迷你钢铁之星在哪里大学中连铸在哪里

刚刚本科毕业。。想请问下钢铁厂中冶金及连铸工艺和电炉炼钢工艺这个工种怎么样啊,他们发展前途怎么样,_百度知道
刚刚本科毕业。。想请问下钢铁厂中冶金及连铸工艺和电炉炼钢工艺这个工种怎么样啊,他们发展前途怎么样,
请从工资涨幅,待遇,升职等方面回答啊。。谢谢
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建议做连铸。连铸直接影响连铸坯质量。炼钢最大的问题还是质量问题。质量没问题什么都好整。大企业的技术员有3000以上,以后混的很当上领导就不得了啦。科长至少10万一年。
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中冶南方承建水钢连铸工程
09:33:51&&&&
作者:覃露 马岚
&&& 本网讯 3月3日,中冶集团中冶南方工程技术有限公司与首钢水城钢铁(集团)有限责任公司签订水钢二炼钢3号转炉连铸工程总承包合同。&&& 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司二炼钢工程分两期建设,一期工程已先后建成投产,二期工程涵盖1座100吨转炉和吹氩站以及1套LF-VD(RH)炉精炼设施(预留)。该项目全部建成投产后,水钢将形成500万吨/年的生产规模。中冶南方表示,要将该项目建设成为双方合作的见证和样板工程。&&&
编辑:虚拟的系统用户&&&&
来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网
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中国钢铁新闻网版权所有,未经书面授权禁止使用 京ICP备M2M技术在钢铁连铸设备MRO协作平台中的应用
 &>&&>&&>&&>&正文
国内制造业的设备维修管理服务需求不断攀升。迫切需要研发面向大型装备的维修、维护和大修MRO(Maintenance, Repair and Overhaul)协作平台,为装备制造企业、装备用户企业和装备服务企业提供全面的数字化解决方案和信息化集成技术,推动制造服务业跨越式发展[1]。目前,虽然对钢铁连铸设备的MRO协作平台的研究已有一定的成果,但还有一些不足:(1)由于缺少有效的信息通信机制,不能自动、实时、准确、详细地获取连铸设备的生产现场环境、生产加工等信息,造成钢铁企业的连铸生产线与企业信息化系统之间无法实现紧密的信息集成。(2)由于连铸生产线设备构造复杂,生产环境非常恶劣,设备之间的数据传输频繁,从而使得难以对全部的设备进行监控。 本文正是在这种背景下,提出M2M(Machine to Machine)技术在此协作平台中应用。M2M即机器与机器之间的通信,通过一些通信模块实现机器与机器之间数据交换[2]。其具有以下优点:无需人工干预,实现数据自动上传,提高了信息处理效率;数据集中处理与保存,实现信息集中管理;数据保存时间长,存储安全;可实现实时监控和控制,时效性高;无线方式传输数据,监控终端运行状态,保障业务稳定运行。利用M2M的关键技术无线传感器网络ZigBee技术和CDMA远程数据信息传输技术,实现从传感器到测控中心的远程无线传输方案,解决了钢铁连铸设备的MRO协作平台面临的问题。1 钢铁连铸设备数据采集总体结构设计 钢铁连铸设备数据采集总体结构如图1所示。主要包括连铸设备(A,&,N)采集节点模块、传感器及钢铁连铸设备参数的局域网、CDMA无线通信网络、钢铁连铸设备远程服务器、数据库以及远程用户终端等几个部分。 其中,连铸设备采集节点模块组成无线传感器网络,采用星型拓扑结构设计,基于TI公司的ZigBee技术方案,即CC2430芯片结合无线ZigBee协议线实现的ZigBee MESH网[2],如图1所示。ZigBee网络中包含传感器节点、协调器和汇聚节点3种设备。协调器通过433 MHz射频技术组成一个星型网络,ZigBee网络中的传感器节点可以将采集到的数据通过ZigBee网络传输到各自的协调器,协调器将数据汇总后,再通过433 MHz射频技术传送到星型网汇集器,即整个系统的汇聚节点,然后通过CDMA技术,将采集数据通过无线CDMA网络和Internet对接,最终把数据传送到远程服务器。该系统的关键电路包括ZigBee无线传输模块接口和CDMA无线通信模块接口两部分。2 钢铁连铸设备数据采集硬件设计 钢铁连铸设备数据采集系统的核心是连铸设备传感器节点,传感器节点的结构包括传感器模块、微处理器模块(由嵌入式系统构成,包括CPU、存储器等)、无线通信模块和电源模块四个单元,如图2所示。其中,传感器模块完成监测区域内信息的采集和信号转换;处理器模块负载控制整个传感器节点的操作、存储和处理本身采集的数据;无线通信模块负责与其他传感器节点进行无线通信,交换控制信息和收发采集数据;电源管理模块为其他功能模块单元提供正常工作所必需的能源。&2.1 传感器模块 连铸生产线的设备状态信号有振动位移、振动加速度、转速、温度、电流等信号。本文选用德国HLP公司TS118-3红外温度传感器,该传感器采用热电堆红外非接触测温技术,红外测温技术能快速、可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,且不会污染或损坏被测物。非接触红外测温技术可方便地测量物体的表面温度,不需要机械地接触被测物体。测温范围从-40 ℃~3 000 ℃,加上光路后测量距离从0~10 m均可准确测量。本文设计的温度传感器模块电路图如图3所示。2.2 微处理器模块 微处理器模块选用了TI公司的CC2430芯片。CC2430芯片上集成了ZigBee射频CC2420芯片,其具有优良的无线接收灵敏度和强大的抗干扰性,并集成了内存和一个8 bit的8051微控制器,具有128 KB的RAM和高性能、低功耗的微控制器,还包含模拟数字转换器(ADC)、几个定时器(Timer)、AES128协同处理器、看门狗定时器、32 kHz晶振的休眠模式定时器、上电复位电路、掉电检测电路,以及21个可编程I/O引脚。CC2430芯片采用7 mm& &&& 7 mm QPL封装,共有48个引脚,分为电源线引脚、控制线引脚和I/O端口引脚;采用0.18 &m CMOS工艺,工作时的电流损耗为27 mA,在接收和发射模式下,电流损耗分别低于27 mA或25 mA。CC2430具有休眠模式和转换到主动模式的超短时间的特性[3]。2.3 电源模块 电源模块采用锂电池为传感器节点运行提供必需的能量。电池监测采用MAXIM公司的DS2762,它集数据采集、信息存储和安全防护于一身,功能强大,仅1 根双向数据线与控制器通信。DS2762芯片具有两种电源模式:工作模式下,可实时监测电压、电流和剩余电量等参数,最大工作电流为90 &A;睡眠模式下,最大电流&2 &A[4],符合低功耗的要求。电源模块电路原理如图4所示。因电池容量有限,传感器节点的硬件和软件设计均首要考虑降低功耗。为实现长期测试,系统提供两种方式供给能源。
第1页&&&&http://www.autooo.net/autooo/chuangan/jishu//82333.html

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