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回转窑筒体位置测量方法和数据处理方法研究开题报告

 2020-02-10 23:10:19  

1. 研究目的与意义(文献综述)

回转窑是水泥、冶金等工业中的关键设备,保证其安全运转是生产中的重要一环。回转窑是超长、低速、重载的设备,筒体由轮带支撑,轮带又由托轮支撑。在长期运转中,托轮轴受过大载荷而弯曲,各轮带不同轴,进而影响筒体的圆度,此种问题导致回转窑筒体受交变应力,严重影响回转窑寿命,尤其是筒体内部形变能力很差的衬砖的寿命。因此,定期检查回转窑筒体的圆度、轴线情况十分必要。旧法是停窑检测,测得数据为冷静态窑轴线。此法一方面需停窑,企业停工损失较大,另一方面与高温重载的回转窑实际工况差别较大,测得数据有误差,因此现阶段的回转窑检测研究方向一般为热态检测。回转窑的轴线检测,实质是测量空心圆筒的圆心位置。目前,国内外比较成熟的回转窑动态轴线测量系统主要包括以下三种:

一、通过水平方向测量基准垂面与筒体的距离来确定筒体中心,如武汉理工大学的kas-3 型回转窑中心线动态测量法。此种方法于90年代发明,一方面有轮带和筒体间隙引起的误差,另一方面需高空作业及贴近高温窑体进行测量,有所不便。

二、已知两点和直径,确定筒体中心,如丹麦fls 公司的激光轮带位置测量法,此类方法需解决的问题是测量筒体半径时产生的误差。

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2. 研究的基本内容与方案

熟悉回转窑基本结构和回转窑轮带筒体位置测量要求,了解动态回转窑筒体测量技术的国内外发展状态;

了解熟悉远距离动态三维测量方法和圆柱形体表面数个原始数据的中心点和中心线的处理方法,选择测距扫描传感仪器类型;

根据现有测量方法,研究选择设计回转窑激光测距扫描仪器,研究相关测量方案和三维测量原始数据的三维中心点和中心线的计算处理方法和选择高精确度处理方法。

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3. 研究计划与安排

第1周至第3周,查阅相关英文文献与翻译;

第4周至第5周,分析毕业设计课题需求,撰写开题报告;

第6周至第8周,确定总体设计方案,开始装置的研发;

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4. 参考文献(12篇以上)

[1] 张云,回转窑筒体外轮廓激光扫描测量系统的开发及应用,新世纪水泥导报,2008年3期,p35-38

[2] 张云,回转窑动态测量与在线调整,中国建材装备,2002年3期P 1-7

[3] 张云,刘圣池,回转窑筒体变形对衬砖影响及其测量曲线的研究, 水泥工程,2011年 第3期: 66-69

[4] 张云,吴昊,两类回转窑三点测量方法及误差的分析,水泥,2015年第4 期:34-37

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[6] 张云,等人,三点法测量回转窑筒体中心的误差分析,水泥工程,2010年第4期:73~76

[7]靳薇.精密工程测量中全站仪与球棱镜加常数测定方法探讨[J].北京测绘,2012(05):51-52 66.

[8]陈磊磊,黄美发,肖萌萌,宫文峰.基于坐标转换的回转表面形状误差最小二乘评定[J].中国机械工程,2014,25(04):522-526.

[9] 王引璋,李安平.氧化铝烧成回转窑窑线的测量及调整[J].轻金属,2001,(6): 12-16.

[10] 李智祥,张云,佘应红.水泥回转窑的动态检测及调整[J].中国水泥,2006(3): 45-47.

[11]Shaosheng Dai,Wei Tan,Liangbing Yu,Qian Shu,Yamei Chen. Pseudo-color coding algorithm for infrared scanning temperature measuring system of rotary kiln[J]. Infrared Physics and Technology,2018,94.

[12]秦岭. 基于双树复小波变换的回转窑筒体弯曲检测技术研究[D].武汉理工大学,2017.

[13]李玉柱. 整体回转窑动态轴线和筒体圆度的检测新方法[D].武汉理工大学,2012.

[14]高鹏. 测量托轮位置确定回转窑筒体中心线的研究[D].武汉理工大学,2013.

[15]Peter J. Witt,Matthew D. Sinnott,Paul W. Cleary,M. Philip Schwarz. A hierarchical simulation methodology for rotary kilns including granular flow and heat transfer[J]. Minerals Engineering,2018,119.
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