RU2364454C2 - Способ смазки прокатываемого материала - Google Patents
Способ смазки прокатываемого материала Download PDFInfo
- Publication number
- RU2364454C2 RU2364454C2 RU2006108529/02A RU2006108529A RU2364454C2 RU 2364454 C2 RU2364454 C2 RU 2364454C2 RU 2006108529/02 A RU2006108529/02 A RU 2006108529/02A RU 2006108529 A RU2006108529 A RU 2006108529A RU 2364454 C2 RU2364454 C2 RU 2364454C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lubricant
- rolling
- rolls
- rolled material
- rolled
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B27/00—Rolls, roll alloys or roll fabrication; Lubricating, cooling or heating rolls while in use
- B21B27/06—Lubricating, cooling or heating rolls
- B21B27/10—Lubricating, cooling or heating rolls externally
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B1/00—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
- B21B1/22—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling plates, strips, bands or sheets of indefinite length
- B21B1/24—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling plates, strips, bands or sheets of indefinite length in a continuous or semi-continuous process
- B21B1/26—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling plates, strips, bands or sheets of indefinite length in a continuous or semi-continuous process by hot-rolling, e.g. Steckel hot mill
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B45/00—Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
- B21B45/02—Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for lubricating, cooling, or cleaning
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B45/00—Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
- B21B45/02—Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for lubricating, cooling, or cleaning
- B21B45/0239—Lubricating
- B21B45/0245—Lubricating devices
- B21B45/0248—Lubricating devices using liquid lubricants, e.g. for sections, for tubes
- B21B45/0251—Lubricating devices using liquid lubricants, e.g. for sections, for tubes for strips, sheets, or plates
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B1/00—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
- B21B1/46—Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling metal immediately subsequent to continuous casting
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metal Rolling (AREA)
- Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
- Continuous Casting (AREA)
- Lubricants (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для улучшения условий прокатки, снижения износа валков и потребления энергии на чистовом стане или на литейно-прокатной установке. Способ включает нанесение смазки перед поступлением заготовки в очаг деформации напрямую на поверхность рабочих валков или косвенно через поверхность опорных валков с последующей передачей на поверхность рабочих валков, при этом на поверхности рабочих валков образуется удерживающийся слой смазки, который в очаге деформации служит промежуточным, уменьшающим трение слоем между валком и прокатываемым материалом. Стабильные условия проведения прокатки обеспечиваются за счет того, что смазку наносят при прохождении всей длины прокатываемого материала с обеспечением при прокатке всей длины материла активного смазывающего эффекта. Смазку можно подавать во вторую и последующие клети стана. 4 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к способу прокатки материала, в частности к горячей прокатке широкой полосы, посредством чистового стана или на литейно-прокатной установке, при котором перед поступлением прокатываемого материала в очаг деформации прокатной клети наносят смазку напрямую на поверхность рабочих валков или косвенно через поверхность опорных валков с последующей передачей на поверхность рабочих валков, при этом на поверхности рабочих валков образуется удерживающийся слой смазки, который в очаге деформации служит промежуточным, уменьшающим трение слоем между валком и прокатываемым материалом.
Применение смазочных средств для смазки очага деформации в сильно нагруженных чистовых клетях горячей прокатки широко известно. При этом подачу смазочного средства начинают обычно с некоторой задержкой после ввода начала полосы в соответствующую клеть и прекращают незадолго перед проходом конца полосы. Такая необходимость осуществления регулирования смазывания оказывает негативное влияние на процесс прокатки.
Из документа DE 2105975 известно устройство для автоматической подачи масла к клети горячей прокатки, через которую проходит прокатываемый материал. Устройство содержит маслоразбрызгивающее средство для клети и средство подвода масла, средство управления подводом масла, срабатывающее вскоре после ввода полосы в прокатную клеть, и средство для прекращения подачи масла незадолго до прохода конца полосы через прокатную клеть.
В документе US 6266985 B1 описан способ, согласно которому при горячей прокатке углов и концов прокатываемого материала подают смазку на прокатываемую деталь.
Из документа DE 20 22923 известны способ и устройство для нанесения смазки на прокатываемое изделие при горячей прокатке, при этом в четырехвалковой прокатной клети, содержащей два рабочих и два опорных валка, смазку и воздух для сдувания загрязнений подают через множество сопел. Сопла расположены поперек, по ширине по меньшей мере одного из опорных валков. Как только прокатываемый материал поступает между рабочими валками, начинается нанесение смазки на опорные валки и через них на рабочие валки. Подача воздуха и смазки прекращается, как только прокатываемое изделие покидает рабочие валки.
Началом подачи смазки является момент входа материала в упомянутую клеть. Недостатком при данном способе и в данном устройстве является то, что сначала формируется замкнутый слой смазки на поверхности опорного валка, который затем в зазоре опорный валок/рабочий валок передается на поверхность рабочего валка. Затем смазка поступает в очаг деформации. До того как смазка поступает на прокатываемый материал проходит определенное время (несколько секунд), зависящее от объемной скорости прокатки и от диаметра валков. При таком способе или в подобном оборудовании начало полосы при заправке не снабжается свежей смазкой, что ведет к кратковременным очень высоким усилиям прокатки.
В принципе, прокатка не может осуществляться без трения в очаге деформации, поскольку только при наличии определенного трения прокатываемый материал захватывается валками и протягивается через очаг деформации. Таким образом, всегда должны устойчиво обеспечиваться условия захвата и протягивания.
В отношении минимально необходимого трения условия захвата, которые описывают поведение в начале прокатки, являются более жесткими, чем условия протягивания. При протягивании очаг деформации полностью заполнен прокатываемым материалом.
Если одно из условий или оба условия не выполняются, возникает проскальзывание, то есть скольжение валков по отношению к прокатываемому материалу.
В дополнение к коэффициентам трения, которые непосредственно описывают трение, важную роль играют также угол захвата и скорость прокатки. При возрастании скорости прокатки снижается способность к захвату. В отношении угла захвата, который зависит от толщины прокатываемого материала на входе, действует условие, что относительное снижение толщины при прокатке к диаметру валков всегда должно быть меньше, чем угол трения, за счет чего обеспечивается прокатка без проскальзывания. При обычном распределении обжатия по толщине угол захвата в чистовом стане от первой до последней клети снижается. При этом наибольшая проблема с захватом, вызванная опасностью проскальзывания, возникает в первой клети чистового стана при начале захвата прокатываемого материала.
Так как соблюдение условия захвата начала прокатываемого материала достигается сложнее, чем соблюдение условий протягивания, предусмотрено, что подача масла в очаг деформации начинается только после входа материала в соответствующую клеть и прекращается незадолго перед окончанием прохода прокатываемого материала через клеть. За счет этого осуществляется еще достаточно число оборотов рабочих валков, при которых оставшаяся на поверхности валков смазка полностью сгорает. При этом предотвращается ухудшение условий захвата при начале прокатки следующего материала.
При описанной схеме подачи смазки прокатываемый материал подвергается воздействию различающихся усилий при прокатке, хотя предусмотрено, что черновая полоса или тонкий сляб проходит через чистовой стан с равномерными свойствами по длине и без ускорения.
Высокий уровень нагрузки возникает в начале и в конце прохождения прокатываемого материала (без смазки), а низкий уровень в остальной области (при наличии смазки).
При снижении усилия прокатки при подаче смазки, вплоть до 50% и выше, изменяется также изгиб рабочих валков. Одновременно с этим изменяется плоскостность (в основном в последних клетях) и профиль (в основном в начальных клетях) прокатываемого материала.
Даже если предусмотрена возможность регулировки изгиба рабочих валков соответствующей клети, при больших усилиях прокатки часто достигаются пределы регулирования изгиба. Это имеет следствием нестабильное протекание прокатки, в частности прокатки тонкой полосы.
Является обычным ограничение снижения усилия прокатки на величину примерно 20%.
Исходя из вышеизложенного уровня техники, задачей изобретения является создание способа нанесения смазки на поверхность рабочих или опорных валков, при котором обеспечивается улучшение процесса прокатки, снижение износа валков и потребления энергии на чистовом стане.
Поставленная задача решается согласно изобретению посредством признаков отличительной части п.1 формулы. Предпочтительные варианты осуществления приведены в зависимых пунктах формулы.
При пуске за 5-15 секунд до входа прокатываемого материала в прокатную клеть системы подачи смазки, предназначенной для подачи смазки из накопителя через трубопроводы и сопла на поверхности рабочих и опорных валков, обеспечивается компенсация задержек в системе смазки и создание в любом случае замкнутого слоя смазки на рабочих валках до входа прокатываемого материала в прокатную клеть.
Соответствующее преимущество изобретения заключается в том, что по всей длине прокатываемого материала прикладывается постоянное усилие в клети, так как смазка присутствует при прохождении всей длины прокатываемого материала.
За счет постоянства усилия прокатки может быть достигнуто высокое снижение усилия прокатки, например до 40-50%, вследствие чего нагрузки на прокатный стан с точки зрения износа и потребления энергии значительно сократятся. Далее за счет значительного снижения усилия прокатки снижается износ рабочих валков и удлиняется время эксплуатации (компании) валков.
Преимущества способа согласно изобретению:
- постоянное усилие прокатки,
- отсутствие связанного с колебаниями усилия прокатки изменения плоскостности,
- отсутствие связанного с колебаниями усилия прокатки изменения профиля,
- так как усилия в начале и в конце прохода прокатываемого материала существенно снижены, значительно уменьшается вибрация клети и повреждения валков,
- появляется возможность варьирования плана проходов и распределения обжатия по клетям для оптимизации изготовления продуктов с повышенными свойствами,
- так как не меняется плоскостность в конце прокатываемого материала вследствие постоянства усилия прокатки, снижается необходимость развальцовки начала прокатываемого материала.
Предпосылкой для применения системы смазки согласно изобретению является обеспечение условий захвата материала в начале прокатки.
Нанесение смазки согласно изобретению в чистовом стане или в литейно-прокатной установке предпочтительно осуществляется, начиная со второй клети и для всех последующих клетей без исключения.
В первой чистовой клети вследствие большой толщины прокатываемого материала (большой угол захвата) в принципе не наносят смазку. Для нанесения смазки согласно изобретению, начиная со второй чистовой клети, следует учитывать характеристики соответствующей установки. К ним относятся, в частности:
- состояние поверхности валков после шлифовки,
- диаметр рабочих валков,
- материал рабочих валков,
- начальная толщина полосы,
- заданное относительное обжатие,
- состояние поверхности входящего прокатываемого материала (наличие окалины, температура, шероховатость, материал и так далее),
- применяемая смазка,
- количество смазки,
- скорость валков.
Если угол захвата находится в критической области, в начале прохода прокатываемого материала максимальный смазывающий эффект ограничивают посредством снижения количества смазки или посредством применения модифицированной, то есть имеющей другие свойства, смазки.
Применение предложенного способа нанесения смазки на поверхность валков позволяет разработать модель планирования проходов для чистового стана. При этом должно быть предусмотрено по меньшей мере дублирование адаптационных матриц, чтобы возможна была также адаптация к условиям отсутствия смазки очага деформации. С точки зрения физической модели предпочтительным является задание различных наборов коэффициентов трения - для состояния со смазкой и без нее, для режима ввода в эксплуатацию, а также для обработки новых продуктов и для уменьшения количества адаптационных параметров.
Каждое изменение трения связано с изменением опережения, то есть с замедлением массового расхода или массового потока. Подобное замедление должно предотвращаться системой управления, что является сложной задачей при управлении прокаткой тонкой полосы высокого качества.
Другое преимущество способа согласно изобретению заключается в том, что при постоянной смазке имеется постоянное опережение, что ведет к постоянному массовому потоку.
При прокатке ферритных сталей применяются смазка очага деформации, обеспечивающая положительное влияние на структуру поверхности. Нанесение смазки согласно изобретению обеспечивает однородную текстуру поверхности по всей длине прокатываемого материала.
В системе смазки для уменьшения времени задержки при включении системы предусмотрено использование кольцевого трубопровода с обратной линией в накопитель для смазки и применение переключаемого 3/2 ходового вентиля перед миксером для смазки (например, статическим трубчатым миксером).
Claims (5)
1. Способ прокатки материала, в частности горячей прокатки широкой полосы, посредством чистового стана или на литейно-прокатной установке, при котором перед поступлением прокатываемого материала в очаг деформации прокатной клети наносят смазку напрямую на поверхность рабочих валков или косвенно через поверхность опорных валков с последующей передачей на поверхность рабочих валков, с образованием на поверхности рабочих валков удерживающегося слоя смазки, являющегося промежуточным, уменьшающим трение слоем в очаге деформации между валком и прокатываемым материалом, отличающийся тем, что смазку наносят при прохождении всей длины прокатываемого материала с обеспечением при прокатке на всей длине материала активного смазывающего эффекта, при этом за 5-15 с до входа прокатываемого материала в прокатную клеть запускают систему подачи смазки, предназначенную для подачи смазки из накопителя через трубопроводы и сопла на поверхности рабочих и опорных валков.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что смазку подают во второй и каждой последующей клети стана.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что смазку подают в третьей и каждой последующей клети стана.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что смазку подают во второй и в любой последующей клети стана.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что смазку подают в третьей и любой последующей клети стана.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10361493.1 | 2003-12-23 | ||
DE10361493 | 2003-12-23 | ||
DE102004006130A DE102004006130A1 (de) | 2003-12-23 | 2004-02-07 | Verfahren zum Schmieren von Walzgut |
DE102004006130.0 | 2004-02-07 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2006108529A RU2006108529A (ru) | 2006-07-10 |
RU2364454C2 true RU2364454C2 (ru) | 2009-08-20 |
Family
ID=34751257
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006108529/02A RU2364454C2 (ru) | 2003-12-23 | 2004-11-30 | Способ смазки прокатываемого материала |
Country Status (17)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20090038356A1 (ru) |
EP (1) | EP1704000B1 (ru) |
JP (1) | JP2007515297A (ru) |
KR (1) | KR101140808B1 (ru) |
CN (1) | CN1898038B (ru) |
AR (1) | AR047573A1 (ru) |
AT (1) | ATE382440T1 (ru) |
AU (1) | AU2004311509A1 (ru) |
BR (1) | BRPI0417850A (ru) |
CA (1) | CA2547960A1 (ru) |
DE (2) | DE102004006130A1 (ru) |
EG (1) | EG24296A (ru) |
ES (1) | ES2295981T3 (ru) |
RU (1) | RU2364454C2 (ru) |
TW (1) | TW200533432A (ru) |
WO (1) | WO2005065854A1 (ru) |
ZA (1) | ZA200601118B (ru) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102007042898A1 (de) | 2007-06-08 | 2008-12-11 | Sms Demag Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Walzenschmierung |
EP3517228A1 (de) | 2018-01-29 | 2019-07-31 | Primetals Technologies Austria GmbH | Regeln eines walzprozesses |
CN109332769A (zh) | 2018-11-22 | 2019-02-15 | 青岛理工大学 | 一种不同润滑条件下的铣削系统及方法 |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1296991A (ru) * | 1969-02-28 | 1972-11-22 | ||
BE790448A (fr) * | 1971-01-13 | 1973-02-15 | Southwire Co | Dispositif de refroidissement pour train de |
US3911704A (en) * | 1973-02-23 | 1975-10-14 | Aluminum Co Of America | Metal rolling |
JPS5829169B2 (ja) * | 1980-06-04 | 1983-06-21 | 新日本製鐵株式会社 | 連続式熱間圧延機の圧延潤滑油供給方法 |
JPS58176012A (ja) * | 1982-04-07 | 1983-10-15 | Hitachi Ltd | 圧延機のゲ−ジ制御方法 |
CN1011491B (zh) * | 1985-08-01 | 1991-02-06 | 塞格杜尔·皮奇尼铝加工公司 | 轧制板用轧机轧辊的连续清刷和润滑装置 |
CH669129A5 (de) * | 1986-04-04 | 1989-02-28 | Lonza Ag | Schmierstoffsystem fuer blech- und profilwalzwerke. |
JPH0377701A (ja) * | 1989-08-15 | 1991-04-03 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 熱間圧延の潤滑方法 |
JP3097685B2 (ja) * | 1991-03-29 | 2000-10-10 | 株式会社日立製作所 | 圧延機及び熱間圧延設備及び圧延方法及び圧延機の改造方法 |
US5768927A (en) * | 1991-03-29 | 1998-06-23 | Hitachi Ltd. | Rolling mill, hot rolling system, rolling method and rolling mill revamping method |
JP3060691B2 (ja) * | 1991-03-29 | 2000-07-10 | 株式会社日立製作所 | 圧延機及び熱間圧延設備及び圧延方法及び圧延機の改造方法 |
JPH0663634A (ja) * | 1992-08-17 | 1994-03-08 | Kawasaki Steel Corp | 熱間潤滑圧延方法 |
EP0776710B1 (de) * | 1995-11-20 | 2001-12-19 | SMS Demag AG | Vorrichtung zur Beeinflussung des Profils von gewalztem Walzband |
FI108525B (fi) * | 1999-06-14 | 2002-02-15 | Outokumpu Oy | Tapa parantaa voitelua valssauksessa |
CN2399124Y (zh) * | 1999-11-29 | 2000-10-04 | 刘晓星 | 热轧轧辊 |
CN2574794Y (zh) * | 2002-09-28 | 2003-09-24 | 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 一种热轧带钢轧制的润滑装置 |
-
2004
- 2004-02-07 DE DE102004006130A patent/DE102004006130A1/de not_active Withdrawn
- 2004-11-30 WO PCT/EP2004/013571 patent/WO2005065854A1/de active IP Right Grant
- 2004-11-30 CN CN200480038890XA patent/CN1898038B/zh active Active
- 2004-11-30 DE DE502004005872T patent/DE502004005872D1/de not_active Revoked
- 2004-11-30 BR BRPI0417850-5A patent/BRPI0417850A/pt not_active Application Discontinuation
- 2004-11-30 US US10/584,174 patent/US20090038356A1/en not_active Abandoned
- 2004-11-30 EP EP04820950A patent/EP1704000B1/de not_active Revoked
- 2004-11-30 CA CA002547960A patent/CA2547960A1/en not_active Abandoned
- 2004-11-30 AU AU2004311509A patent/AU2004311509A1/en not_active Abandoned
- 2004-11-30 JP JP2006545957A patent/JP2007515297A/ja active Pending
- 2004-11-30 KR KR1020067007511A patent/KR101140808B1/ko active IP Right Grant
- 2004-11-30 ES ES04820950T patent/ES2295981T3/es active Active
- 2004-11-30 AT AT04820950T patent/ATE382440T1/de not_active IP Right Cessation
- 2004-11-30 RU RU2006108529/02A patent/RU2364454C2/ru active
- 2004-12-01 TW TW093137020A patent/TW200533432A/zh unknown
- 2004-12-22 AR ARP040104885A patent/AR047573A1/es active IP Right Grant
-
2006
- 2006-02-08 ZA ZA200601118A patent/ZA200601118B/xx unknown
- 2006-06-06 EG EGNA2006000528 patent/EG24296A/xx active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2006108529A (ru) | 2006-07-10 |
ATE382440T1 (de) | 2008-01-15 |
ES2295981T3 (es) | 2008-04-16 |
DE502004005872D1 (de) | 2008-02-14 |
EP1704000A1 (de) | 2006-09-27 |
WO2005065854A1 (de) | 2005-07-21 |
CN1898038B (zh) | 2011-03-09 |
BRPI0417850A (pt) | 2007-04-27 |
EP1704000B1 (de) | 2008-01-02 |
JP2007515297A (ja) | 2007-06-14 |
AU2004311509A1 (en) | 2005-07-21 |
CA2547960A1 (en) | 2005-07-21 |
KR20060113667A (ko) | 2006-11-02 |
EG24296A (en) | 2009-01-11 |
CN1898038A (zh) | 2007-01-17 |
DE102004006130A1 (de) | 2005-07-28 |
ZA200601118B (en) | 2007-03-28 |
TW200533432A (en) | 2005-10-16 |
AR047573A1 (es) | 2006-01-25 |
US20090038356A1 (en) | 2009-02-12 |
KR101140808B1 (ko) | 2012-05-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100840980B1 (ko) | 스킨 패스 압연에서 냉간 압연 시에 압연물의 표면 구조를특별히 조정하기 위한 방법 | |
US5833778A (en) | Apparatus and method for the manufacture of DR steel strip | |
RU2364454C2 (ru) | Способ смазки прокатываемого материала | |
CA2456933C (en) | Hot rolling installation | |
CN111148582B (zh) | 轧制材料的轧制 | |
JPH11129002A (ja) | 熱間仕上圧延方法 | |
JP5017901B2 (ja) | 熱間圧延方法及び装置 | |
JP2003136108A (ja) | 熱間圧延システム及びランナウトテーブル通板方法並びに圧延板の製造方法 | |
JP3564874B2 (ja) | 圧延中にワークロールシフトを行う板材の冷間圧延方法 | |
MXPA06007346A (en) | Method for lubricating milling material | |
JP2012130971A (ja) | 熱間圧延方法及び装置 | |
JPH11156405A (ja) | ステンレス鋼板の冷間圧延方法 | |
JP2006272379A (ja) | 熱間圧延における潤滑剤供給方法 | |
JPS63207403A (ja) | 熱間強圧下圧延方法 | |
Cook | METAL ROLLING PRINCIPLES | |
JPS58202911A (ja) | 多段圧延機及びその圧延方法 | |
JP2002282926A (ja) | 圧延制御方法 | |
LAYOUTS | LUBRICATION IN PRACTICE | |
JPH0452009A (ja) | ステンレス冷延鋼帯の製造方法 | |
JPH07185602A (ja) | 表面性状および形状の優れた鋼板の圧延方法 | |
JPH05253604A (ja) | タンデム圧延における光沢に優れた冷間圧延鋼帯用ロールおよびそれを用いた冷間圧延方法 | |
JP2000271623A (ja) | 金属帯の冷間圧延方法 | |
JPH11104705A (ja) | 熱間圧延方法 | |
TH38989B (th) | วิธีการสำหรับการหล่อลื่นวัสดุที่ถูกม้วน | |
JP2002086204A (ja) | 冷間タンデム圧延における板幅制御方法 |