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    运卷小车设计毕业设计

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    运卷小车设计毕业设计

    1、大学毕业设计说明书(毕业论文) 1 第一章第一章 绪论绪论 1.1 文献综述文献综述 1.1.1 课题研究背景课题研究背景 高速线材轧机以其精确的孔型设计,合理的张力及活套控制,单线无扭高速连续轧 制方式,以及足够的轧机刚性结构和耐磨的轧辊材质,保证了产品具有普通轧机所难以 保持的断面尺寸精度。通常高速线材轧机的产品断面尺寸精度能达到0.1mm(对 5.58.0mm 的产品而言)及0.2mm(对9.016mm 产品及盘条而言) ,断面不圆度不 大于断面尺寸总偏差的 80%。近年来又出现了成圈前的规圆设备,能把断面尺寸偏差控 制到0.05mm。 多种形式的轧后控制冷却技术是高速线材轧机不可分割的

    2、组成部分,当今轧后控制 冷却工艺与设备可以对所有钢种,甚至非铁基合金线材进行控制冷却,从而得到能满足 不同需要的金属显微组织和性能。近年来通过轧制中的水冷和相应的变形分配所形成的 控制轧制工艺,与轧后控制冷却相配合,使高速线材轧机对产品显微组织及力学性能的 控制水平更高。 1993年,天津天钢集团公司首先由美国摩根公司引进第五代超重负荷 V 型轧机, 标志着我国高线轧机的技术装备与国际先进水平接轨。其后五年间,相继又有湘钢、包 钢、沙钢、昆钢、武钢、宝钢引进了同等水平的 8 条高线(沙钢引进两条单线轧机,武 钢引进为双线轧机) 。正在建设即将投产的杭钢和安阳钢厂的单线轧机也具有同样的水 平。

    3、高线生产线采用的是液压传动, 与机械传动相比, 液压传动更容易实现运动参数 (流 量)和动力参数(压力)的控制。而纯机械传动一般只进行有级变速,而且一般情况下 体积比较大,并且布局方式和控制方式受到限制。由于液压传动具有传递效率高,可进 行恒功率输出控制,功率利用充分,系统结构简单,输出转速可以无级调速,可正反向 运转,速度刚性大,动作实现容易,而且液压传动调节便捷布局灵活,尤其在高危工作 环境还可以远程控制等突出优点,液压传动在现代化的工业发展中得到广泛的应用。 回顾线材轧机的演变给人们的启示是:线材轧机是朝着高速单线、无扭、自动化方 向发展,以满足用户对线材产品的要求:大盘重,高精度和优良

    4、的使用性能与金相组织 等,这样复二重轧机已不能适应。从七十年代末到现在,我国一些主要钢铁企业先后引 进了国外先进的高速线材轧机技术与装备。与此同时,我国自行设计研制的高速线材轧 机也取得逐步成效。这使我国的线材生产发生了重大变化,一批集中了线材轧机新成就 大学毕业设计说明书(毕业论文) 2 的现代高速线材轧机在我国兴建,使我国的线材轧机的线材生产由落后的三十至四十年 代水平一跃提到七十年代末至八十年代的先进水平,大大提高了我国线材生产同世界先 进水平的差距,并通过合作制造设备和备品备件的国产化的途径,对我国现有线材轧机 的技术改造提供了有利条件。 可以预见, 带有 45无扭精轧机组的控制冷却系

    5、统的高速 线材轧机将会成为我国线材生产的主力军。 1.1.2 液压技术的发展趋势液压技术的发展趋势 社会需求永远是推动技术发展的动力,降低能耗、提高效率、适应环保需求、机 电一体化、高可靠性等是液压技术继续努力的永恒目标,也是液压产品参与市场竞争是 否取胜的关键。液压技术广泛应用了高技术成果使液压系统和元件的质量、水平有一定 的提高。尽管如此,走向二十一世纪的液压技术不可能有惊人的技术突破,应当主要靠 现有的技术改进和扩展,不断扩大其应用领域以满足未来的要求。其主要发展趋势将集 中在以下几个方面: 1.1.2.1 减少能耗,充分利用能量减少能耗,充分利用能量 液压技术在将机械能转换成压力能及其

    6、正反转换方面,已取得很大的进展,但一 直存在能量损耗,主要反映在系统的容积损失和机械损失上。如果全部压力能都能得到 充分利用,则将使能量转换过程的效率得到显著提高。 1.1.2.2 主动维护主动维护 液压维护已从过去简单的故障拆修,发展到故障预测,及发现故障苗头时,预先 进行维修,清除故障隐患,避免设备恶性事件的发展。 1.1.2.3 机电一体化机电一体化 电子技术和液压传动技术相结合,使传统的液压传动与控制技术增加了活力,扩 大了应用领域。 实现机电一体化可以提高工作的可靠性, 实现液压系统柔性化、 智能化, 改变液压系统效率低、漏油、维修性差等缺点,充分发挥液压传动输出力大、惯性小、 响应快等优点。 1.1.2.4 液压行业液压行业 液压元件将向高性能、高质量、高可靠性、系统成套方向发展;向低能耗、低噪 声、低振动、无泄漏以及污染控制、应用水基介质等适应环保要求方向发展;开展高集 成化高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型微型液压元件;积极采用新工艺、新 材料和电子、传感等高新科技。 大学毕业设计说明书(毕业论文) 3 液压传动和控制广泛应用于电子技术、计算机


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