RU2713926C1 - Системы и способы предварительного старения с применением магнитного нагрева - Google Patents

Системы и способы предварительного старения с применением магнитного нагрева Download PDF

Info

Publication number
RU2713926C1
RU2713926C1 RU2019107744A RU2019107744A RU2713926C1 RU 2713926 C1 RU2713926 C1 RU 2713926C1 RU 2019107744 A RU2019107744 A RU 2019107744A RU 2019107744 A RU2019107744 A RU 2019107744A RU 2713926 C1 RU2713926 C1 RU 2713926C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal strip
heater
magnetic rotor
aging
magnetic
Prior art date
Application number
RU2019107744A
Other languages
English (en)
Inventor
Дэвид Майкл КАСТЕРС
Original Assignee
Новелис Инк.
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 Новелис Инк. filed Critical Новелис Инк.
Application granted granted Critical
Publication of RU2713926C1 publication Critical patent/RU2713926C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C47/00Winding-up, coiling or winding-off metal wire, metal band or other flexible metal material characterised by features relevant to metal processing only
    • B21C47/16Unwinding or uncoiling
    • B21C47/18Unwinding or uncoiling from reels or drums
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C47/00Winding-up, coiling or winding-off metal wire, metal band or other flexible metal material characterised by features relevant to metal processing only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/04Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B15/00Arrangements for performing additional metal-working operations specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B39/00Arrangements for moving, supporting, or positioning work, or controlling its movement, combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B39/02Feeding or supporting work; Braking or tensioning arrangements, e.g. threading arrangements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B39/00Arrangements for moving, supporting, or positioning work, or controlling its movement, combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B39/34Arrangements or constructional combinations specifically designed to perform functions covered by more than one of groups B21B39/02, B21B39/14, B21B39/20
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C47/00Winding-up, coiling or winding-off metal wire, metal band or other flexible metal material characterised by features relevant to metal processing only
    • B21C47/16Unwinding or uncoiling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C47/00Winding-up, coiling or winding-off metal wire, metal band or other flexible metal material characterised by features relevant to metal processing only
    • B21C47/34Feeding or guiding devices not specially adapted to a particular type of apparatus
    • B21C47/3433Feeding or guiding devices not specially adapted to a particular type of apparatus for guiding the leading end of the material, e.g. from or to a coiler
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C47/00Winding-up, coiling or winding-off metal wire, metal band or other flexible metal material characterised by features relevant to metal processing only
    • B21C47/34Feeding or guiding devices not specially adapted to a particular type of apparatus
    • B21C47/3466Feeding or guiding devices not specially adapted to a particular type of apparatus by using specific means
    • B21C47/3483Magnetic field
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D22/00Shaping without cutting, by stamping, spinning, or deep-drawing
    • B21D22/02Stamping using rigid devices or tools
    • B21D22/022Stamping using rigid devices or tools by heating the blank or stamping associated with heat treatment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D37/00Tools as parts of machines covered by this subclass
    • B21D37/16Heating or cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H29/00Delivering or advancing articles from machines; Advancing articles to or into piles
    • B65H29/006Winding articles into rolls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H29/00Delivering or advancing articles from machines; Advancing articles to or into piles
    • B65H29/20Delivering or advancing articles from machines; Advancing articles to or into piles by contact with rotating friction members, e.g. rollers, brushes, or cylinders
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/34Methods of heating
    • C21D1/42Induction heating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/62Quenching devices
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0247Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • F27D99/0001Heating elements or systems
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
    • H05B6/101Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications for local heating of metal pieces
    • H05B6/103Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications for local heating of metal pieces multiple metal pieces successively being moved close to the inductor
    • H05B6/104Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications for local heating of metal pieces multiple metal pieces successively being moved close to the inductor metal pieces being elongated like wires or bands
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/22Furnaces without an endless core
    • H05B6/32Arrangements for simultaneous levitation and heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/36Coil arrangements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B15/00Arrangements for performing additional metal-working operations specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B2015/0064Uncoiling the rolled product
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C37/00Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
    • B21C37/02Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G54/00Non-mechanical conveyors not otherwise provided for
    • B65G54/02Non-mechanical conveyors not otherwise provided for electrostatic, electric, or magnetic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/04General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering with simultaneous application of supersonic waves, magnetic or electric fields
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/02Alloys based on aluminium with silicon as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/06Alloys based on aluminium with magnesium as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/10Alloys based on aluminium with zinc as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/12Alloys based on aluminium with copper as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/02Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working in inert or controlled atmosphere or vacuum
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D19/00Arrangements of controlling devices
    • F27D2019/0003Monitoring the temperature or a characteristic of the charge and using it as a controlling value
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N15/00Holding or levitation devices using magnetic attraction or repulsion, not otherwise provided for
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Abstract

Заявка относится к обработке металла, в частности к системам и способам обработки предварительным старением металлической полосы во время обработки металла. При обработке металла может быть востребованным управление температурой металлического продукта до, во время или после различных стадий обработки. В изобретении системы и способы предварительного старения металлической полосы во время обработки металла включают пропускание металлической полосы рядом с магнитным ротором подогревателя. Системы и способы также включают нагрев металлической полосы посредством магнитного ротора путем вращения магнитного ротора. Вращение магнитного ротора наводит магнитное поле в металлическую полосу таким образом, что металлическая полоса нагревается. Изобретение позволяет эффективно и быстро передавать тепловую энергию к металлической полосе. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
1 Данная заявка испрашивает приоритет предварительной заявки на патент США №62/400,426, озаглавленной «ИНДУЦИРОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТОМ», поданной 27 сентября 2016 г.; предварительной заявки на патент США №62/505,948, озаглавленной «ИНДУЦИРОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТОМ», поданной 14 мая 2017 г., описания которых полностью включены в данный документ посредством ссылки.
2 Кроме того, данная заявка связана с заявкой на патент США №15/716,692 на имя Дэвида Энтони Гаензбауэра и др. (David Anthony Gaensbauer, et al.), озаглавленной «МАГНИТНЫЙ ЛЕВИТАЦИОННЫЙ НАГРЕВ МЕТАЛЛА С КОНТРОЛИРУЕМЫМ КАЧЕСТВОМ ПОВЕРХНОСТИ», поданной 27 сентября 2017 г.; заявкой на патент США №15/716,608 на имя Дэвида Энтони Гаензбауэра и др. (David Anthony Gaensbauer, et al.), озаглавленной «КОМПАКТНАЯ ЛИНИЯ ГОМОГЕНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНЫМ ОТЖИГОМ», поданной 27 сентября 2017 г.; а также заявкой на патент США №15/716,887 на имя Энтони Джина Вилли Пралонга и др. (Antoine Jean Willy Pralong et al.), озаглавленной «ИНДУЦИРОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТОМ» и поданной 27 сентября 2017 г., содержание которых включено в данный документ в полном объеме посредством ссылки.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
3 Эта заявка относится к обработке металла и, в частности, к системам и способам обработки предварительным старением металлической полосы во время обработки металла.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
4 При обработке металла может быть востребованным управление температурой металлического продукта до, во время или после различных стадий обработки. Например, может быть востребованным нагрев металлической полосы перед выполнением определенных технологических процессов, или может быть востребованным поддерживать тепло в металлической полосе в течение определенного промежутка времени, не позволяя металлической полосе остывать ниже минимальной температуры. Управление температурой может, главным образом, включать подвод тепловой энергии к металлической полосе или отвод тепловой энергии от нее.
5 Существуют различные технологии подвода тепловой энергии к металлической полосе. Технологии прямого контакта могут вызывать нежелательные воздействия на металлическую полосу, такие как повреждения на поверхности, накопление отходов (например, углерода от пламени прямого воздействия или источника косвенного нагрева пламенем) на поверхности, или другие подобные нежелательные результаты. Другие технологии пытаются нагреть металлическую полосу без контакта, но не способны эффективно или быстро передавать тепловую энергию к металлической полосе. Некоторые другие проблемы, связанные с существующими технологиями, включают высокие затраты на установку и/или обслуживание, потребность в значительном производственном пространстве, ограничение подвижности обрабатываемой металлической полосы, а также создание нежелательного воздействия на металлическую полосу.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
6 Термины «изобретение», «это изобретение», и «настоящее изобретение», используемые в данном патенте, предназначены для ссылки в целом на весь объект изобретения по данному патенту и приведенные ниже пункты формулы. Формулировки, содержащие эти термины, должны пониматься как такие, что не ограничивают объект изобретения, описанный в данном документе, или не ограничивают смысл или объем формулы изобретения патента, приведенной ниже. Варианты реализации данного изобретения, охватываемые данным патентом, определяются в приведенной ниже формулой изобретения, а не этим описанием сущности изобретения. Данная сущность изобретения представляет собой обобщенный обзор различных аспектов описания изобретения и вводит некоторые концепции, которые дополнительно изложены ниже в разделе «Подробное описание сущности изобретения». Данный раздел не предназначен для определения ключевых или существенных признаков заявленного объекта изобретения и не предназначен для использования в отдельности для определения объема заявленного объекта изобретения. Объект изобретения следует понимать со ссылкой на соответствующие части всего описания данного изобретения, всех без исключения графических материалов и каждого пункта формулы изобретения.
7 Согласно некоторым примерам, система предварительного старения содержит подогреватель. В различных примерах подогреватель содержит магнитный ротор. Подогреватель выполнен с возможностью приема металлической полосы, смежной с магнитным ротором, и вращения магнитного ротора для создания магнитного поля в металлической полосе для нагрева металлической полосы до температуры предварительного старения.
8 Согласно некоторым примерам, способ предварительного старения металлической полосы включает получение металлической полосы в подогревателе. В различных примерах подогреватель содержит магнитный ротор. В некоторых примерах способ включает пропускание металлической полосы рядом с магнитным ротором подогревателя и вращение магнитного ротора для создания магнитного поля в металлической полосе для нагрева металлической полосы до температуры предварительного старения.
9 Различные варианты реализации изобретения, изложенные в данном описании, могут включать дополнительные системы, способы, отличительные признаки и преимущества, которые не обязательно могут быть явным образом раскрыты в данном документе, но будут очевидны для специалиста в данной области техники после изучения нижеследующего подробного изложения и прилагаемых графических материалов. Предполагается, что все такие системы, способы, отличительные признаки и преимущества будут включены в данное описание и защищены прилагаемой формулой изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
10 Чтобы выделить общие принципы данного описания, показаны отличительные признаки и компоненты нижеследующих графических материалов. Соответствующие отличительные признаки и компоненты на всех графических материалах могут быть обозначены путем сопоставления числовых обозначений с целью согласованности и ясности.
11 На фиг. 1 изображен схематический вид сбоку системы обработки металла, содержащей систему предварительного старения, в соответствии с некоторыми аспектами данного описания.
12 На фиг. 2 изображен схематический вид сбоку системы предварительного старения в соответствии с фиг. 1.
13 На фиг. 3 изображен схематический вид сверху системы предварительного старения в соответствии с фиг. 1.
14 На фиг. 4 изображен схематический вид сбоку системы обработки металла, содержащей систему предварительного старения и устройство для нанесения смазки, в соответствии с некоторыми аспектами данного описания.
15 На фиг. 5 изображен схематический вид сбоку системы предварительного старения в соответствии с аспектами данного описания.
16 На фиг. 6 изображен схематический вид сбоку системы предварительного старения в соответствии с аспектами данного описания.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
17 Объект изобретения по примерам согласно данному изобретению описан с конкретностью для соответствия установленным требованиям, но это описание не обязательно предназначено для ограничения объема формулы изобретения. Заявленный объект может быть воплощен другими способами, может включать в себя различные элементы или этапы, и может применяться в сочетании с другими существующими или разработанными в будущем технологиями. Данное описание не должно интерпретироваться как подразумевающее какой-либо конкретный порядок или систему между различными этапами или элементами, кроме случаев, когда порядок отдельных этапов или расположение элементов явно описан.
18 В контексте данного документа термины «выше», «ниже», «вертикальный» и «горизонтальный» применяются для описания относительных ориентаций относительно металлической полосы, как если бы металлическая полоса двигалась в горизонтальном направлении с ее верхней и нижней поверхностью главным образом параллельно земле. В контексте данного документа термин «вертикальный» может относиться к направлению, перпендикулярному поверхности (например, верхней или нижней поверхности) металлической полосы, независимо от ориентации указанной металлической полосы. В контексте данного документа термин «горизонтальный» может относиться к направлению, параллельному поверхности (например, верхней или нижней поверхности) металлической полосы, такому как направление, параллельное направлению перемещения движущейся металлической полосы, независимо от ориентации указанной металлической полосы. Термины «выше» и «ниже» могут относиться к местам за верхней или нижней поверхностью металлической полосы, независимо от ориентации металлической полосы.
19 Раскрыты системы и способы предварительной обработки металла с применением магнитного нагрева. Аспекты и отличительные признаки данного описания могут быть применены с различными подходящими металлическими полосами и могут быть особенно полезны для металлических полос из алюминия или алюминиевых сплавов. В частности, востребованные результаты могут быть достигнуты, когда металлические полосы представляют собой сплавы, такие как алюминиевые сплавы серий 2xxx, 6xxx, 7xxx или 8xxx. Для понимания системы обозначения с применением номеров, наиболее часто используемой при именовании и идентификации алюминия и его сплавов, следует изучить документы «International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys» или «Registration Record of Aluminum Association Alloy Designations and Chemical Compositions Limits for Aluminum Alloys in the Form of Castings and Ingot», которые опубликованы Ассоциацией алюминиевой промышленности (The Aluminum Association).
20 Обработка металлической полосы предварительным старением главным образом используется на различных линиях обработки металла, таких как линия гомогенизации непрерывным отжигом (CASH, continuous annealing solution heat treatment) или другое оборудование. Например, на линии CASH после этапа закалки металлическая полоса может подвергаться обработке предварительным старением путем повторного нагрева металлической полосы с помощью подогревателя перед наматыванием. Путем повторного нагрева металлической полосы перед наматыванием можно получить улучшенные механические свойства (например, максимальную прочность и твердость) в металлической полосе, когда металлическая полоса затвердевает, и, таким образом, может быть более подходящей для использования потребителем. В линии CASH подогреватели обычно расположены в секции линии CASH, которая не является непрерывной. Поскольку подогреватели находятся в секции, которая не является непрерывной, то металлическая полоса должна останавливаться и запускаться каждый раз, когда катушка с металлической полосой удаляется с наматывателя. Иногда в течение периода, когда металлическая полоса останавливается, традиционный газовый подогреватель может перегреть и повредить участок металлической полосы, который останавливается внутри подогревателя. Эта перегретая секция металлической полосы должна быть вырезана и выброшена как лом, а также перегретая секция может привести к повреждению нижних роликов и/или катушки металлической полосы. Кроме того, иногда во время повторного нагрева металлическая полоса теряет натяжение и контактирует с одним или несколькими соплами традиционного подогревателя. Такой контакт может привести к образованию складок или деформации металлической полосы и, кроме того, к появлению складок на металлической полосе, намотанной на наматыватель, которая должна быть выброшена в виде лома.
21 Аспекты и отличительные признаки данного описания включают системы и способы предварительного старения, имеющие подогреватель, который содержит один или большее количество магнитных роторов, расположенных над и/или под движущейся металлической полосой, чтобы создавать движущиеся или изменяющиеся во времени магнитные поля через полосу. Изменяющиеся магнитные поля могут создавать токи (например, вихревые токи) внутри металлической полосы, нагревая таким образом металлическую полосу.
22 В некоторых случаях раскрытые в данном документе магнитные роторы могут быть применены с проводящими материалами, включая алюминий, алюминиевые сплавы, магний, материалы на основе магния, титан, материалы на основе титана, медь, материалы на основе меди, сталь, материалы на основе стали, бронза, материалы на основе бронзы, латунь, материалы на основе латуни, композиты, листы, используемые в композитах, или любые другие подходящие металлы, неметаллы или комбинации материалов. Изделие может содержать монолитные материалы, а также немонолитные материалы, например, соединенные прокаткой материалы, плакированные материалы, композитные материалы (например, среди прочих, материалы, содержащие углеродное волокно) или различные другие материалы. В одном неограничивающем примере магнитные роторы могут быть применены для нагрева металлических изделий, таких как алюминиевые металлические полосы, слябы или другие изделия, изготовленные из алюминиевых сплавов, включая алюминиевые сплавы, содержащие железо.
23 Каждый магнитный ротор содержит один или большее количество постоянных магнитов или электромагнитов. В некоторых примерах пара согласованных магнитных роторов может быть расположена на противоположных сторонах технологической оси металлической полосы. В других примерах один или большее количество магнитных роторов расположен выше или ниже технологической оси. Магнитные роторы вращаются в прямом или обратном направлении и могут быть приведены во вращение различными подходящими средствами, включая, но, не ограничиваясь этим, электродвигателями, пневматическими двигателями, другим магнитным ротором или различными другими подходящими механизмами. Направление и скорость вращения магнитных роторов может быть отрегулирована и управляема по мере необходимости. В некоторых примерах магнитные роторы расположены на предварительно заданном расстоянии от технологической оси. В определенных случаях расстояние между магнитными роторами и технологической осью можно регулировать и контролировать по мере необходимости.
24 Точное управление нагревом для обработки предварительным старением можно достичь при использовании подогревателя. Такое точное управление может быть обеспечено путем манипулирования различными факторами, включающими силу магнитов в роторе, количество магнитных источников, ориентацию магнитов в роторе, размер магнитов в роторе, скорость ротора, направление вращения в переднем направлении или обратном направлении, размер ротора, вертикальный зазор между вертикально смещенными роторами в одном роторном наборе, размещение со смещением в поперечном направлении в одном роторном наборе, продольный зазор между смежными роторными наборами, толщина нагреваемой полосы, расстояние между ротором и полосой, скорость переднего движения нагреваемого изделия и используемое количество роторных наборов. Кроме того, можно управлять другими факторами.
25 В некоторых случаях подогреватель является быстродействующим подогревателем, поскольку вращение магнитов может быть остановлено для предотвращения перегрева металлической полосы, когда металлическую полосу останавливают, в то время как катушку с металлической полосой удаляют с наматывателя. В некоторых случаях управление одним или большим количеством из вышеупомянутых факторов, помимо прочего, может осуществляться с помощью компьютерной модели, обратной связи с оператором или автоматической обратной связи (например, посредством сигналов от датчиков реального времени).
26 Пример системы 100 предварительного старения для обработки предварительным старением металлической полосы 102 во время обработки металла изображен на фиг. 1. В различных примерах система 100 предварительного старения может быть использована с технологической линией 104. В различных примерах технологическая линия 104 содержит наматыватель 108 для наматывания металлической полосы 102 на катушку 110 В после обработки металла. Необязательно, технологическая линия 104 также содержит разматыватель 111, который принимает катушку 110А металлической полосы 102, которая была предварительно обработана (например, посредством горячей прокатки, холодной прокатки или различными другими технологиями обработки металла). В некоторых примерах технологическая линия 104 необязательно содержит технологическое оборудование 106, такое как части линии CASH (например, печи, охлаждающие узлы или другое оборудование) или другое подходящее оборудование. Во время обработки металла металлическая полоса 102 может быть размотана с разматывателя 111, обработана технологической линией 104 и затем намотана на наматыватель 108.
27 Как изображено на фиг. 1-3, система 100 предварительного старения содержит подогреватель 112, который выполнен с возможностью нагревать металлическую полосу 102 до того, как она будет намотана на наматыватель 108. В некоторых примерах подогреватель 112 выполнен с возможностью нагревать металлическую полосу 102 без контакта с металлической полосой 102. Подогреватель 112 может быть ориентирован в различных направлениях относительно земли, например, вертикально, по диагонали или горизонтально, и не ограничивается ориентацией, изображенной на фиг. 1-3. Например, подогреватель может быть ориентирован вертикально (и металлическая полоса 102 проходит вертикально через подогреватель 112), по диагонали (и металлическая полоса 102 проходит через подогреватель 112 под углом относительно земли), горизонтально или в различных других ориентациях или комбинациях ориентаций.
28 В различных примерах, подогреватель 112 содержит по меньшей мере один магнитный ротор 114, а в некоторых примерах, подогреватель 112 может содержать более чем один магнитный ротор 114. Например, подогреватель может содержать один магнитный ротор 114, два магнитных ротора 114, три магнитных ротора 114, четыре магнитных ротора 114, пять магнитных роторов 114, шесть магнитных роторов 114 или более шести магнитных роторов 114. Таким образом, количество магнитных роторов 114 не должно рассматриваться как ограничение данного описания. В неограничивающем примере, изображенном на фиг. 1, подогреватель 112 содержит четыре магнитных ротора 114.
29 Каждый магнитный ротор 114 содержит один или большее количество постоянных магнитов или электромагнитов. Магнитные роторы 114 могут вращаться (см. стрелки 120 на фиг. 2) в прямом направлении (направление по часовой стрелке на фиг. 1) или в обратном направлении (направление против часовой стрелки на фиг.1). В различных примерах магнитные роторы 114 могут быть приведены во вращение различными подходящими средствами, включая, но, не ограничиваясь этим, электродвигателями, пневматическими двигателями, другим магнитным ротором или различными другими подходящими механизмами.
30 Магнитные роторы 114 расположены на расстоянии от технологической оси металлической полосы 102 таким образом, что во время обработки металла магнитные роторы 114 находятся в бесконтактной конфигурации с металлической полосой 102. В различных примерах магнитные роторы 114 регулируются по вертикали таким образом, что расстояние между конкретным магнитным ротором 114 и металлической полосой 102 (или технологической осью металлической полосы 102) может быть отрегулировано и управляемо.
31 В некоторых примерах магнитные роторы 114 выполнены в виде набора, в котором верхний магнитный ротор 114А расположен над технологической осью, а нижний магнитный ротор 114А расположен ниже технологической оси. В других примерах подогреватель 112 содержит только нижние магнитные роторы 114B, только верхние магнитные роторы 114A или различные комбинации верхних магнитных роторов 114A и нижних магнитных роторов 114B. В некоторых примерах по меньшей мере один верхний магнитный ротор 114А горизонтально выровнен с соответствующим нижним магнитным ротором 114 В, хотя это не обязательно. В некоторых примерах верхний магнитный ротор 114А вертикально смещен от соответствующего нижнего магнитного ротора 114 В таким образом, что между магнитными роторами 114А-В образован зазор 116 (фиг. 2). Как изображено на фиг. 1 и 2, во время обработки металлическая полоса 102 пропускается через зазор 116. В других случаях верхний магнитный ротор 114А может быть горизонтально смещен относительно нижнего магнитного ротора 114 В.
32 В различных примерах верхний магнитный ротор 114A и нижний магнитный ротор 114B регулируются по вертикали таким образом, что размер зазора 116, который представляет собой расстояние от верхнего магнитного ротора 114A до нижнего магнитного ротора 114B, может быть регулируемым и управляемым (см. стрелки 118 на фиг.2). В различных примерах зазором 116 можно управлять с помощью различных исполнительных механизмов, включая, помимо прочего, гидравлические поршни, винтовые приводы или другие подходящие примеры. В некоторых примерах зазор 116 может варьироваться между минимальным размером зазора и максимальным размером зазора. В некоторых случаях силой магнитного поля и, следовательно, количеством тепла, передаваемого в металлическую полосу 102, можно управлять, изменяя расстояние между магнитными роторами 114 и металлической полосой 102. В различных примерах верхний магнитный ротор 114А может быть вертикально регулируемым независимо от нижнего магнитного ротора 114 В или в сочетании с ним. Как упомянуто выше, силу магнитного поля и, следовательно, количество тепла, передаваемого металлической полосе 102, можно регулировать другими или дополнительными путями.
33 В некоторых примерах магнитные роторы 114A-B могут регулироваться в поперечном направлении (см. стрелки 122 на фиг. 3). Поперечное перемещение может управлять процентом поверхности металлической полосы 102, покрытой конкретным ротором 114A-B, и, следовательно, количеством и местоположением тепла, передаваемого металлической полосе 102. В некоторых примерах магнитные роторы 114A-B могут регулироваться в поперечном направлении для управления температурным профилем в металлической полосе 102. Например, в некоторых случаях края металлической полосы 102 могут нагреваться быстрее, чем некраевые участки металлической полосы 102, и магнитные роторы 114A-B могут быть отрегулированы в поперечном направлении таким образом, что вариация температуры в металлической полосе 102 уменьшена. В различных примерах магнитные роторы 114A-B могут быть отрегулированы в продольном направлении для управления зазором между смежными наборами магнитных роторов 114 (см. стрелки 124 на фиг. 2).
34 В некоторых примерах верхний магнитный ротор 114A и нижний магнитный ротор 114B вращаются в одном и том же направлении, хотя это не обязательно. Например, в некоторых случаях верхний магнитный ротор 114A и нижний магнитный ротор 114B могут вращаться в противоположных направлениях. В различных примерах магнитные роторы 114A-B одного набора магнитных роторов могут вращаться в том же направлении или в другом направлении, что и соответствующие магнитные роторы 114A-B другого набора магнитных роторов. Магнитные роторы 114A-B могут вращаться с различными скоростями вращения, такими как от примерно 100 об/мин до примерно 5000 об/мин. В одном неограничивающем примере магнитные роторы 114A-B вращаются со скоростью около 1800 оборотов в минуту, хотя могут применяться различные другие скорости вращения.
35 Когда магнитные роторы 114A-B вращаются, магниты создают магнитное поле в металлической полосе 102 таким образом, что металлическая полоса 102 нагревается. В различных примерах посредством вращения магнитных роторов 114 подогреватель 112 выполнен с возможностью нагрева металлической полосы 102, когда металлическая полоса 102 проходит через подогреватель 112, до температуры предварительного старения от примерно 60°С до примерно 150°С, например, от примерно 80°С до примерно 120°С. апример, подогреватель 112 может нагревать металлическую полосу 102 до температуры примерно 60°С, примерно 65°С, примерно 70°С, примерно 75°С, примерно 80°С, примерно 85°С, примерно 90°С, примерно 95°С, примерно 100°С, примерно 105°С, примерно 110°С, примерно 115°С, примерно 120°С, примерно 125°С, примерно 130°С, примерно 135°С, примерно 140°С, примерно 145°С или примерно 150°С. В некоторых примерах полоса 102 нагревается только до заданной температуры без времени выдержки в подогревателе 112. Нагретая полоса 102 затем перематывается на каркас для намотки катушек, на которой она естественным образом охлаждается при неподвижном воздухе. Предварительное старение происходит, когда катушка является нагретой до определенной температуры и охлаждается на каркасе для намотки катушек. В некоторых примерах нагревательный блок на природном газе или другого типа с подогревателем 112 помогает обеспечить равномерную температуру полосы 102 по ширине, поскольку, чем более равномерна температура плоского проката, тем легче достичь однородных целевых свойств по всей ширине и длине полосы 102. В некоторых примерах с несколькими магнитными роторами 114A-B, магнитные роторы 114A-B могут при желании управляться таким образом, что степень повышения температуры металлической полосы 102, вызываемой каждым магнитным ротором 114A-B, ограничена.
36 В некоторых примерах, в дополнение к нагреву металлической полосы 102, вращение магнитных роторов 114A-B также может обеспечивать вертикальную стабилизацию, которая позволяет металлической полосе 102 проходить над и/или между магнитными роторами 114 без контакта с магнитными роторами 114A-B (например, магнитные роторы 114A-B обеспечивают левитацию или плавание металлической полосы 102). Например, в некоторых случаях магнитные роторы 114A-B создают силу, которая перпендикулярна или практически перпендикулярна поверхности металлической полосы 102, чтобы обеспечить плавание металлической полосы 102 и минимизировать и/или устранить контакт между роторами 114A-B и металлическая полоса 102.
37 В некоторых примерах система 100 предварительного старения содержит различные датчики или контрольно-управляющие устройства 126 в различных положениях относительно подогревателя 112 и вдоль пути металлической полосы 102. Эти датчики 126 могут обнаруживать и отслеживать положение металлической полосы 102, движение металлической полосы 102, температуру металлической полосы 102, распределение температуры по металлической полосе 102 и/или различную другую информацию о металлической полосе 102 при возможности ее обработки. В некоторых примерах информация, собранная датчиками, может применяться контроллером для регулировки магнитных роторов 114A-B (например, скорости вращения, направления вращения, расстояния от металлической полосы 102 и т.д.) и, таким образом для управления нагревом металлической полосы 102.
38 В качестве одного примера, подогревателем 112 могут управлять для уменьшения или предотвращения перегрева металлической полосы 102, когда металлическая полоса 102 остановлена. Например, датчик или контрольно-управляющее устройство 126 может определять, когда металлическая полоса 102 движется через подогреватель 112, и когда движение металлической полосы 102 прекращается, например, когда катушка 110B извлекается из наматывателя 108. Когда металлическая полоса 102 останавливается, магнитные роторы 114 подогревателя 112 могут перестать вращаться (и, таким образом, прекратить нагрев металлической полосы 102), чтобы предотвратить перегрев металлической полосы 102. Аналогично, магнитные роторы 114A-B могут начать вращаться снова (и, таким образом, снова начать нагревать металлическую полосу 102), когда металлическая полоса 102 собирается двигаться или когда металлическая полоса 102 движется. Соответственно, посредством магнитных роторов 114A-B подогреватель 112 может быстро нагревать или останавливать нагрев металлической полосы 102.
39 В качестве другого примера, подогревателем 112 могут управлять для обеспечения равномерного или требуемого температурного профиля металлической полосы 102. В некоторых примерах температура металлической полосы 102 для однородности смазки без разложения или миграции зависит от смазки. В одном неограничивающем примере температура металлической полосы без разложения или миграции составляет от примерно 20°С до примерно 100°С, хотя можно использовать температуры менее 20°С или более 100°С. Например, датчик или контрольно-управляющее устройство 126 может измерять температуру и/или линейную скорость металлической полосы 102 через подогреватель 112. В другом неограничивающем примере температура металлической полосы 102 может поддерживаться при заданной температуре, такой как от примерно 20°С до примерно 45°С, для предотвращения возможного разложения или миграции. На основании температуры и/или линейной скорости, которые были измерены, магнитными роторами 114 можно управлять (например, путем регулировки подводимой мощности к магнитным роторам 114, скорости магнитных роторов 114A-B, расстояния магнитных роторов 114A-B от металлической полосы 102 и т.д.) для управления температурой металлической полосы 102 и/или температурой поперек металлической полосы 102. В некоторых примерах тепловая модель может быть использована для управления различными управляющими переменными подогревателя 112 для достижения целевой температуры полосы. Управляющие переменные подогревателя 112 включают, но не ограничиваются этим, линейную скорость, измеренную или смоделированную температуру плоского проката до и/или после подогревателя 112, измеренную температуру воздуха в подогревателе 112 или различные другие переменные.
40 В качестве дополнительного примера, подогревателем 112 могут управлять для размещения различных типов металлических полос 102. Например, в зависимости от типа металлической полосы 102 и/или необходимых требований к технологическому процессу или продукту металлическая полоса 102 может проходить через подогреватель 112 с различными скоростями. Управляя магнитными роторами 114A-B, температура может изменяться быстрее, чем в обычных подогревателях.
41 В некоторых примерах подогреватель 112 также можно использовать для восстановления перестаренных продуктов. Иногда во время обработки металла рулоны или заготовки металлической полосы 102 могут храниться слишком долго, что приводит к тому, что металлическая полоса 102 обладает высокими прочностными свойствами и низкой формуемостью. Посредством подогревателя 112 металлическая полоса 102 из перестаренных рулонов или заготовок может быть быстро нагрета до температур выше 540°C или других подходящих температур, чтобы повторно солюционизировать металлическую полосу 102 и обратить вспять эффект чрезмерного старения.
42 На фиг. 4 изображен другой пример системы 400 предварительного старения. Система 400 предварительного старения по существу аналогична системе 400 предварительного старения за исключением того, что система 400 предварительного старения также содержит дозатор 402 смазки. Дозатор 402 смазки выполнен с возможностью нанесения смазки на металлическую полосу 102. Традиционно смазочные материалы имеют максимальные температурные пределы для применения, а воздействие высоких температур может сделать смазочные материалы менее эффективными. Высокие температуры также увеличивают миграцию смазки на металлической полосе 102, так что смазка не может быть равномерно нанесена на металлическую полосу 102. В традиционных подогревателях нагрев металлической полосы 102 должен происходить через смазку и как таковые смазки нагреваются. В системе 400 предварительного старения магнитные роторы 114A-B нагревают металлическую полосу 102 без непосредственного нагрева смазочного материала на металлической полосе 102 (например, смазочный материал нагревается только благодаря его контакту с металлической полосой 102 и не нагревается от магнитных роторов). Таким образом, смазка нагревается в меньшей степени ниже пределов максимальной температуры. Кроме того, поскольку смазочный материал нагревается меньше, чем традиционные системы, более равномерный или требуемый рисунок смазочного материала может быть нанесен на металлическую полосу 102 через дозатор 402 смазки. Кроме того, если смазка (такая как сухая пленка) наносится аппликатором неравномерно (например, смазка наносится в виде дискретных капель, а не однородной пленки), подогреватель 112, нагревающий металлическую полосу 102, также может плавить капли, позволяя им течь, чтобы сформировать более однородную пленку смазки.
43 На фиг. 5 и 6 изображен другой пример систем 500 и 600 предварительного старения. Системы 500 и 600 предварительного старения аналогичны системе 100 предварительного старения, за исключением того, что системы 500 и 600 предварительного старения дополнительно включают второй подогреватель 502. В некоторых примерах второй подогреватель 502 расположен спереди по ходу от подогревателя 112 (см. фиг. 5). В других примерах второй подогреватель 502 расположен сзади по ходу от подогревателя 112 (см. фиг. 6). В различных примерах второй подогреватель 502 может быть выполнен с возможностью нагрева металлической полосы 102 посредством немагнитного нагрева. Например, второй подогреватель 502 может представлять собой газовый подогреватель 502 (прямого действия, такой как прямое воздействие пламени или косвенного действия), инфракрасный подогреватель 502, индукционный подогреватель 502 или различные другие подходящие типы подогревателей. В различных других примерах второй подогреватель 502 может быть аналогичен подогревателю 112 и содержать один или большее количество магнитных роторов 114. В некоторых примерах, обеспечивая второй подогреватель 502 подогревателем 112, можно повысить степень повышения температуры в подогревателях 112 и 502. Ограничение роста температуры может улучшить характеристики формы металлической полосы 102. В качестве одного неограничивающего примера каждый подогреватель 112 и 502 может быть выполнен с возможностью ограничивать величину повышения температуры до примерно 60°С. В других примерах предел повышения температуры может составлять менее 60°C или более 60°C. В одном неограничивающем примере предел повышения температуры может составлять примерно 150°С. В других примерах предел повышения температуры может превышать 150°С. В различных примерах более низкое повышение температуры подогревателем 112 или магнитным ротором 114 может обеспечить лучшее управление и/или равномерность температуры и лучшее управление и/или равномерность формы, одновременно обеспечивая быстрое или малоинерционное изменение при необходимости.
44 Возвращаясь к фиг. 1-3, в различных примерах способ предварительного старения металлической полосы 102 включает прием металлической полосы 102 в подогреватель 112. В некоторых примерах металлическая полоса 102 принимается в подогревателе 112 после того, как металлическая полоса была прокатана. В различных примерах металлическая полоса 102 принимается в подогревателе 112 после того, как металлическая полоса была обработана технологическим оборудованием 106. В одном неограничивающем примере металлическая полоса 102 принимается в подогревателе 112 после закалки на линии CASH.
45 В некоторых примерах способ включает пропускание металлической полосы 102 рядом с одним или большим количеством магнитных роторов 114 подогревателя 112 и вращение одного или большего количества магнитных роторов 114 для создания магнитного поля в металлической полосе 102 для нагрева металлической полосы 102 до температуры предварительного старения. В некоторых примерах температура предварительного старения составляет от примерно 60°С до примерно 150°С, например от примерно 80°С до примерно 100°С. В некоторых случаях пропускание металлической полосы 102 включает в себя пропускание металлической полосы через зазор 116, образованный между верхним магнитным ротором 114А и нижним магнитным ротором 114 В, и вращение магнитных роторов 114А-В. Необязательно, в некоторых примерах верхний магнитный ротор 114А и нижний магнитный ротор 114 В смещены по горизонтали.
46 В некоторых примерах способ включает обнаружение или вычисление посредством моделирования температуры металлической полосы 102, сравнение измеренной/рассчитанной температуры с предварительно заданной температурой и регулирование магнитного ротора 114 для регулировки нагрева металлической полосы 102 таким образом, чтобы измеренная температура соответствовала предварительно заданной температуре. В различных примерах регулировка магнитного ротора 114 включает регулирование по меньшей мере одной из скорости вращения магнитного ротора 114, вертикального расстояния между магнитным ротором 114 и металлической полосой 102, поперечного положения магнитного ротора 114, скорости металлической полосы 102 или направление вращения магнитного ротора 114.
47 В некоторых примерах способ включает измерение линейной скорости металлической полосы 102 через подогреватель 112. В различных случаях линейная скорость металлической полосы 102 может варьироваться в зависимости от типа обрабатываемой металлической полосы 102. В одном неограничивающем примере линейная скорость металлической полосы может составлять от примерно 1 м/мин до примерно 100 м/мин. В других примерах линейная скорость может составлять менее чем примерно 1 м/мин или более чем примерно 100 м/мин. В некоторых случаях способ включает отключение магнитного ротора 114, когда линейная скорость равна или меньше предварительно заданной линейной скорости или когда движется металлическая полоса 102 или продукт, который не требует предварительного старения или коррекции однородности смазочного материала. В одном неограничивающем примере предварительно заданная линейная скорость составляет 0 м/мин, хотя различные другие линейные скорости могут применяться в качестве предварительно заданной линейной скорости. Например, в другом неограничивающем примере предварительно заданной скорость может быть 100 м/мин, если металлическая полоса 102 не требует использования подогревателя 112. В некоторых примерах деактивация магнитного ротора 114 включает остановку вращения магнитного ротора 114, перемещение магнитного ротора 114 от металлической полосы 102 таким образом, что магнитное поле не создается в металлической полосе 102, или различные другие настройки для остановки нагрева металлической полосы 102. В различных примерах способ включает активацию магнитного ротора 114, когда линейная скорость превышает предварительно заданную линейную скорость.
48 В некоторых необязательных примерах способ включает нанесение смазки на металлическую полосу 102 перед приемом металлической полосы 102 в подогревателе 112 как изображено на фиг. 4. В некоторых необязательных примерах способ включает пропускание металлической полосы 102 через второй подогреватель 502. В некоторых примерах металлическая полоса 102 пропускается через второй подогреватель 502 после нагрева металлической полосы 102 с помощью подогревателя 112 или перед нагревом металлической полосы 102 с помощью подогревателя 112. В различных примерах способ включает наматывание металлической полосы 102 на наматыватель 108 после нагрева металлической полосы 102.
49 Ниже приведен ряд иллюстративных вариантов реализации изобретения, включая по меньшей мере некоторые явно приведенные как иллюстративные комбинации, «ИК» (Иллюстративные комбинации), обеспечивающие дополнительное описание различных типов вариантов реализации в соответствии с идеями, описанными в данном документе. Эти примеры не должны считаться взаимоисключающими, исчерпывающими или ограничительными; и изобретение не ограничено этими иллюстративными вариантами реализации, а, напротив, охватывает все возможные изменения и варианты в пределах объема пунктов формулы изобретения и их эквивалентов.
50 Иллюстративная комбинация 1. Способ предварительного старения металлической полосы, включающий: прием металлической полосы в подогревателе, причем подогреватель содержит магнитный ротор; прохождение металлической полосы рядом с магнитным ротором подогревателя; и вращение магнитного ротора для создания магнитного поля в металлической полосе для нагрева металлической полосы до температуры предварительного старения.
51 Иллюстративная комбинация 2. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что металлическую полосу принимают в подогреватель после прокатки металлической полосы.
52 Иллюстративная комбинация 3. Способ по любому из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что металлическую полосу принимают в подогреватель после закалки металлической полосы.
53 Иллюстративная комбинация 4. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что магнитный ротор представляет собой верхний магнитный ротор, причем подогреватель дополнительно содержит нижний магнитный ротор, вертикально смещенный от верхнего магнитного ротора, причем прохождение металлической полосы рядом с магнитным ротором включает прохождение металлической полосы через зазор, образованный между верхним магнитным ротором и нижним магнитным ротором, причем вращение магнитного ротора включает вращение верхнего магнитного ротора и нижнего магнитного ротора для нагрева металлической полосы до температуры предварительного старения.
54 Иллюстративная комбинация 5. Способ по любому из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что верхний магнитный ротор и нижний магнитный ротор смещены по горизонтали.
55 Иллюстративная комбинация 6. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, дополнительно включающий: измерение температуры металлической полосы; сравнение измеренной температуры с предварительно заданной температурой; и регулирование магнитного ротора для регулировки нагрева металлической полосы таким образом, чтобы измеренная температура соответствовала предварительно заданной температуре.
56 Иллюстративная комбинация 7. Способ по любому из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что регулирование магнитного ротора включает регулирование по меньшей мере одного из: скорости вращения магнитного ротора, вертикального расстояния между магнитным ротором и металлической полосой, поперечного положения магнитного ротора или направления вращения магнитного ротора.
57 Иллюстративная комбинация 8. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, дополнительно включающий: измерение линейной скорости металлической полосы через подогреватель; отключение или регулирование магнитного ротора, когда линейная скорость равна или меньше предварительно заданной линейной скорости; и активацию или регулирование магнитного ротора, когда линейная скорость превышает предварительно заданную линейную скорость.
58 Иллюстративная комбинация 9. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что предварительно заданная линейная скорость составляет 0 м/с.
59 Иллюстративная комбинация 10. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что деактивация магнитного ротора включает остановку вращения магнитного ротора, и при этом активация магнитного ротора включает вращение магнитного ротора.
60 Иллюстративная комбинация 11. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что температура предварительного старения составляет от примерно 60°С до примерно 150°С.
61 Иллюстративная комбинация 12. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что температура предварительного старения составляет от примерно 80°C до примерно 100°С.
62 Иллюстративная комбинация 13. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, дополнительно включающий нанесение смазки на металлическую полосу перед приемом металлической полосы в подогревателе.
63 Иллюстративная комбинация 14. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что подогреватель представляет собой первый подогреватель, и при этом способ дополнительно включает пропускание металлической полосы через второй подогреватель.
64 Иллюстративная комбинация 15. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что металлическую полосу пропускают через второй подогреватель после нагрева металлической полосы первым подогревателем.
65 Иллюстративная комбинация 16. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что металлическую полосу пропускают через второй подогреватель до того, как металлическую полосу принимают в первый подогреватель.
66 Иллюстративная комбинация 17. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что второй подогреватель выполнен с возможностью нагрева металлической полосы посредством немагнитного нагрева.
67 Иллюстративная комбинация 18. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающийся тем, что второй подогреватель содержит газовый подогреватель, инфракрасный подогреватель или индукционный подогреватель.
68 Иллюстративная комбинация 19. Способ по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, дополнительно включающий наматывание металлической полосы на наматыватель после нагрева металлической полосы.
69 Иллюстративная комбинация 20. Способ любой предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, дополнительно включающий: определение целевого свойства металлической полосы и того, требует ли целевое свойство нагрев металлической полосы с помощью подогревателя; отключение или управление магнитным ротором, если целевое свойство не требует нагрева металлической полосы; и активацию или управление магнитным ротором, если целевое свойство требует нагрева металлической полосы.
70 Иллюстративная комбинация 21. Система предварительного старения, содержащая: подогреватель, содержащий магнитный ротор, причем магнитный ротор расположен на предварительно заданном расстоянии от технологической оси металлической полосы через подогреватель, и в котором подогреватель выполнен с возможностью: приема металлической полосы рядом с магнитным ротором; и вращения магнитного ротора, чтобы создать магнитное поле в металлической полосе, чтобы нагреть металлическую полосу до температуры предварительного старения.
71 Иллюстративная комбинация 22. Система предварительного старения по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающаяся тем, что регулируемым является по меньшей мере одно из: скорость вращения магнитного ротора, вертикальное расстояние между магнитным ротором и металлической полосой, поперечное положение магнитного ротора или направление вращения магнитного ротора.
72 Иллюстративная комбинация 23. Система предварительного старения по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающаяся тем, что магнитный ротор представляет собой верхний магнитный ротор, причем подогреватель дополнительно содержит нижний магнитный ротор, вертикально смещенный от верхнего магнитного ротора, и в котором подогреватель выполнен с возможностью: приема металлической полосы через зазор, образованный между верхним магнитным ротором и нижним магнитным ротором; и вращения верхнего магнитного ротора и нижнего магнитного ротора, чтобы нагреть металлическую полосу до температуры предварительного старения.
73 Иллюстративная комбинация 24. Система предварительного старения по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающаяся тем, что верхний магнитный ротор горизонтально смещен от нижнего магнитного ротора.
74 Иллюстративная комбинация 25. Система предварительного старения по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, дополнительно содержащая наматыватель, расположенный непосредственно сзади по ходу от подогревателя.
75 Иллюстративная комбинация 26. Система предварительного старения по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающаяся тем, что температура предварительного старения составляет от примерно 60°С до примерно 150°С.
76 Иллюстративная комбинация 27. Система предварительного старения по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающаяся тем, что температура предварительного старения составляет от примерно 80°С до примерно 100°С.
77 Иллюстративная комбинация 28. Система предварительного старения по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, дополнительно содержащая дозатор смазки спереди по ходу от подогревателя, причем дозатор смазки выполнен с возможностью нанесения смазки на металлическую полосу спереди по ходу от подогревателя. В других примерах теплота может поступать спереди по ходу от дозатора смазки, и дозатор смазки выполнен с возможностью нанесения смазки после того, как металлическая полоса нагрета. В некоторых примерах нагрев металлической полосы перед нанесением смазки может помочь течению смазки и образованию однородного слоя на металлической полосе.
78 Иллюстративная комбинация 29. Система предварительного старения по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающаяся тем, что подогреватель представляет собой первый подогреватель, а система предварительного старения дополнительно содержит второй подогреватель.
79 Иллюстративная комбинация 30. Система предварительного старения по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающаяся тем, что второй подогреватель расположен спереди по ходу от первого подогревателя.
80 Иллюстративная комбинация 31. Система предварительного старения по любому из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающаяся тем, что второй подогреватель расположен сзади по ходу от первого подогревателя.
81 Иллюстративная комбинация 32. Система предварительного старения по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающаяся тем, что второй подогреватель выполнен с возможностью нагревать металлическую полосу посредством немагнитного нагрева.
82 Иллюстративная комбинация 33. Система предварительного старения по любой из предшествующей или последующей иллюстративной комбинации, отличающаяся тем, что второй подогреватель содержит газовый подогреватель, инфракрасный подогреватель или индукционный подогреватель.
Вышеописанные аспекты являются только возможными примерами реализации изобретения, изложенными лишь для ясного понимания принципов данного описания изобретения. В описанные выше варианты реализации изобретения могут быть внесены многочисленные изменения и модификации без существенного отклонения от сущности и принципов данного описания изобретения. Все такие изменения и варианты включены в объем данного описания, и все возможные пункты формулы, относящиеся к отдельным аспектам или комбинациям элементов или этапов, предназначены для поддержки данного описания. Кроме того, хотя в данном документе, а также в последующих пунктах формулы изобретения, применены конкретные термины, они применены только в общем и описательном смысле, а не в целях ограничения раскрытого изобретения и последующих пунктов формулы.

Claims (39)

1. Способ предварительного старения металлической полосы, включающий:
прием металлической полосы в подогревателе, причем подогреватель содержит магнитный ротор;
прохождение металлической полосы рядом с магнитным ротором подогревателя; а также вращение магнитного ротора относительно оси вращения, параллельной металлической полосе, для создания магнитного поля в металлической полосе для нагрева металлической полосы до температуры предварительного старения;
сматывание металлической полосы, нагретой до температуры предварительного старения, в катушку с помощью наматывателя, расположенного сзади по ходу от подогревателя, причем температура предварительного старения составляет от 60°C до 150°C.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что металлическую полосу принимают в подогреватель после того, как металлическая полоса была прокатана.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что магнитный ротор представляет собой верхний магнитный ротор, причем подогреватель дополнительно содержит нижний магнитный ротор, вертикально смещенный от верхнего магнитного ротора, причем прохождение металлической полосы рядом с магнитным ротором включает прохождение металлической полосы через зазор, образованный между верхним магнитным ротором и нижним магнитным ротором, причем вращение магнитного ротора включает вращение верхнего магнитного ротора и нижнего магнитного ротора для нагрева металлической полосы до температуры предварительного старения.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что верхний магнитный ротор и нижний магнитный ротор смещены по горизонтали.
5. Способ по п. 1, дополнительно включающий:
измерение или моделирование температуры металлической полосы;
сравнение измеренной или смоделированной температуры с предварительно заданной температурой; а также регулирование магнитного ротора для регулировки нагрева металлической полосы таким образом, чтобы измеренная температура соответствовала предварительно заданной температуре.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что регулирование магнитного ротора включает регулирование по меньшей мере одного из: скорости вращения магнитного ротора, вертикального расстояния между магнитным ротором и металлической полосой, поперечного положения магнитного ротора или направления вращения магнитного ротора.
7. Способ по п. 1, дополнительно включающий:
измерение линейной скорости металлической полосы через подогреватель;
отключение или управление магнитного ротора, когда линейная скорость равна или меньше, чем предварительно заданная линейная скорость; а также
активирование или управление магнитным ротором, когда линейная скорость превышает заданную линейную скорость.
8. Способ по п. 1, дополнительно включающий:
определение целевого свойства металлической полосы и того, требует ли целевое свойство нагрев металлической полосы с помощью подогревателя;
отключение или управление магнитным ротором, если целевое свойство не требует нагрева металлической полосы; а также активация или управление магнитным ротором, если целевое свойство требует нагрева металлической полосы.
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что подогреватель представляет собой первый подогреватель, и при этом способ дополнительно включает пропускание металлической полосы через второй подогреватель.
10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что металлическую полосу пропускают через второй подогреватель после нагрева металлической полосы первым подогревателем или перед тем, как металлическая полоса принята первым подогревателем.
11. Способ по п. 9, отличающийся тем, что второй подогреватель выполнен с
возможностью нагрева металлической полосы посредством немагнитного нагрева.
12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что второй подогреватель содержит газовый подогреватель, инфракрасный подогреватель или индукционный подогреватель.
13. Система предварительного старения, содержащая:
подогреватель, содержащий магнитный ротор, причем магнитный ротор расположен на предварительно заданном расстоянии от технологической оси металлической полосы через подогреватель, и
наматыватель, расположенный сзади по ходу от подогревателя, причем подогреватель выполнен с возможностью:
приема металлической полосы рядом с магнитным ротором; а также
вращения магнитного ротора относительно оси вращения, параллельной металлической полосе, для создания магнитного поля в металлической полосе, чтобы нагреть металлическую полосу до температуры предварительного старения,
а наматыватель выполнен с возможностью сматывания металлической полосы, нагретой до температуры предварительного старения, в катушку, причем температура предварительного старения составляет от 60°C до 150°C.
14. Система предварительного старения по п. 13, отличающаяся тем, что регулируемым является по меньшей мере одно из:
скорость вращения магнитного ротора,
вертикальное расстояние между магнитным ротором и металлической полосой,
поперечное положение магнитного ротора или направление вращения магнитного ротора.
15. Система предварительного старения по п. 13, отличающаяся тем, что магнитный ротор представляет собой верхний магнитный ротор, причем подогреватель дополнительно содержит нижний магнитный ротор, вертикально смещенный от верхнего магнитного ротора, и при этом подогреватель выполнен с возможностью:
приема металлической полосы через зазор, образованный между верхним магнитным ротором и нижним магнитным ротором; а также
вращения верхнего магнитного ротора и нижнего магнитного ротора, чтобы нагреть металлическую полосу до температуры предварительного старения.
16. Система предварительного старения по п. 13, отличающаяся тем, что подогреватель представляет собой первый подогреватель, причем система предварительного старения дополнительно содержит второй подогреватель, и при этом второй подогреватель выполнен с возможностью нагрева металлической полосы посредством немагнитного нагрева.
17. Система предварительного старения по п. 16, отличающаяся тем, что второй подогреватель находится спереди по ходу от первого подогревателя или сзади по ходу от подогревателя.
18. Система предварительного старения по п. 16, отличающаяся тем, что второй подогреватель содержит газовый подогреватель или индукционный подогреватель.
RU2019107744A 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы предварительного старения с применением магнитного нагрева RU2713926C1 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662400426P 2016-09-27 2016-09-27
US62/400,426 2016-09-27
US201762505948P 2017-05-14 2017-05-14
US62/505,948 2017-05-14
PCT/US2017/053661 WO2018064136A1 (en) 2016-09-27 2017-09-27 Pre-ageing systems and methods using magnetic heating

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2713926C1 true RU2713926C1 (ru) 2020-02-11

Family

ID=60081302

Family Applications (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108016A RU2709494C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Компактная линия гомогенизации непрерывным отжигом
RU2019108080A RU2715560C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Быстрый нагрев заготовок из листового металла для штамповки
RU2019107744A RU2713926C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы предварительного старения с применением магнитного нагрева
RU2019108199A RU2721970C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Нагревание с магнитным подвешиванием металла с контролем качества поверхности
RU2019107737A RU2724273C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы бесконтактного натяжения металлической полосы
RU2018126508A RU2679810C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы заправки металлической основы на прокатном стане

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108016A RU2709494C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Компактная линия гомогенизации непрерывным отжигом
RU2019108080A RU2715560C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Быстрый нагрев заготовок из листового металла для штамповки

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108199A RU2721970C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Нагревание с магнитным подвешиванием металла с контролем качества поверхности
RU2019107737A RU2724273C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы бесконтактного натяжения металлической полосы
RU2018126508A RU2679810C1 (ru) 2016-09-27 2017-09-27 Системы и способы заправки металлической основы на прокатном стане

Country Status (13)

Country Link
US (11) US11072843B2 (ru)
EP (7) EP3393692B1 (ru)
JP (9) JP6933712B2 (ru)
KR (7) KR102237726B1 (ru)
CN (7) CN109789459B (ru)
AU (6) AU2017335677B2 (ru)
BR (4) BR112018015294B1 (ru)
CA (8) CA3037759C (ru)
DE (2) DE202017007387U1 (ru)
ES (6) ES2766863T3 (ru)
MX (6) MX2019003429A (ru)
RU (6) RU2709494C1 (ru)
WO (6) WO2018064136A1 (ru)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102424487B1 (ko) * 2014-06-12 2022-07-25 알파 어?뻠磁? 솔루션 인크. 재료들의 소결 및 그를 이용하는 부착 방법들
MX2019003429A (es) 2016-09-27 2019-05-30 Novelis Inc Sistemas y metodos de pre-envejecimiento mediante calentamiento magnetico.
CN114269033A (zh) 2016-09-27 2022-04-01 诺维尔里斯公司 旋转磁体热感应
CA3041562C (en) 2016-10-27 2022-06-14 Novelis Inc. High strength 6xxx series aluminum alloys and methods of making the same
EP3532218B1 (en) 2016-10-27 2021-12-22 Novelis Inc. High strength 7xxx series aluminum alloys and methods of making the same
ES2955353T3 (es) 2016-10-27 2023-11-30 Novelis Inc Método de colada continua y laminación aleación de aluminio y aleación de aluminio producto intermedio
WO2019086940A1 (en) * 2017-11-06 2019-05-09 Metalsa S.A. De C.V. Induction heat treating apparatus
JP6951969B2 (ja) * 2017-12-28 2021-10-20 Toyo Tire株式会社 シート状ベルトの巻き取り方法及び巻き取り装置
EP3746385A4 (en) * 2018-02-02 2021-10-27 ATS Automation Tooling Systems Inc. LINEAR MOTOR CONVEYOR SYSTEM FOR PURE / ASEPTIC ENVIRONMENTS
KR20210059672A (ko) * 2018-05-08 2021-05-25 마테리온 코포레이션 스트립 제품 가열 방법
WO2019241514A1 (en) * 2018-06-13 2019-12-19 Novelis Inc. Systems and methods for quenching a metal strip after rolling
CN108838220A (zh) * 2018-06-20 2018-11-20 新疆八钢铁股份有限公司 板坯调序辊道
CN109277428B (zh) * 2018-10-15 2020-07-14 威海海鑫新材料有限公司 一种复合印刷线路板铝板基带材及其制备工艺
WO2020109343A1 (en) 2018-11-29 2020-06-04 F. Hoffmann-La Roche Ag Combination therapy for treatment of macular degeneration
WO2020109344A1 (en) 2018-11-29 2020-06-04 F. Hoffmann-La Roche Ag Occular administration device for antisense oligonucleotides
WO2021011360A1 (en) * 2019-07-12 2021-01-21 Carnegie Mellon University Methods of modifying a domain structure of a magnetic ribbon, manufacturing an apparatus, and magnetic ribbon having a domain structure
HUE062965T2 (hu) 2019-08-06 2023-12-28 Novelis Koblenz Gmbh Kompakt alumíniumötvözet hõkezelési eljárása
CN110640475B (zh) * 2019-09-27 2020-06-23 抚州市海利不锈钢板有限公司 一种成卷不锈钢板材矫平纵剪联合机组
MX2022004453A (es) * 2019-10-16 2022-05-03 Novelis Inc Linea de enfriamiento rapido.
CN111020849B (zh) * 2019-12-17 2021-08-03 于都县翡俪文智针织有限公司 一种针织机进线机构
KR20220146637A (ko) * 2020-04-03 2022-11-01 노벨리스 인크. 금속의 열간 언코일링
CN111560512A (zh) * 2020-06-08 2020-08-21 河北优利科电气有限公司 一种热处理炉内非导磁金属板带材料无接触支撑装置
CN111760956B (zh) * 2020-09-01 2020-11-10 烟台施丹普汽车零部件有限公司 汽车零件冲压成型装置
CN112325622B (zh) * 2020-11-05 2021-12-14 苏州许本科技有限公司 一种具有立体浮动功能的干燥设备及其实施方法
JP2023553982A (ja) * 2020-12-14 2023-12-26 ノベリス・インコーポレイテッド 熱処理を伴うロール成形システム及び関連する方法
CN112974529B (zh) * 2021-02-20 2023-12-12 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司 极薄软态亮面低粗糙度不锈钢带预防表面划伤的卷取方法
CN113020288B (zh) * 2021-03-01 2021-12-07 无锡普天铁心股份有限公司 一种轧钢输送张力重建装置
CN113666132A (zh) * 2021-08-26 2021-11-19 中国重汽集团济南动力有限公司 一种商用车桥壳板料双频加热设备及工艺
KR20240039158A (ko) * 2021-10-26 2024-03-26 노벨리스 인크. 열 처리된 알루미늄 시트 및 그 제조 공정
CN115502054A (zh) * 2022-08-31 2022-12-23 浙江众凌科技有限公司 一种适用于金属掩模板的涂布装置及涂布方法
CN115993364A (zh) * 2023-03-22 2023-04-21 杭州深度视觉科技有限公司 金属箔检测装置及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3272956A (en) * 1963-04-01 1966-09-13 Baermann Max Magnetic heating and supporting device for moving elongated metal articles
JPH04112485A (ja) * 1990-08-31 1992-04-14 Berumateitsuku:Kk 磁気利用の導体加熱方法並びにその装置
US6327883B1 (en) * 1999-07-17 2001-12-11 Bwg Bergwerk-Und Walzwerk-Maschinenbau Gmbh Method of flattening metal strip
RU97889U1 (ru) * 2010-04-20 2010-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный технологический университет" Устройство для преобразования механической энергии в тепловую
RU2539962C2 (ru) * 2009-03-04 2015-01-27 Эффмаг Ой Способ и аппарат для нагревания объекта посредством электромагнитной индукции

Family Cites Families (199)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3184938A (en) 1965-05-25 Methods and apparatus for automatical- ly threading strip rolling mills
USRE21260E (en) 1939-11-14 Metalwokking process
US200A (en) * 1837-05-22 Geoege
US1163760A (en) * 1915-05-26 1915-12-14 Theodore Klos Automatic door.
GB167545A (en) 1920-05-05 1921-08-05 British Thomson Houston Co Ltd Improvements in and relating to electric furnaces
US1776775A (en) * 1927-04-21 1930-09-30 United Eng Foundry Co Method and apparatus for tensioning material
US1872045A (en) * 1931-08-01 1932-08-16 United Eng Foundry Co Apparatus for uncoiling coils of metal strip
US2058447A (en) 1932-05-16 1936-10-27 Clarence W Hazelett Metalworking process
US2001637A (en) 1933-01-11 1935-05-14 United Eng Foundry Co Rolling mill feeding apparatus
US2058448A (en) 1933-05-03 1936-10-27 Clarence W Hazelett Metalworking
US2092480A (en) 1934-01-08 1937-09-07 United Eng Foundry Co Rolling mill feeding apparatus
US2041235A (en) * 1935-02-21 1936-05-19 American Sheet & Tin Plate Feed device
US2334109A (en) 1941-03-08 1943-11-09 Cold Metal Process Co Rolling mill coiler
DE857787C (de) 1943-01-31 1952-12-01 Doehner Ag Vorrichtung zum Erfassen, Zurichten und Einfuehren der Aussenenden von Metallwickelnund -bunden in ein Walzwerk
US2448009A (en) 1944-02-05 1948-08-31 Westinghouse Electric Corp Inductive heating of longitudinally moving metal strip
GB609718A (en) 1944-04-01 1948-10-06 Bbc Brown Boveri & Cie Arrangements for the heating of metallic work-pieces by electromagnetic induction
GB600673A (en) 1944-06-27 1948-04-15 Westinghouse Electric Int Co Improvements in or relating to the heating of strip metal by electromagnetic induction
US2448012A (en) 1944-09-09 1948-08-31 Westinghouse Electric Corp Induced heating of continuously moving metal strip with pulsating magnetic flux
US2494399A (en) 1945-04-11 1950-01-10 Odd H Mccleary Coil tail pulling apparatus
US2529884A (en) 1946-06-17 1950-11-14 Reynolds Metals Co Method of laminating metal foil
US2566274A (en) 1947-06-13 1951-08-28 Eastman Kodak Co Eddy current heating of rotors
US2481172A (en) 1948-05-17 1949-09-06 Jesse D Staggs Magnetically driven fluidhandling device
US2527237A (en) 1949-11-30 1950-10-24 Gen Electric Temperature compensation for hysteresis clutch drives
US2722589A (en) 1950-11-30 1955-11-01 Ohio Crankshaft Co Method and apparatus for uniformly heating intermittently moving metallic material
US2753474A (en) 1951-03-31 1956-07-03 Winterburn Rotatory magnet actuator
US2731212A (en) 1953-02-13 1956-01-17 Richard S Baker Polyphase electromagnet strip guiding and tension device
US2769932A (en) 1954-03-15 1956-11-06 Tormag Transmissions Ltd Magnetic couplings
US2912552A (en) 1956-02-04 1959-11-10 Baermann Max Apparatus for heating
DE1016384B (de) 1956-04-05 1957-09-26 Acec Vorrichtung zum elektroinduktiven Erwaermen der Laengskanten eines Metallbandes
US3008026A (en) 1959-08-27 1961-11-07 Ella D Kennedy Induction heating of metal strip
US3072309A (en) 1960-04-13 1963-01-08 Joseph M Hill Strip guiding method and apparatus
DE1163760B (de) 1961-04-18 1964-02-27 E W Bliss Henschel G M B H Vorrichtung zum Einfuehren des Bandendes von in Abwickel-Haspel oder Entroll-Vorrichtungen eingebrachten Bunden in die Treibrollen von Walzwerkseinrichtungen
GB988334A (en) * 1962-12-08 1965-04-07 Aux Y Rolling Machinery Ltd Apparatus for uncoiling metal from a coil
FR1347484A (fr) 1963-02-13 1963-12-27 Bbc Brown Boveri & Cie Dispositif pour échauffer par induction uniformément et au défilement des bandes métalliques
US3376120A (en) * 1964-02-03 1968-04-02 Bliss E W Co Coiled strip
FR1387653A (fr) 1964-03-31 1965-01-29 Four pour le chauffage de pièces métalliques
US3218001A (en) 1964-04-01 1965-11-16 Blaw Knox Co Magnetic strip threader
CH416955A (de) 1964-04-20 1966-07-15 Alusuisse Verfahren und Maschine zum Stranggiessen von Metallen
US3344645A (en) 1965-05-13 1967-10-03 Bucciconi Eng Co Magnetic strip conveyor
US3422649A (en) * 1966-01-14 1969-01-21 Mesta Machine Co Automatic threading device for rolling mills
US3453847A (en) 1966-02-18 1969-07-08 Chase Brass & Copper Co Sheet guiding and tensioning device
US3444346A (en) 1966-12-19 1969-05-13 Texas Instruments Inc Inductive heating of strip material
US3438231A (en) 1967-02-28 1969-04-15 Manhattan Terrazzo Brass Strip Method and apparatus for removing edge camber from strips
US3535902A (en) * 1967-03-06 1970-10-27 Hoesch Ag Method and apparatus for straightening sheet materials
US3606778A (en) 1968-06-17 1971-09-21 Reactive Metals Inc Method and apparatus for warm-rolling metal strip
GB1247296A (en) 1968-09-13 1971-09-22 Hitachi Ltd A method of and an apparatus for detecting the position of the end of a coil of strip material
US3604696A (en) 1968-12-10 1971-09-14 Dorn Co The Van Continuous quench apparatus
US3562470A (en) 1969-06-24 1971-02-09 Westinghouse Electric Corp Induction heating apparatus
US3741875A (en) 1970-10-30 1973-06-26 Mount Sinai Res Foundation Inc Process and apparatus for obtaining a differential white blood cell count
US3837391A (en) 1971-02-01 1974-09-24 I Rossi Continuous casting apparatus
US3746229A (en) 1971-05-24 1973-07-17 United States Steel Corp Strip uncoiling device
BE789130A (fr) * 1971-09-22 1973-01-15 Drever Co Appareil pour la trempe continue d'une plaque metallique chauffee
JPS5123112B2 (ru) 1972-06-05 1976-07-14
JPS4934459U (ru) 1972-06-27 1974-03-26
JPS5519688B2 (ru) 1972-07-31 1980-05-28
US3879814A (en) 1974-02-25 1975-04-29 Mo Clamp Co Ltd Clamp
US4019359A (en) 1974-05-06 1977-04-26 The Steel Company Of Canada, Limited Method of hot rolling metal strip
JPS5168460A (en) * 1974-12-10 1976-06-14 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Atsuenkino koirumakimodoshudohoho oyobi gaihohoojitsushisurutameno sochi
US4321444A (en) 1975-03-04 1982-03-23 Davies Evan J Induction heating apparatus
GB1546367A (en) 1975-03-10 1979-05-23 Electricity Council Induction heating of strip and other elongate metal workpieces
JPS531614A (en) 1976-06-26 1978-01-09 Toyo Alum Kk Induction heating equipment
US4138074A (en) 1977-03-25 1979-02-06 Loewy Robertson Engineering Co., Ltd. Frangible strip threading apparatus for rolling mill
JPS5469557A (en) 1977-11-15 1979-06-04 Kobe Steel Ltd Rolling mill
US4214467A (en) 1979-03-05 1980-07-29 Kaiser Aluminum & Chemical Corporation Metal coil handling system
DE3065288D1 (en) 1979-08-14 1983-11-17 Davy Mckee Sheffield The operation of a multi-stand hot rolling mill
US4291562A (en) 1979-09-20 1981-09-29 Orr Howard S Three roll tension stand
JPS56102567A (en) * 1980-01-19 1981-08-17 Daido Steel Co Ltd Hardening method for aluminum strip
US4296919A (en) 1980-08-13 1981-10-27 Nippon Steel Corporation Apparatus for continuously producing a high strength dual-phase steel strip or sheet
JPS5767134A (en) 1980-10-09 1982-04-23 Nippon Steel Corp Method and installation for continuous annealing method of cold-rolled steel strip
SU988404A1 (ru) 1981-06-10 1983-01-15 Магнитогорский Метизно-Металлургический Завод Намоточное устройство
SU1005958A1 (ru) 1981-07-15 1983-03-23 Магнитогорский Дважды Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Металлургический Комбинат Им.В.И.Ленина Непрерывный стан холодной прокатки
FR2514966B1 (fr) 1981-10-16 1987-04-24 Materiel Magnetique Convertisseur d'energie cinetique de rotation en chaleur par generation de courants de foucault
US4520645A (en) 1982-01-26 1985-06-04 Davy Mckee (Poole) Limited Feeding thin foil-like material into a gap between a pair of rotatable rolls
JPS6053105B2 (ja) 1982-04-30 1985-11-22 ロザイ工業株式会社 アルミニユ−ム及びアルミニユ−ム合金ストリツプ材の連続急速焼入方法
GB2121260A (en) 1982-06-02 1983-12-14 Davy Mckee Transverse flux induction heater
JPS58187525U (ja) 1982-06-09 1983-12-13 三菱鉱業セメント株式会社 粉粒体貯溜用横型サイロ
JPS58221609A (ja) 1982-06-16 1983-12-23 Hitachi Ltd 圧延機の入側設備
US4485651A (en) 1982-09-13 1984-12-04 Tippins Machinery Company, Inc. Method and apparatus for underwinding strip on a drum
JPS60218622A (ja) * 1984-04-13 1985-11-01 Shinnosuke Sawa 非相反光移相器
JPS60257926A (ja) 1984-06-05 1985-12-19 Nippon Steel Corp コイル巻戻し設備に於るスレツデイング装置
DE3583212D1 (de) 1984-11-08 1991-07-18 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Verfahren und vorrichtung zum erwaermen eines metallbandes in einem durchlaufgluehofen.
FR2583249B1 (fr) 1985-06-07 1989-04-28 Siderurgie Fse Inst Rech Dispositif de rechauffage inductif de rives d'un produit metallurgique et inducteur a entrefer variable
US4743196A (en) 1985-06-10 1988-05-10 Chugai Ro Co., Ltd. Continuous annealing furnace for a strip
US4761527A (en) 1985-10-04 1988-08-02 Mohr Glenn R Magnetic flux induction heating
JPS6298588A (ja) 1985-10-25 1987-05-08 日本軽金属株式会社 横磁束型電磁誘導加熱装置
DE3600372A1 (de) 1986-01-09 1987-07-16 Achenbach Buschhuetten Gmbh Foerdervorrichtung zum einfuehren von bandmaterial in bandbearbeitungsmaschinen
SU1316725A1 (ru) 1986-02-04 1987-06-15 Старо-Краматорский машиностроительный завод им.Орджоникидзе Устройство дл задачи полос в зев барабана моталки
FR2608347B1 (fr) 1986-12-11 1989-02-24 Siderurgie Fse Inst Rech Inducteur pour le rechauffage inductif de produits metallurgiques
GB8721663D0 (en) 1987-09-15 1987-10-21 Electricity Council Induction heating apparatus
JPS6486474A (en) 1987-09-29 1989-03-31 Sumitomo Heavy Industries Induction heating device
JP2506412B2 (ja) 1988-06-27 1996-06-12 株式会社日立製作所 冷間圧延設備の入側案内装置
JP2764176B2 (ja) * 1989-02-09 1998-06-11 株式会社神戸製鋼所 再加熱装置を組込んだ連続焼鈍炉
JP2777416B2 (ja) 1989-08-15 1998-07-16 本田技研工業株式会社 連結部材
JP2788069B2 (ja) 1989-08-15 1998-08-20 本田技研工業株式会社 アルミニウム基合金
JPH0527041Y2 (ru) 1989-09-08 1993-07-09
JPH0711402Y2 (ja) 1989-11-17 1995-03-15 ウシオ電機株式会社 大出力白熱電球
JPH089Y2 (ja) * 1991-02-28 1996-01-10 株式会社コーセー コンパクト容器の中皿固定枠
SU1784319A1 (en) 1991-04-17 1992-12-30 Ch G Tekhn Uni Device for insetting strip into rolling cage rolls
JPH0527042A (ja) 1991-07-24 1993-02-05 Toshiba Corp 高速中性子モニタ装置
JPH0527041A (ja) 1991-07-25 1993-02-05 Shin Etsu Chem Co Ltd シンチレータの加工方法
JPH0549117A (ja) 1991-08-08 1993-02-26 Fuji Electric Co Ltd 配電盤の扉ロツク装置
JPH0582248A (ja) * 1991-08-08 1993-04-02 Berumateitsuku:Kk 誘導加熱方法並びにその装置
JPH0527042U (ja) 1991-09-19 1993-04-06 中外炉工業株式会社 非磁性金属ストリツプ用連続炉のシール装置
JPH0527041U (ja) * 1991-09-19 1993-04-06 中外炉工業株式会社 非磁性金属ストリツプ用連続熱処理炉
JPH0576932A (ja) * 1991-09-24 1993-03-30 Nippon Steel Corp コイル先端搬送設備
JPH05138305A (ja) 1991-11-26 1993-06-01 Nippon Steel Corp 高温脆性材料の連続鋳造鋳片の巻取り方法
JP2564636Y2 (ja) * 1991-12-09 1998-03-09 住友重機械工業株式会社 ストリップ通板装置
JP2603390B2 (ja) 1991-12-24 1997-04-23 浜松ホトニクス株式会社 細胞情報解析装置
JP3356283B2 (ja) 1992-02-24 2002-12-16 アルキャン・インターナショナル・リミテッド 連続移動する金属ストリップの温度制御のために液体冷媒を適用および除去する方法および装置
JP2955429B2 (ja) 1992-04-23 1999-10-04 新日本製鐵株式会社 薄鋳片の搬送装置および搬送方法
DE4213686A1 (de) 1992-04-25 1993-10-28 Schloemann Siemag Ag Verfahren und Anlage zum Nachwärmen und Warmhalten von stranggegossenen Dünnbrammen oder Stahlbändern
US5356495A (en) 1992-06-23 1994-10-18 Kaiser Aluminum & Chemical Corporation Method of manufacturing can body sheet using two sequences of continuous, in-line operations
FR2693071B1 (fr) 1992-06-24 2000-03-31 Celes Dispositif de chauffage inductif homogene de produits plats metalliques au defile.
DE4234406C2 (de) 1992-10-13 1994-09-08 Abb Patent Gmbh Vorrichtung zur induktiven Querfelderwärmung von Flachgut
JP3396083B2 (ja) 1994-06-07 2003-04-14 日新製鋼株式会社 タンデム式冷間圧延設備
DE19524289C2 (de) 1995-07-06 1999-07-15 Thyssen Magnettechnik Gmbh Vorrichtung zum Bremsen von elektrisch leitfähigen Bändern
JPH09122752A (ja) 1995-10-27 1997-05-13 Kobe Steel Ltd コイルの巻戻し方法及び巻戻し装置
US5914065A (en) 1996-03-18 1999-06-22 Alavi; Kamal Apparatus and method for heating a fluid by induction heating
AUPN980296A0 (en) 1996-05-13 1996-06-06 Bhp Steel (Jla) Pty Limited Strip casting
US5739506A (en) 1996-08-20 1998-04-14 Ajax Magnethermic Corporation Coil position adjustment system in induction heating assembly for metal strip
JP3755843B2 (ja) 1996-09-30 2006-03-15 Obara株式会社 加圧型抵抗溶接機の制御方法
US5911781A (en) 1996-12-02 1999-06-15 Tippins Incorporated Integral coiler furnace drive motor
DE19650582B4 (de) 1996-12-06 2008-03-27 Sms Demag Ag Vorrichtung zum Erfassen und Überleiten eines Bandanfanges, insbesondere von einem gewalzten und zu einem Coil gewickelten Metallband zu einer Bandbearbeitungsanlage
US5727412A (en) 1997-01-16 1998-03-17 Tippins Incorporated Method and apparatus for rolling strip or plate
AUPO928797A0 (en) * 1997-09-19 1997-10-09 Bhp Steel (Jla) Pty Limited Strip steering
FR2780846B1 (fr) 1998-07-01 2000-09-08 Electricite De France Procede et dispositif de chauffage de bande d'acier par flux d'induction transverse
JP4881505B2 (ja) 1998-11-11 2012-02-22 ウンラウフ,ノルベルト 金属ストリップを減速つまり引きずるための駆動システム
US6011245A (en) 1999-03-19 2000-01-04 Bell; James H. Permanent magnet eddy current heat generator
JP2001006864A (ja) 1999-06-25 2001-01-12 Nkk Corp 誘導加熱装置
US6264765B1 (en) * 1999-09-30 2001-07-24 Reynolds Metals Company Method and apparatus for casting, hot rolling and annealing non-heat treatment aluminum alloys
DE10052423C1 (de) 2000-10-23 2002-01-03 Thyssenkrupp Stahl Ag Verfahren zum Erzeugen eines Magnesium-Warmbands
KR100496607B1 (ko) 2000-12-27 2005-06-22 주식회사 포스코 열연코일의 제조방법 및 그 장치
US6576878B2 (en) 2001-01-03 2003-06-10 Inductotherm Corp. Transverse flux induction heating apparatus
US6570141B2 (en) 2001-03-26 2003-05-27 Nicholas V. Ross Transverse flux induction heating of conductive strip
KR100880597B1 (ko) 2001-04-17 2009-01-30 히타치 긴조쿠 가부시키가이샤 자장 중 열처리로를 이용한 열처리 방법
US7420144B2 (en) 2002-07-23 2008-09-02 Magtec Llc Controlled torque magnetic heat generation
DE10305414B3 (de) 2003-02-06 2004-09-16 Sms Demag Ag Vorrichtung zum Überleiten oder Einfädeln von Bandanfängen
DE10312623B4 (de) 2003-03-19 2005-03-24 Universität Hannover Querfeld-Erwärmungsanlage
ITMI20031546A1 (it) 2003-07-28 2005-01-29 Giovanni Arvedi Processo e sistema termo-elettromeccanico per avvolgere e svolgere un pre-nastro laminato a caldo in linea da colata continua a bramma sottile
DE102005045340B4 (de) 2004-10-05 2010-08-26 Aleris Aluminum Koblenz Gmbh Verfahren zum Wärmebehandeln eines Aluminiumlegierungselements
US7491278B2 (en) * 2004-10-05 2009-02-17 Aleris Aluminum Koblenz Gmbh Method of heat treating an aluminium alloy member and apparatus therefor
CN1913984B (zh) 2004-10-14 2012-10-10 东芝三菱电机产业系统株式会社 轧制、锻造或矫正生产线的材质控制方法及其装置
JP4208815B2 (ja) * 2004-10-22 2009-01-14 キヤノン株式会社 像加熱装置
US20060123866A1 (en) 2004-12-14 2006-06-15 Elite Machine And Design Ltd. Roll feeder with a traction unit
DE102005036570A1 (de) 2004-12-16 2006-07-06 Steinert Elektromagnetbau Gmbh Verfahren zur Abbremsung eines laufenden Metallbandes und Anlage zur Durchführung des Verfahrens
CN100556565C (zh) 2005-07-06 2009-11-04 清华大学深圳研究生院 变形镁合金薄板、带、线材的电致塑性轧制方法及装置
WO2007095646A1 (en) 2006-02-17 2007-08-23 Alcoa Inc. Application of induction heating to control sheet flatness in cold rolling mills
RU2008137628A (ru) 2006-02-22 2010-03-27 Индактотерм Корпорейшн (Us) Электрические индукторы с поперечным потоком
JP4750845B2 (ja) 2006-04-21 2011-08-17 東洋ゴム工業株式会社 帯状材料の接続方法及び装置
FI121309B (fi) * 2006-06-01 2010-09-30 Outokumpu Oy Tapa hallita lämpökäsittelyuunissa olevaa metallinauhaa
DE102006054383B4 (de) * 2006-11-17 2014-10-30 Sms Siemag Aktiengesellschaft Verfahren, Vorrichtung und deren Verwendung zum Ziehen oder Bremsen eines metallischen Guts
CN101394945B (zh) * 2007-01-30 2012-11-28 东芝三菱电机产业系统株式会社 热轧机的温度控制装置
ATE471515T1 (de) 2007-02-01 2010-07-15 Koninkl Philips Electronics Nv Magnetsensorvorrichtung und verfahren zur erfassung magnetischer teilchen
JP4912912B2 (ja) 2007-02-16 2012-04-11 新日本製鐵株式会社 誘導加熱装置
JP5114671B2 (ja) 2007-04-16 2013-01-09 新日鐵住金株式会社 金属板の誘導加熱装置および誘導加熱方法
WO2009030269A1 (en) * 2007-09-03 2009-03-12 Abb Research Ltd Mode based metal strip stabilizer
JP5168460B2 (ja) 2007-09-28 2013-03-21 株式会社クラレ ブロック共重合体及びその製造方法
TWI389747B (zh) 2007-10-16 2013-03-21 Ihi Metaltech Co Ltd 鎂合金板之重捲設備
CN101181718B (zh) 2007-12-11 2010-06-02 武汉钢铁(集团)公司 薄板坯连铸连轧生产宽带钢的方法及其系统
DE102008044693B4 (de) 2008-08-28 2011-02-24 Benteler Automobiltechnik Gmbh Verfahren zur Herstellung gehärteter Bauteile mit mehrfachem Erwärmen
JP2012503101A (ja) 2008-09-23 2012-02-02 シーメンス ヴェ メタルス テクノロジーズ エスアーエス 浸漬金属被覆槽の出口で被覆液体金属を脱液するための方法及び装置
DE102008061356B4 (de) 2008-12-10 2014-08-07 Manfred Wanzke Bandeinfädelsystem sowie Verfahren zum Einführen eines Streifens
DE102009009103A1 (de) 2009-02-16 2010-08-19 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg Antriebssystem
US8133384B2 (en) 2009-03-02 2012-03-13 Harris Corporation Carbon strand radio frequency heating susceptor
JP2010222631A (ja) 2009-03-23 2010-10-07 Kobe Steel Ltd 鋼板連続焼鈍設備および鋼板連続焼鈍設備の運転方法
DE102009014670B4 (de) * 2009-03-27 2011-01-13 Thyssenkrupp Sofedit S.A.S Verfahren und Warmumformanlage zur Herstellung von pressgehärteten Formbauteilen aus Stahlblech
JP5503248B2 (ja) * 2009-10-19 2014-05-28 キヤノン株式会社 像加熱装置
AU2010321637B2 (en) * 2009-11-19 2016-12-22 Hydro-Quebec Electrical transformer assembly
CN201596682U (zh) * 2009-12-09 2010-10-06 唐山不锈钢有限责任公司 一种改进的导卫小车
CN102652459B (zh) * 2009-12-14 2014-09-24 新日铁住金株式会社 感应加热装置的控制装置、感应加热系统及感应加热装置的控制方法
EP2538749B1 (en) 2010-02-19 2018-04-04 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Transverse flux induction heating device
JP2011200889A (ja) 2010-03-24 2011-10-13 Sumitomo Electric Ind Ltd 圧延機及び圧延方法
JP5469557B2 (ja) 2010-07-20 2014-04-16 株式会社ヤシマ精工 合成樹脂製多重容器とこの製造方法
CN102378427B (zh) * 2010-08-11 2015-05-13 富士施乐株式会社 感应加热线圈的制造装置以及感应加热线圈的制造方法
TW201215242A (en) 2010-09-27 2012-04-01 Univ Chung Yuan Christian Induction heating device and control method thereof
KR20130139997A (ko) 2010-10-11 2013-12-23 더 팀켄 컴퍼니 유도 경화 장치
DE102010063827A1 (de) 2010-12-22 2012-06-28 Sms Siemag Ag Vorrichtung und Verfahren zum Walzen eines Metallbandes
DE102011003046A1 (de) 2011-01-24 2012-07-26 ACHENBACH BUSCHHüTTEN GMBH Fertigwalzeinrichtung sowie Verfahren zur Herstellung eines Magnesiumbandes in einer solchen
JP5685985B2 (ja) 2011-02-24 2015-03-18 東芝三菱電機産業システム株式会社 複合ライン及び複合ラインの制御方法
US9248482B2 (en) * 2011-03-11 2016-02-02 Fata Hunter, Inc. Magnesium roll mill
WO2013010968A1 (en) * 2011-07-15 2013-01-24 Tata Steel Ijmuiden Bv Apparatus for producing annealed steels and process for producing said steels
JP5790276B2 (ja) 2011-08-08 2015-10-07 東芝三菱電機産業システム株式会社 方向性電磁鋼板の製造ライン及び誘導加熱装置
KR101294918B1 (ko) 2011-12-28 2013-08-08 주식회사 포스코 가열 장치, 압연 라인 및 가열 방법
US9089887B2 (en) 2012-12-10 2015-07-28 Samuel Steel Pickling Company Line threading device and method
EP2969279B2 (en) 2013-03-11 2024-04-03 Novelis Inc. Improving the flatness of a rolled strip
JP6062291B2 (ja) 2013-03-14 2017-01-18 高周波熱錬株式会社 線材加熱装置及び線材加熱方法
ES2639741T3 (es) 2013-03-15 2017-10-30 Novelis, Inc. Métodos de fabricación y aparato para la lubricación específica en la laminación de metal en caliente
BR112015021087A2 (pt) 2013-03-15 2017-07-18 Novelis Inc aparelho e método de laminação de metal em folha
WO2015094482A1 (en) 2013-12-20 2015-06-25 Ajax Tocco Magnethermic Corporation Transverse flux strip heating dc edge saturation
KR20180117732A (ko) 2014-07-15 2018-10-29 노벨리스 인크. 자려 1/3 옥타브 밀 진동의 댐핑 프로세스
US10563282B2 (en) 2014-09-03 2020-02-18 Nippon Steel Corporation Induction heating device for metal strip
KR101981407B1 (ko) 2014-09-05 2019-05-23 닛폰세이테츠 가부시키가이샤 금속 띠판의 유도 가열 장치
CN104588430B (zh) 2014-11-30 2017-02-22 东北大学 一种有色金属连续铸轧挤一体化加工成型装置及方法
CN104507190B (zh) 2014-12-19 2016-09-28 河南华中电子设备制造有限公司 一种用于金属工件加热的电磁感应装置
CN104537253B (zh) * 2015-01-07 2017-12-15 西北工业大学 一种时效成形预时效过程的微观相场分析方法
JP2016141843A (ja) 2015-02-02 2016-08-08 株式会社神戸製鋼所 高強度アルミニウム合金板
DE202016008593U1 (de) 2015-06-09 2018-08-23 Novelis Inc. Berührungsloses magnetisches Lenken
MX2019003429A (es) 2016-09-27 2019-05-30 Novelis Inc Sistemas y metodos de pre-envejecimiento mediante calentamiento magnetico.
CN114269033A (zh) 2016-09-27 2022-04-01 诺维尔里斯公司 旋转磁体热感应

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3272956A (en) * 1963-04-01 1966-09-13 Baermann Max Magnetic heating and supporting device for moving elongated metal articles
JPH04112485A (ja) * 1990-08-31 1992-04-14 Berumateitsuku:Kk 磁気利用の導体加熱方法並びにその装置
US6327883B1 (en) * 1999-07-17 2001-12-11 Bwg Bergwerk-Und Walzwerk-Maschinenbau Gmbh Method of flattening metal strip
RU2539962C2 (ru) * 2009-03-04 2015-01-27 Эффмаг Ой Способ и аппарат для нагревания объекта посредством электромагнитной индукции
RU97889U1 (ru) * 2010-04-20 2010-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный технологический университет" Устройство для преобразования механической энергии в тепловую

Also Published As

Publication number Publication date
KR102237726B1 (ko) 2021-04-13
US20180085805A1 (en) 2018-03-29
WO2018064138A1 (en) 2018-04-05
US10508328B2 (en) 2019-12-17
CA3111860C (en) 2023-06-20
KR102010204B1 (ko) 2019-08-12
JP2020504278A (ja) 2020-02-06
CA3038293A1 (en) 2018-04-05
US20180085810A1 (en) 2018-03-29
ES2766863T3 (es) 2020-06-15
CN108495724B (zh) 2020-01-31
JP6837544B2 (ja) 2021-03-03
WO2018064218A1 (en) 2018-04-05
BR112018015294B1 (pt) 2022-07-12
KR20180091941A (ko) 2018-08-16
US20210310107A1 (en) 2021-10-07
ES2816124T3 (es) 2021-03-31
CA3037750A1 (en) 2018-04-05
US10370749B2 (en) 2019-08-06
AU2017335761A1 (en) 2018-08-02
BR112019005273A2 (pt) 2019-06-04
CN109792805B (zh) 2021-07-20
MX2019003433A (es) 2019-05-30
WO2018064136A1 (en) 2018-04-05
EP3520566B1 (en) 2021-01-06
CN109716860B (zh) 2021-09-24
JP2019536912A (ja) 2019-12-19
WO2018064221A1 (en) 2018-04-05
CA3012495C (en) 2021-06-01
KR20190053921A (ko) 2019-05-20
ES2902331T3 (es) 2022-03-28
CA3128719A1 (en) 2018-04-05
AU2017336561A1 (en) 2019-04-11
RU2724273C1 (ru) 2020-06-22
US20180092164A1 (en) 2018-03-29
EP3520566A1 (en) 2019-08-07
BR112019005231B1 (pt) 2022-07-12
MX370035B (es) 2019-11-28
CN108495724A (zh) 2018-09-04
AU2017335758A1 (en) 2019-04-04
EP3634086A1 (en) 2020-04-08
RU2715560C1 (ru) 2020-03-02
CN109792806B (zh) 2022-07-29
AU2017335675B2 (en) 2020-09-17
CA3012495A1 (en) 2018-04-05
CA3037759A1 (en) 2018-04-05
BR112018015294A2 (pt) 2018-12-18
CN111495985B (zh) 2022-05-31
EP3519597B1 (en) 2021-01-27
EP3520568A1 (en) 2019-08-07
CN110199035A (zh) 2019-09-03
US20180087122A1 (en) 2018-03-29
WO2018064228A1 (en) 2018-04-05
EP3519118B1 (en) 2020-07-29
EP3393692B1 (en) 2019-12-04
MX2019003429A (es) 2019-05-30
US20190309403A1 (en) 2019-10-10
AU2017335675A1 (en) 2019-04-04
AU2017336561B2 (en) 2019-12-12
EP3634086B1 (en) 2021-10-27
CA3037759C (en) 2021-04-20
JP2019537670A (ja) 2019-12-26
KR102315688B1 (ko) 2021-10-21
MX2019003432A (es) 2019-05-30
ES2853298T3 (es) 2021-09-15
US11377721B2 (en) 2022-07-05
BR112019005256A2 (pt) 2019-06-25
BR112019005273B1 (pt) 2022-07-12
US10837090B2 (en) 2020-11-17
MX2019003431A (es) 2019-05-30
US11821066B2 (en) 2023-11-21
CA3037752C (en) 2022-11-15
JP7021823B2 (ja) 2022-02-17
EP3519118A1 (en) 2019-08-07
CN109716860A (zh) 2019-05-03
CN109789459A (zh) 2019-05-21
EP3519597A1 (en) 2019-08-07
US11072843B2 (en) 2021-07-27
KR20190058526A (ko) 2019-05-29
US11242586B2 (en) 2022-02-08
EP3520567B1 (en) 2020-08-05
CN109789459B (zh) 2021-04-27
AU2017335761B2 (en) 2019-02-28
US11479837B2 (en) 2022-10-25
KR20190055824A (ko) 2019-05-23
JP2019193951A (ja) 2019-11-07
KR20190059302A (ko) 2019-05-30
JP2019529126A (ja) 2019-10-17
JP6933712B2 (ja) 2021-09-08
JP6549330B2 (ja) 2019-07-24
AU2017335677B2 (en) 2020-03-12
CN110199035B (zh) 2021-06-18
KR102300376B1 (ko) 2021-09-13
CA3038293C (en) 2021-02-16
JP6875530B2 (ja) 2021-05-26
US20180087138A1 (en) 2018-03-29
CA3111860A1 (en) 2018-04-05
JP6838144B2 (ja) 2021-03-03
CA3037752A1 (en) 2018-04-05
AU2017336528A1 (en) 2019-04-11
EP3520567A1 (en) 2019-08-07
RU2709494C1 (ru) 2019-12-18
CA3037755C (en) 2022-03-29
JP6758487B2 (ja) 2020-09-23
JP2019535104A (ja) 2019-12-05
US20190330725A1 (en) 2019-10-31
CA3037755A1 (en) 2018-04-05
AU2017335758B2 (en) 2020-02-06
US20230002876A1 (en) 2023-01-05
BR112019005280A2 (pt) 2019-06-04
ES2859156T3 (es) 2021-10-01
CA3037750C (en) 2024-01-02
KR20190095537A (ko) 2019-08-14
US20180085803A1 (en) 2018-03-29
AU2017335677A1 (en) 2019-04-04
BR112019005231A2 (pt) 2019-06-04
BR112019005278A2 (pt) 2019-06-04
CN111495985A (zh) 2020-08-07
JP2019502562A (ja) 2019-01-31
CN109792806A (zh) 2019-05-21
JP2019193950A (ja) 2019-11-07
CN109792805A (zh) 2019-05-21
AU2017336528B2 (en) 2019-10-24
KR102225078B1 (ko) 2021-03-11
KR102180387B1 (ko) 2020-11-19
RU2679810C1 (ru) 2019-02-13
US10844467B2 (en) 2020-11-24
RU2721970C1 (ru) 2020-05-25
DE212017000208U1 (de) 2019-04-08
EP3393692A1 (en) 2018-10-31
KR102224409B1 (ko) 2021-03-09
EP3520568B1 (en) 2020-12-02
JP7021824B2 (ja) 2022-02-17
DE202017007387U1 (de) 2021-02-11
ES2843898T3 (es) 2021-07-20
JP7021822B2 (ja) 2022-02-17
US20190309404A1 (en) 2019-10-10
KR20190055161A (ko) 2019-05-22
MX2018008898A (es) 2018-11-09
US11499213B2 (en) 2022-11-15
JP2019193949A (ja) 2019-11-07
WO2018064145A1 (en) 2018-04-05
MX2019003428A (es) 2019-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2713926C1 (ru) Системы и способы предварительного старения с применением магнитного нагрева
KR102189169B1 (ko) 회전 자석 열 유도
BR112019005278B1 (pt) Método para pré-envelhecimento de uma tira metálica, e, sistema de pré-envelhecimento
KR20130074644A (ko) 박판 주조 설비
BR112019005256B1 (pt) Linha de tratamento térmico, e, método de tratamento térmico contínuo