摘要:在科技水平不斷提高的推動下,軋機液壓壓下控制系統(tǒng)正朝著更加精確的方向發(fā)展。AGC(即液壓板厚自動控制)系統(tǒng)在壓制加工中發(fā)揮著特別關(guān)鍵的作用,然而,引入機架后測厚儀予以反饋,發(fā)現(xiàn)滯后問題較為嚴重,尤其是低速軋制時更為明顯,由變形區(qū)出口位置運至測厚儀一般耗用幾百ms。這一問題增加了系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,對控制精度的不良影響尤為明顯。所以,本文基于軋機液壓AGC系統(tǒng)內(nèi)模控制進行深入分析,以期解決上述問題。
關(guān)鍵詞:軋機;AGC系統(tǒng);內(nèi)??刂疲环治?/p>
1.AGC系統(tǒng)概述
液壓AGC系統(tǒng)是一個綜合系統(tǒng),包含多個厚度自動控制回路,除了液壓壓下位置閉環(huán)及軋制力補償系統(tǒng)之外,還包括測厚儀前饋和監(jiān)控系統(tǒng)等[1],其主要構(gòu)成元件包括:1)PI控制器;2)電液伺服閥;3)液壓缸;4)軋機負載;5)測厚儀;6)位移傳感器;7)壓力傳感器[2]。
在成品厚差控制中,液壓AGC系統(tǒng)發(fā)揮著不可或缺的作用,然而,引入機架后測厚儀予以反饋,發(fā)現(xiàn)滯后問題較為嚴重,所以,在運用液壓AGC系統(tǒng)的同時,如何結(jié)合內(nèi)??刂频倪\用,便成了業(yè)內(nèi)人士研究的熱點問題。
2.內(nèi)??刂?/p>
2.1.優(yōu)勢
在結(jié)構(gòu)方面,內(nèi)??刂坪蚐mith預(yù)估控制之間存在極大的相似之處,其突出特點在于存在一個“內(nèi)?!钡倪^程模型,通過該模型可實現(xiàn)對控制器的設(shè)計與制作。內(nèi)模控制具有諸多優(yōu)點,能夠?qū)崿F(xiàn)對純滯后過程的有效控制和改善,再加上在設(shè)計方面融入了調(diào)整系統(tǒng)魯棒性的理念,因而大幅提高了內(nèi)模控制本身所具有的使用價值,為其在工業(yè)領(lǐng)域的推廣和應(yīng)用奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2.2.原理
2.2.1.內(nèi)??刂葡到y(tǒng)
圖1 內(nèi)模控制系統(tǒng)方框圖
2.2.2.內(nèi)??刂破髟O(shè)計
3.內(nèi)??刂破髟谲垯C液壓AGC系統(tǒng)中的應(yīng)用
在軋機中,引入機架后測厚儀反饋后,滯后效果相當(dāng)明顯,尤其是低速軋制時更為明顯,由變形區(qū)出口位置運至測厚儀一般耗用幾百ms。這一問題增加了系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,對控制精度的不良影響尤為明顯。
為控制甚至消除上述問題,本文嘗試引入內(nèi)模控制策略,經(jīng)由仿真試驗發(fā)現(xiàn),該做法確實能夠顯著提高系統(tǒng)穩(wěn)定性以及控制精度。以某五連軋機一機架為例,借助計算機予以仿真分析,得到了如圖2所示的液壓AGC系統(tǒng)響應(yīng)曲線[3]。
圖2 液壓AGC系統(tǒng)響應(yīng)曲線
4. 閉式機架模型
該機架可當(dāng)作對稱結(jié)構(gòu)對待,因而可取1/4結(jié)構(gòu)建立模型。考慮到最大應(yīng)力通常發(fā)生在壓下螺母孔過渡圓角、機架對稱平面二者相交點位置,為實現(xiàn)降低該位置應(yīng)力值的目的,該圓角將采用所謂的平挖圓?。ㄔ斠妶D3)。在計算時,取E=2.1Mpa,V=0.3(E為彈性模量;V為泊松比)。采用SOLID45六面體單元(8節(jié)點)以及SOLID95六面體單元(20節(jié)點),與此同時,在兩種單元過渡位置采用SOLID92四面體金字塔單元(10節(jié)點)。單元總數(shù)共計12754個,節(jié)點總數(shù)共計17156個。模型如圖4所示。
圖3 機架示意圖 圖4 機架總體模型
5.結(jié)束語
采用液壓AGC系統(tǒng)和內(nèi)??刂朴袡C結(jié)合的辦法,能夠明顯改善液壓AGC系統(tǒng)原本存在的大滯后問題,大幅提升其動態(tài)品質(zhì)。
參考文獻:
[1]孫孟輝,王益群. 冷帶軋機液壓AGC系統(tǒng)板厚控制策略研究[J]. 液壓與氣動,2010,10:15-17.
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[3]王希娟,馮景曉,韋煒. 預(yù)測控制在軋機液壓AGC系統(tǒng)中的應(yīng)用研究[J]. 重型機械,2007,04:16-19.