RU2661523C1 - Способ асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков - Google Patents

Способ асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков Download PDF

Info

Publication number
RU2661523C1
RU2661523C1 RU2017112185A RU2017112185A RU2661523C1 RU 2661523 C1 RU2661523 C1 RU 2661523C1 RU 2017112185 A RU2017112185 A RU 2017112185A RU 2017112185 A RU2017112185 A RU 2017112185A RU 2661523 C1 RU2661523 C1 RU 2661523C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
roll
rolling
rolls
zone
speed
Prior art date
Application number
RU2017112185A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Александрович Варшавский
Владимир Максимович Басуров
Максим Анатольевич Храпов
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий 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 Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат" filed Critical Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU2017112185A priority Critical patent/RU2661523C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2661523C1 publication Critical patent/RU2661523C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-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
    • B21B1/22Metal-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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при прокатке толстых полос в клетях станов горячей прокатки с индивидуальным приводом валков. Способ включает обжатие металла с различной скоростью валков. Повышение гибкости в регулировании направления изгиба переднего конца раската и исключения чрезмерного изгиба переднего конца раската вверх на выходе из клети обеспечивается за счет того, что рассогласование скоростей верхнего и нижнего валков задают для двух зон прокатки переднего конца раската. В первой зоне перед входом металла в валки, скорость нижнего валка превышает скорость верхнего валка, и на протяжении прокатки переднего конца раската в этой зоне с заданной длиной, но не больше 2-5 толщин раската, уменьшают величину этого превышения вплоть до отрицательных значений, но больше -15 %, и затем, на протяжении следующей второй зоны, также с заданной длиной, но не больше 2-5 толщин, выравнивают линейные скорости валков. Изобретение позволяет уменьшить количество застреваний и аварийных поломок оборудования стана из-за неуправляемого изгиба раската на выходе из клетей вверх или вниз. 5 ил.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при прокатке толстых полос в клетях станов горячей прокатки с индивидуальным приводом валков.
Известен «способ лыжеобразования слитка на реверсивном стане горячей прокатки с индивидуальным приводом валков», в котором для защиты станинных роликов от ударов прокатываемым слитком необходимо обеспечить некоторый изгиб вверх выходящего из валков слитка («лыжеобразование»), который достигается за счет установки превышения скорости вращения нижнего рабочего валка над скоростью вращения верхнего до момента захвата слитка и доведения этой разности скоростей до нуля после окончания процесса лыжеобразования, причем рассогласование скоростей изменяют в зависимости от величины скорости (см. авторское свидетельство СССР №528974, М. кл.2 В21В 37/72, опубл. 23.02.1977 г.). Недостатками известного технического решения является низкая надежность и неустойчивость работы. Это связано с тем, что направление изгиба переднего конца раската определяется большим набором параметров прокатки и асимметрии по толщине полосы: соотношение диаметров и скоростей верхнего и нижнего валков, распределение температуры раската по высоте, соотношение количества окалины на верхней и нижней поверхностях раската, положения проводок клети относительно валков, «свала» валков, уровня температура прокатки, величины пластического изгиба раската в вертикальной плоскости, величины обжатия и т.п. - см. например, Целиков А.И., Никитин Г.С., Рокотян С.Е. Теория продольной прокатки. М.: Металлургия, 1980 г., с. 214-225. Оператор стана для каждой полосы достоверно не знает все эти параметры (особенно связанные с распределением температуры и окалины), и поэтому вероятны ситуации, когда происходит непредсказуемый чрезмерный изгиб переднего конца раската вверх, например, как на фиг. 1, что приводит к аварийной поломке оборудования за клетью и простоям стана. Этот отрицательный опыт вынуждает технологический персонал настраивать рассогласование скоростей валков так, чтобы раскат изгибался преимущественно вниз (фиг. 2) с возможностью компенсации редкого непредсказуемого изгиба раската вверх. Это приводит к силовому контакту раската со станинными роликами и роликами рольгангов и, в конце концов, через некоторое время к аварийным поломкам роликов.
Известен способ ассиметричной прокатки передних концов толстых листов на реверсивных станах (патент РФ №2486974, В21В 1/22, опубл. 10.07.2013 г.) В этом техническом решении для управления вертикальным изгибом переднего конца раската применяют фактор кинематической асимметрии - рассогласование скоростей рабочих валков. Для этого на переднем участке раската длиной не более 1500 мм создают рассогласование скоростей валков, величина которого зависит от обжатия за проход, толщины и температуры слитка (раската). Данный способ, по нашему мнению, наиболее близок к предлагаемому и, поэтому, принят за прототип. Недостатком данного технического решения является отсутствие достоверной информации о толщине, температуре и распределении температуры по толщине металла из-за наличия окалины и воды на его поверхности, а также соотношении количества окалины сверху и снизу слитка (раската). Поэтому, аналогично уже описанной выше ситуации, из-за неопределенности некоторых технологических параметров слитка (раската) у обслуживающего персонала существует опасение получить чрезмерный, приводящий к аварии изгиб переднего конца раската вверх, подобно фиг. 1, что вынуждает персонал преднамеренно изгибать раскат вниз, разбивая ролики рольганга.
В заявленном способе асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков решается задача управляемого изгиба переднего конца раската вверх для безударного транспортирования раската по роликам рольганга и с гарантированным исключением чрезмерного изгиба длинного переднего конца вверх, чреватым аварийной ситуацией. Данная задача решается за счет того, что в способе асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков, включающем обжатие металла с различной скоростью валков, рассогласование скоростей верхнего и нижнего валков задают для двух зон прокатки переднего конца раската: в первой зоне перед входом металла в валки, скорость нижнего валка превышает скорость верхнего валка и на протяжении прокатки переднего конца раската в этой зоне с заданной длиной, но не больше 2-5 толщин раската, уменьшают величину этого превышения вплоть до отрицательных значений, но больше -15%, а затем, на протяжении следующей второй зоны, также с заданной длиной, но не больше 2-5 толщин, выравнивают линейные скорости валков.
На фиг. 1 и фиг. 2 приведены фотографии чрезмерного изгиба переднего конца раската вверх, приводящего к аварийной ситуации, и типового изгиба раската вниз, транспортировка которого по рольгангу сопровождается ударами о ролики, соответственно, при использовании известных способов асимметричной прокатки толстых полос в клети с индивидуальным приводом. На фиг. 3 приведен пример изменения относительной разности скоростей валков (рассогласование скоростей) по предлагаемому способу. На фиг. 4 приведена фотография переднего конца раската при опробовании предлагаемого способа в клети №1 стана 2000 ПАО «НЛМК». На фиг. 5 представлены тренды сигналов с системы диагностики ibaPDA, иллюстрирующие пример реализации предлагаемого способа прокатки.
Предлагаемый способ прокатки осуществляется следующим образом.
Перед прокаткой слитка в клети с индивидуальным приводом валков с обжатием с различной скоростью валков устанавливают в первой зоне превышение линейной скорости нижнего над скоростью верхнего валка dV1 (относительная разность линейных скоростей нижнего и верхнего валков). На фиг. 3 на холостом ходу до захвата металла валками dV1=20% - скорость нижнего валка больше скорости верхнего. После начала прокатки передний конец раската под воздействием скоростной асимметрии на этом участке изгибается вверх в направлении от более «скоростного» валка. В это время начинают интенсивно уменьшать первоначальное превышение скорости dV1. И на протяжении прокатки раската в первой зоне длиной L1, равной 2-5 толщин раската, доводят превышение скоростей вплоть до отрицательной величины dV2= -5% к концу зоны, т.е. скорость верхнего валка становится больше скорости нижнего - фиг. 3. Во второй зоне раскат под воздействием скоростной асимметрии при прокатке стремится изогнуться вниз. На протяжении длины L2 этой зоны длиной также 2-5 толщин раската рассогласование скоростей валков уменьшают до нуля, т.е. выравнивают скорости валков. И так продолжают прокатку до конца раската. Передний конец раската с гарантией изгибается вверх на коротком участке длиной около L1 и безударно транспортируется по роликам рольганга. Технологический персонал не опасается увеличивать рассогласование скоростей в 1-й зоне для гарантированного изгиба раската вверх и при этом ошибиться в выборе величины рассогласования вплоть до создания аварийной ситуации из-за чрезмерного изгиба конца раската вверх, так как выбранная короткая длина 1-й зоны и изгиб раската вниз во 2-й зоне предохраняют от чрезмерного изгиба раската вверх. Основные параметры двухзонного режима асимметричной прокатки: dV1, L1, dV2 и L2 определяются экспериментально. Также опытным путем получено, что разность скоростей dV2 в конце первой зоны устанавливать меньше (-15%) не требуется.
Предлагаемый способ был реализован в черновой реверсивной клети №1 широкополосного стана 2000 ПАО «НЛМК», имеющей индивидуальный привод валков, с помощью специально разработанной в соответствии с заявляемым способом системы автоматического управления скоростным режимом валков Ski2 (системы «лыжеобразование» переднего конца раската). На графиках технологических параметров из системы диагностики ibaPDA (фиг. 5) видно, что перед началом первого прохода прокатки сляба 250×1250 мм на толщину 215 мм (левый вертикальный маркер) относительная разность скоростей нижнего и верхнего валков клети R1 равнялась dV1= 20%. На протяжении прокатки раската в 1-й зоне длиной L1= 750 мм разность скоростей, в соответствии с заявленным способом, изменили до dV2= -5%. Затем в течение 2-й зоны длиной L2= 750 мм скорости валков были выравнены, и разность скоростей стала близка нулю. Кроме того, на фиг. 5 видно, что разность моментов нижнего и верхнего валков (dM) в 1-й зоне достигает 175 т⋅м, что превышает расчетный момент пластического изгиба раската в вертикальной плоскости
Figure 00000001
σs = 90 т⋅м, где В - ширина раската, h - толщина раската, σs - предел текучести материала раската (см. например, Дмитриев В.А. Детали машин. Л.: Судостроение, 1970, с. 47). Раскат под действием момента dM пластически изгибается вверх на переднем участке длиной около L1 - см. фотографию раската на фиг. 4. Во 2-й зоне разность моментов становится отрицательной dM = -20 т⋅м, так как момент от верхнего валка превышает момент нижнего валка - фиг. 5. Но эта разность моментов dM по величине меньше момента пластического изгиба Мпл равного 90 т⋅м. Раскат под действием dM в 2-й зоне упруго изгибается вниз на длине порядка L2 - фиг. 4. Раскат с небольшим управляемым изгибом вверх мягко транспортируется по рольгангам, не разбивая ролики, устраняется вероятность аварийной ситуации из-за чрезмерного изгиба раската вверх.
Использование предлагаемого способа прокатки толстых полос в клетях с индивидуальным приводом валков позволяет снизить количество застреваний и аварийных поломок оборудования стана из-за неуправляемого изгиба раската на выходе из клетей вверх или вниз.

Claims (1)

  1. Способ асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков, включающий обжатие металла с рассогласованием линейных скоростей верхнего и нижнего валков, отличающийся тем, что рассогласование скоростей верхнего и нижнего валков задают для двух зон прокатки переднего конца раската, при этом перед входом металла в валки скорость нижнего валка устанавливают с превышением скорости верхнего валка, на протяжении первой зоны прокатки, длина которой составляет 2-5 толщин раската, уменьшают величину указанного превышения вплоть до отрицательных значений более -15%, а затем, на протяжении второй зоны прокатки, длина которой составляет 2-5 толщин раската, линейные скорости валков выравнивают.
RU2017112185A 2017-04-10 2017-04-10 Способ асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков RU2661523C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112185A RU2661523C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Способ асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112185A RU2661523C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Способ асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2661523C1 true RU2661523C1 (ru) 2018-07-17

Family

ID=62916984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112185A RU2661523C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Способ асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2661523C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795066C1 (ru) * 2023-01-09 2023-04-28 Общество с ограниченной ответственностью "ЧерметИнформСистемы" Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4385511A (en) * 1977-08-12 1983-05-31 Vydrin Vladimir N Method of rolling metal articles
SU1186294A1 (ru) * 1984-01-09 1985-10-23 Институт Металлургии Им.А.А.Байкова Способ прокатки широких полос
SU1212636A1 (ru) * 1984-05-11 1986-02-23 Институт Металлургии Им.А.А.Байкова Способ асимметричной прокатки полос
SU1659139A1 (ru) * 1989-07-24 1991-06-30 Донецкий политехнический институт Способ асимметричной прокатки в клет х с индивидуальным приводом валков
RU2486974C1 (ru) * 2012-02-17 2013-07-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ ассиметричной прокатки передних концов толстых листов на реверсивных станах

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4385511A (en) * 1977-08-12 1983-05-31 Vydrin Vladimir N Method of rolling metal articles
SU1186294A1 (ru) * 1984-01-09 1985-10-23 Институт Металлургии Им.А.А.Байкова Способ прокатки широких полос
SU1212636A1 (ru) * 1984-05-11 1986-02-23 Институт Металлургии Им.А.А.Байкова Способ асимметричной прокатки полос
SU1659139A1 (ru) * 1989-07-24 1991-06-30 Донецкий политехнический институт Способ асимметричной прокатки в клет х с индивидуальным приводом валков
RU2486974C1 (ru) * 2012-02-17 2013-07-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ ассиметричной прокатки передних концов толстых листов на реверсивных станах

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795066C1 (ru) * 2023-01-09 2023-04-28 Общество с ограниченной ответственностью "ЧерметИнформСистемы" Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102172634B (zh) 焊缝自动控制轧制的方法
CN104942019B (zh) 一种带钢冷轧过程宽度自动控制方法
EP3246102B1 (de) Verfahren und vorrichtung zum abkühlen einer platte in einer kühlstrecke
EP3535076B1 (de) Giess-walz-verbundanlage und verfahren zur endlosen herstellung eines warmgewalzten fertigbandes
CN106345819B (zh) 一种热连轧精轧带钢尾部轧制稳定性的控制方法
DE102013213418B4 (de) Zwischenstraßenbereich einer Gieß-Walz-Verbundanlage
WO2011018217A2 (de) Vorrichtung und verfahren zum herstellen eines dünnen warmbandes
AT509831B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur minimierung des bandzugs eines walzgutes
CN110314939B (zh) 一种利用平整机组进行的带钢头部平整方法
JP6984728B2 (ja) 鋳片の製造方法及び連続鋳造設備
CN113020319B (zh) 一种带钢平整工艺方法、生产线
RU2661523C1 (ru) Способ асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков
US9764367B2 (en) Width-altering system for strip-shaped rolling rock
EP1536900B1 (de) Verfahren und vorrichtung zum starten eines giessvorganges
JP4777161B2 (ja) 調質圧延方法
JP6358222B2 (ja) 連続冷間圧延における走間板厚変更時のパススケジュール決定方法
CN106583463A (zh) 一种降低酸洗冷连轧带钢的带头上翘的方法
DE112011105560T5 (de) Warmwalzanlage
GB2163689A (en) Hot rolling metal strip
JP2016078026A (ja) 熱延鋼板の圧延方法
CN110773571B (zh) 一种二次冷轧机组乳化液浓度在线控制方法
KR101585800B1 (ko) 이송 테이블의 이송 속도 제어 장치
JP5949691B2 (ja) 板幅制御方法及び板幅制御装置
CN108787758A (zh) 二次冷轧机组小变形条件下轧制工艺参数优化设定方法
CN108655179B (zh) 金属板带材轧制前滑控制方法