RU2477187C2 - Способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей - Google Patents

Способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей Download PDF

Info

Publication number
RU2477187C2
RU2477187C2 RU2011123382/02A RU2011123382A RU2477187C2 RU 2477187 C2 RU2477187 C2 RU 2477187C2 RU 2011123382/02 A RU2011123382/02 A RU 2011123382/02A RU 2011123382 A RU2011123382 A RU 2011123382A RU 2477187 C2 RU2477187 C2 RU 2477187C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
speed
stand
rolling
strip
previous
Prior art date
Application number
RU2011123382/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011123382A (ru
Inventor
Игорь Юрьевич Андрюшин
Виталий Владимирович Галкин
Вячеслав Васильевич Головин
Павел Владимирович Шиляев
Александр Сергеевич Карандаев
Вадим Рифхатович Храмшин
Рифхат Рамазанович Храмшин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
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 "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to RU2011123382/02A priority Critical patent/RU2477187C2/ru
Publication of RU2011123382A publication Critical patent/RU2011123382A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477187C2 publication Critical patent/RU2477187C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области прокатки и предназначено для автоматической настройки скоростей клетей при заправке полосы в непрерывной группе листового прокатного стана. В установившемся режиме прокатки предыдущей полосы запоминают статическую просадку скорости электропривода клети, а при прокатке следующей полосы осуществляют повышение скорости электропривода на величину этой просадки в момент захвата полосы валками предыдущей клети. Обеспечивается снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций при захвате полосы валками клети при одновременном повышении точности регулирования технологических параметров. 2 ил.

Description

Изобретение относится к автоматизации прокатного производства и может быть использовано для автоматической настройки скоростей клетей при заправке полосы в непрерывной группе листового либо сортового прокатного стана.
Известен способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей, включающий задание скоростей и их соотношения для предыдущей и последующей клетей межклетевого промежутка для режима свободной прокатки, измерение и запоминание тока двигателя предыдущей клети в режиме свободной прокатки, измерение рабочих токов двигателей предыдущей и последующей клетей межклетевого промежутка при одновременном нахождении в них металла, ввод сигналов измерителей токов и сигнала задатчика допустимого натяжения в пропорционально-интегральный регулятор и регулирование в зависимости от соотношения этих сигналов скорости предыдущей клети для поддержания заданного уровня натяжения, а также передачу выходного суммарного сигнала в систему регулирования предыдущего межклетевого промежутка и адаптивное корректирование уставки скорости предыдущей клети по запомненной последней скорости ее для оптимального приема следующей заготовки (см. А.С. СССР №1708462, МКИ6 В21В 37/52).
Применение пропорционально-интегрального регулятора скорости приводит к ухудшению динамических показателей скорости электропривода в режиме ударного приложения нагрузки при захвате металла клетью.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей, включающий задание скоростей и их соотношения для предыдущей и последующей клетей межклетевого промежутка для режима свободной прокатки, измерение и запоминание тока двигателя предыдущей клети в режиме свободной прокатки, измерение рабочих токов двигателей предыдущей и последующей клетей межклетевого промежутка при одновременном нахождении в них металла, ввод сигналов измерителей токов и сигнала задатчика допустимого натяжения в пропорционально-интегральный регулятор и регулирование в зависимости от соотношения этих сигналов скорости предыдущей клети для поддержания заданного уровня натяжения, а также адаптивное корректирование исходной скорости предыдущей клети по запомненной последней скорости ее для оптимального приема следующей заготовки, согласно которому до захода переднего конца металла в предыдущую клеть осуществляют повышение скорости в этой клети на величину, компенсирующую динамическую просадку электропривода при захвате металла, а после полного захвата металла сбрасывают эту скорость до номинальной, при этом в момент захода металла в последующую клеть и включения пропорционально-интегрального регулятора уменьшают постоянную времени интегральной части до 0,2…0,25 от номинальной и изменяют эту постоянную времени в процессе настройки на минимальное натяжение пропорционально значению этого натяжения или подпора до номинального значения постоянной времени, в течение заданного постоянного времени настройки, а перед выходом металла из задней клети при длине заготовки за ней меньше 1 м постоянную времени интегральной части увеличивают до 2,0 от номинальной, после чего при длине заготовки за предыдущей клетью меньше 0,3 м регулятор отключают (см. Патент РФ №2135314, МПК 6 В21В 37/52).
Применение пропорционально-интегрального регулятора скорости приводит к ухудшению динамических показателей скорости и момента электропривода в режиме ударного приложения нагрузки при захвате металла валками клети. Известно, что применение данного регулятора при общепринятой настройке контура регулирования скорости на симметричный оптимум обеспечивает отсутствие статической ошибки регулирования скорости в установившемся режиме прокатки, однако вызывает увеличение перерегулирования и колебательный характер переходного процесса в режиме ударного приложения нагрузки (см., например. Бычков В.П. Электропривод и автоматизация металлургического производства. - М.: Высш. школа, 1977.- С.54-58). Это приводит к снижению устойчивости и, соответственно, надежности электропривода, увеличению числа аварийных отключений и, как следствие, увеличению брака и снижению производительности стана.
Предлагаемое в известном способе повышение скорости клети на величину, компенсирующую динамическую просадку скорости электропривода при захвате металла, не обеспечивает повышение точности регулирования скорости, т.к. величина этой просадки помимо настройки электропривода определяется рядом технологических факторов: соотношением скоростей валков и скорости заготовки, формой переднего конца заготовки, величиной зазора валков и др. Поэтому точное определение величины динамической просадки скорости в практических условиях невозможно, соответственно, регулирование скорости электропривода в ее функции нецелесообразно.
Кроме того, изменение передаточной функции регулятора скорости за счет изменения постоянной времени интегральной части, происходящее в момент захода металла в клеть, приводит к изменению настройки контура регулирования скорости и к ухудшению динамических показателей электропривода. Уменьшение постоянной времени интегральной части в 4-5 раз относительно расчетного значения, как это рекомендуется в известном способе, приводит к усилению колебательного характера переходных процессов скорости, тока и момента электропривода. Это снижает его динамическую устойчивость и может привести к появлению недопустимых по амплитуде колебаний. Вследствие этого повышается вероятность аварийных отключений электропривода и снижается качество регулирования полосы.
В связи с названными недостатками в реальных условиях в электроприводах прокатных станов применяются пропорциональные регуляторы скорости с настройкой на модульный оптимум, которые обеспечивают устойчивое протекание переходных процессов, имеющих характер, близкий к апериодическому. Однако их недостатком является присутствие статической ошибки регулирования скорости, которая определяется параметрами электропривода и составляет от 3% до 7% установившейся скорости прокатки при набросе номинальной нагрузки. Это приводит к снижению точности регулирования технологических параметров и, прежде всего, натяжения в межклетевом промежутке.
Технический результат предлагаемого изобретения - снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций при захвате заготовки (для непрерывных станов - полосы) валками клети при одновременном повышении точности регулирования технологических параметров за счет снижения статической ошибки регулирования скорости в установившемся режиме прокатки.
Технический результат достигается тем, что в известном способе автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей, согласно которому задают скорости предыдущей и последующей клетей межклетевого промежутка, измеряют ток двигателя предыдущей клети, до захода переднего конца металла в последующую клеть дополнительно осуществляют повышение скорости электропривода этой клети, осуществляют коррекцию скорости по запомненной последней скорости для оптимального приема следующей полосы, согласно изобретению дополнительно в установившемся режиме прокатки предыдущей полосы запоминают статическую просадку скорости электропривода каждой клети, возникающую за счет применения пропорционального регулятора скорости, повышение скорости электропривода последующей клети осуществляют при прокатке следующей полосы на величину запомненной статической просадки скорости в момент захвата полосы валками предыдущей клети, который определяют по возникновению статической составляющей измеряемого тока электропривода предыдущей клети.
Отличительным признаком заявляемого способа является дополнительное повышение скорости валков последующей клети на величину статической просадки, измеренной в установившемся режиме прокатки предыдущей полосы, осуществляемое до захвата полосы валками по сигналу от датчика тока электропривода предыдущей клети. Данный отличительный признак в опубликованных ранее технических решениях не обнаружен.
В заявляемом способе указанный отличительный признак позволяет повысить точность регулирования натяжения. В результате обеспечивается снижение разнотолщинности полосы по длине, соответственно повышается ее качество и снижается расходный коэффициент, связанный с уменьшением головной и хвостовой обрези. За счет применения пропорционального регулятора скорости обеспечивается высокая динамическая устойчивость электропривода в режиме ударного приложения нагрузки, вследствие чего снижается вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где:
на фиг.1 представлена схема устройства, реализующего заявляемый способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей;
на фиг.2 представлены временные диаграммы, отражающие качественную картину переходных процессов при захвате полосы валками i-ой клети чистовой группы.
На схеме устройства (фиг.1) представлены прокатные клети 1, 2, 3 (i-1)-ой, i-ой и (i+1)-ой клетей непрерывной группы. Электроприводы клетей содержат электродвигатели 4, 5, 6, управление которыми осуществляется системами управления скоростными режимами 7, 8, 9, имеющими одинаковое функциональное исполнение. Система управления 8 скоростными режимами i-ой клети содержит систему 10 управления электродвигателем 5, на вход которой включен пропорциональный регулятор скорости 11, вход которого соединен с выходом первого суммирующего элемента 12. Первый вход первого суммирующего элемента 12 соединен с выходом блока задания скорости 13 i-ой клети, второй - с выходом модуля 14 вычисления скорости прокатки, а третий (инверсный) вход - с выходом датчика 15 скорости, механически соединенного с валом электродвигателя 5. Модуль 14 вычисления скорости прокатки содержит первый блок памяти 16, вход которого является входом модуля 14 вычисления скорости прокатки и соединен с выходом датчика скорости 15, а выход - с первым входом второго суммирующего элемента 17, выход которого соединен с входом второго блока памяти 18, выход которого соединен с входом третьего блока памяти 19 и вторым входом второго суммирующего элемента 17, третий (инверсный) вход которого соединен с входом первого блока памяти 16. Выход третьего блока памяти 19 является выходом модуля 14 вычисления скорости прокатки и соединен со вторым входом первого суммирующего элемента 12. Управляющие входы второго блока памяти 18 и третьего блока памяти 19 соединены соответственно с выходом датчика 20 статического тока (i+1)-ой клети 3 и выходом датчика 21 статического тока (i-1)-ой клети 1, соединенного также с управляющим входом первого блока памяти 16. Устройство систем 7, 9 управления скоростями (i-1)-ой клети 1 и (i+1)-ой клети 3 аналогично рассмотренному устройству системы 8 управления скоростью i-ой клети 2. В межклетевых промежутках между (i-1)-ой и i-ой, а также i-ой и (i+1)-ой клетями установлены петледержатели 22, 23, входящие в состав системы автоматического регулирования натяжения полосы 24 (на схеме, фиг.1 данная система не показана). Таким образом, приведенная схема (фиг.1) соответствует непрерывной группе клетей широкополосного стана горячей прокатки, однако может быть применена для других непрерывных групп клетей прокатных станов (черновой группы клетей, как в способе, принятом за прототип, либо непрерывной группы клетей сортового стана).
На фиг.2 показаны кривые переходных процессов момента прокатки М и скорости валков n при прокатке первой и последующих полос в i-ой клети непрерывной группы.
Способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей осуществляют следующим образом.
До начала прокатки полосы в i-ой клети (до момента времени ti на фиг.2) с выхода блока 13 задания скорости i-ой клети на вход пропорционального регулятора скорости 11 подается сигнал задания скорости. Пропорциональный регулятор скорости 11 совместно с системой 10 управления скоростью электродвигателя 5, датчиком скорости 15 и первым суммирующим элементом 12 образуют замкнутый контур регулирования скорости. За счет действия этого контура обеспечивается статическое регулирование скорости прокатки, т.е. при отсутствии нагрузки (при отсутствии полосы в валках i-ой клети) обеспечивается автоматическое поддержание скорости на заданном уровне nзад (фиг.2), а при работе под нагрузкой возникает снижение заданной скорости до уровня nфакт на величину статической ошибки (просадки скорости) Δn (фиг.2). До начала прокатки сигнал заданной скорости подается с выхода датчика скорости 15 на вход первого блока памяти 16 и при поступлении управляющего сигнала с выхода датчика 21 тока предыдущей (i-1)-ой клети (в момент времени ti-1, фиг.2) запоминается. Таким образом в первом блоке памяти 16 запоминается скорость валков i-ой прокатной клети до захвата полосы валками, равная заданному значению nзад. В тот же момент времени ti-1 с выхода третьего блока памяти 19 подается сигнал на второй вход первого суммирующего элемента 12. Для первой прокатываемой полосы этот сигнал равен нулю, поэтому изменения задания скорости на входе пропорционального регулятора скорости 11 не происходит.
Блоки памяти 16, 18, 19 настроены таким образом, что запоминание сигналов, поступающих на их вход, происходит только при появлении сигналов на их управляющих входах, т.е. для блоков памяти 16, 19 - при появлении сигнала на выходе датчика 21 статического тока (i-1)-ой клети, а для блока памяти 18 - при появлении сигнала на выходе датчика 20 статического тока (i+1)-ой клети. При исчезновении сигналов на выходах датчиков статического тока 21, 20, т.е. при выходе полосы соответственно из (i-1)-ой и (i+1)-ой клетей, изменения запомненных значений не происходит.
При входе первой прокатываемой полосы заданной партии в валки i-ой клети (в момент времени ti на фиг.2) за счет применения П-регулятора скорости происходит уменьшение скорости валков на величину просадки скорости Δn, зависящей от величины момента прокатки Мпр. Сигнал, пропорциональный просадке скорости Δn, формируется на выходе второго суммирующего элемента 17 как разность между значением nзад, запомненным в первом блоке памяти 16 до начала прокатки в i-ой клети, и текущим значением скорости nфакт. При входе металла в валки следующей (i+1)-ой клети (в момент времени ti+1 на фиг.2) по сигналу с выхода датчика 20 статического тока (i+1)-ой клети происходит запоминание величины просадки скорости Δn во втором блоке памяти 18. Одновременно это запомненное значение подается на вход третьего блока памяти 19 и на второй вход суммирующего элемента 17, на выходе которого формируется сигнал дополнительного разгона валков i-ой клети на величину Δn при прокатке следующей полосы. В соответствии с рассмотренной выше настройкой блоков памяти, до поступления сигнала с выхода датчика статического 21 тока (i-1)-ой клети выходной сигнал третьего блока памяти 19 не изменяется, т.е. равен нулю, и коррекции задания скорости на входе первого суммирующего элемента 12 при прокатке первой полосы не происходит.
Таким образом, при прокатке первой полосы в клетях непрерывной группы вычисляются статические просадки скорости по клетям, формируются и запоминаются сигналы для дополнительного разгона валков этих клетей при прокатке следующей полосы.
При прокатке второй полосы при ее входе в (i-1)-ю клеть в момент времени t'i-1 (фиг.2) с выхода датчика 21 статического тока (i-1)-ой клети поступает сигнал на управляющий вход третьего блока памяти 19. Вследствие этого запомненный во втором блоке памяти 18 сигнал, пропорциональный просадке скорости Δn, запоминается в блоке памяти 19 и одновременно подается на второй вход первого суммирующего элемента 12. В результате его отработки замкнутым контуром регулирования скорости заданная ранее скорость nзад повышается до уровня n'зад на величину статической просадки Δn. Одновременно в первом блоке памяти 16 запоминается новое заданное значение скорости прокатки, которое могло быть скорректировано после прокатки первой полосы.
При захвате полосы валками i-ой клети в момент времени t'i за счет приложения момента прокатки Мпр скорость n'зад снижается до первоначально заданного уровня nфакт=nзад и сохраняется на этом уровне в течение всего времени прокатки полосы. При входе второй полосы в валки (i+1)-ой клети в момент времени t'i+1 (фиг.2) по сигналу с выхода датчика 20 статического тока (i+1)-ой клети во втором блоке памяти 18 происходит запоминание скорректированной величины просадки скорости. Дальнейшая работа устройства аналогична рассмотренной при прокатке первой полосы. В результате при прокатке каждой последующей полосы осуществляется автоматическая коррекция заданной скорости и величины статической просадки, что обеспечивает высокую точность поддержания заданных скоростей по клетям.
Таким образом, при реализации способа обеспечивается прокатка полосы на заданной скорости без применения пропорционально-интегрального регулятора скорости. В результате исключения статической ошибки регулирования скорости повышается точность регулирования технологических параметров, в том числе натяжения, что обеспечивает повышение качества прокатываемых полос. Применение пропорционального регулятора скорости обеспечивает улучшение переходных процессов скорости при захвате полосы за счет исключения колебательного характера и приближения к апериодическим переходным процессам. В результате снижается вероятность возникновения аварийных ситуация при захвате полосы, соответственно обеспечивается повышение производительности за счет снижения количества и продолжительности аварийных остановок. Также при применении пропорционального регулятора скорости за счет снижения времени переходных процессов при захвате полосы обеспечивается уменьшение брака с концевой обрезью, вызванного разнотолщинностью переднего конца полосы.

Claims (1)

  1. Способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей, включающий задание скорости валков предыдущей и последующей клетей в межклетевом промежутке и измерение тока электродвигателя предыдущей клети, при этом до захода переднего конца полосы в последующую клеть осуществляют дополнительно повышение скорости электропривода этой клети, отличающийся тем, что используют пропорциональный регулятор скорости, а дополнительное повышение скорости электропривода последующей клети осуществляют на величину статической просадки скорости, измеренной в установившемся режиме прокатки предыдущей полосы в момент захвата полосы валками предыдущей клети, определяемый по возникновению статической составляющей измеряемого тока электропривода предыдущей клети.
RU2011123382/02A 2011-06-08 2011-06-08 Способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей RU2477187C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123382/02A RU2477187C2 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123382/02A RU2477187C2 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011123382A RU2011123382A (ru) 2012-12-20
RU2477187C2 true RU2477187C2 (ru) 2013-03-10

Family

ID=49124317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011123382/02A RU2477187C2 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2477187C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703009C2 (ru) * 2014-01-22 2019-10-15 Смс Груп Гмбх Способ оптимизированного изготовления металлических стальных и железных сплавов в станах горячей прокатки и толстолистовых прокатных станах при помощи имитатора, монитора и/или модели структуры

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1708462A1 (ru) * 1989-04-04 1992-01-30 Белорусский Металлургический Завод Система регулировани нат жени раската в черновой группе клетей непрерывного прокатного стана
EP0648551A1 (de) * 1993-10-15 1995-04-19 Sms Schloemann-Siemag Aktiengesellschaft Arbeitsverfahren zum Walzen von Rundquerschnitten vorgegebener genauer Fertigmasse und Walzgerüstgruppe zu dessen Durchführung
RU2135314C1 (ru) * 1998-03-12 1999-08-27 Галкин Михаил Петрович Способ автоматического управления процессом непрерывной прокатки с минимальным натяжением или подпором сортового металла
RU2198753C1 (ru) * 2002-03-22 2003-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "СЛОТ" Способ задания скоростного режима непрерывной группы прокатных клетей стана горячей прокатки металла с обеспечением минимального натяжения в межклетевых промежутках

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1708462A1 (ru) * 1989-04-04 1992-01-30 Белорусский Металлургический Завод Система регулировани нат жени раската в черновой группе клетей непрерывного прокатного стана
EP0648551A1 (de) * 1993-10-15 1995-04-19 Sms Schloemann-Siemag Aktiengesellschaft Arbeitsverfahren zum Walzen von Rundquerschnitten vorgegebener genauer Fertigmasse und Walzgerüstgruppe zu dessen Durchführung
RU2135314C1 (ru) * 1998-03-12 1999-08-27 Галкин Михаил Петрович Способ автоматического управления процессом непрерывной прокатки с минимальным натяжением или подпором сортового металла
RU2198753C1 (ru) * 2002-03-22 2003-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "СЛОТ" Способ задания скоростного режима непрерывной группы прокатных клетей стана горячей прокатки металла с обеспечением минимального натяжения в межклетевых промежутках

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703009C2 (ru) * 2014-01-22 2019-10-15 Смс Груп Гмбх Способ оптимизированного изготовления металлических стальных и железных сплавов в станах горячей прокатки и толстолистовых прокатных станах при помощи имитатора, монитора и/или модели структуры

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011123382A (ru) 2012-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Khramshin et al. System for speed mode control of the electric drives of the continuous train of the hot-rolling mill
US4335435A (en) Method of changing rolling schedule during rolling in tandem rolling mill
GB1292845A (en) Predictive gauge control method and apparatus with adaptive plasticity determination for metal rolling mills
US4460852A (en) Method of controlling mill motors speeds in a cold tandem mill
RU2683671C2 (ru) Способ и литейно-прокатная установка для непрерывной разливки и прокатки непрерывной заготовки
Khramshin Ways to compensate for static deviations in speed in electric drives of broad-strip hot rolling-mill stands
RU2477187C2 (ru) Способ автоматического управления процессом прокатки в непрерывной группе клетей
US6167736B1 (en) Tension control system and method for reducing front end and tail end overfill of a continuously hot rolled product
CN107282647B (zh) 一种棒材连轧消除尾部尺寸超差的控制装置及方法
RU2494828C1 (ru) Способ автоматического регулирования натяжения полосы в черновой группе клетей непрерывного прокатного стана
US4063438A (en) Method of controlling tandem rolling mills
US4286447A (en) Method and apparatus for automatic gauge control system for tandem rolling mills
CN109070163B (zh) 鲁棒的带张力控制
CN114985476A (zh) 钢卷外圈卷取错层控制方法及热连轧系统
SU1708462A1 (ru) Система регулировани нат жени раската в черновой группе клетей непрерывного прокатного стана
RU2446026C2 (ru) Способ автоматического регулирования натяжения полосы в межклетевом промежутке широкополосного стана горячей прокатки
RU2419498C1 (ru) Способ управления формированием минимального натяжения металла между клетями сортового стана
RU147042U1 (ru) Устройство автоматического регулирования натяжения металла в двух межклетевых промежутках черновой группы стана горячей прокатки
RU2787290C1 (ru) Способ автоматического управления процессом прокатки в черновой группе клетей непрерывного прокатного стана
SU1738400A1 (ru) Способ регулировани межклетевого нат жени и устройство дл его осуществлени
JP5637906B2 (ja) 冷間圧延機の板厚制御方法及び板厚制御装置
CN111545575B (zh) 五机架冷连轧机动态变规格阶段的厚度控制方法
Hwang et al. Design of a robust thickness controller for a single-stand cold rolling mill
RU2198753C1 (ru) Способ задания скоростного режима непрерывной группы прокатных клетей стана горячей прокатки металла с обеспечением минимального натяжения в межклетевых промежутках
JPH0433522B2 (ru)