RU2758509C1 - Прошивной стан с гидравлической установкой валков - Google Patents

Прошивной стан с гидравлической установкой валков Download PDF

Info

Publication number
RU2758509C1
RU2758509C1 RU2020134111A RU2020134111A RU2758509C1 RU 2758509 C1 RU2758509 C1 RU 2758509C1 RU 2020134111 A RU2020134111 A RU 2020134111A RU 2020134111 A RU2020134111 A RU 2020134111A RU 2758509 C1 RU2758509 C1 RU 2758509C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
work rolls
rolling
piercing mill
change
measuring device
Prior art date
Application number
RU2020134111A
Other languages
English (en)
Inventor
Франк Д'ХОНЕ
Мартин ЗАУЭРЛАНД
Маттиас КРАН
Original Assignee
Смс Груп Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Смс Груп Гмбх filed Critical Смс Груп Гмбх
Application granted granted Critical
Publication of RU2758509C1 publication Critical patent/RU2758509C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B13/00Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B13/00Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories
    • B21B13/008Skew rolling stands, e.g. for rolling rounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B19/00Tube-rolling by rollers arranged outside the work and having their axes not perpendicular to the axis of the work
    • B21B19/02Tube-rolling by rollers arranged outside the work and having their axes not perpendicular to the axis of the work the axes of the rollers being arranged essentially diagonally to the axis of the work, e.g. "cross" tube-rolling ; Diescher mills, Stiefel disc piercers or Stiefel rotary piercers
    • B21B19/04Rolling basic material of solid, i.e. non-hollow, structure; Piercing, e.g. rotary piercing mills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • B21B37/58Roll-force control; Roll-gap control
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • B21B37/78Control of tube rolling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B38/00Methods or devices for measuring, detecting or monitoring specially adapted for metal-rolling mills, e.g. position detection, inspection of the product
    • B21B38/10Methods or devices for measuring, detecting or monitoring specially adapted for metal-rolling mills, e.g. position detection, inspection of the product for measuring roll-gap, e.g. pass indicators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B19/00Tube-rolling by rollers arranged outside the work and having their axes not perpendicular to the axis of the work
    • B21B19/02Tube-rolling by rollers arranged outside the work and having their axes not perpendicular to the axis of the work the axes of the rollers being arranged essentially diagonally to the axis of the work, e.g. "cross" tube-rolling ; Diescher mills, Stiefel disc piercers or Stiefel rotary piercers
    • B21B19/06Rolling hollow basic material, e.g. Assel mills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B2271/00Mill stand parameters
    • B21B2271/02Roll gap, screw-down position, draft position
    • B21B2271/04Screw-down speed, draft speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B31/00Rolling stand structures; Mounting, adjusting, or interchanging rolls, roll mountings, or stand frames
    • B21B31/16Adjusting or positioning rolls
    • B21B31/20Adjusting or positioning rolls by moving rolls perpendicularly to roll axis
    • B21B31/32Adjusting or positioning rolls by moving rolls perpendicularly to roll axis by liquid pressure, e.g. hydromechanical adjusting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B38/00Methods or devices for measuring, detecting or monitoring specially adapted for metal-rolling mills, e.g. position detection, inspection of the product

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к прошивному стану для прокатки заготовки по оправке в полую заготовку. Прошивной стан содержит множество рабочих валков, каждый из которых выполнен с возможностью прикладывания к заготовке усилия прокатки. Рабочие валки поддерживаются в прокатной клети с обеспечением возможности изменения очага деформации между рабочими валками. Предусмотрены гидравлические установочные элементы для осуществления изменения очага и блок управления и регулирования. Блок управления и регулирования соединен с гидравлическими установочными элементами так, что возможна компенсация ранее обнаруженных изменений геометрии очага деформации и/или смещения очага деформации, и/или положения рабочих валков в пространстве и их изменения во время процесса прокатки посредством изменения очага деформации. В результате во время процесса прокатки обеспечивается компенсация обнаруженных возмущающих воздействий при прокатке. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

1. Область техники
Изобретение относится к прошивному стану для прокатки заготовки по оправке в полую заготовку, содержащему множество рабочих валков, каждый из которых прикладывает к заготовке усилие прокатки, направленное по существу радиально, причем рабочие валки поддерживаются в прокатной клети, а зазор между рабочими валками, предпочтительно также и ориентация оси по меньшей мере одного из рабочих валков относительно заготовки, являются изменяемыми. Кроме того, изобретение относится к способу изготовления полой заготовки из заготовки при помощи такого прошивного стана.
2. Уровень техники
При прокатке металлической полой заготовки по оправке так называемым способом Маннесмана предварительно нагретая заготовка, в случае стали - заготовка, нагретая до температуры приблизительно 1250°С, посредством двух или более основных рабочих валков прокатывается в полую заготовку по оправке, находящейся между указанными валками. Во время процесса прокатки рабочие валки, прикладывающие к заготовке усилие прокатки, направленное по существу радиально, для опирания в прокатной клети, в так называемой станине для валков, устанавливаются на подшипниках и опираются таким образом, что по меньшей мере очаг деформации между рабочими валками может быть отрегулирован в соответствии с требуемой толщиной стенки изготавливаемой полой заготовки. Для этого в течение десятилетий использовались механические шпиндельные приводы, обеспечивающие по меньшей мере одну регулировку очага деформации перед процессом прокатки и после процесса прокатки. Однако регулировка очага деформации во время процесса прокатки, в частности автоматизированная регулировка очага деформации также во время самого процесса прокатки, этим способом также невозможна.
3. Задача изобретения
Поэтому задача изобретения состоит в том, чтобы предложить прошивной стан и способ прокатки заготовки по оправке в полую заготовку, посредством которых обеспечивается решение проблем, известных из уровня техники, и предпочтительно автоматизированная и осуществляемая во время процесса прокатки компенсация обнаруженных возмущающих воздействий.
В соответствии с изобретением эта задача решается благодаря прошивному стану с признаками пункта 1 и способу с признаками пункта 13 формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления изобретения приведены в зависимых пунктах формулы изобретения и последующем описании.
4. Раскрытие сущности изобретения
Согласно первому аспекту изобретения предлагается прошивной стан для прокатки заготовки по оправке в полую заготовку, в котором вместо ранее использовавшихся механических установочных элементов, таких, как например, шпиндельные приводы, предусмотрены гидравлические установочные элементы, предпочтительно гидравлические "регуляторы" ("Kapse"), для осуществления изменения очага деформации, предпочтительно также для осуществления ориентации оси по меньшей мере одного из рабочих валков относительно заготовки. Изменение очага деформации посредством гидравлических установочных элементов относительно заготовки как обрабатываемой детали понимается таким образом, что рабочие валки по необходимости ориентируются по-новому, в результате чего размер и геометрия очага деформации остаются изменяемыми также во время процесса прокатки. Во время процесса прокатки происходит ориентация относительно заготовки, пластически деформируемой в полую заготовку, следовательно, между соответствующими процессами прокатки и во время процессов прокатки также или альтернативно происходит ориентация по меньшей мере одной из осей валка относительно другого рабочего валка или других рабочих валков. При этом установочные элементы предпочтительно обычным в данной области образом соединены с подушками, посредством которых рабочие валки устанавливаются с возможностью регулировки в соответствующей прокатной клети.
Благодаря этому впервые обеспечивается прошивной стан, который благодаря гидравлическим установочным элементам делает возможным изменение, также во время процесса прокатки, геометрии очага деформации или компенсацию возмущающих воздействий любого другого вида.
В соответствии с изобретением рабочие валки посредством гидравлических установочных элементов предварительно устанавливаются на определенном расстоянии относительно друг от друга, называемом очагом деформации. Симметрично между рабочими валками в предлагаемом изобретением прошивном стане находится оправка, удерживаемая посредством стержня оправки, по которой заготовка затем прокатывается в полую заготовку. Вследствие наклонного положения рабочих валков и движущей силы, приложенной к заготовке благодаря наклонному положению рабочих валков, происходит пластическое деформирование заготовки в полую заготовку по оправке, неподвижно установленной в очаге деформации.
Однако во время процесса прокатки возникают огромные усилия, которые, кроме прочего, разжимают рабочие валки. Благодаря усилиям, воздействующим на рабочие валки, вся станина валков расширяется, изменяя свою форму, или деформируется иным образом, что в конечном счете приводит также к изменению ранее установленного очага деформации и его геометрии.
Как правило, рабочие валки, например, верхний рабочий валок и нижний рабочий валок перемещаются в различных направлениях в пространстве на разное расстояние. Это имеет место в особенности, если один или более рабочих валков жестко соединены с прокатной клетью и/или фундаментом и, следовательно, под нагрузкой могут перемещаться только на минимальное расстояние. При этом теряется ранее установленное расположение как рабочих валков, так и, при необходимости, оправки. Вследствие этого увеличивается очаг деформации, и симметрия расположения рабочих валков и, при необходимости, оправки относительно друг друга, смещается, в частности поскольку, например, верхний рабочий валок и нижний рабочий валок вследствие конструктивных особенностей перемещаются, например, вверх или вниз на разное расстояние. Наконец, центры рабочих валков перемещаются относительно друг друга и оправки и, таким образом, относительно выходной стороны прошивного стана, что приводит к нежелательным воздействиям на качество изготовленной полой заготовки. В результате перемещения центров рабочих валков относительно друг друга в распределении толщины стенки увеличиваются эксцентриситеты, которые в конечном счете еще можно найти даже в готовой прокатанной трубе.
До сих пор такие возмущающие воздействия могли быть обнаружены только по окончании прокатки и скомпенсированы посредством дополнительной регулировки рабочих валков относительно друг друга перед следующей прокаткой. Динамическая компенсация возмущающих воздействий, в частности компенсация управляющих воздействий, производимая во время процесса прокатки на основе данных измерений, полученных в режиме реального времени, до сих пор была невозможна. Предлагаемое изобретением использование гидравлических установочных элементов позволяет преодолеть указанный недостаток существующих до сих пор прошивных станов.
В соответствии с изобретением благодаря использованию гидравлических установочных элементов, предпочтительно гидравлических регуляторов, обеспечивается динамическая минимизация или полная компенсация расширения станины и связанного с ним смещения положения валков относительно друг друга. В частности впервые обеспечивается, также в условиях изменяющейся нагрузки, например, при прикатке, предпочтительно в реальном времени, компенсация, предпочтительно в максимально возможной степени, возмущающих воздействий, связанных с изменениями и смещениями очага деформации, посредством соответствующих изменений очага деформации, предпочтительно также связанных с ориентацией оси по меньшей мере одного из рабочих валков относительно заготовки или любого другого рабочего валка.
В качестве управляющих воздействий для гидравлических установочных элементов рабочих валков предпочтительно служит доведение до минимума возмущающих воздействий, воздействующих в направлении х, в горизонтальном направлении, поперек направления прокатки, в направлении у, вертикально к направлению прокатки, а также в направлении z, в направлении прокатки к выходной стороне.
Предпочтительно предлагаемый изобретением прошивной стан согласно первому аспекту изобретения дополнительно к рабочим валкам, предпочтительно к верхним и нижним рабочим валкам, содержит диски или направляющие башмаки, ограничивающие сбоку очаг деформации, посредством которых в очаге деформации возможно воздействие на позиционирование по центру заготовки и выходящей полой заготовки. Эти так называемые диски Дишера, как правило, содержат периферический профиль в форме подлежащей прокатке полой заготовки и расположены внутри прошивного стана с возможностью регулировки относительно полой заготовки. В этой связи является предпочтительным, если диски Дишера или направляющие башмаки также содержат гидравлические установочные элементы, которые предпочтительно могут поддерживать или вызывать динамическую компенсацию возмущающих воздействий, воздействующую в реальном времени.
Еще в одном предпочтительном варианте осуществления предлагаемого изобретением прошивного стана предусмотрено измерительное устройство, посредством которого может быть определено изменение геометрии очага деформации и/или смещения очага деформации, и/или положения рабочих валков в пространстве, а также их изменение во время процесса прокатки. В этой связи особенно предпочтительным является, если указанное измерительное устройство соединено с блоком обработки результатов, выполненным с возможностью обнаружения подлежащих компенсации возмущающих воздействий. Благодаря этому обеспечивается прошивной стан, который позволяет динамически и непрерывно обнаруживать предпочтительно любое изменение прокатки, например, на основе подлежащего измерению расширения станины и связанного с ним изменения расположения относительно друг друга рабочих валков и, при необходимости, оправки. В принципе измерительное устройство может быть расположено в любом месте прокатной клети или встроенных в нее элементов, причем предпочтительным является по существу непосредственное измерение на рабочих валках. Тем не менее, косвенное измерение, например, на направляющем элементе, таком, как например, диск Дишера или направляющий башмак, позволяет посредством соответствующего корреляционного анализа также сделать заключение о положении рабочих валков или, соответственно, отдельных направляющих элементов в прокатной клети, находящейся под нагрузкой.
При этом является особенно предпочтительным, если измерительное устройство содержит оптический блок захвата изображения, благодаря которому измерительное устройство может быть расположено на удалении от прокатной клети и условий, воздействующих в противном случае в прокатной клети на измерительное устройство и негативно влияющих на результат измерений. Является особенно предпочтительным, если измерительное устройство содержит камеру, предпочтительно ПЗС-камеру. Посредством такой камеры измерительное устройство может быть позиционировано в прокатном стане практически произвольно относительно прокатной клети и в то же время, при необходимости, после соответствующей калибровки может обеспечивать все необходимые результаты измерений.
В этой связи является особенно предпочтительным, если измерительное устройство позволяет распознавать связанный с прокатной клетью элемент изображения, предпочтительно один или более элементов изображения, связанных с установочными элементами для рабочих валков, и затем во время процесса прокатки обнаруживать изменение их положения и/или формы. В этой связи особенно предпочтительным является, если по меньшей мере один элемент изображения представляет собой активный источник света, который в наиболее предпочтительном варианте осуществления изобретения имеет круглую форму с определенным диаметром или определенную овальную форму. Также является предпочтительным, если элемент изображения имеет квадратную или прямоугольную форму, причем в таком случае, например, оценка изменения под нагрузкой одной или более диагоналей элемента изображения позволяет сделать вывод о расширении или деформации прокатной клети.
С одной стороны, это создает возможность прямого и непосредственного измерения любого расширения и/или любой деформации прокатной клети, с другой стороны, выполнение элемента изображения в виде активного источника света выгодным образом поддерживает захват изображения особенно простыми средствами. Наконец, благодаря предпочтительному исполнению элемента изображения, имеющего круглую форму и определенный диаметр или заранее заданную овальную форму, или квадратную форму, или прямоугольную форму с известными размерами по диагонали, с одной стороны, поддерживается калибровка измерения особенно простыми средствами, а с другой стороны, также создается возможность, распознавать не только изменение положения элемента изображения во время расширения прокатной клети, но и любое изменение формы элемента изображения вследствие деформации прокатной клети любого другого вида. Это может быть особенно предпочтительно использовано в том случае, если оптический захват изображения позволяет распознавать не только центр (в случае круглой формы) или точку пересечения основных осей (в случае овальной формы), или точку пересечения диагоналей поверхности (в случае квадратной или прямоугольной формы) элемента изображения, но и всю его поверхность, однако по меньшей мере край и центр элемента изображения. Преимущество такого способа измерения состоит в том, что он позволяет посредством определения отдельной точки оценивать множество точек плоского элемента изображения. Это снижает восприимчивость к помехам по сравнению с обычным лазерным измерением, позволяющим наблюдать только отдельные точки. Кроме того, благодаря наблюдению поверхности возможна однократная калибровка измерительного прибора независимо от его положения. Таким образом, положение измерительного прибора может быть произвольно выбрано и, при необходимости, может быть также изменено от одного измерения к другому.
Согласно второму аспекту изобретения предложен способ изготовления из заготовки полой заготовки при помощи прошивного стана для прокатки заготовки по оправке, особенно предпочтительно при помощи прошивного стана согласно первому аспекту изобретения. В соответствии с изобретением посредством гидравлических установочных элементов, предпочтительно гидравлических регуляторов, непосредственно или опосредованно соединенных с рабочими валками, например, посредством подушек валков, во время процесса прокатки изменяют очаг деформации, предпочтительно также ориентацию оси по меньшей мере одного из рабочих валков относительно заготовки. Благодаря этому впервые предлагается способ, позволяющий во время процесса прокатки предпринимать изменения геометрии очага деформациии и, таким образом, противодействовать любым обнаруженным возмущающим воздействиям с целью обеспечения или оптимизации качества прокатки.
Является особенно предпочтительным, если изменение очага деформации, как описано выше, осуществляют тогда, когда посредством блока обработки результатов заранее при помощи измеренных изменений геометрии очага деформации и/или смещения очага деформации, и/или положения рабочих валков в пространстве, а также их изменения во время процесса прокатки определены возмущающие воздействия. Особенно предпочтительно затем при взаимодействии соответствующего блока управления и регулирования с блоком обработки результатов на гидравлические установочные элементы выдается сигнал для компенсации управляющих величин.
В этой связи является особенно предпочтительным, если блок обработки результатов соединен с измерительным устройством, предпочтительно с оптическим измерительным устройством, расположенным на удалении от прокатной клети, в частности с измерительным устройством с оптическим блоком захвата изображения. Указанное измерительное устройство в предпочтительном варианте осуществления изобретения позволяет распознавать связанный с прокатной клетью элемент изображения, предпочтительно один или более элементов изображения, связанных с установочными элементами для рабочих валков, а также обнаруживать во время процесса прокатки изменение их положения и/или формы. Перемещение элементов изображения предпочтительно с высокой точностью динамически распознают посредством оптического измерительного устройства, причем изменения Δx1(t) и Δy1(t) верхнего рабочего валка или, соответственно, Δx2(t), Δy2(t) нижнего рабочего валка предпочтительно обнаруживают в режиме реального времени и посредством блока обработки результатов передают в блок управления и регулирования для минимизации или компенсации управляющих воздействий. Предпочтительно затем в режиме реального времени посредством соответствующих алгоритмов рассчитывают новые управляющие воздействия для гидравлических установочных элементов верхнего рабочего валка и/или нижнего рабочего валка и регулируют положения соответствующих валков таким образом, что обеспечивается возможность минимизации абсолютной ошибки очага деформации и восстановления симметрии относительно первоначального центра.
Таким образом, обеспечивается способ, благодаря которому посредством простых, устойчивых к помехам, точных средств, которые могут быть использованы в режиме реального времени, обеспечивается очень точная и очень динамичная компенсация возмущающих воздействий, благодаря чему впервые во время процесса прокатки в прошивном стане обеспечивается возможность воздействия на происходящий в данный момент времени процесс прокатки.
Кроме того, также является преимуществом, если дополнительно к позиции рабочих валков, предпочтительно верхних и/или нижних валков, также или исключительно динамически изменяют позицию и/или положение оправки, а также дополнительно к этому или независимо от других изменений позицию и/или положение дисков Дишера относительно заготовки или полой заготовки, чтобы таким образом осуществить или по меньшей мере поддержать компенсацию ранее обнаруженных возмущающих воздействий.
В общей сложности изобретение согласно двум аспектам, более подробно поясненным выше, позволяет обеспечить компенсацию расширения прокатного стана при прокатке и уменьшение или исключение дефектов в трубе, изготавливаемой посредством прошивного стана. Регистрация результатов измерений предпочтительно происходит бесконтактным способом и на удалении от прокатной клети, таким образом, без влияний, нарушающих результат измерения вблизи очага деформации, и обеспечивает максимально возможную гибкость расположения измерительного устройства относительно прокатной клети в зависимости от местных условий. Во время процесса прокатки могут быть зарегистрированы перемещения прокатной клети, которые могут быть скомпенсированы при следующих прокатках, при необходимости также во время текущего процесса прокатки. Для регистрации данных, необходимых для компенсации, одновременно могут быть осуществлены измерения во множестве точек, к тому же измерительное устройство может быть установлено неподвижно или также выполнено с возможностью перемещения.
Для измерения наиболее предпочтительным образом может быть использован оптический захват изображения с использованием измерительного прибора CaliView®. Указанный захват изображения позволяет производить измерение контуров с расстояния от 8 м до 40 м с точностью 0,1 мм, причем CaliView® к тому же имеет функцию серийной съемки для контроля измерения.
Таким образом, измерение позволяет записывать перемещения прокатной клети, обнаруженные во время процесса прокатки, и происходящие вследствие этого изменения очага деформации и геометрии очага деформации, и использовать их во время эксплуатации для последующей юстировки рабочих валков или других управляющих воздействий. Благодаря предпочтительно известной форме и известному размеру элемента изображения на прокатной клети, кроме того, при расположении измерительного устройства относительно прокатной клети может быть предусмотрен угловой сдвиг, который в этом случае должен учитываться при калибровке измерительного прибора. Благодаря этому до неизбежного минимума может быть ограничено влияние возникающих в процессе прокатки на прошивном стане паров и других влияний, которые искажают результат измерений.
5. Краткое описание чертежей
Ниже со ссылкой на ряд графических изображений изобретение поясняется более подробно, причем на указанных фигурах изобретение показаны только иллюстративные и схематичные изображения изобретения.
На фиг. 1 показан схематичный вид части прошивного стана согласно первому варианту осуществления изобретения,
на фиг. 2 показано схематичное представление части прошивного стана согласно второму варианту осуществления изобретения,
а
на фиг. 3 показана схема последовательности операций при использовании предлагаемого изобретением способа.
6. Осуществление изобретения
На фиг. 1 в первом варианте осуществления показан принцип работы прошивного стана, содержащего верхний рабочий валок 1 и нижний рабочий валок 2. Верхний рабочий валок 1 и нижний рабочий валок 2 выполнены в виде двух усеченных конусов, соединенных друг с другом на своей большой торцевой поверхности, и при пластическом деформировании заготовки 3 в направлении слева направо (в направлении z) на фиг. 1 они взаимодействуют с оправкой 5, расположенной на стержне 4 оправки. Заготовка 3 при соответствующей установке верхнего рабочего валка 1 и нижнего рабочего валка 2 относительно заготовки 3 вследствие вращения верхнего рабочего валка 1 и нижнего рабочего валка 2 вокруг своей продольной оси 1а или, соответственно, 2а перемещается через очаг деформации между верхним рабочим валком 1 и нижним рабочим валком 2 и через оправку 5 от входной стороны 6 к выходной стороне 7. На соответствующих концах верхнего рабочего валка 1 или, соответственно, нижнего рабочего валка 2 расположены гидравлические установочные элементы 8а, 8b и 9а, 9b, посредством которых положение рабочих валков 1, 2 относительно друг друга и заготовки 3 может быть изменено практически произвольно, в частности показанным образом, в направлении у, вертикально к направлению прокатки. Благодаря вертикальному перемещению гидравлических элементов 8а, 8b, 9а, 9b также может быть изменен очаг деформации между верхним рабочим валком 1 и нижним рабочим валком 2, по меньшей мере как в направлении у, так и в направлении z.
На фиг. 2 показан еще один вариант осуществления существенной части предлагаемого изобретением прокатного стана, содержащего верхний рабочий валок 1 и нижний рабочий валок 2, каждый из которых имеет форму усеченного конуса с изменяемой формой боковой поверхности. Между верхним рабочим валком 1 и нижним рабочим валком 2 также выполнен очаг 10 деформации, в который в результате перемещения в направлении z, в направлении оправки 5 входит заготовка 3 и при взаимодействии верхнего рабочего валка 1 и нижнего рабочего валка 2 с локально закрепленной прошивной оправкой 5 пластически деформируется в (непоказанную) полую заготовку. На обоих концах верхнего рабочего валка 1 и нижнего рабочего валка 2 расположены гидравлические установочные элементы 8а, 8b или, соответственно, 9а, 9b, посредством которых может быть осуществлено изменение очага 10 деформации и локального положения осей 1a, 1b валков.
На фиг. 3 показана схема последовательности операций предлагаемого изобретением способа при помощи предлагаемого изобретением прошивного стана 11, на который опирается верхний рабочий валок 1 и нижний рабочий валок 2. Элементы ММ1 и ММ2 изображения, расположенные на станине 11 прокатной клети, во время процесса прокатки непрерывно с высокой точностью и динамически контролируют с помощью расположенной на удалении и непоказанной камеры, как в отношении их положения, так и в отношении их формы. Каждое изменение положения в направлении х и в направлении у D×1(t), Δy1(t) для верхнего рабочего валка 1 и D×2(t), Δy2(t) для нижнего рабочего валка 2 распознают посредством (непоказанного) измерительного устройства и передают в (также непоказанный) блок обработки результатов. При помощи указанного блока обработки результатов в свою очередь определяют, следует ли рассматривать в качестве компенсируемых управляющих воздействий изменения положения элементов ММ1, ММ2 изображения, распознанные посредством (непоказанного) блока захвата изображения. Если это так, возмущающие воздействия, определенные посредством блока обработки результатов, передают дальше в гидравлический регулятор зазора в качестве блока управления и регулирования (Hydraulic Gap Control-Regler, HGC). В блок управления и регулирования (гидравлический регулятор зазора) поступают дополнительные параметры процесса, так что на основе заранее заданных алгоритмов на гидравлические установочные элементы 8, 9 выдаются управляющие команды Y1, Y2. Указанные гидравлические установочные элементы 8, 9 посредством перемещения верхнего рабочего валка 1 и/или нижнего рабочего валка 2 относительно (непоказанной) оправки изменяют геометрию очага деформации и, при необходимости, ориентацию (непоказанных) осей валков. Это позволяет во время процесса прокатки очень динамично, при постоянном сборе и оценке данных измерений в режиме реального времени выдавать команды управления и регулирования, которые позволяют позитивно влиять на результат прокатки и ход процесса прокатки на прошивном стане.
Перечень ссылочных обозначений
1 рабочий валок
1a, b ось валка
2 рабочий валок
2а, b ось валка
3 заготовка
5 оправка
8 установочный элемент
8а, 8b установочный элемент
9 установочный элемент
9а, 9b установочный элемент
10 очаг деформации
11 прошивной стан
HGC гидравлический регулятор зазора
ММ1 элемент изображения
ММ2 элемент изображения

Claims (19)

1. Прошивной стан (11) для прокатки заготовки (3) по оправке (5) в полую заготовку, содержащий множество рабочих валков (1, 2), каждый из которых выполнен с возможностью прикладывания к заготовке (3) усилия прокатки, направленного по существу радиально, причем рабочие валки (1, 2) поддерживаются в прокатной клети, и обеспечена возможность изменения очага (10) деформации между рабочими валками (1, 2), при этом предусмотрены гидравлические установочные элементы (8, 9) для осуществления изменения очага (10) деформации, отличающийся тем, что предусмотрен блок (HGC) управления и регулирования, который соединен с гидравлическими установочными элементами (8, 9) так, что возможна компенсация ранее обнаруженных изменений геометрии очага деформации и/или смещения очага деформации, и/или положения рабочих валков (1, 2) в пространстве и их изменения во время процесса прокатки посредством изменения очага (10) деформации.
2. Прошивной стан (11) по п. 1, отличающийся тем, что гидравлические установочные элементы (8, 9) выполнены с возможностью компенсации расширения прокатной клети во время процесса прокатки посредством изменения установки рабочих валков (1, 2) относительно друг друга, предпочтительно, кроме того, посредством ориентации оси (1a, 2a) по меньшей мере одного из рабочих валков (1, 2) относительно заготовки (3).
3. Прошивной стан (11) по п. 1 или 2, отличающийся тем, что дополнительно к рабочим валкам (1, 2) предусмотрены диски Дишера и/или направляющие башмаки, которые ограничивают сбоку очаг (10) деформации и предпочтительно также соединены с гидравлическими установочными элементами.
4. Прошивной стан (11) по одному из пп. 1-3, отличающийся тем, что дополнительно предусмотрено измерительное устройство, выполненное с возможностью определения изменения геометрии очага деформации и/или смещения очага деформации, и/или положения рабочих валков (1, 2) в пространстве, а также их изменения во время процесса прокатки.
5. Прошивной стан (11) по п. 4, отличающийся тем, что измерительное устройство соединено с блоком обработки результатов, выполненным с возможностью обнаружения возмущающих воздействий.
6. Прошивной стан (11) по одному из пп. 1-5, отличающийся тем, что гидравлические установочные элементы (8, 9) предпочтительно представляют собой гидравлические регуляторы, которые предусмотрены также для осуществления ориентации оси (1a, 1b) по меньшей мере одного из рабочих валков (1, 2) относительно заготовки (3).
7. Прошивной стан (11) по п. 1, отличающийся тем, что блок (HGC) управления и регулирования соединен с блоком обработки результатов.
8. Прошивной стан (11) по одному из пп. 4-7, отличающийся тем, что измерительное устройство содержит оптический блок захвата изображения.
9. Прошивной стан (11) по одному из пп. 4-8, отличающийся тем, что измерительное устройство выполнено с возможностью распознавания связанного с прокатной клетью по меньшей мере одного элемента (MM1, MM2) изображения, предпочтительно одного или более элементов (MM1, MM2) изображения, связанных с установочными элементами (8, 9) для рабочих валков (1, 2), а также обнаружения изменения его или их положения и/или формы.
10. Прошивной стан (11) по п. 9, отличающийся тем, что указанный по меньшей мере один элемент (MM1, MM2) изображения представляет собой активный источник света.
11. Прошивной стан (11) по п. 8 или 9, отличающийся тем, что элемент (MM1, MM2) изображения имеет круглую форму с определенным диаметром или квадратную форму или прямоугольную форму с известными размерами по диагонали, или определенную овальную форму.
12. Прошивной стан (11) по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что обеспечена возможность изменения положения оправки (5) внутри очага (10) деформации.
13. Способ изготовления полой заготовки из заготовки (3) посредством прошивного стана (11) для прокатки заготовки (3) по оправке (5), причем прошивной стан (11) содержит множество рабочих валков (1, 2), посредством каждого из которых прикладывают к заготовке (3) усилие прокатки, направленное по существу радиально, причем рабочие валки (1, 2) поддерживаются в прокатной клети, и обеспечивают возможность изменения очага (10) деформации между рабочими валками (1, 2), при этом во время процесса прокатки посредством гидравлических установочных элементов (8, 9), осуществляют изменение очага (10) деформации, отличающийся тем, что предусмотрен блок (HGC) управления и регулирования, который соединен с блоком обработки результатов и посредством которого выдают сигналы на гидравлические установочные элементы (8, 9) для компенсации возмущающих воздействий.
14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что изменение очага (10) деформации, предпочтительно также ориентацию оси (1a, 2a) по меньшей мере одного из рабочих валков (1, 2) относительно заготовки (3), осуществляют тогда, когда изменения геометрии очага деформации и/или смещения очага деформации, и/или положения рабочих валков (1, 2) в пространстве и их изменение во время процесса прокатки, ранее измеренные посредством измерительного устройства, обнаружены и классифицированы как возмущающие воздействия блоком обработки результатов.
15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что гидравлические установочные элементы (8, 9) предпочтительно представляют собой гидравлические регуляторы, посредством которых также осуществляют изменение ориентации оси (1a, 1b) по меньшей мере одного из рабочих валков (1, 2) относительно заготовки (3).
16. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что блок обработки результатов соединен с измерительным устройством, предпочтительно с оптическим измерительным устройством, расположенным на удалении от прокатной клети, в частности с измерительным устройством с оптическим блоком захвата изображения.
17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что посредством измерительного устройства распознают связанный с прокатной клетью по меньшей мере один элемент изображения, предпочтительно один или более элементов (MM1, MM2) изображения, связанных с установочными элементами (8, 9) для рабочих валков (1, 2), а также определяют изменение его или их положения и/или формы во время процесса прокатки.
18. Способ по одному из пп. 13-17, отличающийся тем, что положение и/или ориентацию оправки (5) в очаге (10) деформации во время процесса прокатки изменяют для компенсации ранее обнаруженных возмущающих воздействий.
19. Способ по одному из пп. 13-18, отличающийся тем, что его осуществляют при помощи прошивного стана (11) по одному из пп. 1-12.
RU2020134111A 2018-04-27 2019-04-24 Прошивной стан с гидравлической установкой валков RU2758509C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018003434.9 2018-04-27
DE102018003434.9A DE102018003434A1 (de) 2018-04-27 2018-04-27 Schrägwalzwerk mit hydraulischer Walzenanstellung
PCT/EP2019/060458 WO2019206958A1 (de) 2018-04-27 2019-04-24 Schrägwalzwerk mit hydraulischer walzenanstellung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2758509C1 true RU2758509C1 (ru) 2021-10-29

Family

ID=66251811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020134111A RU2758509C1 (ru) 2018-04-27 2019-04-24 Прошивной стан с гидравлической установкой валков

Country Status (8)

Country Link
US (1) US11511327B2 (ru)
EP (1) EP3784423B1 (ru)
JP (1) JP7209013B2 (ru)
CN (1) CN112236242A (ru)
DE (1) DE102018003434A1 (ru)
ES (1) ES2932865T3 (ru)
RU (1) RU2758509C1 (ru)
WO (1) WO2019206958A1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU147986A1 (ru) * 1961-06-30 1962-06-21 ков В.П. Бедн Стан дл поперечно-винтовой прокатки труб
DE2156595A1 (de) * 1971-11-11 1973-05-17 Mannesmann Roehren Werke Ag Schraegwalzwerk
SU530706A1 (ru) * 1975-06-20 1976-10-05 Предприятие П/Я В-2869 Механизм установки валков стана валкового расширени труб на конической оправке
SU863031A1 (ru) * 1978-09-29 1981-09-15 Предприятие П/Я М-5774 Прокатна клеть
SU869884A1 (ru) * 1980-01-18 1981-10-07 Предприятие П/Я В-2869 Нажимное устройство прокатной клети
RU2165321C2 (ru) * 1996-03-13 2001-04-20 Маннесманн Аг Способ изготовления полого изделия из массивной круглой стали и устройство для его изготовления

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT259334B (de) * 1964-03-24 1968-01-10 Dalmine Spa Vorrichtung zur Geraderichten von Stangen, Rohren u. dgl.
JPS53149857A (en) * 1977-06-03 1978-12-27 Hitachi Ltd Controlling method for wall thickness of seamless pipe in rolling mill
JPS5717316A (en) 1980-07-04 1982-01-29 Kawasaki Steel Corp Method for automatic control of screw down of reeler mill
JPS60187415A (ja) * 1984-03-08 1985-09-24 Nippon Kokan Kk <Nkk> ピアサ−におけるプラグ無し圧延状態の検出方法
JPS60206514A (ja) 1984-03-29 1985-10-18 Sumitomo Metal Ind Ltd 金属管の傾斜ロ−ル圧延方法
JPS60261607A (ja) 1984-06-08 1985-12-24 Sumitomo Metal Ind Ltd 継目無管の偏肉発生監視方法
JPS613608A (ja) * 1984-06-15 1986-01-09 Sumitomo Metal Ind Ltd 傾斜ロ−ル圧延機の寸法制御方法
JPS61209706A (ja) 1985-03-13 1986-09-18 Kawasaki Steel Corp 傾斜圧延機の運転制御装置
JPS61276708A (ja) 1985-05-30 1986-12-06 Sumitomo Metal Ind Ltd 圧延機のチヨツク間隙計測装置
DE3530343A1 (de) 1985-08-24 1987-02-26 Kocks Technik Verfahren zum hohlwalzen
JPS62173014A (ja) 1986-01-24 1987-07-29 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd ロ−ル中心距離検出装置
CN86103262B (zh) 1986-05-14 1988-04-06 北方工业大学 配有管端缩径装置的管材斜轧机
DE3619412A1 (de) 1986-06-12 1987-12-17 Hoesch Stahl Ag Verfahren und vorrichtung zur walzspaltmessung und regelung
JPS63289405A (ja) 1987-05-21 1988-11-25 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd ロ−ルギヤツプセンサ−
JPH05177221A (ja) 1991-12-27 1993-07-20 Sumitomo Metal Ind Ltd 管の傾斜圧延方法
JP2998395B2 (ja) 1992-01-16 2000-01-11 住友金属工業株式会社 管の圧延方法
US5295379A (en) 1993-03-05 1994-03-22 Italimpianti Of America, Inc. Vertical piercer mill
DE19805602A1 (de) 1998-02-12 1999-08-26 Kocks Technik Verfahren und Vorrichtung zum Messen und Einstellen von Kaliberöffnungen
DE10020702B8 (de) 2000-04-27 2005-11-17 Sms Demag Ag Walzwerk, insbesondere Schräg- oder Diescherwalzwerk, in Modulbauweise
DE10316910B3 (de) * 2003-04-12 2004-09-02 Sms Meer Gmbh Verfahren zur Herstellung von Rohren aus metallischem Werkstoff
JP4300518B2 (ja) 2003-10-07 2009-07-22 住友金属工業株式会社 多段圧延機の芯ずれ量測定装置
DE10349056A1 (de) * 2003-10-17 2005-05-19 Kocks Technik Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zum Walzen von Walzgut in einer Walzanlage mit einem Schrägwalzwerk
DE102005042835B3 (de) 2005-09-09 2007-05-31 Sms Meer Gmbh Walzwerk zum Herstellen von Rohren und Stäben oder dergleichen Langprodukten
DE102011078623A1 (de) 2011-07-05 2013-01-10 Sms Siemag Ag Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung der Lage einer Walze eines Walzwerks
EP2590761B1 (de) 2011-09-14 2015-09-09 SMS Meer GmbH Walzanlage mit vorrichtung zur bestimmung der walz- bzw. führungskaliber der walz- bzw. führungsgerüste in einer mehrgerüstigen walzanlage
CN102319739B (zh) 2011-10-19 2013-05-08 北京金自天正智能控制股份有限公司 二辊斜轧穿孔机辗轧角调整装置
ITMI20120057A1 (it) 2012-01-20 2013-07-21 Danieli Off Mecc Gabbia di laminazione con rulli di lavoro sghembi con dispositivo di precarico dei rulli
CN103962394B (zh) 2014-06-10 2015-09-23 河北钢铁股份有限公司 一种热轧机轧辊轧制方向偏移量的在线检测方法
CN104324944B (zh) 2014-10-28 2016-10-26 太原磬泓机电设备有限公司 具有辊距在线调整功能的二辊无缝钢管轧机
CN204503779U (zh) 2014-12-31 2015-07-29 太原磬泓机电设备有限公司 一种轧辊辊距在线动态微调装置
CN204486475U (zh) 2015-03-16 2015-07-22 河北钢铁股份有限公司 一种热轧机轧辊位移实时监测装置
JP6388566B2 (ja) 2015-07-21 2018-09-12 Jfeプラントエンジ株式会社 マンドレルミルのチョック部のライナー寸法精度測定方法
US10290118B2 (en) 2015-08-06 2019-05-14 Cognex Corporation System and method for tying together machine vision coordinate spaces in a guided assembly environment
DE102016114377A1 (de) 2015-09-01 2017-03-02 Sms Group Gmbh Schrägwalzaggregat sowie Verfahren zum Bestimmen des Walzkalibers eines Schrägwalzaggregats
CN206122330U (zh) * 2016-10-14 2017-04-26 绍兴市新兴金属材料厂 一种三辊斜轧机的固定装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU147986A1 (ru) * 1961-06-30 1962-06-21 ков В.П. Бедн Стан дл поперечно-винтовой прокатки труб
DE2156595A1 (de) * 1971-11-11 1973-05-17 Mannesmann Roehren Werke Ag Schraegwalzwerk
SU530706A1 (ru) * 1975-06-20 1976-10-05 Предприятие П/Я В-2869 Механизм установки валков стана валкового расширени труб на конической оправке
SU863031A1 (ru) * 1978-09-29 1981-09-15 Предприятие П/Я М-5774 Прокатна клеть
SU869884A1 (ru) * 1980-01-18 1981-10-07 Предприятие П/Я В-2869 Нажимное устройство прокатной клети
RU2165321C2 (ru) * 1996-03-13 2001-04-20 Маннесманн Аг Способ изготовления полого изделия из массивной круглой стали и устройство для его изготовления

Also Published As

Publication number Publication date
JP7209013B2 (ja) 2023-01-19
US11511327B2 (en) 2022-11-29
EP3784423A1 (de) 2021-03-03
US20210229147A1 (en) 2021-07-29
CN112236242A (zh) 2021-01-15
JP2021519697A (ja) 2021-08-12
ES2932865T3 (es) 2023-01-27
EP3784423B1 (de) 2022-09-14
WO2019206958A1 (de) 2019-10-31
DE102018003434A1 (de) 2019-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2333811C2 (ru) Способ и устройство для измерения и регулирования плоскостности и/или внутренних напряжений в полосе или фольге из нержавеющей стали при холодной прокатке в многовалковой клети, в частности в двадцативалковом стане сендцимира
RU2602216C2 (ru) Прокатный стан, а также устройство и способ определения прокатного или направляющего калибра прокатных или направляющих клетей в многоклетевом прокатном стане
US8230709B2 (en) Measuring straightness of an elongated rolled workpiece
US10449584B2 (en) Adjustable descaler
KR970000373B1 (ko) 만능 로울 스탠드의 자동조정방법 및 상기 방법을 구체화한 만능 로울 스탠드
JPH07100164B2 (ja) ユニバーサルロールスタンドの圧下装置及びこの圧下装置の作動方法
RU2758509C1 (ru) Прошивной стан с гидравлической установкой валков
JP5332606B2 (ja) タンデム圧延機のロールアライメント管理方法
US20100236310A1 (en) Edge flatness monitoring
US20120151980A1 (en) Method for adjusting the rolls of a roll stand and roll stand
KR100856276B1 (ko) 압연 소재 두께 측정 장치
KR960006018B1 (ko) 만능압연대에서 웨브 및 플랜지의 두께를 조정하기 위한 방법 및 장치
US4548503A (en) Method of and apparatus for monitoring a dynamic condition of rolling-mill rolls
US20230356278A1 (en) Device and method for rolling a metal strip
US20240207921A1 (en) Wire aligning machine and method for straightening wire or strip material
RU2758745C1 (ru) Способ и устройство для управления редукционно-растяжным прокатным станом с целью компенсации толщины стенки
KR102204434B1 (ko) 표면 결함 검사 장치 및 검사 방법
RU2364455C2 (ru) Способ и устройство для производства металлической полосы
JPS63134903A (ja) 圧延材の平坦度測定装置
EP0367500B1 (en) The hot rolling of metal strip
US20240001420A1 (en) Determination method for determination of the rolling or guiding gaps of the roll stands or guide stands in a multi-stand rolling mill
US20230048632A1 (en) Method for automatically calibrating vertical rollers of a vertical roller frame and calibration arrangement for carrying out said method
JP2017121645A (ja) 孔型ロールの状態測定装置
JPH1137705A (ja) ロールプロフィール測定方法
Ginzburg 4 3 2 7