苏明哲看着模拟曲线:“先跑五轮,软件修正幅度全部留档。”
第一轮切换,浓度偏移为正百分之零点二一,第二轮收进正百分之零点一四,第三轮只剩正百分之零点零八。
第五轮结束时,曲线沿中心线通过批次过渡区,最高偏移为百分之零点零六。
苏明哲没急着画勾:“换原料顺序,再跑。”
A、B、C三批原料的接入顺序被打乱,设备连续完成六次切换,浓度偏移始终留在正负百分之零点一以内。
第二个方框落下勾:“浓度闭环控制,完成。”
原料进入合成段后,第三处问题出现在温场边缘。
二百公斤交付线按批次运行,炉内装载量固定,升温与保温曲线只需匹配单批材料。
吨级试验线采用持续进料,设备前端一直有新料进入,后段也持续出料,炉内不同位置的热负荷跟着物料移动。
原有温场控制只盯中心区域,靠近入口与出口的两个边缘点位会出现细小偏移。
偏移虽在设备安全范围内,对零阻晶格结构而言却偏差过大。
苏明哲让工程组增加六个测温点,又把入口流量、物料停留时间与边缘温度放到同一张图上。
陶安然从洁净室赶来,站在屏幕前看完数据:“入口端的热负荷变化有固定节拍,可以提前补。”
“出口端呢?”
“跟成相后的材料状态有关,要加一组反馈。”
两组控制逻辑接入设备,入口采用提前补偿,出口根据实时结果修正,中心区与边缘区的温差开始收窄。
十二轮分段测试结束,所有点位都落进设定区间。
苏明哲在第三项后面画勾:“温场边界补偿,完成。”
第四阶段来到带材拉制与收卷区。
短带材长度有限,收卷轴直径变化很小,张力只需维持一个设定值。
吨级带材持续变长,收卷直径不断增加,同
本章未完,请点击"下一页"继续阅读! 第2页 / 共6页