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入口測厚儀檢測出來料厚度偏差ΔH,對軋機的壓下實行前饋控制。出口測厚儀測出厚度不斷修正和標定P-AGC以提高其控制精度,起監控的作用。通過粗調系統的控制,基本上應該消除了來料的厚度偏差,以保證終成品的精度。精調AGC由軋機測厚系統及軋機和卷曲機組成張力AGC精調系統。精調AGC常用張力調厚的方法。由軋機出口測厚儀發出信號來反饋控制張力。由于張力調節范圍有限,當厚度較大時,需將偏差信號補充反饋給粗調AGC系統。加減速階段厚度補償系統軋機在加減速階段,速度變化很大,采用根據速度值來調整軋機輥縫及附加系統。這實際上是一種速度過程控制。當軋件速度變化時,支撐輥油膜軸承的變形區的摩擦系數也相應變化。這使空載輥縫和軋制壓力變化,因而使帶鋼厚度產生偏差。這時應進行油膜厚度的張力補償。頭尾端的失張補償通常采用壓下過程控制實現失張補償。穩速軋制階段,恒張力控制對于開卷機及卷曲機和軋輥之間設有獨立的恒張力控制系統,保證在整個穩速軋制階段期間張力恒定。
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LF爐精煉技術不成熟主要體現在低鋁鋼澆注易絮流及冶煉過程易回硅問題,造成生產不順行,質量不穩定。首先研究低碳鋁鋼澆注易絮流問題。LF爐投產后對低碳鋁鋼進行了生產實驗,但實驗結果很不樂觀,連續發生多次鑄機絮流斷澆生產事故、多罐次的熱回收及改鋼等質量事故,嚴重制約了生產的順行。因此我們進行絮流機理研究,對水口絮流物進行化驗分析主要是高熔點的A12O3物質,澆注中在中包上水口和塞棒周圍、浸人水口側孔處沉積,引起塞棒、浸入水口堵塞,從而導致鑄機斷澆。