RU2208486C2 - Опорный валок для динамического контроля выпуклости - Google Patents

Опорный валок для динамического контроля выпуклости Download PDF

Info

Publication number
RU2208486C2
RU2208486C2 RU99124417/02A RU99124417A RU2208486C2 RU 2208486 C2 RU2208486 C2 RU 2208486C2 RU 99124417/02 A RU99124417/02 A RU 99124417/02A RU 99124417 A RU99124417 A RU 99124417A RU 2208486 C2 RU2208486 C2 RU 2208486C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
rings
sleeve
convexity
roll
Prior art date
Application number
RU99124417/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99124417A (ru
Inventor
Герберт ЛЕМПЕР
Original Assignee
Герберт ЛЕМПЕР
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 Герберт ЛЕМПЕР filed Critical Герберт ЛЕМПЕР
Publication of RU99124417A publication Critical patent/RU99124417A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2208486C2 publication Critical patent/RU2208486C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B30PRESSES
    • B30BPRESSES IN GENERAL
    • B30B3/00Presses characterised by the use of rotary pressing members, e.g. rollers, rings, discs
    • B30B3/04Presses characterised by the use of rotary pressing members, e.g. rollers, rings, discs co-operating with one another, e.g. with co-operating cones
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B27/00Rolls, roll alloys or roll fabrication; Lubricating, cooling or heating rolls while in use
    • B21B27/02Shape or construction of rolls
    • B21B27/03Sleeved rolls
    • B21B27/05Sleeved rolls with deflectable sleeves
    • 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
    • B21B37/28Control of flatness or profile during rolling of strip, sheets or plates
    • B21B37/30Control of flatness or profile during rolling of strip, sheets or plates using roll camber control
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B13/00Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories
    • B21B13/14Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories having counter-pressure devices acting on rolls to inhibit deflection of same under load; Back-up rolls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B13/00Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories
    • B21B13/02Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories with axes of rolls arranged horizontally
    • B21B2013/026Quinto, five high-stands
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B29/00Counter-pressure devices acting on rolls to inhibit deflection of same under load, e.g. backing rolls ; Roll bending devices, e.g. hydraulic actuators acting on roll shaft ends

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)
  • Rolls And Other Rotary Bodies (AREA)
  • Support Of The Bearing (AREA)
  • Control Of Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прокатным станам, к способам и устройствам для контроля выпуклости проката. Задача изобретения - упрощение и удешевление устройства и способа. Выпуклость стальной полосы в прокатном стане контролируют путем постоянной поворотной установки вала в ответ на управляющий сигнал, отображающий профиль выпуклости изготавливаемого изделия или отклонение от него, при этом вал снабжен рядом закрепленных на нем эксцентрических колец, подшипниками, окружающими эти кольца, и цельной или разделенной на части втулкой, расположенной вокруг колец. При наличии втулки, разделенной на части, предполагается использование промежуточного валка. Изобретение обеспечивает возможность регулирования плоскостности проката простыми и доступными средствами. 4 с. и 14 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Область применения
Изобретение относится к прокатным станам и в особенности к способам и устройству для контроля выпуклости.
В последнее время в области контроля выпуклости множество усилий было направлено на изгибание рабочих или опорных валков прокатного стана для приложения давления в центре рабочей поверхности. Изгибание больших валков, работающих с высокой скоростью, является довольно трудным и требует мощного оборудования. Валы и изгибаемые валки могут быть снабжены втулкой, как описано в патентах США N4813258, 5093974 и 5347837 (Ginz-burg). Втулка на сердечнике описана в более раннем патенте США N1864299 (Fawell). Также в более раннем патенте США N1919158 (Frank) описана "жесткая балка", имеющая "массивную оболочку" и подшипники, расположенные вокруг балки (также см. патент США N2010211 (Wood)). Для непосредственного сгибания втулки или с использованием промежуточных средств используются различные гидравлические системы, установленные на валу или на опорном устройстве другого типа, как описано в патентах США N3604086 (Bretschneider), N3879827 (Lehman), N4242781 (Takigawa и др.), N4062096 (Eibe), N3949455 (Biondetti) и N4059976 (Christ) (в частности, фиг.3).
Другим направлением было развитие более непосредственных механических способов усиления центра рабочего валка, например применение полого опорного валка, поддерживаемого дисками (патент США N4407151 (Gronbeck)), опорного валка переменной формы (патент США N4596130 (Yoshii и др.)), устройств приложения переменно регулируемой осевой нагрузки (патенты США N4912956 (Matricon и др. ) и N4882922 (Dominique)) и неподвижных опор (патент США N4414889 (Guettinger)). Гидростатические опорные элементы, описанные в патенте на имя Schnyder, имеют на внутренних поверхностях подвижного кольца опорные поверхности, "деформированные с образованием несколько эллиптической формы" (колонка 4, строка 67). В патенте США N4676085 (Ellis) предложено регулирование положения гидравлических узлов, включающих поршень и цилиндр, действующих на промежуточный валок 24.
В патенте США N4875261 (Nishida) обсуждается уровень техники, в котором опорный валок оснащен цилиндрическими роликами, расположенными между осью валка и наружным корпусом. В патенте предложено включение конических роликоподшипников между цилиндрическими роликами и наружным корпусом для восприятия осевой нагрузки от цилиндрических роликов.
В соответствии с патентом США N4156359 (Verbickas), на фиг.2 которого показаны эксцентрические наборные валки, создают положительную и отрицательную выпуклости. Эксцентрические наборные валки могут поворачиваться для изменения силы, прикладываемой к поверхности рабочих валков. В патенте США N4860416 (Маsui и др.) описана конфигурация "переменной выпуклости", в которой между валом и втулкой используются конические подшипники. В то время как "радиальный центр внутренней периферийной поверхности внутренней обоймы каждого подшипника расположен с некоторым эксцентриситетом по отношению к радиальному центру внешней периферийной поверхности внутренней обоймы этого же подшипника на краях внутренних обойм" (патент N4860416, колонка 5, строки 21-25), это положение (фиг.16 в этом же патенте) симметрично относительно всего подшипника, то есть отсутствует эксцентричность или отклонение расстояния от оси вала до наружной стороны подшипников. В патенте США N5007152 (Tomizava) и др. решение основано на идеях патента США N4860416, при этом в нем для изменения профиля выпуклости используется изогнутый вал.
Таким образом, в настоящее время все еще существует необходимость в простом устройстве для контроля выпуклости, способного действовать с использованием одного опорного валка.
Сущность изобретения
Автор предлагает опорный валок, обеспечивающий динамический контроль выпуклости в максимальном диапазоне, положительной или отрицательной, с минимальным приложением внешнего усилия. Это решение не требует гидравлического воздействия какого-либо вида внутри существующего опорного валка. Предлагаемый опорный валок содержит элементы типа прокатного стана, такие как роликовые подшипники для прокатного стана и эксцентрики.
В основе конструкции предлагаемого опорного валка лежит вал, снабженный эксцентрическими кольцами. Вал постоянно ориентирован с возможностью изменения профиля выпуклости в ответ на непрерывный входной сигнал, который является функцией выпуклости изделия или отклонения этой выпуклости от необходимого заданного значения или других заданных условий. Движение, то есть постоянная поворотная переориентация вала, может обеспечиваться гидравлическими, электрическими или другими известными средствами углового позиционирования вала.
Ниже представлены три варианта данного изобретения. В каждом из них вал снабжен рядом эксцентрических колец, каждое из которых в свою очередь снабжено подшипником вокруг своего наружного диаметра. В двух вариантах выполнения изобретения весь узел заключен во втулке, выполненной с возможностью поворота на подшипниках благодаря контакту с рабочим валком.
В первом варианте изобретения между подшипниками и втулкой имеется зазор, а во втором варианте зазор имеется между валом и кольцами. В третьем варианте вместо втулки используется ряд шайб, а для исключения возможности появления следов на обойме используется промежуточный валок.
Краткое описание чертежей
Фиг.1а-1е изображают предпочтительный вариант выполнения настоящего изобретения. Фиг. 1а изображает сечение подшипников и колец, окружающих вал, причем подшипники и кольца в свою очередь окружены втулкой. Фиг.1b-1е изображают поперечные сечения комплекта колец и подшипников. В целом фиг.1а-1е изображают конфигурацию, в которой зазор, увеличенный для наглядности, находится снаружи подшипников.
Фиг.2а-2е изображают предлагаемую конфигурацию, в которой зазор находится внутри колец. Сечения, изображенные на фиг.2b-2е, выполнены по втулке и комплектам колец и подшипников и аналогичны сечениям, показанным на фиг. 1b-1e.
Фиr. 3a-3f изображают вариант изобретения, в котором втулка разделена на отдельные втулки или шайбы для каждого комплекта колец и подшипников.
Фиг.4 изображает рабочую клеть прокатного стана для варианта, представленного на фиг. 3а-3f. Здесь изображен промежуточный валок, расположенный между опорным валком и рабочими валками. Кроме того, здесь изображено расположение механизма вращения вала, применимого для всех вариантов выполнения данного изобретения.
Фиг. 5а-5с изображают несколько вариантов расположения семи эксцентрических колец, иллюстрируя выпуклость, получаемую в выбранных положениях.
Подробное описание изобретения
Как показано на фиг.1а-1е, эксцентрические кольца 2, 3, 4 и 5 установлены на валу 1. На этих чертежах центральное кольцо обозначено номером 5 позиции, тогда как каждое из двух колец пары обозначены соответственно номерами 2, 3 и 4 позиции. Как видно на фиг.1а, каждая пара колец 2, 3 и 4 установлена с возможностью обеспечения положения максимальной выпуклости, убывающей вправо и влево от центрального кольца 5, в то время как кольцо 5 определяет вершину 21 выпуклости. На этих чертежах размеры колец 2, 3, 4 и 5 для наглядности увеличены, что привело к преувеличенной кривизне втулки 8 и рабочего валка 43.
Под эксцентрическим кольцом понимается кольцо, имеющее цилиндрическое отверстие и цилиндрическую внешнюю поверхность, которые имеют параллельные оси, расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Степень эксцентричности определяет "максимально выпуклый" профиль, необходимый для расположения кольца на валу. Кольца 2, 3, 4 и 5 расположены на валу и удерживаются на нем с различными радиальными ориентациями шпонкой 9, как показано ниже.
Предпочтительный способ задания эксцентричности колец описан ниже со ссылками на фиг. 5, однако следует отметить, что центральное кольцо может иметь ту же степень эксцентричности, что и крайние кольца, как это имеет место в случае конфигурации с семью кольцами, представленной на фиг.1 и 2.
Вокруг каждого кольца 2, 3, 4 и 5 расположен подшипник 7, при этом все подшипники 7 окружает втулка 8. На фиг.1b, 1с, 1d и 1е можно видеть, что в то время, как кольца 2, 3, 4 и 5 имеют круглые отверстия и снаружи выполнены цилиндрическими, эти отверстия и внешние поверхности базируются на различных параллельных осях, так что их толщина изменяется в радиальном направлении. Например, как видно на фиг.1b, кольцо 2 имеет толстую часть наверху и соответственно тонкую стенку - внизу, тогда как кольцо 5, изображенное на фиг. 1е, ориентировано противоположным образом, то есть тонкая часть расположена вверху, а толстая стенка - внизу в положении максимальной выпуклости. Кольца 2, 3, 4 и 5 удерживаются на месте относительно друг друга шпонкой 9, расположенной в пазу 22 в каждом кольце и в валу 1.
Зазор 6 на фиг. 1b, 1с, 1d и 1е изображен в увеличенном масштабе. При номинальном внутреннем диаметре втулки 8, равном, например, 1,27 м (50 дюймов), зазор 6 при максимальной установке выпуклости, равной, например, 1000 мкм, может составлять не более 0,51 мм (0,02 дюйма), но может существенно изменяться (+/-50%) вместе с установкой выпуклости. Втулка предпочтительно имеет собственную выпуклость (на чертеже не показана), полученную при ее шлифовании, для обеспечения, например, толщины в центре, на 500 мкм превышающей толщину на концах втулки, при этом профиль между точкой максимальной выпуклости и конечными точками представляет собой дугу окружности (если втулка не деформирована кольцами), определяемую этими тремя точками. Положение колец с "максимальной вогнутостью", имеющее разницу в 500 мкм, приводит, таким образом, к плоскому профилю внешней рабочей поверхности втулки. Положению с "максимальной выпуклостью" содействует дополнительная толщина втулки.
Ориентация вала 1 и закрепленных на нем колец и, таким образом, установка профиля выпуклости постоянно изменяется в ответ на управляющий сигнал, иногда называемый сигналом профилометра, который является функцией выпуклости изготавливаемого изделия, как подробно пояснено со ссылками на фиг.4.
Фиг. 2а изображает вид, аналогичный виду на фиг.1а, однако вместо увеличенного зазора 6 с верхней стороны подшипников 7, как показано на фиг.1а-1е, здесь показан увеличенный зазор 10 с верхней стороны вала 1, между валом 1 и кольцами 11, 12, 13 и 14.
На фиг. 1 и 2 зазоры 6 и 10 изображены с верхних сторон соответственно подшипников 7 и вала 1, так как при использовании зазоры в нижней части узла уменьшены. На практике зазоры обеспечивают возможность относительно простой сборки. В конфигурации, показанной на фиг.1а-1е, зазор 6 позволяет легко установить втулку 8 на подшипниках 7, а в конфигурации, изображенной на фиг. 2а-2е, зазор 10 позволяет легко установить кольца 11, 12, 13 и 14 на валу 1. В обоих случаях кольца удерживаются в нужном положении шпонкой 9, расположенной в пазу 22.
На фиг. 3а изображен вариант изобретения, в котором используются кольца 30, 31 и 32, плотно закрепленные на валу 1. Подшипники 33 отделены друг от друга прокладками 34 и удерживаются фиксаторами 38. Каждый подшипник 33 имеет свою собственную втулку по сути дела в форме шайбы 35. Как и в вариантах, показанных на фиг. 1а-1е и 2а-2е, кольца 30, 31 и 32 удерживаются на месте шпонкой 36, расположенной в пазу 37. На фиг.3d можно видеть, что если перевернуть, то есть повернуть на 180o вал с кольцами, подшипниками и шайбами, выпуклость будет отрицательной, а если повернуть его на 90o, выпуклость будет нулевой. Таким образом, начиная с нейтрального положения, можно путем вращения вала с поворотом в пределах 90o в любом направлении получать профиль с любой постоянной положительной выпуклостью от минимальной до максимальной.
Для иллюстрации эффекта выпуклости, создаваемого положением колец 30, 31 и 32, рабочие валки 42 и 43 показаны с увеличенной кривизной.
На фиг. 4 изображен вариант, представленный на фиг.3а, установленный в рабочей клети прокатного стана, содержащий нижний опорный валок 40, два рабочих валка 42 и 43, вал 1 и промежуточный валок 51. Вал 1 имеет окружающие его кольца 30, 31 и 32, подшипники 33 и шайбы 35, как показано на фиг. 3а. Специалистам очевидно, что нижний опорный валок 40 может быть заменен предлагаемым в данном изобретении опорным валком, то есть другим валом 1, окруженным эксцентрическими кольцами 30, 31 и 32, подшипниками 33 и втулкой 35, при этом между новыми валками 40 и 42 установлен второй промежуточный валок 51. На фиг.4 показана также конструкция, применимая для вращения вала в ответ на управляющий сигнал, который является функцией выпуклости изготавливаемого изделия и который может вырабатываться профилометром или другим известным устройством. Шейки 46 вала снабжены стальными прокладками 47 и наружными уплотнительными упорными кольцами 45. Бронзовый или баббитовый вкладыш 48 в опорных подшипниках 50 создает опорную поверхность для обеспечения возможности постоянной регулировки вращения вала 1. Кольца вращаются вместе с валом, так как они закреплены на нем шпонкой. Гидравлический вращательный привод 49 закреплен на валу, обеспечивая постоянную переустановку вала путем вращения для осуществления регулировки выпуклости. Для вариантов, изображенных на фиг.1 и 2, регулировка выпуклости может осуществляться аналогичным способом. Вместо гидравлического вращательного привода может использоваться любое устройство, способное обеспечивать вращение вала, например зубчатая передача, приводимая в действие электрическим или гидравлическим двигателем.
На фиг. 5а, 5b и 5с более подробно показана ориентация эксцентрических колец 11, 12, 13 и 14 (см. фиг.2). На фиг.5а кольца 11, 12, 13 и 14 ориентированы с обеспечением получения эффекта "максимальной выпуклости", показанной увеличенной дугой 52. Эта дуга задана выборными точками 54, 55 и 56, расположенными на расстоянии d от прямой линии 60. Дуга 52 является частью окружности, определяемой этими тремя точками.
Также, если повернуть шпоночный паз 22 на 180o для достижения им левой стороны колец, как показано на фиг.5b, точки 57, 58 и 59 определяют дугу 53 окружности, которая представляет профиль (увеличенный для иллюстрации) "максимально вогнутого" положения. Толщина колец 12 изменяется от 0,09976 до 1,0024, тогда как толщина колец 13 изменяется от 0,9844 до 1,0156, а толщина колец 11 и 14 в этой предпочтительной конфигурации изменяется от 1,02 до 0,98 (в произвольных единицах измерения) для создания желаемой выпуклости. Таким образом, эксцентричность колец в рассмотренном предпочтительном примере задается следующими расстояниями между осями внутренней и внешней цилиндрических поверхностей колец: кольцо 12 - 0,0024, кольцо 13 - 0,0156 и кольца 11 и 14 - 0,02.
Как видно из фиг.5с, кольца 11, 12, 13 и 14 ориентированы так, что паз 22 находится в верхней части, что означает, что все кольца в нижней точке имеют толщину, равную 1, а профиль выпуклости, следовательно, является прямым.
Специалисту очевидно, что нечетное количество колец является преимущественным, так как центральное кольцо может служить в качестве центра выпуклости, при этом остальные кольца совмещены с возможностью создания диапазона профилей от "максимально выпуклого" до "максимально вогнутого" в пределах поворота вала на 180o.
Поскольку поверхности колец номинально параллельны поверхности вала и при этих условиях имеется тенденция к приложению относительно большой силы в углах или рабочих кромках колец, можно несколько скосить их для уменьшения напряжения на внутренней поверхности втулки.
Как указано выше при рассмотрении фиг.4, предлагаемый опорный валок может использоваться как в нижней, так и в верхней частях рабочей клети прокатного стана в конфигурациях, представленных на фиг.1 и 2, а также с разделенной на части втулкой, показанной на фиг.4, при этом с показанными на фиг. 1 и 2 втулками, не разделенными на части, промежуточный валок не является необходимым (но может использоваться).

Claims (18)

1. Опорный валок для контроля выпуклости, предназначенный для прокатного стана, содержащий вал, эксцентрические кольца, расположенные вокруг этого вала и закрепленные на нем шпонкой, и втулку, окружающую указанные кольца, причем между втулкой и каждым из указанных колец расположен роликовый подшипник, кольца удерживаются на валу с различными радиальными ориентациями для получения профилей, представляющих собой дугу окружности, а втулка имеет бочкообразную форму.
2. Опорный валок по п.1, отличающийся тем, что содержит средства постоянного регулирования углового положения вала и эксцентрических колец в пределах примерно 180o в виде функции выпуклости изготавливаемого изделия.
3. Опорный валок по п.1, отличающийся тем, что эксцентрические кольца расположены на валу с возможностью получения максимальной положительной кривизны выпуклости в первом положении и выполнены с возможностью вращения вместе с валом для получения минимальной кривизны выпуклости во втором положении.
4. Опорный валок по п.3, отличающийся тем, что максимальная кривизна выпуклости и минимальная кривизна выпуклости имеют по существу форму дуги окружности.
5. Опорный валок для контроля выпуклости, содержащий втулку и расположенный в ней вал, роликовые подшипники, расположенные на внутренней поверхности втулки для обеспечения ее вращения, и эксцентрические кольца, закрепленные на валу и поддерживающие указанные подшипники, причем кольца удерживаются на валу с различными радиальными ориентациями для получения профилей, представляющих собой дугу окружности, а втулка имеет бочкообразную форму.
6. Опорный валок по п.5, отличающийся тем, что между валом и кольцами имеется зазор.
7. Опорный валок по п. 5, отличающийся тем, что между подшипниками и втулкой имеется зазор.
8. Опорный валок по п.5, отличающийся тем, что втулка имеет по существу цилиндрическую внутреннюю поверхность и слегка бочкообразную наружную поверхность, поперечное сечение которой в плоскости расположения оси втулки имеет по существу вид дуги окружности, заданной точками, расположенными на двух концах указанной наружной поверхности, и центральной точкой выпуклости.
9. Опорный валок по п.5, отличающийся тем, что эксцентрические кольца установлены на валу с возможностью получения дугообразных профилей с положительной и отрицательной выпуклостями в пределах углового диапазона от 0 до 180o.
10. Способ контроля формирования выпуклости при прокатке металла, включающий прокатку металла рабочим валком, имеющим в качестве опорного валка втулку, имеющую бочкообразную форму, расположенный в этой втулке вал, ряд эксцентрических колец, расположенных на этом валу и удерживаемых на нем с различными радиальными ориентациями для получения профилей, представляющих собой дугу окружности, и расположенные на указанных кольцах роликовые подшипники для контактирования с внутренней поверхностью втулки, выработку управляющего сигнала, отображающего профиль выпуклости изготавливаемого изделия, и непрерывную регулировку углового положения вала в ответ на указанный сигнал.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что на валу используют семь эксцентрических колец.
12. Способ по п.10, отличающийся тем, что используют второй рабочий валок, имеющий опорный валок, содержащий втулку, расположенный в этой втулке вал, ряд эксцентрических колец, расположенных на этом валу, и расположенные на указанных кольцах роликовые подшипники для контактирования с внутренней поверхностью втулки.
13. Способ по п.10, отличающийся тем, что между втулкой и рабочим валком используют промежуточный валок.
14. Опорный валок по п.1, отличающийся тем, что роликовые подшипники скошены с обеих сторон.
15. Опорный валок для прокатного стана, содержащий (1) вал, (2) эксцентрические кольца, закрепленные на месте на этом валу и удерживаемые на нем с различными радиальными ориентациями для получения профилей, представляющих собой дугу окружности, (3) подшипники, имеющие наружные кольца и внутренние кольца, контактирующие с эксцентрическими кольцами и окружающие их, (4) втулку, расположенную по длине вала и контактирующую с наружными кольцами подшипников, при этом эксцентрические кольца закреплены на месте на валу шпонкой и вместе с подшипниками создают контактную поверхность для контакта с рабочим валком через подшипники и втулку, причем эксцентрические кольца совмещены и расположены с возможностью постепенного изменения указанной контактной поверхности путем угловой установки указанного вала в угловом диапазоне от 0 до 180o, а втулка имеет бочкообразную форму.
16. Опорный валок по п.15, отличающийся тем, что содержит поворотное устройство для вала, постоянно реагирующее на сигнал, который является функцией отклонения выпуклости изготавливаемого изделия от требуемой выпуклости.
17. Опорный валок по п.15, отличающийся тем, что он предназначен для использования в прокатном стане в качестве верхнего опорного валка и нижнего опорного валка с расположенной между этими валками парой рабочих валков.
18. Опорный валок по п.17, отличающийся тем, что между рабочими валками и опорными валками расположены промежуточные валки.
RU99124417/02A 1997-04-24 1998-04-17 Опорный валок для динамического контроля выпуклости RU2208486C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US4423397P 1997-04-24 1997-04-24
US60/044,233 1997-04-24
US08/991,682 US5943895A (en) 1997-04-24 1997-12-16 Dynamic crown control back-up roll assembly
US08/991,682 1997-12-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99124417A RU99124417A (ru) 2002-05-20
RU2208486C2 true RU2208486C2 (ru) 2003-07-20

Family

ID=26721306

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99124417/02A RU2208486C2 (ru) 1997-04-24 1998-04-17 Опорный валок для динамического контроля выпуклости

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5943895A (ru)
EP (1) EP1058616B1 (ru)
JP (1) JP2001522311A (ru)
KR (1) KR100537304B1 (ru)
CN (1) CN1089060C (ru)
AR (1) AR012591A1 (ru)
AT (1) ATE253450T1 (ru)
AU (1) AU7131198A (ru)
BR (1) BR9809298A (ru)
CA (1) CA2286085C (ru)
DE (1) DE69819562T2 (ru)
ES (1) ES2210742T3 (ru)
ID (1) ID20427A (ru)
MY (1) MY120145A (ru)
RU (1) RU2208486C2 (ru)
TW (1) TW496797B (ru)
WO (1) WO1998047695A1 (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19735568C2 (de) * 1997-08-11 2000-07-20 Mannesmann Ag Walzwerk mit Arbeitswalzen und mehrteiligen Stützwalzen
DE19807601C1 (de) * 1998-02-17 1999-08-12 Mannesmann Ag Walzwerk mit Arbeitswalzen und mehrteiligen Stützwalzen
US6220071B1 (en) 2000-01-20 2001-04-24 Mill Design & Consulting Services, Llc Method and apparatus for controlling strip edge relief in a cluster rolling mill
US6658947B1 (en) * 2000-08-25 2003-12-09 T. Sendzimir, Inc. Strip flatness measuring device
US6826941B2 (en) 2000-12-29 2004-12-07 Ronald L. Plesh, Sr. Roller apparatus with improved height adjustability
US6532788B2 (en) * 2000-12-29 2003-03-18 Ronald L. Plesh, Sr. Roller apparatus
CN1301809C (zh) * 2004-04-21 2007-02-28 摩根建设公司 悬臂辊轴的三轴承结构
DE102006002773A1 (de) * 2005-07-07 2007-01-18 Sms Demag Ag Stützwalze für ein Walzwerk
TWI301794B (en) * 2005-09-22 2008-10-11 Toshiba Machine Co Ltd Sheet or film-forming roll
JP4721896B2 (ja) * 2005-12-27 2011-07-13 東芝機械株式会社 シート・フィルム成形ロールおよびシート・フィルム成形ロールのクラウニング制御方法およびシート・フィルム成形装置
CN100443205C (zh) * 2006-10-19 2008-12-17 武汉钢铁(集团)公司 一种基于平滑变化轧制规程的热轧带钢凸度控制方法
JP4610546B2 (ja) * 2006-12-11 2011-01-12 東芝機械株式会社 シート・フィルム成形ロール、シート・フィルムキャスティング装置および微細パターン転写装置
JP4948267B2 (ja) * 2007-05-25 2012-06-06 東芝機械株式会社 シート・フィルム成形装置及びシート・フィルム成形方法
JP4606437B2 (ja) * 2007-06-28 2011-01-05 株式会社日立製作所 熱間圧延ミルのクラウン制御装置および方法
JP5193683B2 (ja) * 2008-05-28 2013-05-08 東芝機械株式会社 タッチロール、主ロール、シート・フィルムキャスティング装置および微細パターン転写装置
JP5193682B2 (ja) * 2008-05-28 2013-05-08 東芝機械株式会社 シート・フィルム成形ロール、シート・フィルムキャスティング装置および微細パターン転写装置
CN102451842A (zh) * 2010-10-29 2012-05-16 宝山钢铁股份有限公司 一种变凸度的张力破鳞辊
KR101769325B1 (ko) * 2016-07-06 2017-08-18 주식회사 포스코 롤 지지유닛 및 이를 포함하는 롤 가공장치, 롤 가공장치를 이용한 롤 가공방법
CN114713642B (zh) * 2022-06-08 2022-09-09 太原理工大学 一种液压方式调控的新型背衬辊

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1910158A (en) * 1928-03-09 1933-05-23 Timken Roller Bearing Co Rolling mill
US1864299A (en) * 1928-10-04 1932-06-21 Ind Methods Company Rolling mill
US2010211A (en) * 1933-11-15 1935-08-06 Timken Roller Bearing Co Rolling mill
DE1602155A1 (de) * 1967-09-29 1970-04-09 Siemag Siegener Maschb Gmbh Verfahren zum Ausgleich der Durchbiegung des Walzenballens von Walzwerkswalzen sowie Walzwerkswalze zur Ausuebung des Verfahrens
CH565600A5 (ru) * 1973-06-15 1975-08-29 Escher Wyss Ag
CH576295A5 (ru) * 1974-04-10 1976-06-15 Escher Wyss Ag
CH587689A5 (ru) * 1975-02-13 1977-05-13 Escher Wyss Ag
US4062096A (en) * 1977-01-03 1977-12-13 Blau-Knox Foundry & Mill Machinery, Inc. Variable crown roll
US4156359A (en) * 1977-10-19 1979-05-29 T. Sendzimir, Inc. Method of operation of crown adjustment system drives on cluster mills
JPS54116364A (en) * 1978-03-02 1979-09-10 Sumitomo Metal Ind Ltd Sleeve type roll with variable crown amount
US4407151A (en) * 1980-07-17 1983-10-04 Davey-Loewy Limited Rolling mill
US4414889A (en) * 1980-08-14 1983-11-15 Escher Wyss Limited Rolling device
CH662619A5 (de) * 1983-09-28 1987-10-15 Escher Wyss Ag Durchbiegungseinstellwalze.
US4599770A (en) * 1984-04-06 1986-07-15 Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha Roll for rolling mill
JPS617003A (ja) * 1984-06-19 1986-01-13 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 圧延機
US4596130A (en) * 1985-03-04 1986-06-24 Nippon Steel Corporation Rolling mill
JPS61276704A (ja) * 1985-05-31 1986-12-06 Nippon Steel Corp ストリツプ圧延のおける形状制御方法
US4676085A (en) * 1985-07-31 1987-06-30 Wean United Rolling Mills, Inc. Rolling mill for controlling the contour of a workpiece
FR2599646B1 (fr) * 1986-06-04 1991-09-20 Clecim Sa Cylindre de laminoir a enveloppe tournante
US4813258A (en) * 1987-01-14 1989-03-21 United Engineering, Inc. Assembled flexible edge roll
FR2613641B1 (fr) * 1987-04-09 1990-12-14 Clecim Sa Procede et installation de laminage d'un produit sous forme de bande, plus specialement une tole metallique ou un feuillard
JPS6418512A (en) * 1987-07-13 1989-01-23 Hitachi Ltd Reinforcing roll
JPH0331442Y2 (ru) * 1987-10-28 1991-07-04
JPH01249206A (ja) * 1988-03-30 1989-10-04 Sumitomo Metal Ind Ltd 圧延機用クラウン調整ロール
GB2238597B (en) * 1989-09-15 1993-03-31 Davy Mckee Rolling mill roll
JP2665006B2 (ja) * 1989-10-25 1997-10-22 三菱重工業株式会社 分割バックアップロールを用いた圧延機
JPH03142008A (ja) * 1989-10-27 1991-06-17 Sumitomo Metal Ind Ltd クラウン調整ロール
JP2587511B2 (ja) * 1990-01-08 1997-03-05 三菱重工業株式会社 圧延機の分割型補強ロール
US5093974A (en) * 1990-04-12 1992-03-10 United Engineering Inc. Bendable sleeved roll
US5471859A (en) * 1992-07-20 1995-12-05 T. Sendzimir, Inc. Cluster mill crown adjustment system
JP2977379B2 (ja) * 1992-07-24 1999-11-15 三菱重工業株式会社 圧延機の分割型補強ロール
DE69308681T2 (de) * 1992-08-12 1997-08-07 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Walzwerk
JP2984487B2 (ja) * 1992-11-16 1999-11-29 三菱重工業株式会社 圧延機のスリーブ式分割補強ロール
JP3021213B2 (ja) * 1992-11-16 2000-03-15 三菱重工業株式会社 スリーブ補強ロール式圧延機
US5483812A (en) * 1994-02-08 1996-01-16 Asko, Inc. Roll apparatus for reducing work

Also Published As

Publication number Publication date
KR20010020157A (ko) 2001-03-15
EP1058616A4 (en) 2002-04-03
US5943895A (en) 1999-08-31
DE69819562T2 (de) 2005-06-30
CA2286085C (en) 2008-03-18
ES2210742T3 (es) 2004-07-01
AU7131198A (en) 1998-11-13
TW496797B (en) 2002-08-01
BR9809298A (pt) 2000-07-04
CA2286085A1 (en) 1998-10-29
ATE253450T1 (de) 2003-11-15
ID20427A (id) 1998-12-10
CN1253526A (zh) 2000-05-17
AR012591A1 (es) 2000-11-08
CN1089060C (zh) 2002-08-14
EP1058616B1 (en) 2003-11-05
MY120145A (en) 2005-09-30
WO1998047695A1 (en) 1998-10-29
KR100537304B1 (ko) 2005-12-19
EP1058616A1 (en) 2000-12-13
JP2001522311A (ja) 2001-11-13
DE69819562D1 (de) 2003-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2208486C2 (ru) Опорный валок для динамического контроля выпуклости
US20150362012A1 (en) Foil bearing assembly
EP2949952A1 (en) Foil bearing assembly
RU99124417A (ru) Опорный валок для динамического контроля выпуклости
US3355922A (en) Roll forming machine
US4103979A (en) Thrust bearing assembly
US20010029848A1 (en) Adjustable crown and edge drop control back-up roll
MXPA99009661A (es) Montaje de rodillo de respaldo para el control dinámico de corona
JPH01249206A (ja) 圧延機用クラウン調整ロール
US6286355B1 (en) Rolling mill with working rollers and multipart support rollers
JP2836843B2 (ja) 圧延機の分割型ロール
JPH1080708A (ja) 軸受装置
JPH01186204A (ja) クラウン調整ロール
JP2984499B2 (ja) スリーブ式分割ロール
US3411335A (en) Thrust bearing assembly
JP3200992B2 (ja) 圧延ロールの支持構造
GB2094687A (en) Rolling mill rolls
JPH02121708A (ja) クラウン調整ロール
JPH0225524Y2 (ru)
SU865442A1 (ru) Прокатна клеть с многовалковым калибром
JPH0299206A (ja) 4段圧延機
JPH049202A (ja) 圧延機の分割型ロール
JPS60257910A (ja) 圧延機
GB2238597A (en) Rolling mill rolls
JPH0289511A (ja) 多段式圧延機のバッキングロール

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120418