RU2278768C2 - Устройство к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката - Google Patents

Устройство к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката Download PDF

Info

Publication number
RU2278768C2
RU2278768C2 RU2004127491/02A RU2004127491A RU2278768C2 RU 2278768 C2 RU2278768 C2 RU 2278768C2 RU 2004127491/02 A RU2004127491/02 A RU 2004127491/02A RU 2004127491 A RU2004127491 A RU 2004127491A RU 2278768 C2 RU2278768 C2 RU 2278768C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolled piece
roll
unit
stands
pickup
Prior art date
Application number
RU2004127491/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004127491A (ru
Inventor
нов Александр Матвеевич Емель (RU)
Александр Матвеевич Емельянов
Виктор Яковлевич Тишков (RU)
Виктор Яковлевич Тишков
Сергей Анатольевич Белуничев (RU)
Сергей Анатольевич Белуничев
Александр Александрович Кожевников (RU)
Александр Александрович Кожевников
Сергей Геннадьевич Алипов (RU)
Сергей Геннадьевич Алипов
ков Евгений Николаевич Росл (RU)
Евгений Николаевич Росляков
ков Анатолий Федорович Шишл (RU)
Анатолий Федорович Шишляков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северсталь"
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 Открытое акционерное общество "Северсталь" filed Critical Открытое акционерное общество "Северсталь"
Priority to RU2004127491/02A priority Critical patent/RU2278768C2/ru
Publication of RU2004127491A publication Critical patent/RU2004127491A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2278768C2 publication Critical patent/RU2278768C2/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к прокатному производству, и может быть использовано на непрерывном заготовочном стане для безотходной резки проката на заготовки летучими ножницами. Технический результат - увеличение выхода годного проката путем безотходного раскроя с первой заготовки. Технический результат достигается тем, что устройство к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката содержит измеритель длины раската перед чистовой группой клетей на базе датчиков непрерывного слежения за раскатом, датчики наличия раската по осям клетей чистовой группы, следящий приводной ролик, датчик схождения ножей летучих ножниц, следящий привод летучих ножниц и вычислительный блок. Устройство дополнительно содержит измеритель длины раската на выходе из черновой группы клетей на базе датчика наличия раската по оси последней клети, по крайней мере, один датчик положения раската, подающий сигнал о наличии раската в вычислительный блок, устройство замера отрезаемой заготовки после летучих ножниц, состоящее из блока обработки информации, измерительной камеры и, по крайней мере, одного датчика положения отрезанной заготовки, при этом выход датчика соединен с входом измерительной камеры, а выход измерительной камеры соединен со входом блока обработки информации, выход которого соединен с входом вычислительного блока, камеру перед чистовой группой клетей, посылающую сигнал о величине зачистки «головы» раската в блок обработки информации, при этом вычислительный блок выполнен на базе программируемого контроллера. 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к прокатному производству, и может быть использовано на непрерывном заготовочном стане для безотходной резки проката на заготовки летучими ножницами.
Известно устройство к прокатному стану для безотходной резки проката на заготовки летучими ножницами, содержащее счетно-вычислительный блок, следящий привод летучих ножниц, блок коррекции, измеритель длины проката, установленный на входе чистовой группы клетей, три базовых датчика, два из которых установлены соответственно по оси входной и выходной клетей, а третий установлен перед чистовой группой клетей на расстоянии от плоскости реза, равном условной длине раската после прокатки [1].
Недостатками данного устройства являются невозможность получения безотходного раскроя проката с первой заготовки, невозможность коррекции длины отрезаемой заготовки в процессе порезки и неудобство обслуживания системы.
Наиболее близким по своей технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому изобретению является устройство для безотходного раскроя проката, содержащее вычислительный блок с информационными и командными выходами, следящий привод летучих ножниц, датчик схождения ножей летучих ножниц и два датчика наличия проката, установленные соответственно по оси входной клети чистовой группы прокатного стана и в плоскости реза ножниц и подключенные к командным входам вычислительного блока, а также оптической системы с фотоэлектрическим преобразователем на приборах с зарядовой связью, установленной на входе чистовой группы клетей прокатного стана и обеспечивающей непрерывное слежение за перемещением раската в своем поле зрения, электронного блока обработки выходного сигнала фотоэлектрического преобразователя и узла счета числа схождения ножей летучих ножниц [2].
Недостатками данного устройства являются невозможность получения безотходного раскроя проката с первой заготовки и невозможность коррекции длины отрезаемой заготовки в процессе порезки.
Технический результат - увеличение выхода годного проката путем безотходного раскроя с первой заготовки.
Технический результат достигается тем, что устройство к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката содержит измеритель длины раската перед чистовой группой клетей на базе датчиков непрерывного слежения за раскатом, датчики наличия раската по осям клетей чистовой группы, следящий приводной ролик, датчик схождения ножей летучих ножниц, следящий привод летучих ножниц и вычислительный блок. Устройство дополнительно содержит измеритель длины раската на выходе из черновой группы клетей на базе датчика наличия раската по оси последней клети, по крайней мере, один датчик положения раската, подающий сигнал о наличии раската в вычислительный блок, устройство замера отрезаемой заготовки после летучих ножниц, состоящее из блока обработки информации, измерительной камеры и, по крайней мере, одного датчика положения отрезанной заготовки, при этом выход датчика соединен с входом измерительной камеры, а выход измерительной камеры соединен с входом блока обработки информации, выход которого соединен с входом вычислительного блока, камеру перед чистовой группой клетей, посылающую сигнал о величине зачистки "головы" раската в блок обработки информации, при этом вычислительный блок выполнен на базе программируемого контроллера.
На чертеже приведена блок-схема устройства к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката.
Устройство содержит измеритель 1 длины раската 2 на выходе из черновой группы клетей 3 на базе датчика наличия раската по оси последней клети, датчик 4 положения раската, измеритель 5 длины раската перед чистовой группой клетей 6 на базе датчиков непрерывного слежения за раскатом, измерительная камера 7, предназначенная для определения величины зачистки на маятниковых ножницах 8, датчики 9 наличия раската по осям клетей чистовой группы, вычислительный блок 10 на базе программируемого контроллера, датчик 11 скорости следящего приводного ролика 12, датчик 13 схождения ножей, следящий привод 14 летучих ножниц 15, устройство замера отрезаемой заготовки 16 после летучих ножниц, состоящее из измерительной камеры 17, датчика 18 положения заготовки и блока 19 обработки информации.
Устройство работает следующим образом.
В память вычислительного блока 10 вводят исходные данные: прокатываемый профиль, длина заготовки Lмин и Lмакс.
В момент входа "головы" раската 2 в последнюю клеть черновой группы клетей 3 включается датчик 1 наличия проката, сигнал которого подается на вход вычислительного блока 10. С этого момента измеряется время T1 прохождения раската 2 по базе датчик 1 (положения раската по оси последней клети черновой группы 3) - датчик 4 (положения раската и начинается предварительный расчет длины раската). В вычислительном блоке 10 рассчитывается скорость V раската 2 на выходе из черновой группы клетей 3 по формуле:
Figure 00000002
,
где S1 - базовое расстояние от оси последней клети черновой группы 3 до датчика положения раската 4.
При помощи датчика 1 положения раската определяется время Т2 прохождения раската через последнюю клеть черновой группы клетей 3. Камера 7, установленная перед чистовой группой клетей, посылает сигнал о величине зачистки "головы" раската LМН в блок 19 обработки информации. Из блока 19 обработки информации эти данные поступают в вычислительный блок 10, где рассчитывается длина раската 2 на входе в чистовую группу клетей 6:
LBx=V·Т2-LМН,
где LBx - длина раската 2 на входе в чистовую группу клетей 6.
По мере прокатки раската в чистовой группе клетей 6, по данным с датчиков 9 положения раската в вычислительном блоке 10 рассчитываются коэффициенты вытяжки КВЫТклN клетей чистовой группы:
Figure 00000003
Figure 00000004
где VклN - скорость раската на входе клети N чистовой группы;
SклN-1:клN - базовое расстояние между соответствующими клетями;
TклN - время момента захвата раската 2 клетью N чистовой группы 6, начиная от первой клети.
Причем скорость на входе первой клети чистовой группы 6 рассчитывается по базе датчиков 5 положения раската, а скорость на выходе последней измеряется с помощью датчика 12 скорости следящего ролика 11.
На основе предварительного замера длины раската 2 и коэффициентов вытяжки производится расчет длины раската в выходном сечении LВых1:
LВых1=LВх·КВЫТклN·КВЫТклN+1·...в зависимости от рабочих клетей
Второй расчет длины раската 2 производится по выходу его заднего конца из зоны видимости одного из датчиков 5 положения раската, при условии, что раскат захвачен первой клетью чистовой группы 6, следующим образом. Фиксируется время Т3 выхода раската 2 из зоны видимости одного из датчиков 5 и фиксируется время Т4 от последней захватившей раскат клети. При помощи датчиков 9 определяется положение "головы" раската в чистовой группе клетей 6. После того как раскат 2 войдет в следящий ролик 11, в вычислительном блоке 10 рассчитываются коэффициенты вытяжки клетей чистовой группы 6 по формуле (1).
Далее рассчитывается длина L1 части раската после последней захватившей раскат клети, на момент выхода из одного из датчиков 4:
L1=T4·VклN-1·KвытОст,
где VклN-1 - скорость раската 2 на выходе клети N чистовой группы 6;
КВытОст - коэффициент вытяжки оставшихся клетей.
По известному положению раската в этот же момент определяется длина L2 оставшейся в стане части раската с использованием коэффициентов вытяжки клетей и базовых расстояний между ними:
L2=SклN:клN+1·KВЫТклN+1·KВЫТклN+2·...+SклN+1:клN+2·KВЫТклN+2·KВЫТклN+3·...+...,
где SклN:клN+1 - базовое расстояние между соответствующими клетями;
KВЫТклN - коэффициент вытяжки соответствующей клети.
Далее в вычислительном блоке 10 производится следующий расчет: длина L3 части раската перед чистовой группой клетей 6, равная базовому расстоянию S2 от сработавшего датчика 5 положения раската до первой клети чистовой группы 6, умножается на коэффициент вытяжки КВЫТ чистовой группы клетей 6 и получается ее длина L4 после прокатки в чистовой группе:
L4=L3·KВЫТ.
После этого, суммируя рассчитанные длины, вычислительный блок 10 рассчитывает длину раската в выходном сечении Lвых2:
LВых2=L1+L2+L4.
Длина раската Lвых1 используется для расчета раскройного плана до начала цикла порезки раската 2 на летучих ножницах 15, в случае, если длина Lвых2 еще не рассчитана. При выходе конца раската 2 из зоны видимости любого датчика 5 производится корректировка длины раската Lвых2.
Исходя из длины раската на выходе чистовой группы клетей 6 вычислительным блоком 10 производится расчет раскройного плана порезки раската в заданном диапазоне длин на летучих ножницах 15 следующим образом. Определяется минимальное и максимальное число заготовок:
Figure 00000005
Figure 00000006
где Nмин - целое минимальное количество заготовок 16;
Nмакс - целое максимальное количество заготовок 16;
Lмин - минимальная длина заготовки 16;
Lмакс - максимальная длина заготовки 16.
Если Nмин меньше или равно Nмакс, то длина заготовок Lзаг входит в заданный диапазон порезки и раскройный план рассчитывается по формуле:
Figure 00000007
Если Nмин больше Nмакс, то длину заготовок Lзаг вычисляется следующим образом.
1. Все заготовки кроме последней равны Lмакс;
2. Последняя заготовка Lзп рассчитывается по формуле:
Lзп=LВых-Nмакс·Lмакс+Lмакс.
На основе рассчитанного раскройного плана вычислительный блок 10 формирует задание в привод 14 летучих ножниц, причем для каждой новой заготовки отдельно.
Длина отрезаемой на летучих ножницах 15 заготовки 16 измеряется устройством замера отрезанной заготовки. Замер производится следующим образом. Измерительная камера 17 принимает сигналы от датчиков 18 и, если в момент срабатывания одного из них в поле зрения камеры находится хвостовая часть заготовки, происходит захват кадра, фиксирующий координату заднего конца заготовки 16. Таким образом, зная координату заднего конца заготовки 16 и расстояние между датчиками 18 и камерой 17, а также номер сработавшего датчика, в блоке 19 обработки информации определяется фактическая длина заготовки 16. Эта информация поступает в вычислительный блок 10, где на основе разницы заданной и фактической длины рассчитывается коррекция в привод 14 летучих ножниц для обеспечения оптимального раскроя проката.
Применение предложенного устройства к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката в обжимном цехе ОАО «Северсталь» позволило увеличить выход годного проката на 1%.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР №336100, МПК В 23 D 25/02, 1972.
2. Авторское свидетельство СССР №1493397, МПК В 23 D 25/02, 1989.

Claims (1)

  1. Устройство к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката, содержащее измеритель длины раската перед чистовой группой клетей на базе датчиков непрерывного слежения за раскатом, датчики наличия раската по осям клетей чистовой группы, следящий приводной ролик, датчик схождения ножей летучих ножниц, следящий привод летучих ножниц, вычислительный блок, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит измеритель длины раската на выходе из черновой группы клетей на базе датчика наличия раската по оси последней клети, по крайней мере, один датчик положения раската, подающий сигнал о наличии раската в вычислительный блок, устройство замера отрезаемой заготовки после летучих ножниц, состоящее из блока обработки информации, измерительной камеры и, по крайней мере, одного датчика положения отрезанной заготовки, при этом выход датчика соединен с входом измерительной камеры, а выход измерительной камеры соединен со входом блока обработки информации, выход которого соединен с входом вычислительного блока, камеру перед чистовой группой клетей, посылающую сигнал о величине зачистки «головы» раската в блок обработки информации, при этом вычислительный блок выполнен на базе программируемого контроллера.
RU2004127491/02A 2004-09-13 2004-09-13 Устройство к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката RU2278768C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004127491/02A RU2278768C2 (ru) 2004-09-13 2004-09-13 Устройство к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004127491/02A RU2278768C2 (ru) 2004-09-13 2004-09-13 Устройство к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004127491A RU2004127491A (ru) 2006-02-27
RU2278768C2 true RU2278768C2 (ru) 2006-06-27

Family

ID=36114169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004127491/02A RU2278768C2 (ru) 2004-09-13 2004-09-13 Устройство к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2278768C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103692472A (zh) * 2013-12-30 2014-04-02 广东联塑机器制造有限公司 一种基于嵌入式集成系统的管材自动切割机
CN104107948A (zh) * 2014-06-16 2014-10-22 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 一种冷连轧机飞剪自动剪切的速度控制方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103692472A (zh) * 2013-12-30 2014-04-02 广东联塑机器制造有限公司 一种基于嵌入式集成系统的管材自动切割机
CN104107948A (zh) * 2014-06-16 2014-10-22 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 一种冷连轧机飞剪自动剪切的速度控制方法
CN104107948B (zh) * 2014-06-16 2016-07-06 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 一种冷连轧机飞剪自动剪切的速度控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004127491A (ru) 2006-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103286142B (zh) 一种冷连轧动态变规格时的动态辊缝补偿方法
CN107442757A (zh) 一种连铸坯定重定尺切割方法
CN100387369C (zh) 一种棒材生产中热倍尺剪切精度优化方法
CN104324948B (zh) 一种热连轧粗轧过程轧件宽度控制方法
CN102101163B (zh) 横截面积分式连铸坯激光视觉定重切割方法及定重装置
CN109570241A (zh) 一种具有跑偏保护的楔形控制系统及方法
CN101934289A (zh) 不锈钢冷连轧辊缝调整方法
CN104249084B (zh) 一种提高热连轧生产时带钢头尾部宽度精度的方法
RU2278768C2 (ru) Устройство к ножницам прокатного стана для оптимального раскроя проката
CN110614274B (zh) 改进的单机架可逆轧机秒流量厚度控制方法
JPS60255209A (ja) 圧延機におけるエツジヤ開度制御方法
CN105436211B (zh) 单机架六辊可逆轧机组板形闭环反馈控制方法
CN103464470B (zh) 一种热连轧缩颈补偿控制方法
CN110842024B (zh) 一种剪切带钢的方法及装置
JP2781860B2 (ja) 棒鋼の切断方法
JP5949691B2 (ja) 板幅制御方法及び板幅制御装置
JP3613250B2 (ja) 厚板の圧延方法
CN111282995B (zh) 一种提高热连轧精轧带钢飞剪剪切精度的控制方法
SU1692706A1 (ru) Устройство дл измерени длины трубы, прокатываемой в валках пилигримового стана
CN117340014A (zh) 一种精轧带钢头部质量控制方法及装置
JPS62173115A (ja) 熱延クロツプ切断制御法
JP3521273B2 (ja) ビレット溶接部のトラッキング方法
JP3689967B2 (ja) 連続熱間圧延における圧延材接合部板端形状測定方法
CN108787757B (zh) 一种厚板轧制生产中立辊辊缝的动态控制方法
SU489596A1 (ru) Устройство к прокатному стану дл раскро проката летучими ножницами

Legal Events

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

Effective date: 20140914