Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2013 в 16:13, курсовая работа
Автоматика - отрасль науки и техники, которая исследует и применяет теорию автоматического управления, принципы построения автоматических систем и технических средств для реализации этих систем.
Автоматизация - комплекс организационных и технических мероприятий, позволяющих осуществлять технологический процесс и управлять им без участия человека. При этом в комплекс мероприятий входит как совершенствование существующих технологий, так и разработка новых прогрессивных технологических процессов и проектирование на их основе автоматизированного технологического оборудования.
Введение……………………………………………………………………………… 3
1.Характеристика технологического объекта исследования………………………... 4
1.1 Характеристика входного сырья………………………………………………….. 4
1.2 Технология сушки шпона…………………………………………………………. 5
1.3 Испытания лущеного шпона……………………………………………………… 8
1.4 Характеристика роликовой сушилки СУР-4…………………………………….. 9
1.5 Механизированная загрузка шпона……………………………………………… 15
1.6 Механизированная выгрузка шпона…………………………………………….. 16
1.7 Управление процессом сушки в СУР-4………………………………………… 17
2. Обоснование требований к системам автоматизации…………………………… 19
3. Основные решения по автоматизации……………………………………………. 22
4. Функциональная схема……………………………………………………………... 31
5. Принципиальная электрическая схема…………………………………………….. 35
Заключение……………………………………………………………………………... 33
Расход контролируем по 1 способу
Температуру-3 способ
Скорость - 2 способ
Тогда К1 будет равен
К1=(0.2+0.85+0,7)/3=0.58
2.Показатель уровня автоматиза
n2 -число параметров, контролируемых по способу j;
n20 -общее число параметров контроля качества:
К2j-коэффициент конкретного способа реализации контроля параметров сырья, полуфабрикатов и целевых продуктов
N п/п |
Способ реализации контроля параметров качества |
К2j |
1 |
Химические и физико- |
0,2 |
2 |
Инструментальные методы полуавтоматического лабораторного контроля |
0,5 |
3 |
Контроль на автоматизированном оборудовании с обработкой результатов анализа |
0,8 |
4 |
Автоматические анализаторы на потоке или расчет параметров контроля с помощью ЭВМ, мини ЭВМ и микропроцессорной техники. |
1 |
По данному показателю контролируем влажность по 3 способу и температуру по 4 способу
К2=(0.9+1)/2=0.95
3.Показатель уровня
n3 -число параметров, контролируемых по способу j;
n30 -общее число регистрируемых параметров:
К3j-коэффициент конкретного способа реализации регистрации контроля технологических параметров
N п/п |
Способ реализации регистрации параметров |
К3j | |
1 |
Ручная регистрация |
0,2 | |
2 |
На диаграммах вторичных приборов |
0,7 | |
3 |
Средствами централизованного контроля и управления |
0,8 | |
4 |
Печать параметров, режимных листов, сводок, графика или таблице, с применением ЭВМ, мини ЭВМ и микропроцессорной техники. |
1 |
Влажность регистрируется по 3 способу, температура по 4 способу
К3=(0.8+1)/2=0.9
4.Показатель уровня автоматизации контроля состояния («включено» , «выключено») оборудования К4
n4 - число единиц машинного оборудования, имеющего привод
n40 - общее число единиц основного оборудования
К4j-коэффициент конкретного способа реализации контроля состояния оборудования
Nп/п |
Способ реализации контроля состояния основного оборудования |
К4j |
1 |
Контроль по месту |
0,2 |
2 |
Контроль и сигнализация с помощью щитовой сигнализации |
0,7 |
3 |
Контроль и сигнализация на центральном пульте управления |
0,85 |
4 |
Контроль и сигнализация состояния и диагностика оборудования |
1 |
работу вентиляторов контролируем по 3 способу
К4=0,85*1/1=0,85
5.Показатель К5 уровня
К5=К5j,
Где К5j- коэффициент конкретного способа реализации контроля работоспособности КТС
N п/п |
Способ реализации контроля работоспособности КТС |
К5j |
1 |
Ручная фиксация моментов сбоя и выхода из строя частей КТС и устранение неисправностей вмешательством оперативного персонала |
0,2 |
2 |
Контроль, сигнализация, вызов на цифровые приборы данных путем проверки информации на достоверность средствами централизованного контроля и управления |
0,7 |
3 |
Контроль, сигнализация, вызов на дисплей с применением алгоритмов и программ текстового и диагностического контроля средствами ЭВМ |
0,85 |
4 |
Автоматический переход на горячий резерв при обнаружении отказов |
1 |
Перемещение контролируется по третьему способу
К5=0,85
6.Показатель К6 уровня
n6 -число ТЭП
n60 -общее число ТЭП
К6j-для каждой группы показателей выбирают в зависимости от способа реализации функции расчета ТЭП
N п/п |
Способа реализации функции расчета ТЭП |
К6j |
1 |
ТЭП, рассчитывают в ручную по показаниям приборов |
0,2 |
2 |
ТЭП, рассчитывают с помощью средств централизованного контроля и управления, ЭВМ и мини ЭВМ |
1 |
Объемы энергозатрат рассчитываем по 2 способу
К6=1*1/1=1
7.Показатель уровня
К7=К7j,
Где К7j- коэффициент конкретного способа реализации функции анализа технологических ситуаций
Отклонение такого параметра как температура анализируют по специальным алгоритмам анализа ситуаций с выдачей рекомендаций по управлению и К7j=1
К7=1
8.Показатель уровня
n8 -число единиц оборудования, запускаемого по способу j
n80 - общее число единиц оборудования
К8j-коэффициент конкретного способа реализации функции пуска и останова
Nп/п |
Способ реализации функции пуска и останова |
К8j |
1 |
С использованием ручного привода и приборов по месту |
0,2 |
2 |
С использованием дистанционного управления и контроля |
0,6 |
3 |
С использованием отдельных программных устройств или алгоритмов |
0,8 |
4 |
Полностью автоматически |
1 |
Данное оборудование запускается по 3 способу
К8=0,8*1/1=0,8
9.Показатель уровня
К9 определяют по формуле
n9 -число контуров регулирования, участвующих в управление технологическим процессом
n90 - общее число контуров регулирования
К9j-коэффициент конкретного способа реализации функции управления технологическим процессом
N п/п |
Способ реализации функции управления |
К9j |
1 |
Стабилизация параметров процесса в щитовом варианте |
0,2 |
2 |
Стабилизация параметров процесса в щитовом варианте с применением анализаторов качества |
0,6 |
3 |
Стабилизация параметров процесса
с применением средств |
0,8 |
4 |
Супервизорное и непосредственное цифровое управления |
1 |
Влажность стабилизируем по 3 способу, температуру по 3 способу, скорость перемещения по 3 способу
К9=(0.8+0.8+0,8)/3=0.8
10.Показатель уровня
К10=К10j,
Где К10j коэффициент конкретного способа реализации функции оптимизации технологического процесса
N п/п |
Способ реализации функции оптимизации |
К10j |
1 |
Оптимизация в режиме совета оператору |
0,85 |
2 |
Автоматическое оптимальное управления |
1 |
В данном случае оптимизация реализуется по 1 способу
К10=0,85
11.Показатель уровня
К11=К11j,
Где К11j - коэффициент конкретного способа реализации функции оценки качества ведения технологического процесса
N п/п |
Способ реализации оценки качества ведения процесса |
К11j |
1 |
Оценка качества ведения процесса производится неавтоматически |
0,2 |
2 |
Оценка качества ведения процесса с использованием комплексных показателей, рассчитываемых автоматически |
0,6 |
3 |
Оценка качества проводится полностью, с использованием ЭВМ |
1 |
оценка качества производится по 2 способу
К11=0,6
12.Показатель уровня
n12-число единиц информации, передаваемой по способу j
n120 - общее число единиц информации
К12j-Коэффициент конкретного способа реализации функции обмена информацией
В моем случае обмен информацией по выходу готовой продукции реализуется с помощью терминальных устройств и ЭВМ и равен 0,9
К12=0,9*1/1=0,9
Таким образом показатель уровня автоматизации ТОУ равен:
К=0,8439, что соответствует диапазону нормативных значений.
Описание схемы работы роликовой сушилки на языке программирования LD
Пример работы участка цепи с тепловым реле
Описание алгоритма регулирования сушки
в установившемся режиме
1. опрос датчиков начальной
2. измерение температуры Т1 в сыром конце сушилки
3. сравнение измеренной
4. измерение температуры Т2 в сухом конце сушилки
5. сравнение измеренной
6. на основании Wк=8±2%, Т1 и Т2 осуществляется вычисление скорости перемещения шпона в сушилке
7. формирование управляющего
8. опрос датчиков конечной влажно
9. сравнение конечной влажности Wк с Wк=8±2%. Если «да», то продолжение работы, см. п. 1. Если «нет», то производят ввод корректирующих коэффициентов, см.п.6
Заключение
В данном курсовом проекте были разработаны основные решения по автоматизации роликовой сушилки СУР-4, дано обоснование возможных и целесообразных созданий систем автоматизации.
Основные критерии, характеризующие
работу сушилок,- это количество и
качество высушенного шпона при
минимальных временных и
Пути интенсификации процесса сушки в роликовой сушилке СУР-4.
Особое внимание следует обратить на правильность установки вентиляторов по секциям сушки, не допуская замены правых вентиляторов на левые, и наоборот. Парные вентиляторы, установленные по вертикали, должны быть одноименными (либо правыми, либо левыми). Вентиляторы должны нагнетать воздух вогнутой стороной лопатки, а не тыльной. Следует обеспечить зазор между лопаткой вентилятора и обечайкой не более 3-4 мм. Техническую мощность сушилки можно увеличить за счет её удлинения. Наиболее эффективен перевод СУР-4 на обогрев топочными газами.
Список использованной литературы
1.Ползик П.В., Молчанов Л.Г., Вороницын В.К. Автоматика и автоматизация про-изводственных процессов д /о предприятий: Учебник для вузов.- М.: Лесная пром-сть.-1987.-440 с.
2.Стерлин Д. М. Сушка в
3.Серговский П.С., Расев А.И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины: Учебник для вузов.- М.: Лесная пром-сть.- 1987.-360 с.
Информация о работе Автоматика и автоматизация производственных процессов