JP6838083B2 - プロセスパラメータの直接測定を用いて転造中の金属ストリッププロファイルを制御するための方法および装置 - Google Patents
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Description
本出願は、2016年3月8日に出願された米国仮特許出願第62/305,113号の利益を主張するものであり、参照によりその内容全体が本明細書に組み込まれる。この出願はまた、2014年3月11日に出願された米国特許出願第14/203,695号に関連しており、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
ドが調整を必要とするかは示されない。
本開示の例示的な実施例は、以下の図面を参照して以下に詳細に説明される。
本発明の実施形態の主題は、法的要件を満たすためにここでは具体的に説明されているが、この説明は必ずしも特許請求の範囲を限定するものではない。請求された主題は、他の方法で具現化されてもよく、異なる要素またはステップを含んでもよく、他の既存または将来の技術と共に使用されてもよい。この説明は、個々のステップの順序または要素の配置が明示的に記載されている場合を除いて、様々なステップまたは要素の間または間に特定の順序または配置を暗示するものとして解釈されるべきではない。
Claims (20)
- 厚さプロファイル測定センサを用いて金属ストリップの厚さプロファイルを測定するステップであって、前記厚さプロファイル測定センサは、圧延機の圧延機スタンドの入口側または出口側の一方に配置される、ステップと、
平坦度測定センサを用いて前記金属ストリップの平坦度を測定するステップであって、前記平坦度測定センサは、前記圧延機スタンドの入口側または出口側の一方に配置される、ステップと、
ロールキャンバセンサを用いて前記圧延機のロールのキャンバを測定するステップと、
ロールギャップ形状センサを用いて前記圧延機スタンドのロールギャップ形状を測定するステップと、
前記厚さプロファイル測定センサ、前記平坦度測定センサ、前記ロールキャンバセンサ、または前記ロールギャップ形状センサのうちの少なくとも1つからコントローラでデータを受信するステップと、
前記ロールギャップ形状が、所定の許容誤差内の所望の厚さプロファイルおよび前記金属ストリップの所望の平坦度を提供するように、コントローラによって圧延機制御機構を調整するステップと
を備え,
前記ロールキャンバセンサが作業ロールのキャンバを監視し、
前記圧延機スタンドのロールギャップ形状が上部作業ロールと下部作業ロールの間の距離を前記ロールギャップ形状センサによって直接測定することによって計測される、方法。 - 前記圧延機制御機構を調整するステップは、曲げ範囲が所定の範囲内になるように前記ロールの前記キャンバを調整するステップを備える、請求項1に記載の方法。
- 前記圧延機制御機構を調整するステップは、前記ロールギャップ形状が入ってくる金属ストリップの形状と一致するように前記ロールの前記キャンバを調整するステップを備える、請求項1または2に記載の方法。
- 前記圧延機制御機構を調整するステップは、前記ロールの測定された熱状態および計算された熱状態の少なくとも1つに基づいてセットアップモデルの熱モデルを較正するステップを含む、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ロールは上部ロールであり、前記ロールの熱状態を測定するステップと、前記ロールの前記キャンバを測定するステップと、前記ロールギャップ形状を測定するステップは、
前記ロールの熱状態を測定するステップが、作業ロール温度センサで前記熱状態を測定するステップであり、
前記ロールギャップ形状を測定するステップが、
前記上部ロールが回転している間に超音波検知を用いて前記ロールギャップ形状を測定するステップと、
レーザを用いて前記上部ロールと下部ロールとの間の距離を測定することによって前記ロールギャップ形状を測定するステップとの、
のいずれかまたは両方からなり、
前記ロールの前記キャンバを測定するステップが、
超音波検知を用いて前記上部ロールおよび前記下部ロールの前記キャンバを測定するステップ、
からなり、更に
前記ロールギャップ形状を、入ってくる厚さプロファイルと出ていく厚さプロファイルとの差、前記平坦度および圧延条件の情報に基づいて計算するステップ、
ロールキャンバ測定値およびロール条件情報に基づいて前記ロールギャップ形状を計算するステップ、または
ロールギャップ形状測定値および前記ロール条件情報に基づいて前記ロールの前記ロールキャンバを計算するステップ
のうちの少なくとも1つを備える、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。 - 前記圧延条件情報は、圧延力測定および曲げ力測定の少なくとも1つである、請求項5に記載の方法。
- 前記圧延機スタンドは第1の圧延機スタンドであり、前記方法は、
前記第1の圧延機スタンドおよび前記第1の圧延機スタンドの下流側の第2の圧延機スタンドを前記圧延機制御機構で調整して、前記第2の圧延機スタンドを介して前記金属ストリップの前記厚さプロファイルを維持するステップ
をさらに備え、
前記圧延機制御機構を利用した前記圧延機スタンドを調整する前記ステップは、前記圧延機の前記ロールの前記キャンバを測定する前記ステップまたは前記圧延機の前記圧延機スタンドの前記ロールギャップ形状を測定する前記ステップの少なくとも1つに基づいている、
請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。 - 前記圧延機制御機構は、前記圧延機スタンド内またはスタンド間の位置にアクチュエータを備え、前記アクチュエータは、
正と逆のロール曲げと、
ロールの加熱および冷却と、
連続可変クラウンロールまたは中間ロールの位置決めを制御するステップと、
変形可能なバックアップロールを変形させるステップと、
ロール傾斜と、
ロール横断およびペア横断と、
差動ストリップ冷却および加熱と、
圧延力および差圧延力と、
圧延速度と、
複数の圧延機スタンド内での厚さ減少の動的シフト
のうちの少なくとも1つを備える、請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法。 - 高速制御ループを用いて、前記圧延機スタンドの出口での厚さプロファイルおよび平坦度目標を制御するステップと、
前記高速制御ループを用いて前記ロールの熱キャンバを制御するステップと、
低速制御ループを用いて利用可能な曲げ範囲を最適化するステップと、
前記低速制御ループを用いて前記圧延機スタンドの出口での厚さプロファイル目標および平坦度目標を修正するステップと、
前記圧延機制御機構を介して前記高速制御ループの目標を調整することにより、製品移行のための前記ロールの熱条件を最適化するステップと
のうちの少なくとも1つをさらに備える、請求項8に記載の方法。 - 前記金属ストリップが1つ以上の上流スタンドを通過した後に、前記圧延機の第1のスタンド間の位置で1つ以上の上流スタンドと1つ以上の下流スタンドとの間の前記金属ストリップの厚さプロファイルを測定するステップと、
前記金属ストリップの厚さプロファイルを所望の厚さプロファイルと比較するステップと、
前記1つ以上の圧延機制御機構によって前記1つ以上の上流スタンドを調整して、前記金属ストリップの厚さプロファイルと厚さプロファイル公差内の所望の厚さプロファイルとを一致させる1つ以上の上流スタンドのロールギャップ形状を提供するステップと
を備える、請求項1に記載の方法。 - 金属ストリップの厚さプロファイルから金属ストリップのクラウンを計算するステップと、
クラウンを所望のクラウンと比較するステップと、
1つ以上の上流スタンドを1つ以上の圧延機制御機構で調整して、クラウンをクラウン公差内の所望のクラウンに適合させるステップと
を備える、請求項10に記載の方法。 - 1つ以上の圧延機制御機構を用いて1つ以上の下流スタンドを調整して、1つ以上の下流スタンドを通る金属ストリップの厚さプロファイルを維持するステップをさらに備える方法であって、
1つ以上の圧延機制御機構を用いて1つ以上の下流スタンドを調整する前記ステップは、圧延機の少なくとも1つの圧延スタンドのロールギャップ形状を測定するステップに基づいている、
請求項10または11に記載の方法。 - 圧延機の少なくとも1つの付加的なプロセスパラメータを測定するステップと、
圧延機の少なくとも1つの付加的なプロセスパラメータを調整して、圧延機の少なくとも1つの圧延スタンドのロールギャップ形状を提供して、金属ストリップの厚さプロファイルを、厚さプロファイル公差内の所望の厚さプロファイルに維持するステップと、
前記圧延機の前記少なくとも1つの圧延スタンドの作業ロールキャンバを提供するように前記1つ以上の圧延機制御機構を調整するステップと
をさらに備える方法であって、
前記少なくとも1つの圧延スタンドの前記作業ロールキャンバは、利用可能な曲げ範囲が最大になるように、前記少なくとも1つの圧延スタンドの前記ロールギャップ形状を提供する、
請求項10または12のいずれか一項に記載の方法。 - 前記圧延機の第2のスタンド間の位置で少なくとも1つの追加の厚さを測定するステップをさらに備える方法であって、
前記少なくとも1つの追加の厚さは、前記圧延機の前記1つ以上の上流スタンドと前記1つ以上の下流スタンドとの間で測定される、
請求項10〜13のいずれか一項に記載の方法。 - 前記金属ストリップが平坦度ロールを用いて、前記圧延機から離脱した後の前記金属ストリップの平坦度を測定するステップと、
前記1つ以上の圧延機制御機構を用いて、前記1つ以上の上流スタンドまたは前記1つ以上の下流スタンドのうちの少なくとも1つを調整して、前記1つ以上の上流スタンドまたは前記1つ以上の下流スタンドの前記ロールギャップ形状を提供して、前記金属ストリップの平坦度を平坦度公差内の金属ストリップの所望の平坦度に一致させる、ステップと
をさらに備える、請求項10〜14のいずれか一項に記載の方法。 - 1つ以上の圧延機制御機構は、金属ストリップに差分冷却を適用するステップを備える、請求項10〜15のいずれか一項に記載の方法。
- 金属ストリップの厚さプロファイルを測定する厚さプロファイル測定センサであって、圧延機の圧延機スタンドの入口側または出口側の一方に配置される前記厚さプロファイル測定センサと、
前記金属ストリップの平坦度を測定する平坦度測定センサであって、前記圧延機スタンドの入口側または出口側の一方に配置される、前記平坦度測定センサと、
前記圧延機のロールのキャンバを測定し監視するロールキャンバセンサと、
前記圧延機スタンドのロールギャップ形状を上部作業ロールと下部作業ロールの間の距離を直接測定することによって計測するロールギャップ形状センサと、
圧延機制御機構と、および
圧延機制御機構を調整するために前記厚さプロファイル測定センサ、前記平坦度測定センサ、前記ロールキャンバセンサ、または前記ロールギャップ形状センサのうちの少なくとも1つからデータを受信して、前記ロールギャップ形状が所定の許容誤差内の所望の厚さプロファイルおよび前記金属ストリップの所望の平坦度を提供するコントローラと、
を備えた、請求項1記載の方法を実行する圧延機制御システム。 - 前記圧延機制御機構は作業ロール曲げ機構を備える、請求項17に記載の圧延機制御システム。
- 前記圧延機制御機構は作業ロール加熱または冷却システムを備える、請求項17に記載の圧延機制御システム。
- 前記圧延機制御機構は、変形可能なバックアップロール、連続可変クラウン作業ロール、または連続可変クラウン中間ロールを備える、請求項17に記載の圧延機制御システム。
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