简介:摘要:在金属线材轧制的过程中,微张力控制技术扮演着至关重要的角色。它不仅能够确保线材的最终质量,还能显著提升生产过程的效率。为了进一步优化这一关键环节,本文提出了一种创新的微张力控制方法。这种方法通过精确调控微张力,有效地提高了连续变形过程的稳定性和精度,从而显著降低了废品率,并进一步提升了生产效率。为了实现这一目标,我们首先建立了一个基于微张力控制的物理模型,并通过数学表达方法对其进行了详细描述,这一模型为轧制过程的优化提供了坚实的理论基础。
简介:摘 要: 由于隔膜行业所需张力比较小,传统的气缸带摆辊控制主动辊,会造成隔膜材料表面孔变形,所以提出伺服电机控制摆辊,通过组建硬件系统,编写软件程序,对伺服电机通过力矩模式张力摆辊进行了研究,整机采用全伺服电机控制,实现了隔膜涂布机的小张力控制,最终形成了一套完整的隔膜线电气控制系统解决方案。全伺服隔膜涂布系统张力稳定、响应速度快,极大提升了设备性能。
简介:摘要机组工艺段最高速度设计只有105m/min投产以后,由于高牌号工艺水平的大幅度提高,无法满足硅钢生产线产能释放和吨钢成本降低的要求,尤其是很多时候每个月末为了完成当月订单,必须要点火再启一条连退产线,因此硅钢部提出必须要按照设备容量最大可能提速。
简介:摘要:输电线路张力架线用张力机(以下简称张力机)是在输电线路张力架线施工中通过双卷筒提供阻力矩,使导线通过双卷筒在保持一定张力下被展放的一种机械设备。张力机在出库、投入施工前,应进行性能鉴定,以确保设备性能完好,满足施工使用要求。张力机性能鉴定包括检查传动系统、操纵系统、润滑系统、电气系统以及其它部分,性能鉴定的直接依据是空载检查和负载试验。
简介:访问者Erinwolford,是FlexiblePackaging杂志的主编,受访者MarkBreen,在DoverFlexoElectronics公司担任市场经理已有16年的时间。在本篇文章中,MarkBreen的一些观点或将有助于您更好地理解张力控制