В статье рассмотрена система автоматического управления температурой самоотпуска арматуры на мелкосортном стане 250. Управление температурой самоотпуска арматур осуществляется системой управления охлаждающими секциями УТУ. Главной задачей системы управления охлаждающими секциями является стабилизация механических свойств арматуры, что позволяет получить продукцию с требуемыми характеристиками
Идентификаторы и классификаторы
Основное назначение СУ охлаждающими секциями это стабилизации механических свойств арматуры и необходима для того, чтобы получаемые из арматуры строительные конструкции гарантированно обладали заранее рассчитанной несущей способностью и устойчивостью [1]. Стабилизация же механических свойств позволяет гарантированно получать продукцию с заявленными характеристиками. Что играет ключевую роль для дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений, без необходимости ремонта, усиления или замены их конструкций. Поэтому разработка данной системы актуальна [2]. Установка предназначена для производства на стане 250 термически упрочненной арматурной стали повышенной прочности классов А400С, А500С и Ат600 и высокой прочности классов Ат800-Ат1200 в соответствии с требованием ГОСТ 10884 четвертым методом прерванной закалки с самоотпуском (при непрерывном и ступенчатом охлаждении) [3, 4].
Список литературы
- Шабалов И.П. Термомеханическое и термическое упрочнение стали для металлических конструкций / И.П. Шабалов - Москва: Металлургиздат, 2004. - 63с. ISBN: 5-902194-14-8 EDN: QMZNOJ
Shabalov I.P. Termomekhanicheskoe i termicheskoe uprochnenie stali dlya metallicheskih konstrukcij [Thermomechanical and thermal strengthening of steel for metal structures]: Moscow, Metallurgy Publ., 2004 (In Russian).
- Сергеев Н.Н. Влияние температуры отпуска на структуру и механические свойства термомеханически упрочненного арматурного проката / Н. Н. Сергеев, А. Н. Сергеев, С. Н. Кутепов и др. // Чебышевский сборник. -2021. - № 5 (81). - С. 328-339. - ISSN 2226-8383. // Лань: ЭБС. URL: https://reader.lanbook.com/journalArticle/630479 (дата обращения: 06.07.2024). EDN: BWQFVP
Sergeev N.N., Sergeev A.N., Kutepov S.N. and other The influence of tempering temperature on the structure and mechanical properties of thermomechanically strengthened reinforcing bars [Vliyanie temperatury otpuska na strukturu i mekhanicheskie svojstva termomekhanicheski uprochnennogo armaturnogo prokata], Chebyshevskii Sbornik [Chebyshevskii Sbornik.], 2021. № 5 (81). pp. 328-339 (In Russian). EDN: BWQFVP
- Титов М.И. Совершенствование технологии производства арматурной стали периодического профиля № 25, 28, 32 класса 500 / М.И. Титов, А.В. Русаленко, В.В. Гордиенко // Литье и металлургия. - 2013. - № 3. - С. 12-14. - ISSN 1683-6065. // Лань: ЭБС. - URL: https://reader.lanbook.com/journalArticle/183876 (дата обращения: 06.07.2024). EDN: SWKLSZ
Titov M.I., Rusalenko A.V., Gordienko V.V. Improvement of the production technology for periodic profile reinforcing steel No. 25, 28, 32 of grade 500 [Sovershenstvovanie tekhnologii proizvodstva armaturnoj stali periodicheskogo profilya № 25, 28, 32 klassa 500] Litiyo i Metallurgiya [Foundry production and metallurgy], 2013. no 3, pp. 12-14. (In Russian).
- Дубровская А. А. Система автоматического регулирования температуры в методической печи мелкосортного стана 250 / А.А. Дубровская, К.В. Абрамкин, И.Г. Самарина // Автоматизированные технологии и производства. - 2023. - № 1(27). - С. 14-17. EDN: UZXTBZ
A.A. Dubrovskaya, K.V. Abramkin, I.G. Samarina Temperature control system in the heating furnace of the rolling mill 250. Avtomatizirovannye tehnologii i proizvodstva [Automation of technologies and production], 2023, no.1(27), pp.14- 17. (In Russian).
- Бигеев В.А. Основы металлургического производства / В.А. Бигеев, К.Н. Вдовин, В.М. Колокольцев и др. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2023. - 616 с. // Лань: ЭБС. URL: https://e.lanbook.com/book/267362 (дата обращения: 06.07.2024). ISBN: 978-5-507-45395-5
Bigeev V.A., Vdovin K.N., Kolokol’cev V.M. Osnovy metallurgicheskogo proizvodstva [Fundamentals of Metallurgical Production]: Spb, Lan’, Publ., 2023, 616 p (In Russian).
- Тронза Е. И. Теория термической обработки: учебно-методическое пособие / Е.И. Тронза, С.А. Тюрина. - Москва: РТУ МИРЭА, 2021. - 131 с. - Текст: электронный // Лань: ЭБС. URL: https://e.lanbook.com/book/182548 (дата обращения: 06.07.2024).
Tronza E.I., Tyurina S.A. Teoriya termicheskoj obrabotki: uchebno-metodicheskoe posobie [Theory of Heat Treatment: textbook]: Moscow, Mirea Publ., 2021, 131 p (In Russian).
- https://nlmk.com/ru/(дата обращения 06.07.2024) НЛМК-УРАЛ: Технология.
https://nlmk.com/ru/ (6 June 2024) NLMK-Ural: Technology.
- Самарина И.Г. Метрология и технические измерения: практикум / И.Г. Самарина, Е.Ю. Мухина, А.Р. Бондарева. - Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2021. - 57 с. ISBN: 978-5-9967-2154-2 EDN: DDNICF
Samarina I.G., Mukhina E. Yu., Bondareva A. R. Metrologiya i tekhnicheskie izmereniya: praktikum [Metrology and technical measurements: study guide], Magnitogorsk, Magnitogorsk State Technical University. G.I. Nosova, 2021, 57 p. (In Russian).
- Требования по выполнению курсовых проектов (работ) по образовательной программе “Системы и средства автоматизации технологических процессов”: Электронный образовательный ресурс / С. М. Андреев, Е. Ю. Мухина, И. Г. Самарина, Т. Г. Сухоносова. - Магнитогорск: ФГБОУ ВО “Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова”, 2023. - 115 с. EDN: JYOGMH
Andreev S.M., Muhina E.YU, Samarina I.G., Suhonosova T.G. Trebovaniya po vypolneniyu kursovyh proektov (rabot) po obrazovatel’noj programme “Sistemy i sredstva avtomatizacii tekhnologicheskih processov”: Elektronnyj obrazovatel’nyj resurs [Requirements for the Completion of Course Projects (Works) under the Educational Program “Systems and Means of Automation of Technological Processes”: Electronic Educational Resource], Magnitogorsk, Magnitogorsk State Technical University. G.I. Nosova, 2023, 115 p. (In Russian).
-
Андреев, С. М. Определение коэффициентов аналитических зависимостей теплофизических свойств стали от температуры / С. М. Андреев, М. С. Галдин // Автоматизация технологических и производственных процессов в металлургии. - 2012. - № 4. - С. 118-126. EDN: PZYNCF
Andreev S.M., Galdin M.S. Determination of coefficients of analytical dependences of the thermophysical properties of steel on temperature. Avtomatizacija tehnologicheskih i proizvodstvennyh processov v metallurgii [Automation of technological and production processes in metallurgy]. Magnitogorsk, NMSTU Pupl., 2012, pp.118-126. (In Russian).
Выпуск
Другие статьи выпуска
На кафедре автоматизированных систем управления института энергетики и автоматизированных систем ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова» весной 2024 года прошла Универсиада «Путь к успеху» по направлению «Управление в технических системах. Метрология и средства измерения». Участие в Универсиаде приняли более 130 студентов из разных регионов России
На кафедре автоматизированных систем управления института энергетики и автоматизированных систем ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова» весной 2024 года была проведена Многопрофильная олимпиада школьников «Путь к успеху» секции «Автоматика». Участие в Олимпиаде по автоматике приняли 90 школьников и студентов Магнитогорска и других городов России
В работе представлена система автоматического регулирования расхода природного газа по фурмам доменной печи. При формировании задающего воздействия на расход газа предложено учитывать коэффициент соотношения расхода дутья и природного газа индивидуально для каждой фурмы. Приведены результаты математического моделирования переходных процессов, выбраны технические средства для реализации системы. Автоматическое регулирование расхода газа по фактическому количеству дутья, поступающему через соответствующую фурму, обеспечит более эффективное использование природного газа и, как следствие, снижение общей себестоимости выплавки чугуна в доменной печи
Рассмотрена система регулирования толщины полосы на широкополосном стане 2000 горячей прокатки, реализующая принцип Gaugemeter - абсолютно жесткая клеть. Представлена техническая реализация рассмотренной САРТ. Рассмотрен способ автоматической коррекции межвалкового зазора в ходе прокатки, реализованный в алгоритмах действующей системы автоматического регулирования толщины (САРТ) полосы
В статье рассмотрена система управления шнек-прессом. Регулирование давления в процессе экструзии позволяет повысить технико-экономические показатели производства полимеров. Выбран комплект средств автоматизации отечественного производства. Предложена каскадная система регулирования давления в шнек-прессе.
Рассматривается параллельное соединение потребителей механической мощности и источник скорости. При стремлении циклической частоты ω к нулю и к бесконечности кривая силы F (ω) устремляется в бесконечность. При сверхмалых частотах возникают чрезмерные деформации упругого элемента, сопровождаемые, соответственно, чрезмерными силами упругости. При сверхвысоких частотах возникают чрезмерные ускорения и чрезмерные инерционные силы. При ω0 график силы проходит через минимум. Выполняется соотношение F nin = F (ω0) = V r = Fr . Имеет место антирезонанс сил, при котором реактивные силы Fk и Fm равны и противоположны, а их сумма, соответственно, равна нулю. Для антирезонанса разночтений со смещением антирезонансной частоты (она же резонансная) не возникает. Таким образом, антирезонанс возникает при сочетании параллельного соединения и источника скорости.
В монореактивном гармоническом осцилляторе инертные элементы могут совершать свободные синусоидальные колебания, которые сопровождаются трансформацией кинетической энергии инертного элемента в кинетическую же энергию другого инертного элемента. В положении, при котором энергия первого инертного элемента равна нулю. При этом энергия второго элемента имеет максимальное значение. В следующий момент времени первый элемент приобретает ускорение за счет кинетической энергии второго элемента, скорость которого начинает уменьшаться. Свободные синусоидальные колебания могут возникать при взаимной трансформации каких угодно физических видов энергии. Это обстоятельство является побудительным мотивом создания осциллятора, в котором свободные синусоидальные колебания сопровождаются трансформацией кинетической энергии инертного элемента в кинетическую же энергию другого инертного элемента. Элементы с другим характером реактивности в таком осцилляторе отсутствуют. Такой осциллятор по существу является монореактивным
Рассматривается параллельное соединение потребителей механической мощности и источник силы. На том основании, что амплитуда отклонения X имеет максимум на частоте ( ) она ( , а не ) считается резонансной частотой. Это было бы сильным решением, если бы X был единственным значимым кинематическим параметром. Однако не менее значимыми параметрами являются амплитуды скорости V и ускорения A . При этом первая имеет максимум на частоте , а вторая - на частоте ( ). Таким образом, ничем не лучше, чем и . Единственным аргументом при выборе резонансной частоты остается соображение симметрии, в соответствии с которым резонансная частота - . С другой стороны, можно вести речь о трех резонансных частотах: , и . На первой имеет место резонанс упругой силы , на второй - резонанс инертной силы , на третьей - резонанс резистивной силы
Непрерывнолитые заготовки хранятся на складе слябов в штабелях до тех пор, пока не будут выбраны в качестве элементов для расписания горячей прокатки. При выборе слябов для извлечения и прокатки они, в заданной последовательности, извлекаются со склада при помощи мостовый кранов и перемещаются на прокатку. Мостовые краны могут перемещать непрерывнолитые заготовки, находящиеся только на вершине штабеля. Если на складе в одном блоке расположено более одного мостового крана, то между ними должно соблюдаться безопасное расстояние. Авторами предлагается математическая модель для процесса извлечения непрерывнолитых заготовок несколькими кранами для графика горячей прокатки. В математической модели учтены ограничения, присущие рассматриваемому процессу, такие как: безопасное расстояние между кранами; временные ограничения выполнения крановых операций; порядок извлечения слябов со склада; и др. Предложенная математическая модель может использоваться для разработки цифрового двойника склада слябов, т.к. рассматривает процесс извлечения непрерывнолитых заготовок в пространственно-временной зависимости
Целью настоящей работы является представление упругой нагрузки в виде индуктивного сопротивления линейного электромеханического преобразователя и обоснование возможности возникновения свободных гармонических колебаний при подключении к нему конденсатора, играющего роль эквивалентного емкостного сопротивления электрической цепи преобразователя. В kC колебательной системе могут возникать свободные гармонические колебания. Свободные гармонические колебания могут происходить при взаимодействии величин различной физической природы - упругости и электрической емкости. В традиционных колебательных системах происходит взаимное превращение энергии, обусловленной движением , - кинетической энергии и энергии магнитного поля в энергию, обусловленную положением , - энергию деформированной пружины и энергию электрического поля. В отличие от них в kC -системе происходит взаимное превращение энергии, обусловленной положением , - потенциальной энергии пружины в энергию, также обусловленную положением - в энергию электрического поля конденсатора
Для исследования влияния топливных нагрузок смежных зон на температуру в исследуемой зоне была разработана математическая модель проходной нагревательной печи повторного нагрева заготовок. Разработка модели и анализ ее работы был произведен с помощью программного пакета ANSYS. Построение геометрии печи и горелочных устройств производился в формате 3D с помощью ПО Autocad. Моделирование движение отходящих газов выполнено с использованием модели турбулентности k-Epsilon. Горение в печи задано для газовой смеси «метан - воздух» с помощью модели распада вихрей EDM. Для корректного описания движения отходящих газов в печи в модель добавлена расстановка заготовок в печи. В качестве граничного условия на поверхности слябов вводится тепловой поток учитывающий конвективный теплообмен и излучение с окружающими газами в печи. Разработанная модель перед использованием была проверена на соответствие экспериментальным данным. С помощью разработанной модели была исследовано влияние топливных нагрузок печи на температуру на примере третьей зоны. Результат анализа показал, что существует зависимость изменения температур от объема топлива, поданного в смежные зоны печи
Издательство
- Издательство
- ФГБОУ ВО МГТУ имени Г.И. Носова
- Регион
- Россия, Магнитогорск
- Почтовый адрес
- 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, пр-кт Ленина, д.38
- Юр. адрес
- 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, пр-кт Ленина, д.38
- ФИО
- Терентьев Дмитрий Вячеславович (РЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (351) 2688594
- Сайт
- https://magtu.ru