RU2078626C1 - Способ регулирования процесса прокатки - Google Patents

Способ регулирования процесса прокатки Download PDF

Info

Publication number
RU2078626C1
RU2078626C1 RU9293053893A RU93053893A RU2078626C1 RU 2078626 C1 RU2078626 C1 RU 2078626C1 RU 9293053893 A RU9293053893 A RU 9293053893A RU 93053893 A RU93053893 A RU 93053893A RU 2078626 C1 RU2078626 C1 RU 2078626C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
values
changes
parameters
rolling
requirements
Prior art date
Application number
RU9293053893A
Other languages
English (en)
Inventor
Зергель Гюнтер
Original Assignee
Сименс АГ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс АГ filed Critical Сименс АГ
Application granted granted Critical
Publication of RU2078626C1 publication Critical patent/RU2078626C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • B21B37/16Control of thickness, width, diameter or other transverse dimensions
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B13/00Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion
    • G05B13/02Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion electric
    • G05B13/04Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion electric involving the use of models or simulators
    • G05B13/042Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion electric involving the use of models or simulators in which a parameter or coefficient is automatically adjusted to optimise the performance

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству и предназначено для регулирования процесса горячей и/или холодной прокатки. Сущность изобретения заключается в том, что регулирование процесса горячей и/или холодной прокатки осуществляют через систему управления процессом, которой задают программу прокатки с начальными и конечными размерами, данными материала, температурами прокатки и т.д., и которая содержит управляющую систему для управления заданными значениями подчиненных, предпочтительно развязанных индивидуальных регуляторов для переменных функциональных параметров отдельных клетей прокатного стана, например, усилия прокатки, числа оборотов, установки валков и т.д. С помощью процесса вычисления через уравнения модели, к которым подводят подготовленные и статистически обработанные измерительные значения переменных процесса, при сходящейся адаптации параметров к действительным параметрам определяют заданные значения регуляторов и причем при изменениях требований к процессу прокатки, в частности, при переходе с ручного на автоматический режим, при изменениях конечной толщины и/или изменениях температуры производят адаптацию параметров, в основу которой кладут установочные значения, использованные перед изменениями требований. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к регулированию процесса горячей и/или холодной прокатки через систему управления процессом, которой задают программу прокатки с начальными и конечными размерами, данными материала, температурами прокатки и т.д. и которая содержит управляющую систему для управления заданными значениями подчиненных, предпочтительно развязанных индивидуальных регуляторов для переменных функциональных параметров отдельных клетей прокатного стана, например, усилия прокатки, числа оборотов, установки валков и т. д. причем с помощью процесса вычисления через уравнения модели, к которым подводят подготовленные и статистически обработанные измерительные значения переменных процесса, при сходящейся абсолютной адаптации параметров к действительным параметрам определяют заданные значения регуляторов.
Регулирование процессов горячей и/или холодной прокатки, которые работают с индивидуальными контурами регулирования и адаптацией параметров уравнений модели для определения заданных значений регулируемых параметров, уже известны и описаны, например, в не опубликованной ранее немецкой патентной заявке 4040360.2. Подобные регулирования работают в непрерывно протекающих процессах прокатки в высшей степени удовлетворительно, недостатком, однако, является то, что при изменениях требований время достижения нового режима работы является относительно большим. Это означает, что при известных обстоятельствах перед достижением нового режима работы большое количество лент или тому подобное прокатывается с ошибочными размерами или ошибочными температурами. Причина этого лежит в том, что известное регулирование производит адаптацию параметров согласно программе, которая покрывает весь диапазон регулирования, независимо от величин изменения требований, т.е. абсолютно.
Задачей изобретения является указание регулирования для процессов горячей и/или холодной прокатки, которое при изменении требований очень быстро приводит к соответствующему допускам продукту, в частности, к пригодному для использования продукту непосредственно после изменений требований.
Cогласно изобретению задача решается тем, что при изменении требований к процессу прокатки, в частности, при переходе с ручного на автоматический режим, при изменениях конечной толщины и/или изменениях температуры в имеющемся вычислительном блоке с теми же самыми алгоритмами, т.е. только путем изменения программы происходит относительная адаптация параметром, в основу которой в качестве исходных величин кладут использованные перед изменением требований установочные значения.
С помощью относительной адаптации параметров уравнения модели, которая использует в качестве исходных величин имеющиеся перед изменением требований параметры, возможно значительно более быстрое достижение диапазона допуска для изготовленного продукта, чем до сих пор. Это справедливо, в частности, если прокатку нового размера, нового качества или структурного состояния производят вначале в ручном режиме или, если программа прокатки как обычно составлена так, что следующие друг за другом зазоры прокатки расположены ступенчато в соответствии с их различиями. Точно так же как в ручном режиме начинают работать с опытными значениями обслуживающего персонала, так и в автоматическом режиме начинают с опытными значениями предыдущих процессов прокатки. Полученные путем относительной адаптации параметров значения дополняют при этом значения процесса абсолютной адаптации.
С помощью такого образа действия возможно путем использования тех же самых быстрых алгоритмов для относительной и абсолютной адаптации и ускоренно путем использования измерительных значений в необработанной форме имеет место лишь проверка данных на достоверность (непротиворечивость), достижение максимально возможной скорости адаптации. Соответственно можно избежать или по меньшей мере уменьшить появляющиеся до сих пор при изменении требований дефекты прокатки.
Сходящееся согласование параметров производят предпочтительно с помощью быстрых уравнений такого типа, который приведен в п.п. 6 и 7 формулы изобретения. При этих уравнениях получается, как для абсолютной, так и для относительной адаптации быстрая сходимость при незначительных вычислительных затратах. Применение этих уравнений для обоих процессов адаптации при этом приводит одновременно к возможности предпочтительно простого дополнения программы, с которой производят адаптацию.
В качестве вычислительного блока используют предпочтительно вычислительную систему фирмы Сименс типа Simero-SX, в которой наряду с отработкой управляющих функций, кроме того, имеет место как адаптация параметров, так и вычисление заданных значений.
На фиг. 1 схематически изображены представленный прокатный стан и его структура регулирования; на фиг. 2 пара рабочих и опорных валков с указанием важных для регулирования величин техники прокатки.
На фиг. 1 позиция 1 обозначает прокатываемый материал, в частности горяче- или холоднокатанную ленту, а 2 и 3 рабочие валки клети прокатного стана. Позицией 4 обозначена моталка, на которую наматывается прокатанный продукт, 6 измерительные приборы на прокатном стане, например, на клетях прокатного стана или также между клетями. Отдельные регуляторы обозначены 5, они воздействуют на различные приводы клети, например, для установки валков, момент вращения и т.д.
Абсолютное регулирование для нормального хода производства в соответствии со сплошными линиями на фиг. 1 является следующим. Значения приборов 6 сначала подвергают согласованию измерительных значений 7, затем статистической подготовке и оценке (интервал доверия) 8. Согласованные и подготовленные измерительные значения подвергают последующему вычислению 9. В результате последующего вычисления 9 вычисляют оптимированно, с точки зрения техники вычислений, существенные переменные процесса, например, конечную толщину, конечную температуру, уменьшение толщины, усилие клети, приводное усилие, относительное уменьшение толщины и т.д. В соответствии со стандартными отклонениями подготовленных измерительных данных предпочтительно изменяют усиление возникшей цепи обратной связи. Дополнительно вычисленные значения подвергают обычной процедуре адаптации и обучения 10, а после производят расчет уравнения модели 11 заданных значений. После этого производят также очень важный возврат полученных значений для дополнительного вычисления 9, чтобы можно было произвести необходимую адаптацию и необходимые шаги по обучению.
Первичные данные вводят в систему управления 16 и вместе с результатами из вычисления уравнения модели подвергают вычислению абсолютного значения 14, из которого тогда через 15 определяют новые заданные значения для индивидуальных регуляторов 5.
С относительной адаптацией, которая следует прерывистой линии, адаптация при изменении требований ускоряется за счет того, что значения, полученные из согласования измерительных значений 7, подвергают в 8 только контролю на достоверность и затем подводят непосредственно в 12 для вычисления отклонения между происходящими из ручного режима или из предыдущего процесса прокатки значениями. В заключение в 13 вычисляют новые установочные значения для первого производственного процесса после скачка путем изменения требований. Новые значения складывают со значениями из абсолютной адаптации и после их преобразования в 15 дают в результате значительно более быстро полученные новые установочные значения для индивидуальных регуляторов 5.
На фиг. 2 обозначены размеры ленты до клети
Figure 00000002
после клети. Скорость ленты составляет перед клетью
Figure 00000003
и после клети Vi
Vi скорость ленты после прокатной клети;
Vi-1 скорость ленты перед прокатной клетью;
hi толщина ленты после прокатной клети;
hi-1 толщина ленты перед прокатной клетью;
σzi тянущее усилие после прокатной клети;
σzi-1 тянущее усилие перед прокатной клетью;
Vwi угловая скорость рабочих валков;
Mi момент прокатки;
B ширина прокатываемой ленты;
Fi прокатка;
Si подвод;
Ra радиус прокатного валка;
Rb радиус опорного валка.
Имеющиеся на клети и ленте величины и усилия ведут себя при проходе через клеть, как это отражено в следующих, например, известных из докладов и специальных статей уравнениях.
1) hi•Vi hi-1•Vi-1 (Volume Constancy)
2) Vi (1 + i + rvi)•Vwi (Forward Slip)
3) Si hi Ci(B)•Fi Roll Flattening (Fi, hi, hi-1) Bearing Oil Film Thickness (Fi, Vi) + rSi (Screwdown)
4) Fi f(rfi, Kf, B, hi-1, hi, Ti, Zi-1, Zi, Vi,) (Roll Separating Force)
5) Mi m(rmi, Kf, B, hi-1, hi, Ti, Zi-1, Zi, Vi,) (Rolling Torque)
6) Ti t(rti, Ti-1, Mi-1) (Heat Losses (Rolling Time, Transport Time)) (Initial Pass Temperature, Deformation Energie)
Из отдельных уравнений получается зависимость отдельных величин, которые применяют в адаптационных уравнениях п.п. 6, 7 и 8 формулы изобретения.
Описанное выше двухступенчатое вычисление адаптационных коэффициентов при изменениях требования, которое ведет к значительно более быстрому согласованию индивидуальных регуляторов 5 к измененным требованиям, дает в большинстве случаев то, что изготовленный после изменений требований уже в следующем производственном процессе продукт получается соответствующим допускам. Это является значительным преимуществом, которое может быть достигнуто путем простого дополнения программирования с применением предложения согласно изобретения. Вычислительный блок и остальные составные части регулирования могут выгодным образом оставаться неизменными. Окончание процессов относительной адаптации является незаметным, так как ее величины тем больше сходятся к нулю, чем более подходящие значения дает абсолютная адаптация.
С помощью существующих устройств и частей программы таким образом путем простого программного дополнения достигается не незначительное улучшение допусков прокатного стана. Преимущества являются весомыми особенно тогда, когда должно достигаться JUST-IN TIME-производство для уменьшения складского хозяйства, то есть при частых изменениях требований.
Изобретение разработано для лентопрокатного процесса. Само собой разумеется, что его преимущества однако достигаются также при других, соответственно структурированных регулированиях, т.е. при прокатке труб, сортопроката и т.д.

Claims (3)

1. Способ регулирования процесса прокатки, включающий измерение технологических параметров процесса прокатки измерительными приборами, расчет управляющих воздействий на регуляторы приводов клетей стана решающим блоком с использованием уравнений математических моделей, причем в зависимости от измеренных значений технологических параметров процесса прокатки осуществляют адаптацию параметров уравнений моделей, отличающийся тем, что при изменении требований к прокату определяют разность между заданными значениями технологических параметров и их замеренными значениями непосредственно перед изменениями требований и в зависимости от значения разности с помощью уравнений моделей рассчитывают установочные управляющие воздействия на регуляторы, дополняющие заданные значения.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что значения установочных управляющих воздействий суммируют с заданными значениями.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что дополнение заданных значений установочными управляющими воздействиями осуществляют при переходе от ручного управления процесса прокатки к автоматическому управлению при изменениях заданных конечных толщин проката и/или изменениях исходной температуры проката.
RU9293053893A 1991-02-20 1992-02-14 Способ регулирования процесса прокатки RU2078626C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4105321.4 1991-02-20
DE4105321A DE4105321A1 (de) 1991-02-20 1991-02-20 Regelung eines warm- und/oder kaltwalzprozesses
PCT/DE1992/000104 WO1992014563A1 (de) 1991-02-20 1992-02-14 Regelung eines warm- und/oder kaltwalzprozesses

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2078626C1 true RU2078626C1 (ru) 1997-05-10

Family

ID=6425504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9293053893A RU2078626C1 (ru) 1991-02-20 1992-02-14 Способ регулирования процесса прокатки

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5461894A (ru)
EP (1) EP0572442B1 (ru)
JP (1) JPH06504953A (ru)
AT (1) ATE127371T1 (ru)
DE (2) DE4105321A1 (ru)
FI (1) FI101941B (ru)
RU (1) RU2078626C1 (ru)
WO (1) WO1992014563A1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100818151B1 (ko) * 2002-06-06 2008-03-31 옵스체츠보 에스 옥라니첸노이 옥베크츠벤노스티유 "이슬레도바텔스코-테크노로기체스키 첸트르 아우스페르" 압연 제품의 생산 기술의 최적화 방법
US8170853B2 (en) 2003-10-24 2012-05-01 Siemens Aktiengesellschaft Method of modeling the time gradient of the state of a steel volume by means of a computer and corresponding objects
RU2494826C1 (ru) * 2012-05-22 2013-10-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ оптимизации технологии производства проката
RU2500493C1 (ru) * 2012-05-22 2013-12-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Система управления процессом прокатки полосы
RU2516429C2 (ru) * 2012-05-22 2014-05-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ управления процессом прокатки полосы
RU2519712C1 (ru) * 2012-11-21 2014-06-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ оптимизации технологии производства проката
RU2532574C1 (ru) * 2013-05-20 2014-11-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ холодной прокатки полосы на многоклетевом непрерывном стане
RU2657268C1 (ru) * 2017-07-07 2018-06-09 Общество с ограниченной ответственностью Компания "Объединенная Энергия" Способ контроля процесса прокатки на многоклетевом стане
RU2698240C2 (ru) * 2014-11-04 2019-08-23 Прайметалз Текнолоджиз Итали С.Р.Л. Способ минимизации общей стоимости производства длинных металлических изделий и производственная установка, работающая в соответствии с таким способом

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4141230A1 (de) * 1991-12-13 1993-06-24 Siemens Ag Walzplan-berechnungsverfahren
DE4232685A1 (de) * 1992-09-29 1994-03-31 Siemens Ag Vorrichtung zum Regeln der Drehzahlen der Walzen eines Walzwerkes
DE4421005B4 (de) * 1994-06-18 2007-09-27 Betriebsforschungsinstitut VDEh - Institut für angewandte Forschung GmbH Vorrichtung zur Steuerung des Walzens
US5787746A (en) * 1994-07-25 1998-08-04 Alcan Aluminum Corporation Multi-stand hot rolling mill tension and strip temperature multivariable controller
DE4443617A1 (de) * 1994-12-07 1996-06-20 Siemens Ag Leitsystem zur Führung eines Chargenprozesses
DE19618712B4 (de) * 1996-05-09 2005-07-07 Siemens Ag Regelverfahren für ein Walzgerüst zum Walzen eines Bandes
AT408623B (de) * 1996-10-30 2002-01-25 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zur überwachung und steuerung der qualität von walzprodukten aus warmwalzprozessen
DE19731980A1 (de) 1997-07-24 1999-01-28 Siemens Ag Verfahren zur Steuerung und Voreinstellung eines Walzgerüstes oder einer Walzstraße zum Walzen eines Walzbandes
AT408035B (de) * 1998-10-08 2001-08-27 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zur aktiven kompensation periodischer störungen
JP2000167612A (ja) * 1998-12-04 2000-06-20 Toshiba Corp 圧延機の最適パススケジュール決定方法及び装置
DE10118748A1 (de) * 2001-04-17 2002-10-31 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur prozessgesteuerten Modellierung einer verfahrenstechnischen Anlage
US6708077B2 (en) * 2002-08-16 2004-03-16 General Electric Company Furnace pacing for multistrand mill
DE10339766A1 (de) * 2003-08-27 2005-04-07 Siemens Ag Verfahren und Einrichtung zur Steuerung einer Anlage zur Herstellung von Stahl
CN101452260B (zh) * 2007-12-07 2011-01-12 上海宝钢工业检测公司 基于状态空间模型的张紧辊组张力建模方法
DE102008014304A1 (de) * 2008-03-14 2009-09-24 Siemens Aktiengesellschaft Betriebsverfahren für eine Kaltwalzstraße mit verbesserter Dynamik
WO2011048671A1 (ja) * 2009-10-21 2011-04-28 東芝三菱電機産業システム株式会社 制御設定装置及び制御設定方法
DE102010019320A1 (de) * 2010-05-03 2011-11-03 Converteam Gmbh Verfahren zum Ermitteln von Parametern eines Modells für eine Walzanlage

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU475854B2 (en) * 1972-09-06 1976-09-02 Mitsubishi Electric Corporation System for controlling rolling mills
SU1055863A1 (ru) * 1978-09-06 1983-11-23 Предприятие П/Я М-5973 Способ управлени буровым агрегатом и устройство дл его осуществлени
NL7905404A (nl) * 1979-07-11 1981-01-13 Estel Hoogovens Bv Instellen van een meertuigs walsstraat voor het koudwalsen van metaalbanden.
GB2157459B (en) * 1983-10-14 1987-02-11 Ford Motor Co Selective parametric self-calibrating control system
JPS60102312A (ja) * 1983-11-02 1985-06-06 Mitsubishi Electric Corp シミユレ−シヨン装置
DD261661A1 (de) * 1987-06-09 1988-11-02 Leipzig Metallurgieelektronik Simulationssystem fuer walzwerke
JPH01310402A (ja) * 1988-06-09 1989-12-14 Toshiba Corp プラント運転装置
SU1581398A1 (ru) * 1988-10-03 1990-07-30 Сумской филиал Харьковского политехнического института им.В.И.Ленина Система автоматического управлени главными приводами реверсивного прокатного стана
US5068821A (en) * 1989-03-27 1991-11-26 Ge Fanuc Automation North America, Inc. Bit processor with powers flow register switches control a function block processor for execution of the current command
DE4040360A1 (de) * 1990-12-17 1991-06-27 Siemens Ag Regelung eines mehrgeruestigen warm- und/oder kaltband-walzwerks
JPH06224809A (ja) * 1993-01-22 1994-08-12 Toshiba Corp 携帯型無線通信装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
H.W. Seyfried. Application of adaptive control in rolling mill area, especially for plate milis. Proccedings of the IFAC 6TH WORLD congress. USA, 1975. *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100818151B1 (ko) * 2002-06-06 2008-03-31 옵스체츠보 에스 옥라니첸노이 옥베크츠벤노스티유 "이슬레도바텔스코-테크노로기체스키 첸트르 아우스페르" 압연 제품의 생산 기술의 최적화 방법
US7354492B2 (en) 2002-06-06 2008-04-08 Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo “Magnitogorsky Metallurgichesky Kombinat” Method for optimising the production technology of rolled products
US8170853B2 (en) 2003-10-24 2012-05-01 Siemens Aktiengesellschaft Method of modeling the time gradient of the state of a steel volume by means of a computer and corresponding objects
RU2494826C1 (ru) * 2012-05-22 2013-10-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ оптимизации технологии производства проката
RU2500493C1 (ru) * 2012-05-22 2013-12-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Система управления процессом прокатки полосы
RU2516429C2 (ru) * 2012-05-22 2014-05-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ управления процессом прокатки полосы
RU2519712C1 (ru) * 2012-11-21 2014-06-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ оптимизации технологии производства проката
RU2532574C1 (ru) * 2013-05-20 2014-11-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ холодной прокатки полосы на многоклетевом непрерывном стане
RU2698240C2 (ru) * 2014-11-04 2019-08-23 Прайметалз Текнолоджиз Итали С.Р.Л. Способ минимизации общей стоимости производства длинных металлических изделий и производственная установка, работающая в соответствии с таким способом
US10544491B2 (en) 2014-11-04 2020-01-28 Primetals Technologies Italy S.R.L. Method for minimizing the global production cost of long metal products and production plant operating according to such method
RU2657268C1 (ru) * 2017-07-07 2018-06-09 Общество с ограниченной ответственностью Компания "Объединенная Энергия" Способ контроля процесса прокатки на многоклетевом стане

Also Published As

Publication number Publication date
FI933661A0 (fi) 1993-08-19
EP0572442A1 (de) 1993-12-08
DE4105321A1 (de) 1992-08-27
FI101941B1 (fi) 1998-09-30
ATE127371T1 (de) 1995-09-15
FI101941B (fi) 1998-09-30
FI933661A (fi) 1993-08-19
DE59203592D1 (de) 1995-10-12
EP0572442B1 (de) 1995-09-06
JPH06504953A (ja) 1994-06-09
US5461894A (en) 1995-10-31
WO1992014563A1 (de) 1992-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2078626C1 (ru) Способ регулирования процесса прокатки
US4335435A (en) Method of changing rolling schedule during rolling in tandem rolling mill
US20220126339A1 (en) Setup condition determining method for manufacturing facilities, mill setup value determining method for rolling mill, mill setup value determining device for rolling mill, product manufacturing method, and rolled material manufacturing method
US6205829B1 (en) Method of regulating tension/compression in a multi-frame hot rolling mill, and a corresponding control system
US4087859A (en) Apparatus for measuring and controlling interstand tensions of continuous rolling mills
US4506532A (en) Method for controlling continuous rolling mill and control apparatus therefor
US4037087A (en) Rolling mill control method and apparatus having operator update of presets
JP2002018506A (ja) 連続圧延機の板厚制御方法、パススケジュール算出方法及び板厚制御装置
JPS59101212A (ja) 圧延機の制御方法
US4063438A (en) Method of controlling tandem rolling mills
JPS6332522B2 (ru)
US5235834A (en) Control system and method for switching pivot stands in a tandem rolling mill
JPH0829337B2 (ja) 圧延パラメータに生じる変化に対する補償関数を圧延機に提供する方法、および圧延機の制御システムのために補償関数を提供する方法
JP3506119B2 (ja) タンデム圧延機の圧延負荷配分変更方法
JPS594912A (ja) 連続圧延機の自動板厚制御方法およびその装置
JP3348540B2 (ja) タンデムミルの制御方法
JPH0569019A (ja) 伸び率制御方法及び装置
SU865461A1 (ru) Устройство дл формировани уставки усили при автоматическом регулировании толщины прокатываемой полосы
JP3348538B2 (ja) タンデムミルの制御方法
SU865460A1 (ru) Система автоматического регулировани толщины полосы при прокате
JPS6054216A (ja) 圧延制御方法
RU2075358C1 (ru) Способ регулирования скорости металла на многоклетьевом непрерывном стане горячей прокатки для обеспечения минимальных продольных тяговых усилий в металле с учетом неравномерного нагрева металла по его длине
JP2839775B2 (ja) 連続圧延機の制御装置
JPH11226622A (ja) 熱間連続圧延機におけるスタンド間張力制御方法
SU1135512A2 (ru) Устройство дл регулировани толщины при прокатке концов полос