RU2471590C2 - Установка непрерывной разливки с устройством для определения состояния затвердевания заготовки и соответствующий способ - Google Patents

Установка непрерывной разливки с устройством для определения состояния затвердевания заготовки и соответствующий способ Download PDF

Info

Publication number
RU2471590C2
RU2471590C2 RU2010131613/02A RU2010131613A RU2471590C2 RU 2471590 C2 RU2471590 C2 RU 2471590C2 RU 2010131613/02 A RU2010131613/02 A RU 2010131613/02A RU 2010131613 A RU2010131613 A RU 2010131613A RU 2471590 C2 RU2471590 C2 RU 2471590C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solidification
bearing
measured parameter
force
state
Prior art date
Application number
RU2010131613/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010131613A (ru
Inventor
Ина ХЮЛЛЕН
Андреас РУНГЕ
Хольгер БЕЙЕР-ШТАЙНХАУЭР
Маркус Райффершайд
Original Assignee
Смс Зимаг 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 Смс Зимаг Аг filed Critical Смс Зимаг Аг
Publication of RU2010131613A publication Critical patent/RU2010131613A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471590C2 publication Critical patent/RU2471590C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/12Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ
    • B22D11/128Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ for removing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к установке (20) непрерывной разливки с роликовой проводкой, содержащей сегменты (22, 23, 24, 25, 26, 27) с роликами. По меньшей мере один из сегментов выполнен в качестве измерительного сегмента с датчиками силы для прямого или косвенного определения силы, действующей на один или несколько роликов. Датчики силы установлены на подшипниковом блоке, предпочтительно, между подшипником и рамой сегмента установки. Предусмотрено устройство для обработки данных, определяющее состояния затвердевания заготовки на основе данных от по меньшей мере одного датчика силы. Обеспечивается надежное и непрерывное определение состояния затвердевания слитка. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к установке непрерывной разливки с устройством для определения состояния затвердевания заготовки и соответствующему способу.
Уровень техники
Установки непрерывной разливки достаточно известны из уровня техники. Такие установки непрерывной разливки для разливки жидкого металла обычно содержат после кристаллизатора систему опорных роликов с сегментами роликовой проводки для заготовки. В установках непрерывной разливки знание длины затвердевания заготовки является особенно важным. При этом длина затвердевания, то есть точка полного затвердевания, заготовки является рабочим параметром установки непрерывной разливки. При этом точка затвердевания, или длина затвердевания, соответствует доле твердой фазы заготовки, равной 100%, что означает, что в сердцевине жидкого или тестообразного материала больше нет. Кроме того, знание степени затвердевания заготовки при значении менее 100% представляет интерес для контроля роликовой проводки и охлаждения заготовки.
Из уровня техники известны установки непрерывной разливки, в которых длина затвердевания определяется путем измерения перемещаемого количества объема жидкой фазы в сердцевине на единицу длины, и на основе измеренных величин производится моделирование текущей длины нижнего конца жидкой фазы в заготовке. Такая установка непрерывной разливки известна из WO 2005/068109 А1.
Кроме того, известно, что плоскость полного затвердевания определяют путем использования измерения сил давления, действующих на множество пар роликов, и их сравнения для определения той пары роликов, на которой наступает полное затвердевание, поскольку дальнейшего увеличения нагрузки не происходит. Такая установка непрерывной разливки известна из DE 2530032.
Кроме того, в документе ЕР 1193007 А1 раскрывается способ определения положения окончательного затвердевания заготовки, причем предусмотрены опорные сегменты, а для определения положения окончательного затвердевания по меньшей мере в одном из опорных сегментов измеряется сила вытягивания заготовки тянущих роликов и/или сила удержания гидравлических поршневых блоков опорных сегментов, и по измеренным величинам определяется область нижнего конца жидкой фазы в заготовке.
Кроме того, известно, что для определения затвердевания заготовки осуществляются пирометрическое измерение, метод с использованием строительно-монтажного пистолета, определение внутренних трещин или, как показано выше, измерение силы подъемных цилиндров. Однако эти методы могут использоваться лишь временно, причем к тому же только локально.
Кроме того, имеется возможность чисто расчетного определения положения затвердевания заготовки, для чего, однако, каждой установке требуется собственная модель и она должна быть подтверждена вышеприведенными измерениями. Кроме того, в зависимости от материала может иметь место отклонение, так что модель при известных условиях зависит от материала.
Задачей настоящего изобретения является создание установки непрерывной разливки с устройством для определения состояния затвердевания заготовки, в которой может производиться надежное и непрерывное определение состояний затвердевания. Кроме того, задачей изобретения является создание соответствующего способа.
Согласно изобретению решение задачи в части установки непрерывной разливки достигается посредством признаков пункта 1 формулы изобретения с помощью установки непрерывной разливки с устройством для определения состояния затвердевания заготовки с роликовой проводкой, имеющей сегменты с роликами, при этом по меньшей мере один из сегментов роликовой проводки выполнен в качестве измерительного сегмента, причем предусмотрено по меньшей мере одно или несколько мест измерения для прямого или косвенного определения силы, действующей на один или несколько роликов, причем, кроме того, по меньшей мере одно место измерения установлено на подшипниковом блоке, предпочтительно, между подшипником и рамой сегмента роликовой проводки, и предусмотрено устройство для обработки данных, определяющее на основе данных от по меньшей мере одного места измерения состояния затвердевания заготовки.
При этом предпочтительно, чтобы было предусмотрено по меньшей мере одно место измерения по меньшей мере на одном подшипниковом блоке одного или нескольких средних подшипников. Таким образом может быть достоверно определена сила, действующая на ролик со стороны заготовки.
Кроме того, согласно другому примеру выполнения целесообразно, чтобы место измерения было предусмотрено на подшипниковом блоке со стороны фиксированной и/или плавающей установки ролика. Таким образом можно успешно фиксировать неравномерное распределение силы на ролике.
Кроме того, предпочтительно, чтобы большинство соединенных между собой мест измерения было предусмотрено внутри роликовой проводки. Соединение может производиться посредством шины, или шин, данных, или по беспроводной связи. Кроме того, соединение может осуществляться через устройство для обработки данных. При этом целесообразно, чтобы соединение с помощью устройства для обработки данных осуществлялось в одну или несколько измерительных систем.
Кроме того, предпочтительно, чтобы средние подшипники однократно или многократно разделенных роликов были выполнены в качестве мест измерения или были снабжены местами измерения.
Кроме того, предпочтительно, чтобы через устройство для обработки данных с помощью аналитических, статистических методов оценки могли определяться различные уровни измеряемого параметра, а по ним - состояние затвердевания.
Предпочтительно также, чтобы определение состояния затвердевания осуществлялось путем соотнесения состояния затвердевания с характеристическим измеряемым параметром.
При этом целесообразно, чтобы характеристическим измеряемым параметром являлась деформация подшипника или деформация элемента подшипника, как, например, щели.
Предпочтительно также, чтобы определение состояния затвердевания производилось путем соотнесения состояния затвердевания с разбросом характеристического измеряемого параметра.
Кроме того, предпочтительно, чтобы разбросом характеристического измеряемого параметра являлся разброс деформации подшипника или разброс деформации элемента подшипника.
Кроме того, предпочтительно, чтобы измеряемый параметр анализировался с помощью устройства для обработки данных посредством анализа Fast Fourier (быстрого преобразования Фурье) или иных статистических методов оценки, и чтобы таким образом определялись аппаратные воздействия на измеряемый параметр.
Задача в части способа решается посредством признаков пункта 13 с помощью способа определения состояний затвердевания заготовки на установках непрерывной разливки с роликовой проводкой, имеющей сегменты роликовой проводки с роликами, когда по меньшей мере один из сегментов роликовой проводки выполнен в качестве измерительного сегмента, причем по меньшей мере одно или несколько мест измерения предусмотрены для прямого или косвенного определения силы, действующей на один или несколько роликов, причем, кроме того, по меньшей мере одно место измерения установлено на подшипниковом блоке, предпочтительно, между подшипником и рамой сегмента непрерывной разливки, которое обнаруживает величину, представляющую собой силу, и предусмотрено устройство для обработки данных, определяющее на основе данных от по меньшей мере одного места измерения состояния затвердевания заготовки.
При этом целесообразно, чтобы место измерения было предусмотрено по меньшей мере на подшипниковом блоке одного или нескольких средних подшипников. Целесообразно также, чтобы место измерения на подшипниковом блоке было предусмотрено со стороны фиксированной и/или плавающей установки ролика. Целесообразно может быть также, чтобы большинство соединенных между собой мест измерения было предусмотрено внутри роликовой проводки. При этом целесообразно, чтобы соединение с помощью устройства для обработки данных могло осуществляться в одну измерительную систему.
Кроме того, целесообразно, чтобы в качестве мест измерения были выполнены средние подшипники однократно или многократно разделенных роликов.
Кроме того, согласно изобретению целесообразно, чтобы устройство для обработки данных с помощью аналитических, статистических методов оценки определяло различные уровни измеряемого параметра, а по ним делало вывод относительно состояния затвердевания.
Кроме того, целесообразно, чтобы определение состояния затвердевания осуществлялось путем соотнесения состояния затвердевания с характеристическим измеряемым параметром. При этом целесообразно, чтобы характеристическим измеряемым параметром были усилие на подшипнике или деформация подшипника. Кроме того, предпочтительно, чтобы определение состояния затвердевания осуществлялось путем соотнесения состояния затвердевания с разбросом характеристического измеряемого параметра.
Предпочтительно также, чтобы разбросом характеристического измеряемого параметра был разброс усилия на подшипнике или деформации подшипника.
Точно так же целесообразно, чтобы устройство обработки данных оценивало измеряемый параметр и тем самым аппаратные воздействия на измеряемый параметр с помощью анализа Fast Fourier (быстрого преобразования Фурье) или иных статистических методов оценки.
Предпочтительные усовершенствованные варианты описаны в зависимых пунктах формулы изобретения.
Краткое описание чертежей
Ниже изобретение более подробно поясняется на примере выполнения со ссылкой на чертежи, на которых
фиг. 1 изображает схематически заготовку с различными состояниями затвердевания,
фиг. 2 - диаграмму,
фиг. 3 - схематически установку непрерывной разливки,
фиг. 4 - схематически подшипник.
Предпочтительный вариант выполнения изобретения
На фиг. 1 схематически изображена заготовка 10 с различными состояниями затвердевания. Заготовка 10 проводится множеством элементов 1 роликовой проводки. При этом элементы 1 роликовой проводки содержат ролики 2, установленные посредством роликоподшипников 3. В примере выполнения на фиг. 1 схематически показаны четыре сегмента 1, имеющие по пять пар 2 роликов. Заготовка 10 проводится роликами. На первом участке I заготовка 10 находится в состоянии затвердевания, степень которого ниже 20-30%. Это означает, что доля жидкой или тестообразной фазы 6 составляет 80-70%. На втором участке II заготовка 10 находится в состоянии затвердевания, степень которого определяется долей твердой фазы 5 порядка 20-80%. На третьем участке III заготовка 10 находится в состоянии затвердевания, степень которого определяется долей твердой фазы порядка 70-80 и до 100%. На четвертом участке степень затвердевания составляет соответственно 100%. Таким образом, нижний конец 4 жидкой фазы в заготовке располагается на последнем участке IV.
Как видно, измеряемый параметр, характеризующий силу на ролике, или, например, деформацию, находится на первом участке в средней области. Разброс этого измеряемого параметра находится на низком уровне. На участке II как измеряемый параметр, так и его разброс, находятся на высоком уровне. На участках III и IV измеряемый параметр находится на низком уровне, а разброс измеряемого параметра - на среднем уровне.
Участок I соответствует жидкой фазе заготовки с жидкой незакристаллизовавшейся сердцевиной. В результате жидкая фаза впереди расположенных частей заготовки частично с потенциально более высоким уровнем давит на затвердевшую корочку заготовки и отжимает ее в направлении изнутри наружу. Сила по сравнению с состоянием полного затвердевания увеличена, что ведет к тому, что измеряемый параметр, характеризующий силу, располагается на среднем уровне. Мягкая заготовка имеет хорошую амортизацию, так что стандартное отклонение измеряемого параметра, характеризующего силу, незначительно. Этот первый участок I заканчивается в зависимости от типа стали, долей твердой фазы в диапазоне 20-30%.
Участок II представляет собой переходный участок, на котором уровень силы, т.е., уровень измеряемого параметра, характеризующего силу, находится на более высоком уровне, чем на участке I. Этот участок имеет уровень затвердевания 30-70%. Заготовка 10 содержит также жидкую незакристаллизовавшуюся сердцевину, причем имеется твердый внешний участок. В дополнение к ферростатическому эффекту добавляется доля деформации заготовки. Амортизация заготовки меньше, так что дисперсия силы, т.е., измеряемого параметра, характеризующего силу, такая же, как на участке I.
Участок III представляет собой участок квазиполного затвердевания, на котором уровень силы, т.е., уровень измеряемого параметра, характеризующего силу, в направлении, перпендикулярном направлению вытягивания заготовки, незначителен. На этом участке III действуют только составляющие силы тяжести и силы притяжения. Разброс, или стандартное отклонение, из-за незначительной амортизации квази полностью затвердевшей заготовки являются большими. Правда, в этом состоянии еще имеется расплав, однако он разделен мостиками, и, таким образом, сердцевина жидкой стали отсутствует.
Участок IV является участком полного затвердевания, в котором по существу действуют одинаковые условия для сил и дисперсии.
На фиг. 2 показана диаграмма, на которой изображены результаты измерений, полученные на месте измерения, установленном на сегменте роликовой проводки установки непрерывной разливки. При этом в этом примере вместо разных мест измерения на разных сегментах используются места измерения на одном сегменте, и участки затвердевания проходят через места измерения. В данном случае два места измерения установлены на фиксированном и плавающем подшипниках роликоподшипника. На фиг. 2 в нижней области обе нижние кривые показывают измеренные параметры щели для измерений, характеризующей силу. При этом можно обнаружить изменение сигнала, характеризующего силу, и в результате может быть установлена связь с участками I-III, как было показано выше. Первая кривая показывает скорость разливки в функции времени. Можно обнаружить, что с изменением скорости разливки смещается положение нижнего конца жидкой фазы в заготовке, то есть смещаются границы между участками состояния. При высокой скорости на месте измерения находится участок I состояния с большой долей жидкой фазы. При пониженной скорости на месте измерения находится участок II состояния со средней долей жидкой фазы. При низкой скорости разливки на месте измерения находится участок III состояния. Таким образом, видно, что с увеличением скорости разливки доля жидкой фазы на месте измерения уменьшается, и на месте измерения происходит смена участков состояния.
На фиг. 3 схематически изображена установка 20 непрерывной разливки с заготовкой 21 и шестью сегментами 22-27. Предпочтительно, чтобы нижний конец жидкой фазы в заготовке при высокой скорости разливки оказался на участке последнего или при известных условиях предпоследнего сегмента. Таким образом, вполне может случиться, что при высоких скоростях разливки более 6 м/мин, как, например, 7 м/мин, нижний конец жидкой фазы в заготовке окажется в последнем, шестом, сегменте 27. Поэтому особенно предпочтительно измерять состояния затвердевания возможно более непрерывно и определять их распределение, то есть положение нижнего конца жидкой фазы в заготовке. В качестве мест измерения могут выбираться ролики или роликоподшипники, причем место измерения вполне может быть выбрано на плавающем и/или фиксированном подшипнике ролика. Благодаря расположению разных мест измерения на разных роликах, предпочтительно, в разных сегментах, может быть найдено предпочтительное распределение состояний затвердевания.
Таким образом, например, в случае установки непрерывной разливки для отливки тонких слябов со скоростью разливки 6-7 м/мин можно достичь успешного обнаружения состояния затвердевания в течение длительного времени. В этом случае нижний конец жидкой фазы в заготовке находится, например, в шестом, в данном случае последнем, сегменте 26.
Для обнаружения состояния затвердевания проводится измерение усилия на подшипнике. Измерение усилия на подшипнике осуществляется посредством индуктивного измерения зазора, например, в подшипниковых блоках 30, см. фиг. 4. Измерительные подшипниковые блоки 30 под вкладышами 33 подшипников разрезаны с образованием щели 32 и оснащены индуктивным датчиком 34 расстояния. Изменение высоты щели 34 пропорционально прикладываемой силе.
Измерительные подшипниковые блоки 30 встроены, например, в средние подшипники длинных разделенных роликов 2 и 7 сегментов 24 и 25 со стороны фиксированной и/или плавающей установки. Таким образом, усилие на подшипнике определяется в 2×4 точках, распределенных по длине установки.
Как показано на фиг. 4, блок 30 среднего разделенного подшипника разрезан ниже вкладыша подшипника, что приводит к определенному ослаблению подшипника. Положение и геометрия щели, предпочтительно, рассчитаны таким образом, чтобы при максимальной нагрузке происходил максимальный полезный прогиб верхней стороны щели, но так чтобы не произошло пластической деформации. Дистанционный датчик 34 вставлен в кронштейн 30 подшипника со стороны основания 35 подшипника по центру через отверстие 36 и, предпочтительно, выступает в щель 32 для измерений. Следовательно, щель 32 выполнена таким образом, что в результате действия силы со стороны заготовки происходит местная деформация, которая может быть обнаружена. В этой связи следует сослаться на документ DE 102006027066, объем раскрытия которого включен в настоящее описание посредством данной ссылки. Кроме того, блок 38 обработки данных должен различать данные, получаемые от датчиков 34 мест измерения, и определять состояния затвердевания.
Перечень позиций
1 элемент роликовой проводки
2 ролик
3 роликоподшипник
4 нижний конец жидкой фазы в заготовке
5 доля твердой фазы
6 доля жидкой фазы
10 заготовка
20 установка непрерывной разливки
21 заготовка
22 сегмент
23 сегмент
24 сегмент
25 сегмент
26 сегмент
27 сегмент
30 кронштейн подшипника
32 щель, щель для измерения
33 вкладыши подшипника
34 датчик
35 основание
36 отверстие
37 верхняя кромка щели для измерения
38 устройство для обработки данных

Claims (18)

1. Установка (20) непрерывной разливки с роликовой проводкой, имеющей сегменты роликовой проводки с роликами (2) для проводки заготовки, причем по меньшей мере один из сегментов (22, 23, 24, 25, 26, 27) выполнен как измерительный сегмент с датчиками силы для прямого или косвенного определения силы, действующей на один или несколько роликов (2), при этом по меньшей мере один датчик силы установлен на подшипниковом блоке (30), предпочтительно между подшипником и рамой сегмента установки непрерывной разливки, и предусмотрено устройство для обработки данных, определяющее состояния затвердевания заготовки на основе данных от по меньшей мере одного датчика силы.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что место измерения с датчиком силы предусмотрено по меньшей мере на подшипниковом блоке (30) одного или нескольких средних подшипников.
3. Установка по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что место измерения с датчиком силы предусмотрено на подшипниковом блоке (30) со стороны сегмента с фиксированной и/или плавающей установкой.
4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что множество датчиков силы предусмотрено внутри роликовой проводки.
5. Установка по п.4, отличающаяся тем, что множество датчиков силы объединены в измерительную систему.
6. Установка по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что места измерения с датчиками силы выполнены на средних подшипниках однократно или многократно разделенных роликов (2).
7. Установка по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что устройство для обработки данных предназначено для определения состояние затвердевания посредством аналитических, статистических методов оценки на основе данных от по меньшей мере одного датчика силы.
8. Установка по п.7, отличающаяся тем, что устройство для обработки данных предназначено для соотнесения состояния затвердевания с характеристическим измеряемым параметром.
9. Установка по п.8, отличающаяся тем, что характеристическим измеряемым параметром является деформация подшипника или усилие на подшипнике.
10. Установка по п.8 или 9, отличающаяся тем, что устройство для обработки данных предназначено для соотнесения состояния затвердевания с разбросом характеристического измеряемого параметра.
11. Установка по любому из пп.8 и 9, отличающаяся тем, что устройство для обработки данных предназначено для оценки характеристического измеряемого параметра с помощью быстрого преобразования Фурье и определения соответствующего аппаратного воздействия на него.
12. Способ определения состояния затвердевания заготовки (6) внутри роликовой проводки установки (20) непрерывной разливки по любому из пп.1-11, причем роликовая проводка содержит сегменты (22, 23, 24, 25, 26, 27) с роликами (2), включающий следующие этапы:
прямое или косвенное определение силы, действующей на один или несколько роликов (2) на подшипниковом блоке (30), предпочтительно между подшипником и рамой сегмента роликовой проводки, и
определение состояний затвердевания заготовки на основе определенной силы.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что с помощью аналитических, статистических методов оценки определяют различные уровни измеряемого параметра, а по ним делают вывод относительно состояния затвердевания.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что определение состояния затвердевания осуществляют путем соотнесения состояния затвердевания с характеристическим измеряемым параметром.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что характеристическим измеряемым параметром является усилие на подшипнике или деформация подшипника.
16. Способ по любому из пп.13-15, отличающийся тем, что определение состояния затвердевания осуществляют путем соотнесения состояния затвердевания с разбросом характеристического измеряемого параметра.
17. Способ по любому из пп.14 и 15, отличающийся тем, что характеристический измеряемый параметр оценивают с помощью быстрого преобразования Фурье, и таким образом определяют аппаратные воздействия на него.
18. Способ по п.16, отличающийся тем, что характеристический измеряемый параметр оценивают с помощью быстрого преобразования Фурье, и таким образом определяют аппаратные воздействия на него.
RU2010131613/02A 2007-12-28 2008-12-23 Установка непрерывной разливки с устройством для определения состояния затвердевания заготовки и соответствующий способ RU2471590C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007063098 2007-12-28
DE102007063098.2 2007-12-28
DE102008014524A DE102008014524A1 (de) 2007-12-28 2008-03-15 Stranggießanlage mit einer Vorrichtung zur Bestimmung von Erstarrungszuständen eines Gießstrangs und Verfahren hierfür
DE102008014524.6 2008-03-15
PCT/EP2008/011069 WO2009083231A1 (de) 2007-12-28 2008-12-23 Stranggiessanlage mit einer vorrichtung zur bestimmung von erstarrungszuständen eines giessstrangs und verfahren hierfür

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010131613A RU2010131613A (ru) 2012-02-10
RU2471590C2 true RU2471590C2 (ru) 2013-01-10

Family

ID=40690877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010131613/02A RU2471590C2 (ru) 2007-12-28 2008-12-23 Установка непрерывной разливки с устройством для определения состояния затвердевания заготовки и соответствующий способ

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8336602B2 (ru)
EP (1) EP2229249B1 (ru)
JP (1) JP5465675B2 (ru)
KR (1) KR20100087764A (ru)
CN (1) CN101932396B (ru)
CA (1) CA2710544C (ru)
DE (1) DE102008014524A1 (ru)
RU (1) RU2471590C2 (ru)
TW (1) TWI478780B (ru)
UA (1) UA95046C2 (ru)
WO (1) WO2009083231A1 (ru)
ZA (1) ZA201003947B (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008050393A1 (de) * 2008-10-02 2010-04-08 Sms Siemag Aktiengesellschaft Anordnung und Verfahren zur Detektierung eines Betriebszustandes einer Strangführung
DE102009031651A1 (de) * 2009-07-03 2011-01-05 Sms Siemag Aktiengesellschaft Verfahren zum Bestimmen der Lage der Sumpfspitze eines gegossenen Metallstrangs und Stranggießanlage
CN101912952B (zh) * 2010-08-27 2013-07-17 田陆 动态轻压下的控制方法和压下区间的确定方法
JP5835574B2 (ja) * 2011-12-15 2015-12-24 Jfeスチール株式会社 連続鋳造における鋳造鋳片の凝固完了位置検出方法および凝固完了位置制御方法
KR101736574B1 (ko) * 2015-06-04 2017-05-17 주식회사 포스코 응고 장치
BR112018015432A2 (pt) * 2016-02-02 2018-12-18 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation equipamento de detecção de empenamento de placa e método de detecção de empenamento de placa
US10888920B2 (en) * 2016-12-08 2021-01-12 Aktiebolaget Skf Monitoring and control system for continuous casting machine

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS555166A (en) * 1978-06-29 1980-01-16 Nippon Steel Corp Production of hot rolled steel material
EP0625388A1 (en) * 1993-05-17 1994-11-23 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A. Method for the controlled pre-rolling of thin slabs leaving a continuous casting plant, and relative device
US5988259A (en) * 1996-03-28 1999-11-23 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for controlling the cooling of a strand in a continuous casting installation
WO2003070399A1 (de) * 2002-02-22 2003-08-28 Sms Demag Aktiengesellschaft Verfahren und vorrichtung zum stranggiessen und unmittelbaren verformen eines metall-, insbesondere eines giessstrangs aus stahlwerkstoffen
RU2283204C2 (ru) * 2001-12-18 2006-09-10 Смс Демаг Акциенгезелльшафт Способ и устройство для регулирования ширины приемного отверстия сегментов роликовой проводки в установках непрерывной разливки
DE102006027066A1 (de) * 2006-06-10 2007-12-13 Sms Demag Ag Vorrichtung und Verfahren zum Führen eines Bandes

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4090549A (en) 1974-07-12 1978-05-23 United States Steel Corporation Method and mechanism for determining forces on a solidifying casting
US4056140A (en) 1976-10-20 1977-11-01 United States Steel Corporation Method and mechanism for controlling forces in a continuous-casting machine
AT359666B (de) 1978-04-05 1980-11-25 Voest Alpine Ag Strangfuehrung an einer stranggiessanlage
US4256169A (en) 1978-06-01 1981-03-17 United States Steel Corporation Shear plug for use in a curved roll-rack
JPS62259085A (ja) * 1986-05-02 1987-11-11 株式会社日立製作所 プラズマ平衡制御装置
JPH01197051A (ja) * 1988-02-01 1989-08-08 Sumitomo Metal Ind Ltd 連続鋳造鋳片の完全凝固位置検出方法
DE3907905C2 (de) * 1988-07-04 1999-01-21 Mannesmann Ag Stranggießverfahren
JPH058003A (ja) * 1991-07-05 1993-01-19 Kobe Steel Ltd 連続鋳造における軽圧下鋳造方法
JPH058006A (ja) * 1991-07-05 1993-01-19 Kobe Steel Ltd 連続鋳造鋳片の完全凝固位置検出方法
DE4210957A1 (de) * 1992-04-02 1993-10-07 Heidelberger Druckmasch Ag Verfahren zum Überwachen des Transportes von Druckerzeugnissen in einer drucktechnischen Maschine
CN1224640A (zh) * 1993-05-17 1999-08-04 丹尼利机械厂联合股票公司 离开连铸设备的薄板坯的受控预轧的方法及装置
IT1280171B1 (it) * 1995-05-18 1998-01-05 Danieli Off Mecc Linea di colata verticale per bramme
FR2755385B1 (fr) * 1996-11-07 1998-12-31 Usinor Sacilor Procede de detection de defauts lors d'une coulee continue entre cylindres
US6470957B1 (en) 1999-07-16 2002-10-29 Mannesmann Ag Process for casting a continuous metal strand
DE10045250A1 (de) 2000-09-13 2002-03-21 Sms Demag Ag Verfahren und Einrichtung zum Bestimmen der Lage der Enderstarrung im Gießstrang beim Stranggießen von Metallen, insbesondere von Stahl
SE521920C2 (sv) 2001-05-23 2003-12-16 Skf Ab Metod för detektering av en åtminstone delvis buktande del av en gjutsträng
JP2003208687A (ja) * 2001-11-06 2003-07-25 Nippon Steel Corp 鉄鋼製造設備に用いる測定情報の処理装置及びこれを用いたブレークアウト予知方法
JP2003245762A (ja) * 2002-02-26 2003-09-02 Jfe Steel Kk 連続鋳造における凝固完了位置の検出方法
DE102004002783A1 (de) 2004-01-20 2005-08-04 Sms Demag Ag Verfahren und Einrichtung zum Bestimmen der Lage der Sumpfspitze im Gießstrang beim Stranggießen von flüssigen Metallen, insbesondere von flüssigen Stahlwerkstoffen
DE102004048618A1 (de) 2004-10-06 2006-04-13 Sms Demag Ag Verfahren und Rollensegment zum Bestimmen der Kernerstarrung und/oder der Sumpfspitze beim Stranggießen von Metallen, insbesondere von Stahlwerkstoffen
JP4486541B2 (ja) * 2005-04-06 2010-06-23 新日本製鐵株式会社 連続鋳造機における凝固端位置の検出方法及び検出装置
DE102005049151A1 (de) 2005-10-14 2007-04-19 Sms Demag Ag Verfahren zum Stranggießen von flüssigen Metallen, insbesondere von flüssigem Stahl und Soft-Reduzieren
JP2007245168A (ja) * 2006-03-14 2007-09-27 Jfe Steel Kk 連続鋳造の凝固完了検出方法、装置及び連続鋳造方法、装置
DE102006016375B4 (de) * 2006-04-05 2023-02-16 Sms Group Gmbh Verfahren und Einrichtung zum Bestimmen der Kernerstarrung und/oder der Sumpfspitze beim Stranggießen von Metallen, insbesondere von Stahlwerkstoffen

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS555166A (en) * 1978-06-29 1980-01-16 Nippon Steel Corp Production of hot rolled steel material
EP0625388A1 (en) * 1993-05-17 1994-11-23 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A. Method for the controlled pre-rolling of thin slabs leaving a continuous casting plant, and relative device
US5988259A (en) * 1996-03-28 1999-11-23 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for controlling the cooling of a strand in a continuous casting installation
RU2283204C2 (ru) * 2001-12-18 2006-09-10 Смс Демаг Акциенгезелльшафт Способ и устройство для регулирования ширины приемного отверстия сегментов роликовой проводки в установках непрерывной разливки
WO2003070399A1 (de) * 2002-02-22 2003-08-28 Sms Demag Aktiengesellschaft Verfahren und vorrichtung zum stranggiessen und unmittelbaren verformen eines metall-, insbesondere eines giessstrangs aus stahlwerkstoffen
DE102006027066A1 (de) * 2006-06-10 2007-12-13 Sms Demag Ag Vorrichtung und Verfahren zum Führen eines Bandes

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010131613A (ru) 2012-02-10
TW200934597A (en) 2009-08-16
TWI478780B (zh) 2015-04-01
CN101932396A (zh) 2010-12-29
DE102008014524A1 (de) 2009-07-02
UA95046C2 (ru) 2011-06-25
KR20100087764A (ko) 2010-08-05
US8336602B2 (en) 2012-12-25
WO2009083231A1 (de) 2009-07-09
US20100319873A1 (en) 2010-12-23
CA2710544C (en) 2012-12-18
CA2710544A1 (en) 2009-07-09
EP2229249A1 (de) 2010-09-22
EP2229249B1 (de) 2014-04-02
CN101932396B (zh) 2014-12-24
JP5465675B2 (ja) 2014-04-09
ZA201003947B (en) 2011-03-30
JP2011506101A (ja) 2011-03-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2471590C2 (ru) Установка непрерывной разливки с устройством для определения состояния затвердевания заготовки и соответствующий способ
CN101883649A (zh) 用于控制或调节温度的装置
CA2643965C (en) Apparatus for guiding a strip
CN1446136A (zh) 监测支承在金属且尤其是钢的连铸设备中的连铸支承辊的转动轴承且特别是滚动轴承的方法和装置
CN104972086B (zh) 拉矫机检测方法及装置
JP2016187818A (ja) U形プレス成形機における異常検出方法、異常検出装置とu形プレス成形方法、上記u形プレス成形機
CN208223442U (zh) 一种h型钢翼板厚度在线检测装置
CN105170930A (zh) 一种在线称重辊道
Gregurich et al. In-depth analysis of continuous caster machine behavior during casting with different roll gap taper profiles
JP5640999B2 (ja) 低速回転機械の軸受の異常診断方法、装置及びプログラム
CN208223436U (zh) 一种h型钢梁高在线检测装置
CN113251988A (zh) 一种桥梁支座损伤的动力监测方法及系统
WO2015045148A1 (ja) 連鋳鋳片の軽圧下方法
CN204953844U (zh) 一种在线称重辊道
Byon et al. A semi-analytical model for predicting the wear contour in rod rolling process
CA3116810C (en) Method to determine the crater end location of a cast metal product
WO2024070088A1 (ja) 鋳型、制御設備及び鋼の連続鋳造方法
KR100711416B1 (ko) 사상압연기의 스탠드 레벨 설정에 의한 사행제어 방법
CN208223441U (zh) 一种h型钢腹板厚度在线检测装置
Sedén et al. Securing dynamic mold flow control with FC Mold and OptiMold Monitor
CN111829431A (zh) 一种扇形段对弧在线监测方法
KR100309783B1 (ko) 연속주조설비의 주편 품질평가 방법 및 장치
KR101262074B1 (ko) 연속주조장치의 주편 오실레이션 마크 분석 시스템
JPS63188735A (ja) 振動制御を具備した鋼材サンプリング方法
KR19990050915A (ko) 연속주조중 온라인 응고말기점측정방법