的冷却均匀性控制。本发明提供一种可保证钢板在长度方向上的冷却均匀性的中厚板轧后冷却辊道速度的控制方法。本发明采用轧后冷却控制系统,包括如下步骤:一:将钢板在长度方向上进行样本划分;二:在钢板进入激活冷却区前,通过冷前测温仪采集钢板在长度方向上的实际温度值,确定钢板各样本经过激活冷却区的速度;三:将步骤二中确定的钢板各样本经过激活冷却区的速度传递给轧后冷却控制系统的基础自动化单元,由轧后冷却控制系统的基础自动化单元对冷却辊道的速度进行控制。

    一种中厚板轧后超快冷过程温度场的耦合控制方法

    公开(公告)号:CN102652963B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210142276.4

    申请日:2012-05-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种中厚板轧后超快冷过程温度场的耦合控制方法,属于轧钢自动控制技术领域,过程自动化系统采集钢板的PDI参数,采用温度场的耦合控制算法,对每一个水流密度层别分别进行温度场仿真,从而设定冷却规程,并下发给基础自动化系统执行该冷却规程,同时将自动采集到的轧线上仪表的实测数据上传给过程自动化系统,触发过程自动化系统进行冷却规程的修正和自学习。本发明方法实现了比热与温度场的耦合,有效解决了传统有限元法进行超快冷过程温度场仿真时所表现出的振荡问题;成功应用该温度场耦合控制方法进行中厚板超快冷过程的在线温度场解析,实现了冷却工艺的高精度设定。

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