EP0354170A2 - Vorrichtung zur Axialführung der Walzen von Walzgerüsten - Google Patents
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
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Definitions
- the invention relates to a device for the axial guidance of the rolls of roll stands for the production of section steel.
- a device for the axial guidance of the rolls of roll stands for the production of section steel For the rolling of profiles, in particular non-symmetrical profiles in caliber rolls, it is necessary to ensure that a certain relative axial position of the opposing rolls is maintained and, if necessary, to make a correction by changing the axial position of the rolls relative to one another.
- axial forces arise in the rolling caliber, which negatively influence the accuracy of the rolling and the straight running of the rolling stock.
- the object of the present invention is, using the proven rigid conventional system, to carry out an axial guidance of the rolls in which the axial forces occurring in the roll calibres can be compensated directly on the rolls.
- the invention undertakes direct axial force compensation where it arises, namely on the roller itself, without having to give up the rigid conventional system. All that is required is to provide at least two bearings that absorb axial forces on each roller, one of which has to transmit only relatively small axial forces in combination with a radial bearing.
- An economical solution can be, for example, a four-row tapered roller bearing that is paired with a strong axial bearing.
- rollers are mounted in displaceable chocks, the axial forces causing a displacement being measured on the chocks or in the vicinity thereof.
- a hydraulic unit then acts on the strong axial bearing provided on the journal of the rollers, with which the acting axial force is opposed by an equally large, oppositely directed compensation force.
- the axial bearings on the roll journals of a roll stand side are connected to a cross-piece which extends transversely to the roll axes and on the two free ends of which double-acting piston-cylinder units are articulated which are supported on the roller stand.
- duo roll stands it is sufficient to introduce a pair of forces into the rolls, for which the heavy crossbar is sufficient.
- the components belonging to the traverse, including the thrust bearing only need to be dimensioned according to their strength and not according to their deformation.
- the cylinder supporting the crossmember against the roll stand can be acted upon by a rapidly acting pressure control with cylinder forces which can be changed in size and direction, so that the external forces which act on the rolls in the axial direction can be traced back to zero.
- This solution ensures that the forces that the conventional axial guide system has to absorb remain very low. At that time, this low level of force led to very small deformations in the entire axial guide system of the rollers.
- each horizontal roller is then provided with an independent system for balancing the forces; it is therefore possible to dispense with the traverse described above for connecting the adjacent rollers.
- the rolls of the set of rolls of the profiled rolls are designated by 1, which are mounted in chocks 2 in the roll stand 3 and, as indicated at 4, can be adjusted horizontally by means of spindles.
- the rollers are loaded in the axial direction by the axial forces F A , which act on the roller bearings in the direction of the arrow.
- Figure 2 also shows schematically the storage of the rollers in the chocks 2.
- the roller journals 6 run in the chocks 2, in which they are rotatably mounted in tapered roller bearings 7.
- the tapered roller bearings 7 are also able to absorb axial force components from the rollers.
- the chocks 2 are displaceable by means of adjusting devices in the form of piston-cylinder units 8 and 9 by small displacement paths in the axial direction, for which purpose the linear movement of the piston-cylinder units 8 and 9 via levers 10 and 11, which are articulated at 12 on the roller stand are diverted, the levers 10 and 11 each acting in different directions of movement on a collar projection 13 of the guide bush 5.
- the piston-cylinder units 14 are arranged at the free ends of a crossmember 5, which at 15 and 16 is connected by bolts and joints to the heavy axial bearing 17 (FIG. 2), which rests on each elongated roller journal 6a the roller 1 is seated.
- the piston-cylinder units 14 forces can be transmitted to the axial bearings 17 via the crossmember 5, but their size in the opposite direction corresponds to the axial forces that arise in the calibres when the rolling stock is rolled. It is thus possible to reduce the external forces acting on the rollers in the axial direction towards zero, with compensation taking place directly where the forces arise, namely on the roller. Deformations of the inner parts of the chocks including the bearing deformations are eliminated.
- the system is extremely stiff due to the use of conventional mechanical components and particularly precise due to the reduction in the axial forces acting on the actual displacement device. This enables optimal axial guidance of the rolls during the rolling process, which ensures the quality of the rolled product.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Axialführung der Walzen von Walzgerüsten zur Herstellung von Profilstahl. Für das Walzen von Profilen, insbesondere nicht symmetrischen Profilen in Kaliberwalzen ist es erforderlich, die Einhaltung einer bestimmten relativen Axiallage der sich gegenüberliegenden Walzen sicherzustellen und gegebenenfalls durch Veränderung der Axiallage der Walzen zueinander eine Korrektur vorzunehmen. Besonders bei nicht symmetrischen Profilen entstehen Axialkräfte im Walzkaliber, die die Genauigkeit der Walzung und den Geradeauslauf des Walzgutes negativ beeinflussen. Gleiches gilt für die Horizontalwalzen eines Universalwalzgerüstes, da durch Axialverschiebung der Horizontalwalzen aufgrund unsymmetrischer Walzkräfte die Toleranz der Flanschabmessungen von Parallelflanschträgern nachteilig beeinflußt werden kann.
- Es ist bereits versucht worden, die Axialverschiebung der Walzen aufgrund hoher auftretender Axialkräfte dadurch zu unterbinden, daß an den Walzen Anlaufbunde vorgesehen wurden, die ein Axialverschieben der Walzen verhindern. Das führt an den Anlaufbunden zu hohem Verschleiß und damit zu beträchtlichen Walzenkosten.
- Zur Vermeidung dessen ist bereits vorgeschlagen worden (DE 36 28 733 A1) auf Anlaufbunde zu verzichten und die Axialführung der Walzen hydraulisch vorzunehmen. Diese Führung muß extrem steif ausgeführt sein und es ist erforderlich, eine hydraulische Positionsregelung vorzusehen, die mit einer genauen Istwerterfassung für die Walzenverschiebung unmittelbar an den Walzen versehen sein muß, wenn die Verformung der Innenteile der Einbaustücke einschließlich der Lagerverformungen mitberücksichtigt werden soll. Dies erscheint bei der bekannter Lösung aufgrund der Umgebungsbedingungen nur unzureichend lösbar zu sein, so daß nach einem anderen Weg zur Lösung des Problemes gesucht wurde.
- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, unter Verwendung des bewährten steifen konventionellen Systems eine Axialführung der Walzen vorzunehmen, bei der eine kompensation der in den Walzkalibern auftretenden Axialkräfte unmittelbar an den Walzen vorgenommen werden kann.
- Zur Lösung der Aufgabe wird erfindungsgemäß die Kombination der im Patentanspruch 1 aufgeführten Merkmale vorgeschlagen.
- Im Gegensatz zum beschriebenen Stand der Technik wird bei der Erfindung eine direkte Axialkraftkompensation dort vorgenommen, wo sie entsteht, nämlich an der Walze selbst, ohne dabei das steife konventionelle System aufgeben zu müssen. Dazu ist es lediglich erforderlich, auf jeder Walze mindestens zwei Axialkräfte aufnehmende Lager vorzusehen, von denen das eine in Kombination mit einem Radiallager nur relativ kleine Axialkräfte zu übertragen hat. Eine wirtschaftliche Lösung kann dabei beispielsweise ein vier-reihiges kegelrollenlager darstellen, das mit einem starken Axiallager gepaart ist.
- In herkömmlicher Weise sind die Walzen in verschiebbaren Einbaustücken gelagert, wobei die eine Verschiebung bewirkenden Axialkräfte an den Einbaustücken oder in deren Nähe gemessen wird. An dem auf dem Zapfen der Walzen vorgesehenen kräftigen Axiallager greift dann eine Hydraulikeinheit an, mit der der wirkenden Axialkraft eine gleichgroße entgegengesetzt gerichtete Kompensationskraft entgegengesetzt wird.
- Nach einem weiteren Merkmale der Erfindung ist zur Anwendung an einem Duo-Walzgerüst vorgesehen, daß die Axiallager auf den Walzenzapfen einer Walzgerüstseite mit einer sich quer zu den Walzenachsen erstreckenden Traverse verbunden sind, an deren beiden freien Enden doppelt wirkende Kolben-Zylinder-Einheiten angelenkt sind, die sich am Walzenständer abstützen.
- Bei Duo-Walzgerüsten genügt die Einleitung eines Kräftepaares in die Walzen, wozu die schwere Traverse ausreicht. Da es sich um einen reinen Kräfteausgleich handelt, brauchen die zur Traverse gehörenden Bauteile einschließlich des Axiallagers nur nach Festigkeit und nicht nach der Verformung dimensioniert zu werden.
- Die die Traverse gegen den Walzenständer abstützenden Zylinder können durch einen schnell wirkende Druckregelung mit in Größe und Richtung veränderbaren Zylinderkräften beaufschlagt werden, so daß die äußeren Kräfte, die in axialer Richtung aus dem Kaliber auf die Walzen wirken, gegen Null zurückführbar sind. Durch diese Lösung wird gewährleistet, daß die Kräfte, die das herkömmliche axiale Führungssystem aufzunehmen hat, sehr gering bleiben. Dieses niedrige kraftniveau führt seinerzeit zu sehr kleinen Verformungen im gesamten axialen Führungssystem der Walzen.
- Die Anwendung der Erfindung bei einem Universal-Trägergerüst ist gleichsam dadurch möglich, daß dann jede Horizontalwalze mit einem unabhängigen System zum Ausgleich der Kräfte versehen ist; also auf die vorstehend beschriebene Traverse zur Verbindung der benachbarten Walzen verzichtet werden kann.
- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend beschrieben. Es zeigt:
- Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Duo-Walzensatzes eines Walzgerüstes zur Herstellung von Profilstahl und
- Fig. 2 die erfindungsgemäße Einrichtung zum Kraftausgleich der Axialkräfte.
- In Figur 1 sind die Walzen des Walzensatzes der profilierten (nicht dargestellten) Walzen mit 1 bezeichnet, die in Einbaustücken 2 im Walzenständer 3 gelagert sind und über, wie bei 4 angedeutet, Spindeln horizontal anstellbar sind. Während des Walzprozesses werden die Walzen in Axialrichtung durch die Axialkräfte FA belastet, die in Pfeilrichtung auf die Walzenlager wirken.
- Figur 2 zeigt ebenfalls schematisch die Lagerung der Walzen in den Einbaustücken 2. Wie dargestellt, laufen die Walzenzapfen 6 in den Einbaustücken 2, in denen sie in kegelrollenlagern 7 drehbar gelagert sind. Die kegelrollenlager 7 sind in der Lage, auch Axialkraftanteile aus den Walzen aufzunehmen. Die Einbaustücke 2 sind mit Hilfe von Anstellvorrichtungen in Form von kolben-Zylinder-Einheien 8 und 9 um kleine Verschiebewege in Achsrichtung verschiebbar, wozu die Linearbewegung der kolben-Zylinder-Einheiten 8 und 9 über Hebel 10 und 11, die bei 12 am Walzenständer angelenkt sind, umgeleitet wird, wobei die Hebel 10 und 11 jeweils in unterschiedlichen Bewegungsrichtungen auf einen Bundvorsprung 13 der Führungsbuchse 5 wirken.
- Mit Hilfe einer am Einbaustück 2 oder an den Kolben-Zylinder-Einheiten 8 und 9 vorgesehenen Meßeinrichtung, die mittels Dehnungsmeßstreifen, Kraftmeßdosen und/oder Druckveränderungen in den Hydraulikzylindern funktionieren kann, werden die aus den Kalibern resultierenden Axialkräfte erkannt und gemessen und in einem Steuersystem in eine hydraulische Kraft umgesetzt, mit der die doppelt beaufschlagbaren Kolben-Zylinder-Einheiten 14 der erfindungsgemäßen Einrichtung beaufschlagt werden.
- Wie aus Figur 1 ersichtlich, sind die Kolben-Zylinder-Einheiten 14 an den freien Enden einer Traverse 5 angeordnet, die bei 15 und 16 über Bolzen und Gelenke mit dem schweren Axiallager 17 (Figur 2) verbunden ist, das auf jedem verlängerten Walzenzapfen 6a der Walzen 1 aufsitzt. Durch Beaufschlagung der Kolben-Zylinder-Einheiten 14 lassen sich somit über die Traverse 5 Kräfte auf die Axiallager 17 übertragen, die in ihrer Größe jedoch in entgegengesetzter Richtung, den in den Kalibern entstehenden Axialkräften beim Walzen des Walzgutes entsprechen. Somit ist es möglich, die in axialer Richtung auf die Walzen wirkenden äußeren Kräfte gegen Null zurückzuführen, wobei eine Kompensation unmittelbar dort erfolgt, wo die Kräfte entstehen, nämlich an der Walze. Verformungen der Innenteile der Einbaustücke einschließlich der Lagerverformungen werden dabei ausgeschaltet. Das System ist, wegen der Verwendung herkömmlicher mechanischer Bauteile äußerst steif und durch die Reduzierung der an der eigentlichen Verschiebeeinrichtung wirkenden Axialkräfte besonders exakt. Auf diese Weise wird eine optimale Axialführung der Walzen während des Walzprozesses ermöglicht, durch die die Qualität des Walzproduktes gewährleistet ist.
Claims (1)
- Vorrichtung zur Axialführung der Walzen von Walzgerüsten zur Herstellung von Profilstahl, bei der die Walzenzapfen der Walzen radial und axial in Einbaustücken drehbar gelagert sind, die mittels sich an den Walzenständer abstützender Anstellvorrichtungen in denselben axial verschiebbar sind, wobei auf mindestens einem Zapfen jeder Walze ein Axiallager angeordnet ist, das mittels sich einer gegen den Walzenständer abstützenden Hydraulikeinheit mit einer in Achsrichtung wirkenden Kraft beaufschlagbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Axiallager (17) auf den Walzenzapfen (6) einer Walzgerüstseite mit einer sich quer zu den Walzenachsen erstreckenden Traverse (5) verbunden sind, an deren beiden freien Enden doppelt beaufschlagbare kolben-Zylinder-Einheiten (14) angelenkt sind, die sich unmittelbar am Walzenständer (3) abstützen und über ein Steuergerät mit einer an den Einbaustücken (2) und/oder Anstellvorrichtungen (8, 9) angeordneten Einrichtung zum Erfassen der auf die Walzen (1) wirknden Axialkraft in Verbindung stehen.
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