导读:本文包含了攀钢轨梁厂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:攀钢,无畏,晶闸管,钢轨,冷却水,平直,冗余。
攀钢轨梁厂论文文献综述
庄红,毛刚,任林[1](2017)在《攀钢轨梁厂改造利用设计探索》一文中研究指出基于攀钢弄弄坪基地转型为城市综合生活区之预判,探讨轨梁厂这一超大型厂房改造为城市综合体更新设计方法,从结构、构造、消防、景观等层面,提交系统的技术措施,为大型钢铁工业厂房可持续利用做出范例。(本文来源于《城市建筑》期刊2017年26期)
邓国军[2](2014)在《WINCC冗余系统在攀钢轨梁厂的应用》一文中研究指出攀钢轨梁厂万能自动化轧制生产线自从2005年建成投产以后,稳定运行了3年,过后较频繁发生由于WINCC客服端画面灰屏故障导致废钢停产事故,对工厂正常生产造成较大影响和经济损失。针对这种情况,新增一台WINCC服务器,并实现冗余功能,较好地解决了该问题。降低了事故时间和废钢量,提高了轧机作业率和成材率。(本文来源于《四川冶金》期刊2014年03期)
江潇[3](2013)在《厉无畏参观攀钢轨梁厂及金色攀枝花展览馆》一文中研究指出本报讯(记者 江潇)5月23日,十一届全国政协副主席、民革第十一届中央委员会常务副主席厉无畏,先后前往攀钢轨梁厂、金色攀枝花展览馆等地参观考察。 在攀钢轨梁厂,厉无畏参观了轨梁厂百米钢轨生产线,详细了解了生产工艺流程。听取相关情况介绍后,厉无畏(本文来源于《攀枝花日报》期刊2013-05-24)
唐黎[4](2012)在《攀钢轨梁厂万能轧机电气传动过程数据采集(PDA)系统》一文中研究指出文章介绍了过程数据实时采集(PDA)系统在攀钢轨梁厂万能轧机项目工程中的应用。PDA作为基于PC的高速数据采集系统,可以同步、集中、精确、便捷地记录受控系统中大量重要的模拟信号和数字信号,实现数据的在线采集、分析和离线处理。(本文来源于《工业计量》期刊2012年S1期)
[5](2011)在《攀钢轨梁厂万能生产线》一文中研究指出攀钢集团攀枝花钢钒有限公司轨梁厂座落于四川省攀枝花市弄弄坪,万能生产线于2003年9月破土动工,2004年12月建成投产,2010年12月29日完成百米轨扩能改造。轨梁厂万能生产线拥有世界一流的生产工艺及装备,万能轧机等高精度轧机采用七机架布置工艺,实现了长尺百米轧制、长尺百米矫直、任意定尺加工工艺,钢轨完全达到了高速铁路的"高强韧性、高纯净(本文来源于《轧钢》期刊2011年02期)
严飞[6](2010)在《SVC在攀钢轨梁厂万能轧机上的应用》一文中研究指出攀钢集团钢钒有限公司轨梁厂万能轧机主传动采用交交变频,谐波含量大,功率因数低,为了解决由此造成的电能质量问题,投产后不久便增设了SVC装置。在分析万能轧机同步电动机交交变频传动系统的负荷、谐波以及TCR产生的谐波的基础上,对轧机SVC装置的参数计算、补偿效果进行了研究,并将结果与实测数据进行了比较。SVC装置投运后,电网电能质量得到明显改善,功率因数和谐波含量均满足国家标准。(本文来源于《冶金自动化》期刊2010年04期)
徐丽萍[7](2009)在《攀钢轨梁厂力促效益产品上规模》一文中研究指出本报讯 根据攀钢新钢钒轨梁厂“创建一流工厂、构建和谐轨梁”的长远目标和今年要实现钢材产量190万吨,其中钢轨产量110万吨等各项近期目标,该厂计划加速提高以钢轨为代表的型材产品规模效益发展步伐和钢轨精品战略研究步伐,增强钢轨核心竞争实力。(本文来源于《中国冶金报》期刊2009-03-31)
郝明[8](2008)在《攀钢轨梁厂净环水系统低磷水质稳定剂研究》一文中研究指出工业用水是水资源利用的主要方面,而循环冷却水又在工业用水总量中占较大份额。随着水资源的日益短缺,提高循环水的浓缩倍数以减少工业循环水用量,具有重大意义。但随浓缩倍数的提高,循环水系统结垢、腐蚀等问题也更为突出。使用磷系水质稳定剂进行处理是目前最为常用及有效的方法。由于磷是导致水体富营养化的主要因素,国家对于磷的排放有着严格的限定。因此,开发性能优良的低磷、无磷水质稳定剂已成为当今水质稳定剂发展的主要方向。本研究以攀钢轨梁厂净环水系统水质作为处理对象。在查阅相关文献以及对水质类型分析预测的基础上,通过单因素筛选试验,正交优化试验,研制出一种由聚环氧琥珀酸(PESA)、2-羟基膦基乙酸(HPAA)、马来酸—丙烯酸共聚物(MA/AA)、丙烯酸-2-甲基-2-丙烯酰胺基丙烷磺酸共聚物(AA/AMPS)、锌盐组成的低磷、环保、高效的复合配方——ZH-341。同时,考察了药剂浓度、水体中钙离子浓度、pH值和温度对复合配方缓蚀性能的影响。并分别考察了ZH-341和铜缓蚀剂BTA、非氧化杀生剂PS-901,氧化杀生剂PS-902之间的配伍性。此外、结合现场状况,对使用ZH-341的前景进行了预测分析。研究结果表明:复合配方ZH-341具有良好的缓蚀、阻垢性能,在试验条件下,50mg/L药剂可使碳钢的腐蚀速率降至0.1064mm/a,对碳酸钙的阻垢率达96.57%;水体中钙离子浓度是影响复合配方缓蚀性能的主要因素,当钙离子浓度不足100mg/L时,药剂缓蚀性能较差;药剂缓蚀性能在一定范围内随药剂浓度的增大而增强;水温在60℃以下时,升高水温有助于药剂对碳钢的缓蚀;pH值在7-9范围内变化对药剂缓蚀性能基本无影响;ZH-341和铜缓蚀剂BTA有较好的配伍性,向ZH-341中添加少量的BTA,不仅能有效控制铜的腐蚀速率,而且对碳钢的缓蚀有一定帮助;ZH-341可以和杀菌剂PS-901,PS-902配合使用,但高浓度PS-902对ZH-341的缓蚀性能有一定影响;ZH-341应该是一种混合吸附沉积膜型缓蚀剂。它对碳酸钙的阻垢作用经电子扫描电镜证明存在有晶格畸变作用,此外还可能有螯合作用和分散作用。对ZH-341现场使用前景的预测分析结果表明:尽管ZH-341的生产成本高于现场用药PS-206,但使用ZH-341每年所产生的药剂费用低于使用PS-206时所产生的费用。同时,ZH-341含磷量不足3%,且使用量少于PS-206,使用ZH-341能减少系统内因使用药剂而增加的磷浓度,使出水基本满足国家二级排放标准,对环境影响较小。因此,ZH-341比PS-206更加经济,也更为环保。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2008-12-01)
罗翔晏[9](2007)在《压缩气体除鳞技术在攀钢轨梁厂万能生产线的应用》一文中研究指出根据除鳞介质的不同可将除鳞工艺分为高压水除鳞、压缩气体除鳞、喷沙除鳞。其中高压水除鳞是国内外非常成熟也是运用非常广泛的技术,在国内的型钢生产工艺中,基本上全部采用高压水除鳞。气体除鳞和喷沙除鳞在国外是比较成熟的技术,在实际生产中也得到广泛运用。国内对于气体除鳞和喷沙除鳞尚处于摸索研究阶段,本文主要针对气体除鳞工艺技术原理进行简单介绍。(本文来源于《冶金标准化与质量》期刊2007年03期)
何山,唐黎,左雷,李季,沈梁[10](2006)在《交交变频矢量控制在攀钢轨梁厂的应用》一文中研究指出随着电力电子技术和现代电机控制理论的迅速发展,交交变频同步电机驱动的电控系统是一种十分理想的控制模式。结合樊钢(集团)公司轨梁厂主传动电控系统,对交交变频矢量控制的应用进行了分析和阐述。(本文来源于《第十一届全国自动化应用技术学术交流会论文集》期刊2006-08-01)
攀钢轨梁厂论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
攀钢轨梁厂万能自动化轧制生产线自从2005年建成投产以后,稳定运行了3年,过后较频繁发生由于WINCC客服端画面灰屏故障导致废钢停产事故,对工厂正常生产造成较大影响和经济损失。针对这种情况,新增一台WINCC服务器,并实现冗余功能,较好地解决了该问题。降低了事故时间和废钢量,提高了轧机作业率和成材率。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
攀钢轨梁厂论文参考文献
[1].庄红,毛刚,任林.攀钢轨梁厂改造利用设计探索[J].城市建筑.2017
[2].邓国军.WINCC冗余系统在攀钢轨梁厂的应用[J].四川冶金.2014
[3].江潇.厉无畏参观攀钢轨梁厂及金色攀枝花展览馆[N].攀枝花日报.2013
[4].唐黎.攀钢轨梁厂万能轧机电气传动过程数据采集(PDA)系统[J].工业计量.2012
[5]..攀钢轨梁厂万能生产线[J].轧钢.2011
[6].严飞.SVC在攀钢轨梁厂万能轧机上的应用[J].冶金自动化.2010
[7].徐丽萍.攀钢轨梁厂力促效益产品上规模[N].中国冶金报.2009
[8].郝明.攀钢轨梁厂净环水系统低磷水质稳定剂研究[D].昆明理工大学.2008
[9].罗翔晏.压缩气体除鳞技术在攀钢轨梁厂万能生产线的应用[J].冶金标准化与质量.2007
[10].何山,唐黎,左雷,李季,沈梁.交交变频矢量控制在攀钢轨梁厂的应用[C].第十一届全国自动化应用技术学术交流会论文集.2006