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PVC-O成型控制系统设计

www.bysj580.com / 2017-03-02
PVC-O成型控制系统设计
选题的目的和意义
PVC-O的全称是双轴去向聚氯乙烯,通过在轴向和径向拉伸取向,获得更高强度和更高韧性的管材。PVC-O在生活中占有较大的比重,在工业、农业中得到广泛的应用,如在给水管道、矿山管道和燃气管道中使用比较多。PVC-O的成型工艺比较复杂,都属于专利技术,比较理想的加工方法有荷兰瓦云公司的连续成型法和法国阿尔法的生产R-R承口的方法。本论文主要研究PVC-O管材的成型控制系统。本控制系统主要分为塑化,挤出,拉伸等工艺,在塑化部分,对聚氯乙烯进行塑化,采用电加热塑化方法,通过热电阻进行温度检测,将检测的温度反馈到控制系统,进行PID控制,输出信号给电加热调功器进行电流调节,在挤出部分设计对塑化好的聚氯乙烯进行挤压加工,挤压后的产品进行进一步的拉伸,形成PVC-O管材。
     本论文主要通过PVC-O成型控制系统设计,对可编程控制器的应用和硬件设计进行学习了解,并对PID控制算法进行学习掌握,对课题的研究方法和步骤进行学习。
主要研究内容
本论文主要研究PVC-O成型控制系统设计,在控制系统设计中,首先对PVC-O的成型工艺进行详细了解和学习,对可编程控制器进行学习,对PID控制方法进行理论的学习和分析,在成型工艺的基础上进行,根据可编程控制器的应用进行PVC-O成型控制系统的硬件设计,硬件设计包括主电路部分设计,辅助电路部分设计,可编程控制器硬件设计,电磁阀硬件设计以及继电器硬件设计等。在软件编程部分进行工艺流程的分析,对PVC-O的加工流程进行程序化的编程流程设计,在此基础上进行I/O分配,达到控制要求。最后进行软件编程,并对程序进行详细分析。
本论文采用西门子S7-200可编程控制器进行程序编写,采用模拟量输入模块采集外部温度模拟量信号,采用模拟量输出模块对调功器进行控制输出。
研究方法、步骤和措施等
1.通过收集资料,对PVC-O成型控制系统进行详细研究,对控制系统的结构,控制目的,工艺流程,国内外发展现状进行详细了解;对可编程控制器进行详细学习了解,重点学习可编程控制器的硬件设计方法。对可编程控制器的软件进行详细学习和了解,对编程方法进行学习和了解,并初步考虑编程的思路和要点。
2.对PVC-O成型控制系统进行总体思路设计,设计包括工艺流程解析,硬件的选择,对PID控制方法进行详细了解和学习。
3.对PVC-O成型控制系统进行硬件部分的设计,设计包括主电路部分的设计,辅助电路部分的设计,可编程控制器的电路设计等。
4.对PVC-O成型系统进行软件设计,软件设计部分包括对工艺流程的解析,并且将工艺流程转换为程序设计流程;对可编程控制器的外部输入输出进行I/O分配;对PID控制方法在程序中的体现和控制进行详细介绍和分析;使用编程软件进行程序编写,并且对程序进行详细分析。
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