WO2007055403A1 - 熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法 - Google Patents

熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2007055403A1
WO2007055403A1 PCT/JP2006/322789 JP2006322789W WO2007055403A1 WO 2007055403 A1 WO2007055403 A1 WO 2007055403A1 JP 2006322789 W JP2006322789 W JP 2006322789W WO 2007055403 A1 WO2007055403 A1 WO 2007055403A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
steel strip
cooling
nozzle
cooling water
hot
Prior art date
Application number
PCT/JP2006/322789
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Satoshi Ueoka
Akio Fujibayashi
Naoki Nakata
Takashi Kuroki
Shougo Tomita
Original Assignee
Jfe Steel Corporation
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=38023386&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=WO2007055403(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Jfe Steel Corporation filed Critical Jfe Steel Corporation
Priority to CN2006800409464A priority Critical patent/CN101300089B/zh
Priority to CA2625062A priority patent/CA2625062C/en
Priority to US12/083,043 priority patent/US8318080B2/en
Priority to EP06823437.6A priority patent/EP1952902B1/en
Publication of WO2007055403A1 publication Critical patent/WO2007055403A1/ja
Priority to US13/565,114 priority patent/US8506879B2/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B45/00Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B45/02Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for lubricating, cooling, or cleaning
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B45/00Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B45/02Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for lubricating, cooling, or cleaning
    • B21B45/0203Cooling
    • B21B45/0209Cooling devices, e.g. using gaseous coolants
    • B21B45/0215Cooling devices, e.g. using gaseous coolants using liquid coolants, e.g. for sections, for tubes
    • B21B45/0218Cooling devices, e.g. using gaseous coolants using liquid coolants, e.g. for sections, for tubes for strips, sheets, or plates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B45/00Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B45/04Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for de-scaling, e.g. by brushing
    • B21B45/08Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for de-scaling, e.g. by brushing hydraulically
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B45/00Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B45/02Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for lubricating, cooling, or cleaning
    • B21B45/0203Cooling
    • B21B45/0209Cooling devices, e.g. using gaseous coolants
    • B21B45/0215Cooling devices, e.g. using gaseous coolants using liquid coolants, e.g. for sections, for tubes
    • B21B45/0233Spray nozzles, Nozzle headers; Spray systems

Definitions

  • the present invention relates to a cooling device and a cooling method for cooling a hot-rolled steel strip.
  • a slab is heated to a predetermined temperature in a heating furnace, and the heated slab is rolled to a predetermined thickness with a roughing mill to form a rough bar.
  • a continuous hot finish rolling mill consisting of a number of rolling stands, the steel strip has a predetermined thickness.
  • the steel strip is then cooled by a cooling device on the run-out table and then wound by a winder.
  • the roller table for transporting the steel strip from a circular laminar cooling nozzle is used to cool the upper surface of the steel strip.
  • a plurality of laminar cooling waters are poured linearly across this width direction.
  • a spray nozzle is provided between each mouthpiece and a method in which cooling water is sprayed from here.
  • the cooling water from the circular pipe laminar nozzle used for cooling the upper surface of the steel strip is a free fall flow, so there is a water film on the upper surface of the steel strip. It is difficult for the cooling water to reach the steel strip and there is a difference in cooling capacity between when the upper surface of the steel strip has stagnant water and when the cooling water that falls on the steel strip freely moves back and forth. Since it spreads to the left and right, the cooling area (cooling zone) changes and the cooling capacity is not stable. As a result of such fluctuations in cooling capacity, the steel strip material tends to be uneven.
  • Patent Document 3 is cited in the [Best Mode for Carrying Out the Invention] column, it is also described here.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 9 1 1 4 1 3 2 2
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-1 6 60 23
  • Patent Document 3 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2 00 2-3 9 6 2 3 Disclosure of Invention
  • the cooling water tends to stay selectively in the part of the steel sheet, the steel strip tip is taken up by a winder, tension is applied to the steel strip, and the steel strip is stretched until the upper and lower waves are eliminated. Hunting phenomenon occurs. This hunting phenomenon of the cooling temperature also caused variations in the mechanical properties of the steel strip.
  • the present invention has been made in consideration of the above circumstances, and its purpose is to provide a high cooling capacity and stable cooling when cooling a hot-rolled steel strip with cooling water.
  • an object of the present invention is to provide a cooling device and a cooling method for a hot-rolled steel strip that can uniformly cool the steel strip from the tip to the tail.
  • the present invention has the following features.
  • a plurality of cooling nozzles for injecting rod-shaped cooling water are arranged on the upper surface side of the steel strip so that the injection angle is inclined toward the traveling direction of the steel strip,
  • a cooling device for a hot-rolled steel strip characterized in that a draining means for draining the cooling water on the upper surface of the steel strip injected from the cooling nozzle is disposed on the downstream side.
  • a plurality of the cooling nozzles are arranged in the steel strip width direction and a plurality of rows are arranged in the steel strip traveling direction.
  • the width direction position of the cooling nozzle arranged in each row is arranged by shifting the width direction position in the upstream row and the width direction position in the downstream row.
  • the draining means is one or more nozzles that spray the draining fluid from a slit-shaped or circular nozzle spray port so that the spray angle is inclined toward the upstream side in the traveling direction of the steel strip.
  • the cooling water is drained by the draining means provided on the downstream side. To cool the hot-rolled steel strip.
  • a pinch roll is used as the draining means, and the gap is set in advance so that the thickness of the steel strip is equal to or less than the thickness of the steel strip.
  • a nozzle for discharging water from a slit-shaped or circular nozzle nozzle inclined toward the upstream side in the traveling direction of the steel strip is used as the draining means, and is directed toward the traveling direction of the steel strip. Or changing one or more of the amount of water, the water pressure, and the number of rows of spray nozzles in the nozzle for spraying the draining fluid, according to the number of rows of nozzles of the rod-shaped cooling water sprayed incline.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of rolling equipment in the first and second embodiments of the present invention.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of the cooling device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a detailed view of the cooling device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of a cooling device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a detailed view of a cooling apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of a cooling device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a collision position of the cooling device of the present invention.
  • FIG. 8A and FIG. 8B are detailed views of the arrangement of the rod-shaped cooling water injection nozzles of the cooling device main body and the draining means in the second embodiment of the first and second embodiments of the present invention.
  • FIG. 9 is a configuration diagram of the rolling equipment in the third embodiment of the present invention.
  • Rod-shaped cooling water injection nozzle as draining means BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 shows a hot-rolled steel strip production facility in the first embodiment of the present invention.
  • This runout table 5 has a total length of about 100 m, and a cooling device is provided in part or almost most of the runout table 5, and after the steel strip 12 has been cooled here, the downstream side Winded by machine 1 3 to form a hot rolled coil.
  • the conventional cooling device 6 and the cooling device 10 of the present invention are arranged in this order as the cooling device for cooling the upper surface of the steel strip provided on the runnow table 5.
  • the conventional cooling device 6 includes a plurality of circular laminar nozzles 7 that are arranged at a predetermined pitch on the upper surface side of the run-out table 5 and supply cooling water as a free fall flow to the steel strip.
  • a plurality of spray nozzles 9 are arranged between the table rollers 8 for transporting the steel strip.
  • the configuration around the cooling device 10 according to the first embodiment of the present invention is as shown in FIG.
  • a cooling device main body 10a described later is provided on the upper surface side of the runout table 5, and a pinch roll 11 as a draining means is provided on the downstream side thereof.
  • the structure on the lower surface side of the steel strip is the same as that of the conventional cooling device 6, for example, for conveying a rotating steel strip having a diameter of about 35 mm and a pitch of about 40 O mm in the traveling direction of the steel strip.
  • Table rollers 8 are arranged, and these table rollers 8 are located on the lower surface side of the steel strip 12.
  • the configuration of the cooling device body 10 0 a is as shown in FIG. That is, cooling water Circular pipe nozzles 15 arranged in a row at a predetermined pitch (for example, 6 Omm pitch) in the steel strip width direction on the slur header 14 at a predetermined pitch (for example, 100 mm pitch) in the steel strip traveling direction. A predetermined number of columns (for example, 1 0 0 0 U) is provided.
  • the circular pipe nozzle 15 is connected to the cooling water supply pipe 16 via one cooling water nozzle header 14 for each row, and each cooling water supply pipe 16 is independently turned on. Off control is possible.
  • the circular pipe nozzle 15 is a straight pipe nozzle having a predetermined inner diameter (for example, 8 mm ⁇ i>) and a smooth inner surface, and the cooling water supplied from the circular pipe nozzle 15 is a rod-shaped cooling water.
  • the height of the outlet of the circular tube nozzle 15 is set to a predetermined height from the upper surface of the steel strip 1 2 (for example, so that it does not contact the circular tube nozzle 15 even if the steel strip 1 2 moves up and down. (1 0 0 0 mm)
  • the rod-shaped cooling water in the present invention is cooling water that is injected in a state of being pressurized to some extent from a circular (including elliptical or polygonal) nozzle outlet, and from the nozzle outlet.
  • Cooling water jet speed is 7m / s or more, and the water flow from the nozzle outlet to the steel strip is maintained in a circular shape and the water flow has a continuous and straight flow. In other words, it is different from a free fall flow from a circular tube lamina nozzle or a droplet ejected in the form of a spray.
  • a pinch roll 11 which is a draining means is installed on a table roll 8 on the downstream side of the cooling device main body 10 a and is a roll having a predetermined size (for example, a diameter of 2500 mm).
  • the steel strip 12 is sandwiched between the opposing table rolls.
  • the pinch roll 11 is driven to rotate and can be moved up and down so as to be in rolling contact with the steel strip 12. The holding of the height position can be arbitrarily changed.
  • the gap (gap) between the pinch roll 1 1 and the table roller 8 is set in advance to be smaller than the thickness of the steel strip 1 2 (for example, 1 mm thick), and the steel strip exiting the finishing mill 1 2 As soon as the tip of the squeezes into the pinch roll 1 1, the injection of cooling water starts from the circular tube nozzle 15. Also pinch mouth A drive motor (not shown) for rotationally driving the pinch roll 1 1 is connected to the side of the roll 1 1, and the pinch roll 1 1 is connected to the conveying speed of the steel strip 1 2 by this drive motor. The rotational speed is adjusted so that the peripheral speeds coincide with each other.
  • the cooling device main body 10 0 a and the pinch roll 1 1 are located at the position where the cooling water sprayed from the circular pipe nozzle arranged in the last row (the most downstream row) reaches the steel strip 12.
  • the roll 1 1 is adjusted to be upstream from the position where the roll 1 1 rolls into contact with the steel strip 1 2.
  • the cooling device 10 has a plurality of circular tube nozzles arranged so as to be inclined so as to inject the rod-shaped cooling water at the injection angle ⁇ toward the traveling direction of the steel strip 12. 1 5 and a pinch roll 1 1 that is positioned downstream and sandwiches the steel strip 1 2 between the mouth lathe 8 and is provided on the upper surface of the steel strip 1 2 from the circular tube nozzle 15 After the supplied cooling water (stagnant water) flows in the direction of travel of the steel strip 12, and the flowing stagnant water is blocked by the pinch roll 11, the cooling water cooling area is reduced. It becomes constant. Then, since the rod-shaped cooling water is jetted from the circular pipe nozzle 15, the water film on the upper surface of the steel strip 12 can be broken and fresh cooling water can reach the steel strip 12.
  • the tip of the steel strip has a wave-like shape, and cooling water has selectively accumulated in the bottom part where waves are waved up and down. The stagnant water will not flow outside the device (downstream).
  • the angle 0 formed by the rod-shaped cooling water sprayed from the circular tube nozzle 15 and the steel strip 12 is preferably 60 ° or less. Angle 0 is 6 0. If it exceeds, the speed component of the cooling water (residual water) in the steel strip traveling direction after reaching the steel strip 12 will become smaller, interfering with the stagnant water in the downstream row, and hindering the flow of stagnant water. And that's why This is because there is a risk that part of the stagnant water will flow upstream from the arrival position (collision position) of the rod-shaped cooling water from the upstream pipe nozzle 15 and the cooling area will not be stable.
  • the angle 6 is preferably 60 ° or less, and more preferably 50 ° or less. preferable. However, if the angle 0 is smaller than 30 °, and if the height position from the steel strip 1 2 is maintained at a predetermined value, the circular nozzle 1 5 will reach the position where the rod-shaped cooling water reaches (collision position).
  • the distance between the rod-shaped cooling water and the steel strip 1 2 is preferably 30 ° or more. It is.
  • the circular pipe nozzle 15 that forms rod-shaped cooling water is adopted as the cooling water nozzle for the following reason.
  • the cooling water nozzle it is necessary to ensure that the cooling water reaches the steel strip and collides with it.
  • the water film on the upper surface of the steel strip 1 2 must be broken to allow fresh cooling water to reach the steel strip 1 2, and the penetrating force like droplets ejected from the spray nozzle can be obtained. It should be not a weak cooling water flow but a cooling water flow with high piercing power that is continuous and straight.
  • the circular pipe nozzle 15 (which may be an ellipse or polygonal shape) is used, the cooling water injection speed from the nozzle outlet is 7 m / s or more, and the steel outlet
  • the rod-shaped cooling water is jetted with continuity and rectilinearity that keeps the cross-section of the water flow almost circular until it hits the belt.
  • the rod-shaped cooling water whose cooling water injection speed from the nozzle outlet is 7 m / s or more, the water film of the stagnant water on the upper surface of the steel strip is stable even when the cooling water is inclined and injected. It is because it can break through.
  • the slit nozzle has a gap that does not clog the nozzle (in reality, 3 mm or more is required). If this is the case, install the circular tube nozzles 15 at intervals in the width direction. Compared with the case, the nozzle cross-sectional area becomes extremely large. Therefore, if cooling water is to be injected at an injection speed of 7 m / s or more from the nozzle outlet in order to provide penetrating force to the staying water film, an extremely large amount of water is required, resulting in a large equipment cost. It is difficult to realize.
  • the thickness of the rod-shaped cooling water is preferably about several mm, and at least 3 mm. If it is less than 3 mm, it will be difficult to break through the stagnant water on the steel strip and cause the cooling water to collide with the steel strip.
  • the steel strip travels when it collides with the steel strip 12 from the viewpoint of preventing the coolant that has collided with the steel strip from flowing upstream in the travel direction of the steel strip. It is desirable that the velocity component in the direction be equal to or greater than the traveling speed of the steel strip 12 (for example, 1 O m / s).
  • the collision position of the rod-shaped cooling water in the previous row (upstream side) and the collision position of the rod-shaped cooling water in the next row (downstream side) are in the width direction. It is preferable to dispose them apart.
  • the nozzles in the next row have the same mounting pitch in the width direction as in the previous row, and the width direction mounting position is shifted by a distance of 13 of the width direction nozzle mounting pitch.
  • the next row may be installed at the center of the adjacent nozzle in the previous row.
  • the rod-shaped cooling water in the next row collides with the portion where the cooling between the rod-shaped cooling waters adjacent in the width direction becomes weak, and the cooling is supplemented to achieve uniform cooling in the width direction.
  • the distance between the pinch roll 11 and the roller table 8 is set in advance to be smaller than the plate thickness of the steel strip 12 (for example, plate thickness is 1 lmm),
  • the injection of cooling water is started from the circular pipe nozzle 15, but the plate thickness is thick (for example, plate thickness For steel strips of 2 mm or more), the tip of the steel strip may be allowed to pass through where the cooling water has been sprayed beforehand. In this way, predetermined cooling can be performed from the tip of the steel strip 12.
  • the injection pressure should not interfere with the passage of the tip of the copper strip 1 2.
  • the cooling water is sprayed in and the tip of the steel strip squeezes into the pinch roll 1 1 It is also possible to change to the injection pressure.
  • the pinch roll 1 1 is rotated slightly so that the gap is greater than the thickness of the steel strip 1 2. (For example, up to plate thickness + lmm) Raise.
  • the cooling water on the copper strip 1 2 hardly slips down to the downstream side of the pinch roll 1 1, and the pinch roll 1 1 achieves good drainage.
  • the reason why the pinch roll 11 is slightly raised is to prevent the slack from occurring in the steel strip due to a slight mismatch between the rotational speed of the pinch roll and the traveling speed of the steel strip.
  • the jet of cooling water is adjusted as follows based on the traveling speed, temperature, etc. of the steel strip 12.
  • the length of the cooling zone that is, the circular tube nozzle that injects rod-shaped cooling water 1 based on the traveling speed of the steel strip 1 2, the measured temperature value of the steel strip 1 2, and the cooling temperature amount to the target cooling stop temperature 1 Find the number of columns in 5. And it sets so that it may inject preferentially from the side close
  • the number of rows of the circular pipe nozzles 15 to be injected is changed while taking into account the change in the speed of the steel strip 12 (acceleration / deceleration) by looking at the actual temperature value of the steel strip 12 after cooling. To do.
  • this change in the cooling zone length is achieved by changing the number of nozzles to be ejected by always injecting the nozzle row on the pinch roll 11 side and turning on and off the nozzle row on the upstream side (compressor side) sequentially. It is desirable to do so.
  • the main role of the pinch roll 11 is to keep the cooling area constant by cooling water by blocking the cooling water from the cooling device body 10a. Therefore, as will be described later in the second embodiment of the present invention, the draining means is not limited to the pinch roll 11 as described above, but the cooling of the upper surface of the steel strip injected from the circular pipe nozzle 15. As long as the water can be drained, various forms can be used.
  • a nozzle for ejecting a draining fluid as a draining means instead of the pinch roll 11 in the first embodiment, a nozzle for ejecting a draining fluid as a draining means, particularly a rod-shaped cooling water injection nozzle, is provided.
  • the rod-shaped cooling water as the draining means is not intended for cooling, but the circular pipe nozzle in the first embodiment. Similar to the rod-shaped cooling water from 15, continuity and straightness in which the cross-section of the water flow from the nozzle outlet to the steel strip is maintained in a substantially circular shape using the cooling water and injected under pressure. This is called a rod-shaped cooling water.
  • the configuration of the hot-rolled steel strip manufacturing facility in the second embodiment is almost the same as that of the hot-rolled steel strip manufacturing facility in the first embodiment shown in FIG. 1, but the second embodiment
  • the configuration around the cooling device 10 in FIG. 4 is as shown in FIG. That is, a cooling device main body 10b described later is provided on the upper surface side of the run-out table 5, and a rod-shaped cooling water injection nozzle 19 as a draining means is provided on the downstream side thereof.
  • the configuration on the lower surface side of the steel strip is the same as in the first embodiment.
  • the configuration of the cooling device main body 10 b is as shown in FIG.
  • the circular pipe nozzles 15 arranged on the cooling water nozzle header 14 at a predetermined pitch (for example, 6 O mm pitch) in the steel strip width direction are provided.
  • each circular nozzle is connected to the cooling water supply pipe 16 via one cooling water nozzle header 14 for each row, and each cooling water supply
  • the pipe 16 can be controlled on and off independently, but in the cooling device main body 10 b of the second form, it passes through one cooling water nozzle header 14 for every two rows of circular pipe nozzles.
  • the cooling water supply pipes 16 are connected to the cooling water supply pipes 16, and each of the cooling water supply pipes 16 can be independently controlled on and off using this as a control unit.
  • the concept of the diameter, spray angle, nozzle height, etc. of the circular tube nozzle 15 is the same as in the first embodiment.
  • the cooling device main body 10 b performs on / off control using two rows of circular tube nozzles as a control unit.
  • the purpose of performing this on-off control is to adjust the temperature at the end of cooling.
  • the on-off control depends on how many times the tube nozzles can be turned on and the allowable accuracy of the cooling end temperature is set.
  • the control unit (number of nozzle rows) that performs the flow control is determined. In the case of the above configuration, there is the ability to cool about 1 to 3 ° C per row of circular tube nozzles. When aiming at a degree, if it can be turned on and off with a resolution of about 5 to 1, it can be within the allowable temperature range.
  • the temperature can be controlled with sufficient accuracy if the two nozzles can be turned on / off with one cooling water supply tube 16 on / off. Adjustment is possible.
  • on / off control is performed using multiple rows of circular pipe nozzles as control units, the number of shut-off valves, which are equipment required for on / off control, is reduced, and the number of pipes is reduced. Since it can be reduced, the equipment can be manufactured at low cost.
  • control unit number of rows of circular tube nozzles in one on-off mechanism may be changed depending on the location in the longitudinal direction (steel strip traveling direction).
  • the rod-shaped cooling water injection nozzle 19 which is a draining means is arranged on the downstream side of the cooling device body 10 b with a predetermined nozzle diameter (for example, an inner diameter of 5 mm) and a nozzle pitch (for example, 30 mm). It injects rod-shaped cooling water inclined toward the cooling device body 10 b side (upstream side).
  • the angle 77 formed by the rod-shaped cooling water sprayed from the rod-shaped cooling water injection nozzle 1 9 and the steel strip 1 2 is the jet angle of the rod-shaped cooling water from the cooling device body 1 0 a (1 0 b) described above. And 60 ° or less is preferable, and 55 ° or less is more preferable. If the injection angle 7?
  • the rod-shaped cooling water injection nozzle 19 injects toward the upstream side of the steel strip traveling direction, but the stagnant water is essentially shearing force generated between the steel strip and the stagnant water, so the steel strip traveling direction Tend to leak.
  • the injection angle rj is set to be 5 ° or less smaller than the injection angle 0 of the rod-shaped cooling water from the cooling device main body 10 b installed on the upstream side, parallel to the steel strip 12 and opposite to the progress. It is better to increase the fluid velocity in the direction Les.
  • the rod-shaped cooling water sprayed from the rod-shaped cooling water spray nozzle 19 needs to have a force sufficient to receive the rod-shaped cooling water from the cooling device body 10 b and not to flow downstream. Therefore, when the number of rows of the circular tube nozzles 15 of the cooling device main body 10 b used is large, it is preferable to increase the flow rate, flow velocity, and water pressure from the rod-shaped cooling water injection nozzles 19 to stabilize the draining ability.
  • the rod-shaped cooling water injection nozzles 19 for draining means are installed in multiple rows (for example, 5 rows) in the direction of travel of the steel strip, and the circular nozzles 15 of the cooling device body 10 0 b are used. Depending on the number of rows, the number of rows of rod-shaped coolant injection nozzles 19 may be changed.
  • the cooling device body 10 b and the rod-shaped cooling water injection nozzle 19 are the rod-shaped cooling water sprayed from the circular pipe nozzle arranged in the last row (the most downstream row) of the cooling device body 10 0 b. Is located upstream of the position where the rod-shaped cooling water jetted from the rod-shaped coolant injection nozzle 19 in the front row (upstream row) reaches the steel strip 12 ( For example, it is adjusted to be 100 mm).
  • the laminar pipe lamina As in the conventional cooling device using the free fall flow from one nozzle, the stagnant water is on the upper surface of the steel strip.
  • the problem that the cooling capacity is different between when it is present and the cooling capacity that has fallen on the steel strip freely spreads back and forth, left and right, changes the cooling area, and the cooling capacity is not stable is solved. High and stable cooling capacity can be obtained. For example, Rapid cooling exceeding a cooling rate of 100 ° CZ s is possible for a steel strip with a thickness of 3 mm.
  • the injection pressure should be sufficient to prevent passage of the tip of steel strip 12 It is also possible to inject the cooling water and change the injection pressure to a predetermined value after the end of the steel strip has swollen into the coiler.
  • the tip of the steel strip may be allowed to pass through the location where cooling water has been sprayed in advance. In this way, predetermined cooling can be performed from the end of the steel strip 12.
  • a nozzle for injecting rod-shaped cooling water is used as a nozzle for injecting a draining fluid that is a draining means.
  • a nozzle that ejects rod-shaped cooling water with a high momentum is preferable from the viewpoint of keeping rod-shaped cooling water from the cooling device body 10 b, but it is not necessarily a nozzle that ejects rod-shaped cooling water. No, a nozzle that ejects a plate-like slit flow may be used.
  • the cooling water injection speed from the nozzle outlet may be less than 7 m / s, or the cooling water may have some droplets without being continuous.
  • the present invention is not limited to this embodiment.
  • the conventional cooling device 6 and the cooling device 10 of the present invention may be in the reverse order, or the cooling device of the present invention. Only 10 may be provided.
  • the present invention may be an embodiment (third embodiment) as shown in FIG.
  • a steel strip as described in Patent Document 3 for example, is provided between the final finishing mill 4E and the cooling device 6. This is a facility suitable for the production of duplex stainless steel that requires two stages of cooling immediately after finish rolling and immediately before winding. Yes. If necessary, the conventional cooling device 6 between the two cooling devices can be used for injection and cooling. In some cases, the conventional cooling device 6 may not be provided.
  • two-stage cooling can be performed uniformly from the tip of the steel strip 12 to the tail, and the quality of the steel strip 12 is stabilized. Along with this, the cutting margin of the steel strip is reduced and the yield is increased.
  • Example 1 of the present invention the present invention was implemented based on the first embodiment. That is, in the equipment configuration shown in FIG. 1, the cooling device main body 10a has on-off control of the rod-shaped cooling water with a circular tube nozzle as a control unit as shown in FIG. As shown in Fig. 8B, the width direction mounting position of the next row was shifted by a distance of 12 of the nozzle width direction mounting pitch with respect to the width direction mounting position of the previous row. Further, as shown in FIG. 2, a pinch roll 11 was installed on the downstream side of the cooling device body 10a.
  • the steel strip speed is 2.8 mm, and the steel strip speed at the exit of the finishing mill 4 reaches 70 Ompm at the tip of the steel strip, and the steel strip tip reaches the winder 13 After that, the speed was increased gradually and increased to a maximum of 100 mpm (16.7 mZ s).
  • Finishing mill 4 The temperature of the steel strip at the outlet is 85 ° C, and it is cooled to about 65 using the conventional cooling device 6. After cooling, the target scraping temperature is 40 ° C. Until then, it was cooled using the cooling device 10 of the present invention. The allowable temperature deviation of the coiling temperature was ⁇ 20 ° C.
  • the distance between the pinch roll 1 1 and the table roller 8 was previously set to a plate thickness_l mm (ie, 1.8 mm).
  • the steel strip tip is allowed to pass under the condition that rod-shaped cooling water is jetted in advance under a predetermined condition, the steel strip tip penetrates into the pinch roll 11, and then the steel strip tip strikes the scraper 13.
  • the pinch roll 1 1 was lifted 2 mm. Even in this state, the cooling water on the steel strip hardly slips down to the downstream side of the pinch roll 11, and the pinch roll 11 1 achieves good drainage. In addition, there was no slack in the steel strip.
  • the number of rows of the circular pipe nozzles 15 for injecting the rod-shaped cooling water is determined based on the traveling speed of the steel strip, the measured temperature value of the steel strip, and the cooling temperature amount up to the target cooling stop temperature.
  • the nozzle 15 was set so that it was preferentially ejected from the side closer to the pinch roll 1 1 by the number of rows. After that, as the traveling speed of the steel strip 12 increased, the row of circular tube nozzles 15 for injecting rod-shaped cooling water was extended upstream.
  • Example 1 of the present invention the steel strip temperature in the scraper 13 is within 400 ° C. and soil 10 ° C., and within the target temperature deviation, the emergency occurs from the tip of the steel strip to the tail end. In addition, it was possible to achieve uniform cooling.
  • Example 2 of the present invention the present invention was implemented based on the second embodiment. That is, as described above, the equipment configuration is almost the same as the equipment configuration shown in FIG.
  • the steel strip with a finished sheet thickness of 2.8 mm is used.
  • the speed was gradually increased to a maximum l OOO mpm (16.7 m / s).
  • the temperature of the steel strip at the finish rolling mill 4 outlet is 85 ° C, and it is cooled down to approximately 65 ° C using the conventional cooling device 6, and after that it is the target scraping temperature 4 0 0 Up to ° C, the cooling device 10 of the present invention was used for cooling.
  • the allowable temperature deviation of the coiling temperature was ⁇ 20 ° C.
  • the injection angle 0 of the circular tube nozzle 15 of the cooling device body 10 b was set to 60 °, and the injection speed of the rod-shaped cooling water from the circular tube nozzle 15 was set to 35 m / s. .
  • the injection angle 7? Of the rod-shaped cooling water injection nozzle 19 that is the draining means is 55 °, which is more inclined than the circular pipe nozzle 15 of the cooling device body 10 b. The velocity component in the opposite direction was increased.
  • a row of circular pipe nozzles 15 for injecting rod-shaped cooling water in the cooling device body 10 b The number was determined, and the number of circular nozzles 15 determined was set so that injection was performed preferentially from the last row (the most downstream row). After that, as the traveling speed of the steel strip 12 increased, the row of circular tube nozzles 15 for injecting rod-shaped cooling water in the cooling device main body 10 b was extended upstream.
  • the rod-shaped cooling water injection nozzle 19 is set so as to preferentially inject from the front row (row on the most upstream side), and responds to changes in the number of rows used by the tube nozzle 15 in the cooling device body 10 b.
  • the rod-shaped cooling water injection nozzle 19 increases the amount of water, and in the process the flow rate of the rod-shaped cooling water injection nozzle 19 reaches the upper limit of the equipment, and the rod-shaped cooling water injection nozzle 19 The number of rows was increased downstream.
  • the tip of the steel strip was passed in a state in which the rod-shaped cooling water was jetted under the predetermined conditions in advance, but the cooling water on the steel strip is the downstream side of the rod-shaped cooling water from the rod-shaped cooling water jet nozzle 19
  • the rod-shaped cooling water injection nozzle 19 was able to achieve good drainage.
  • Example 2 of the present invention the steel strip temperature in the scraper 1 3 was 400 ° C. Within ⁇ 17 ° C, very uniform cooling was achieved from the tip to the tail of the steel strip within the target temperature deviation.
  • the steel strip was cooled without using the cooling device 10 of the present invention in the equipment shown in FIG. At that time, only the conventional cooling device 6 was used to cool to the target scraping temperature of 400 ° C.
  • the allowable temperature deviation of the scraping temperature was ⁇ 20 ° C.
  • the other conditions are the same as in the above-mentioned Example 1 of the present invention.
  • hunting of the cooling temperature was observed in the longitudinal direction of the steel strip. This is presumed that the accumulated water stays at the bottom of the steel strip, causing uneven temperature in the longitudinal direction. For this reason, the steel strip temperature in the scraper 1 3 varies greatly from 3 0 0 ° C to 4 2 0 ° C with respect to the target temperature deviation (soil 20 ° C).
  • the strength variation in the steel strip was large.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)
  • Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

熱間圧延された鋼帯を冷却水で冷却する際に、鋼帯の先端から尾端まで均一に冷却を施すことができる熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法を提供する。冷却装置10が、棒状冷却水を鋼帯12の進行方向に向けて噴射角度θで噴射するように傾斜して配置されている複数の円管ノズル15と、その下流側に配置されて、ローラテーブル8との間で鋼帯12を挟み込むピンチロール11を備えている。

Description

明細書 熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法 技術分野
本発明は、 熱間圧延された鋼帯を冷却するための冷却装置および冷却方法に関 する。 背景技術
一般に、熱延鋼帯を製造するには、加熱炉においてスラブを所定温度に加熱し、 加熱されたスラブを粗圧延機で所定厚みに圧延して粗バーとなし、 ついでこの粗 バーを複数基の圧延スタンドからなる連続熱間仕上圧延機において所定の厚みの 鋼帯となす。 そして、 この鋼帯をランナウ トテーブル上の冷却装置によって冷却 した後、 巻き取り機で巻き取ることにより製造される。
その際、 熱間圧延された高温の鋼帯を連続的に冷却するランナウ トテーブルの 冷却装置では、 鋼帯の上面冷却をなすため、 円管状のラミナ一冷却ノズルから鋼 帯搬送用のローラテーブル上に、 この幅方向に亘つて直線状に複数のラミナー冷 却水を注水している。 一方、 鋼帯の下面冷却をなすため、 口一ラテ一ブル間にそ れぞれスプレーノズルが設けられ、 ここから冷却水を噴射する方法が一般的であ る。
しかし、 このような従来の冷却装置では、 鋼帯の上面冷却に使われている円管 ラミナ一ノズルからの冷却水が自由落下流であるので、 鋼帯の上面に滞留水の水 膜があると鋼帯まで冷却水が到達しにく く、 鋼帯の上面に滞留水がある場合とな い場合で冷却能力に違いが生じるという問題や、 鋼帯上に落下した冷却水が自由 に前後左右に広がるので冷却領域 (冷却ゾーン) が変化し、 冷却能力が安定しな いという問題等がある。 このような冷却能力の変動の結果、 鋼帯の材質が不均一 になりやすくなっていた。
そこで、 鋼帯上面の冷却水 (滞留水) の水切りを行って、 安定した冷却能力を 得るために、 鋼帯上面を横切るように流体を斜め方向に噴射して滞留水を排出す る方法 (例えば、 特許文献 1参照) や、 鋼帯の上下動を拘束するための拘束ロー ルを水切り 口ールと して滞留水を堰き止めることで冷却領域を一定にする方法 (例えば、 特許文献 2参照) が提案されている。
なお、 [発明を実施するための最良の形態] の欄で、 下記の特許文献 3を引用す るので、 ここに併せて記載しておく。
特許文献 1 : 特開平 9一 1 4 1 3 2 2号公報
特許文献 2 : 特開平 1 0— 1 6 6 0 2 3号公報
特許文献 3 : 特開 2 0 0 2— 2 3 9 6 2 3号公報 発明の開示
しかしながら、 特許文献 1に記載の方法によると、 下流に行く に従って鋼帯上 面に大量の冷却水が滞留していくので、 下流側になるほど水切り効果がきかなく なる。 また、 特許文献 2に記載の方法においては、 圧延機を出てから巻き取り機 に至るまでの鋼帯先端部は拘束ロールによる拘束が無い状態で搬送されるので、 拘束ロール (水切りロール) による水切り効果が得られない。 しかも、 鋼帯先端 部が上下動'しながら波を打ったような状態でランナゥ トテーブル上を通過するの で、 この鋼帯先端部の上面に冷却水を供給すると、 上下に波を打つ底の部分に選 択的に冷却水が滞留しやすく、 鋼帯先端が巻き取り機で巻き取られて鋼帯に張力 が働き、 鋼帯が張られて上下波が解消されるまでは、 冷却温度のハンチング現象 が生じる。 この冷却温度のハンチング現象も鋼帯の機械的性質のバラツキを生じ させていた。
本発明は、 上記の事情を考慮してなされたものであり、 その目的とするところ は、 熱間圧延された鋼帯を冷却水で冷却する際に、 高い冷却能力と安定した冷却. 領域を実現することにより、 鋼帯の先端から尾端まで均一に冷却を施すことがで きる熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法を提供しよう とするものである。
上記課題を解決するために、 本発明は以下の特徴を有する。
[ 1 ] ランナウ トテーブル上を搬送される仕上圧延後の熱延鋼帯を冷却する熱 延鋼帯の冷却装置であって、
鋼帯の上面側に、 噴射角度が鋼帯の進行方向に向けて傾斜するように棒状冷却 水を噴射する冷却ノズルを複数配置するとともに、
その下流側に、 前記冷却ノズルから噴射された鋼帯上面の冷却水の水切りを行 う水切り手段を配置したことを特徴とする熱延鋼帯の冷却装置。
[2] 前記冷却ノズルは、 鋼帯幅方向に複数個配置されるとともに、 鋼帯進行 方向に複数列配置され、
且つ、'各列に配置される冷却ノズルの幅方向位置は、 その上流側の列における 幅方向位置と下流側の列における幅方向位置とをずらして配置されることを特徴 とする前記 [ 1 ] に記載の熱延鋼帯の冷却装置。
[3]前記冷却ノズルにより噴射される棒状冷却水と鋼帯との成す角度が 6 0° 以下であることを特徴とする前記 [ 1 ] または [ 2] に記載の熱延鋼帯の冷却装 置。
[4] 前記冷却ノズル列は、 1列以上を制御単位と して、 それぞれ独立に冷却 水のオン一オフ制御が可能であることを特徴とする前記 [ 2] または [3] に記 載の熱延鋼帯の冷却装置。
[5 ] 前記水切り手段は、 鋼帯に転接する様に昇降可能な回転駆動されるピン チロールであることを特徴とする前記 [ 1 ] 乃至 [4] のいずれかに記載の熱延 鋼帯の冷却装置。
[6 ] 前記水切り手段は、 噴射角度が鋼帯の進行方向上流側に向けて傾斜する ようにスリ ッ ト状または円形状のノズル噴射口から水切り用流体を噴射する 1列 以上のノズルであることを特徴とする前記 [ 1 ] 乃至 [4] のいずれかに記載の 熱延鋼帯の冷却装置。
[7] ランナウ トテーブル上を搬送される仕上圧延後の熱延鋼帯の冷却方法で. あって、
鋼帯の上面側に、 鋼帯の進行方向に向けて傾斜させて棒状冷却水を噴射すると ともに、
その下流側に設けられた水切り手段により冷却水の水切りを行うことを特徴と する熱延鋼帯の冷却方法。
[8] 棒状冷却水を噴射する鋼帯進行方向のノズル列数を制御することにより 冷却ゾーン長さを変更して冷却能力を制御することを特徴とする前記 [7] に記 載の熱延鋼帯の冷却方法。
[9] 前記水切り手段にピンチロールを用い、 該ピンチロールはあらかじめ鋼 帯の板厚以下のギヤップ設定がなされ、 鋼帯先端がピンチされるとほぼ同時に冷 却水を噴射開始するとともに、
鋼帯先端がコィラーに嚙み込むとほぼ同時にピンチロールを回転させたままわ ずかに上昇させることを特徴とする前記 [ 7] または [8 ] に記載の熱延鋼帯の 冷却方法。
[ 1 0] 前記水切り手段に鋼帯の進行方向上流側に向けて傾斜したスリ ッ ト状 または円形状のノズル噴射口から水切り.用流体を噴射するノズルを用い、 前記鋼 帯進行方向に向けて傾斜して噴射される棒状冷却水の噴射ノズルの列数に応じて、 前記水切り用流体を噴射するノズルにおける水量、 水圧、 噴射ノズルの列数のう ちのいずれか 1以上を変更することを特徴とする前記 [8 ] に記載の熱延鋼帯の 冷却方法。
[ 1 1 ] '前記鋼帯の進行方向に向けて傾斜させて棒状冷却水を噴射する鋼帯進 行方向のノズル列数の制御は、 前記水切り手段側のノズル列を優先的に噴射し、 上流側のノズル列を順次オン一オフすることで冷却ゾーン長さを変更することを 特徴とする請求項 [8] 乃至 [ 1 0] のいずれかに記載の熱延銅帯の冷却方法。 本発明によれば、 鋼帯の先端から尾端まで均一に冷却を施すことができ、 鋼帯 の品質が安定する。 それにともなって、 鋼帯の切り捨て代が少なくなつて歩留ま りが高くなる。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の第 1、 第 2の実施形態における圧延設備の構成図である。 図 2は、 本発明の第 1の実施形態における冷却装置の構成図である。
図 3は、 本発明の第 1の実施形態における冷却装置の詳細図である。 図 4は、 本発明の第 2の実施形態における冷却装置の構成図である。
図 5は、 本発明の第 2の実施形態における冷却'装置の詳細図である。
図 6は、 本発明の第 2の実施形態における冷却装置の構成図である。
図 7は、 本発明の冷却装置の衝突位置について説明した図である。
図 8 A、 図 8 Bは、 本発明の第 1、 第 2の実施形態における冷却装置本体及 び第 2の実施形態における水切り手段の棒状冷却水噴射ノズル配置の詳細図であ る。
図 9は、 本発明の第 3の実施形態における圧延設備の構成図である。
各図中の番号の意味は下記の通りである。
1…粗圧延機
2…粗バー
3…テープノレ口ーラ
…連続仕上圧延機群
4 E…最終仕上圧延機
5…ランナウ トテーブル
6…冷却装置
7…円管ラミナ一ノズル
8…テープ'ノレローラ
9…スプレーノズノレ
1 0…冷却装置
1 0 a…冷却装置本体
1 0 b…冷却装置本体
1 1…ピンチ口一ノレ
1 2…鋼帯
1 3…巻き取り機
1 4…冷却水ノズルヘッダ
1 5…円管ノズル
1 6…冷却水供給管 1 7…近接型冷却装置
1 8 ·■·ピンチ口ール
1 9…水切り手段と しての棒状冷却水噴射ノズル 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施の形態を、 図面を参照して説明する。
図 1は、 本発明の第 1の実施形態における熱延鋼帯の製造設備を示すものであ る。
粗圧延機 1で圧延された粗バ一 2はテーブルローラ 3上を搬送されて、 連続的 に 7つの連続仕上げ圧延機群 4で所定の厚みまで圧延されて鋼帯 1 2 となった後、 最終仕上圧延機 4 Eの後方の鋼帯搬送路を構成するランナウ トテーブル 5に導か れる。 このランナウ トテ一ブル 5は全長約 1 0 0 mあり、 その一部またはほとん ど大部分に冷却装置が設けられていて、 鋼帯 1 2がここで冷却されたあと、 下流 側の卷き取り機 1 3で巻き取られて熱延コイルとなる。
そして、 この実施形態においては、 ランナウ 卜テーブル 5に設けられる鋼帯上 面冷却用の冷却装置と して、 従来型の冷却装置 6 と本発明の冷却装置 1 0がその 順に配置されている。 従来型の冷却装置 6は、 ランナウ トテーブル 5の上面側に 所定ピッチで配置され、 鋼帯に対して冷却水を自由落下流として供給する複数の 円管ラミナ一ノズル 7を備えている。また、鋼帯下面冷却用の冷却装置と しては、 鋼帯搬送用のテーブルローラ 8間に複数のスプレーノズル 9が配置されている。 ここで、 本発明の第 1の実施形態に係る冷却装置 1 0の周辺の構成は図 2に示 すようになっている。 ランナウ トテーブル 5の上面側に、 後述する冷却装置本体 1 0 aを備え、その下流側に水切り手段と してのピンチロール 1 1 を備えている。 なお、 鋼帯下面側の構成は従来型の冷却装置 6 と同様のものであり、 例えば、 鋼 帯進行方向に約 4 0 O m mピッチで、 直径 3 5 0 m mの回転する鋼帯搬送用のテ —ブルローラ 8が配置され、 これらテーブルローラ 8は鋼帯 1 2の下面側に位置 している。
冷却装置本体 1 0 aの構成は、 図 3のようになっている。 すなわち、 冷却水ノ ズルヘッダ 1 4に鋼帯幅方向に所定のピッチ (例えば、 6 Ommピッチ) で一列 に配置された円管ノズル 1 5が、 鋼帯進行方向に所定のピッチ (例えば、 1 0 0 mmピッチ) で所定の列数 (例えば、 1 0 0歹 U) 設けられている。 なお、 円管ノ ズル 1 5は各列毎に 1本の冷却水ノズルヘッダ 1 4を経由して冷却水供給管 1 6 に接続されており、 各冷却水供給管 1 6は独立にオン一オフ制御可能となってい る。
円管ノズル 1 5は、 所定の内径 (例えば、 8 mm <i>) を備えた内面が滑らかな 直管ノズルで、 円管ノズル 1 5から供給される冷却水は棒状冷却水である。 そし て、 この円管ノズル 1 5は、 棒状冷却水を鋼帯 1 2の進行方向に向けて所定の噴 射角度 0 (例えば、 Θ = 5 0° )· で噴射するように傾斜して配置されている。 ま た、 円管ノズル 1 5の出口の高さ位置は、 鋼帯 1 2が上下動しても円管ノズル 1 5に接触しないように、 鋼帯 1 2上面から所定の高さ (例えば、 1 0 0 0 mm) 離すようにしている。
ここで、 本発明における棒状冷却水とは、 円形状 (楕円や多角の形状も含む) のノズル噴出口からある程度加圧された状態で噴射される冷却水であって、 ノズ ル噴出口からの冷却水の噴射速度が 7m/ s以上であり、 ノズル噴出口から鋼帯 に衝突するまでの水流の断面がほぼ円形に保たれた連続性と直進性のある水流の 冷却水のことをいう。 すなわち、 円管ラミナ一ノズルからの自由落下流や、 スプ レーのような液滴状態で噴射されるものとは異なる。
一方、 水切り手段であるピンチロール 1 1は、 冷却装置本体 1 0 aの下流側の テーブルロール 8上に設置されており、 所定の大きさ (例えば、 直径 2 5 0 mm) のロールであって、 対向するテーブルロールとの間で鋼帯 1 2を挟み込むように なっている。 そして、 ピンチロール 1 1は、 回転駆動され、 鋼帯 1 2に転接する ように昇降可能になっており、 その高さ位置の保持を任意に変更することができ. るようになっている。 ピンチロール 1 1 とテーブルローラ 8の間隔 (ギャップ) は、 あらかじめ鋼帯 1 2の板厚より小さく (例えば、 板厚一 1 mm) 設定してお き、 仕上圧延機から出た鋼帯 1 2の先端がピンチロール 1 1に嚙み込むと同時に 円管ノズル 1 5から冷却水の噴射を開始するようになっている。 また、 ピンチ口 ール 1 1の側部には、 ピンチロール 1 1 を回転駆動するための駆動モータ (図示 せず) が連結されており、 この駆動モータによってピンチロール 1 1は鋼帯 1 2 の搬送速度と一致する周速となるように回転速度を調整されている。 なお、 冷却 装置本体 1 0 a とピンチロール 1 1 とは、 最後列 (最下流側の列) に配置された 円管ノズルから噴射された冷却水が鋼帯 1 2に到達する位置が、 ピンチロール 1 1が鋼帯 1 2に転接する位置よりも上流側となるように調整されている。
このよ うに、 この実施形態においては、 冷却装置 1 0が、 棒状冷却水を鋼帯 1 2の進行方向に向けて噴射角度 Θで噴射するように傾斜して配置されている複数 の円管ノズル 1 5 と、 その下流側に配置されて口一ラテ一ブル 8 との間で鋼帯 1 2を挟み込むピンチロール 1 1 を備えていることから、 円管ノズル 1 5から鋼帯 1 2上面に供給された後の冷却水 (滞留水) が鋼帯 1 2の進行方向に向けて流動 するとともに、 流動した滞留水がピンチロール 1 1 によって堰き止められるよう になるので、 冷却水による冷却領域が一定になる。 そして、 円管ノズル 1 5から 棒状冷却水が噴射されるので、 鋼帯 1 2上面の滞留水の水膜を破って鋼帯 1 2ま で新鮮な冷却水を到達させることができる。
また、 従来は鋼帯先端部が波を打ったような形状となり上下に波を打つ底の部 分に選択的に冷却水が滞留して過冷却となっていたものが、 水切り手段により水 冷装置外部 (下流側) に滞留水が流れ出なくなる。
その結果、 円管ラミナーノズルからの自由落下流を用いた従来の冷却装置のよ うな、 鋼帯上面に滞留水がある場合とない場合で冷却能力に違いが生じるという 問題や、鋼帯上に^下した冷却水が自由に前後左右に広がって冷却領域が変化し、 冷却能力が安定しないという問題が解消され、 鋼帯形状によらず高く安定した冷 却能力を得ることができる。 例えば、 板厚 3 m mの鋼帯に対して、 冷却速度 1 0 0 °CZ sを超える急速冷却が可能である。
なお、 上記において、 円管ノズル 1 5から噴射される棒状冷却水と鋼帯 1 2 と の成す角度 0は 6 0 ° 以下とするのが好ましい。 角度 0が 6 0。 を越えると、 鋼 帯 1 2に到達後の冷却水 (滞留水) の鋼帯進行方向の速度成分が小さくなり、 そ の下流側の列の滞留水と干渉して、 滞留水の流れが妨げられ、 それによつて、 最 上流側の円管ノズル 1 5からの棒状冷却水の到達位置 (衝突位置) より も上流側 に滞留水の一部が流出してしまって、 冷却領域が安定しない危険性があるからで ある。 したがって、 確実に、 鋼帯 1 2に到達後の冷却水が鋼帯進行方向に流れる ようにするために、 角度 6 を 6 0 ° 以下にするのが好ましく、 5 0 ° 以下にする のが一層好ましい。 ただし、 角度 0 を 3 0 ° より小さく した場合には、 鋼帯 1 2 からの高さ位置を所定値に維持しよう とすると、 円管ノズル 1 5から棒状冷却水 の到達位置(衝突位置)までの距離が離れすぎて、棒状冷却水が分散してしまい、 冷却特性が落ちる危険性があるので、 棒状冷却水と鋼帯 1 2 との成す角度 Θは、 3 0 ° 以上とすることが好適である。
ちなみに、 本発明において、 冷却水ノズルと して棒状冷却水を形成する円管ノ ズル 1 5を採用しているのは、 次の理由による。 すなわち、 冷却を確実に行うた めには、 鋼帯まで冷却水を確実に到達させ、 衝突させる必要がある。 そのために は、 鋼帯 1 2上面の滞留水の水膜を破って鋼帯 1 2まで新鮮な冷却水を到達させ なければならず、 スプレーノズルから噴射された液滴群のような貫通力が弱い冷 却水流ではなく、 連続性と直進性のある高い貫通力を持った冷却水流である必要 がある。 さらに、 従来使われている円管ラミナ一ノズルによるラミナ一流は、 自 由落下流であるので、 滞留水膜があると鋼帯まで冷却水が到達しにくい上に、 滞 留水がある場合とない場合で冷却能力に違いが生じることや、 鋼帯上に落下した 水が前後左右に広がるので鋼帯速度が変化した場合に冷却能力が変化する等の問 題がある。 したがって、 本発明では、 円管ノズル 1 5 (楕円や多角の形状であつ てもよい) を用い、 ノズル噴出口からの冷却水の噴射速度が 7 m/ s以上であり、 ノズル噴出口から鋼帯に衝突するまでの水流の断面がほぼ円形に保たれる連続性 と直進性のある棒状冷却水を噴射する。 ノズル噴出口からの冷却水の噴射速度が 7 m/ s以上である棒状冷却水によれば、冷却水を傾斜させて噴射した場合であつ ても安定的に鋼帯上面の滞留水の水膜を突き破ることができるからである。
なお、 円管ノズル 1 5に替えてスリ ッ ト状のノズルを用いることも考えられる が、 ノズルが目詰まり しない程度のギャップ (現実的には 3 m m以上必要) を持 っスリ ッ ト状ノズルと した場合、 円管ノズル 1 5を幅方向に間隔を空けて設置し た場合と比較してノズル断面積が極めて大きくなる。 そのため、 滞留水膜への貫 通力を持たせるためにノズル噴出口からの噴射速度 7 m / s以上で冷却水を噴射 しょう とすると、 極めて多い水量が必要となり、 設備コス トが甚大となって実現 困難である。
そして、 棒状冷却水の太さは、 数 m m程度、 少なく とも 3 m m以上とすること が望ましい。 3 m m未満では、 鋼帯上の滞留水を突き破って鋼帯に冷却水を衝突 させることが難しくなるからである。
また、 棒状冷却水の噴射速度については、 鋼帯に衝突した冷却水が鋼帯の進行 方向上流側に流出することを防止するという観点からは、 鋼帯 1 2に衝突した際 の鋼帯進行方向の速度成分が、 鋼帯 1 2の進行速度 (例えば、 1 O m / s ) 以上 となるようにすることが望ましい。
さらに、 円管ノズル 1 5の配置については、 図 7に示すように、 前の列 (上流 側) の棒状冷却水衝突位置と次列 (下流側) の棒状冷却水の衝突位置が幅方向に おいてずらして配置することが好ましい。 ずらし方の例と して、 例えば図 8 Aの ように、 次の列のノズルは幅方向の取り付けピッチは前列と同じにして、 幅方向 取り付け位置を幅方向ノズル取り付けピッチの 1 3の距離ずらしたり、 図 8 B のように、 次の列では前の列の隣り合うノズルの中央部に設置してもよい。 これ によって、 幅方向に隣り合う棒状冷却水の間で冷却が弱くなる部分に次の列の棒 状冷却水が衝突し、 冷却が補完されて幅方向に均一な冷却がなされる。
なお、 前述したように、 この冷却装置 1 0では、 ピンチロール 1 1 とローラテ 一ブル 8の間隔を、 あらかじめ鋼帯 1 2の板厚より小さく (例えば、 板厚一 l m m ) 設定しておき、 仕上圧延機から出た鋼帯 1 2の先端がピンチロール 1 1に嚙 み込むと同時に円管ノズル 1 5から冷却水の噴射を開始するようにしているが、 板厚が厚い (例えば板厚 2 m m以上) の鋼帯では、 あらかじめ冷却水を噴射した ところに鋼帯先端を通過させてもよい。 こうすれば、 鋼帯 1 2の先端から所定の 冷却が可能となる。 また、 鋼帯 1 2の板厚が薄く、 冷却水の影響で鋼帯 1 2の通 板が不安定になるような場合は、 銅帯 1 2の先端の通過を妨げない程度の噴射圧 力で冷却水を噴射しておき、 鋼帯先端がピンチロール 1 1に嚙み込んだ後、 所定 の噴射圧力に変更することも可能である。 そして、 鋼帯 1 2の先端が巻き取り機 1 3に卷き取られて張力がかかったら、 鋼帯 1 2の板厚以上のギヤップとなるよ うにピンチロール 1 1 を回転させたままわずかに (例えば、 板厚 + l m mまで) 上昇させる。 この状態でも銅帯 1 2上の冷却水は、 ピンチロール 1 1の下流側に すり抜けることはほとんどなく、 ピンチロール 1 1によって良好な水切りが実現 される。 ちなみに、 ピンチロール 1 1をわずかに上昇させるのは、 ピンチロール 回転速度と鋼帯進行速度との微妙な不一致によって鋼帯にキズゃ弛みが発生する ことを防止するためである。
そして、 鋼帯 1 2の進行速度や温度等に基づいて、 冷却水の噴射が以下のよう に調整される。 まず、 鋼帯 1 2の進行速度、 鋼帯 1 2の温度計測値、 目標の冷却 停止温度までの冷却温度量に基づいて、 冷却ゾーンの長さ、 すなわち棒状冷却水 を噴射する円管ノズル 1 5の列数を求める。 そして、 求めた円管ノズル 1 5の列 数だけピンチロール 1 1に近い側から優先的に噴射するように設定する。 それ以 降は、 冷却後の鋼帯 1 2の温度実績値をみて、鋼帯 1 2の進行速度の変更 (加速 · 減速) を勘案しながら、 噴射する円管ノズル 1 5の列数を変更する。 なお、 この 冷却ゾーン長の変更は、 ピンチロール 1 1側のノズル列は常に噴射し、上流側(圧 延機側) のノズル列を順次オン一オフして噴射する列数を変更することにより行 うのが望ましい。
なお、 このピンチロール 1 1の主と した役割は、 冷却装置本体 1 0 aからの冷 却水を堰き止めることにより冷却水による冷却領域が一定になることである。 よ つて、 後に本発明の第 2の実施形態で説明するが、 水切り手段は上記のようなピ ンチロール 1 1に限定されるものではなく、 円管ノズル 1 5から噴射された鋼帯 上面の冷却水を水切りできるものであれば、 種々の形態のものを用いることが可 能である。
以下に、 本発明の第 2の実施形態と して、 第 1の実施形態におけるピンチロー ル 1 1に替えて、 水切り手段と して水切り用流体を噴射するノズル、 特に棒状冷 却水噴射ノズルを設置した場合について説明する。 この水切り手段と しての棒状 冷却水は、 冷却を目的とするものではないが、 第 1の実施形態における円管ノズ ル 1 5からの棒状冷却水と同様に、 冷却水を用い、 加圧状態で噴射され、 ノズル 噴出口から鋼帯に衝突するまでの水流の断面がほぼ円形に保たれた連続性と直進 性のある水流を用いるので、 ここでは棒状冷却水と呼ぶこととする。
第 2の実施形態における熱延鋼帯の製造設備の構成は、 図 1 に示した第 1の実 施形態における熱延鋼帯の製造設備とほぼ同様の構成であるが、 第 2の実施形態 における冷却装置 1 0の周辺の構成は図 4に示すようになつている。 すなわち、 ランナウ トテーブル 5の上面側に、 後述する冷却装置本体 1 0 bを備え、 その下 流側に水切り手段と しての棒状冷却水噴射ノズル 1 9を備えている。 なお、 鋼帯 下面側の構成は第 1の実施形態と同じである。
そして、 冷却装置本体 1 0 bの構成は、 図 6のようになっている。 第 1の実施 形態の冷却装置本体 1 0 a と同様に、 冷却水ノズルヘッダ 1 4に鋼帯幅方向に所 定のピッチ (例えば、 6 O m mピッチ) で配置された円管ノズル 1 5が、 鋼帯進 行方向に所定のピッチ (例えば、 1 0 O m mピッチ) で所定の列数 (例えば、 1 0 0歹 IJ ) 設けられており、 円管ノズル 1 5は、 棒状冷却水を鋼帯 1 2の進行方向 に向けて所定の噴射角度 0 (例えば、 0 = 5 0 ° ) で噴射するように傾斜して配 置されている。 ただし、 第 1の実施形態の冷却装置本体 1 0 aでは、 円管ノズル 1列毎に 1本の冷却水ノズルヘッダ 1 4を経由して冷却水供給管 1 6に接続され 且つ各冷却水供給管 1 6は独立にオン一オフ制御可能となっていたが、 第 2の形 態の冷却装置本体 1 0 bでは円管ノズル 2列毎に 1本の冷却水ノズルヘッダ 1 4 を経由して冷却水供給管 1 6に接続されており、 これを制御単位として、 各冷却 水供給管 1 6は独立にオン一オフ制御可能となっている。 円管ノズル 1 5の口径 や噴射角度、 ノズル高さ等の考え方については第 1の実施形態と同じである。 なお、 冷却装置本体 1 0 bの構成についてであるが、 この冷却装置本体 1 0 b では円管ノズル 2列を制御単位と してオン一オフ制御をしている。 このオンーォ. フ制御を実施する目的は冷却終了時の温度調整にあるが、 円管ノズル 1列のオン に対して何度冷やせ且つ冷却終了温度の許容精度を如何に設定するかでオン—ォ フ制御を行う制御単位 (ノズル列数) が決定される。 上記の様な構成の場合、 円 管ノズル 1列当たり 1〜 3 °C程度冷却する能力があるが、 例えば ± 5 °Cの温度精 度を狙う場合 5〜 1 程度の分解能でオン一オフできれば、 許容の温度範囲に 入れることができる。 そのため、 この実施形態では一回のオン一オフで 5 °C調整 するとすると、 1本の冷却水供給管 1 6のオン一オフで円管ノズル 2列がオン一 オフできれば、 十分な精度で温度調整が可能である。 また、 このように円管ノズ ル複数列を制御単位と してオン一オフ制御を行えば、 オン一オフ制御を行うため に必要な機器である遮断弁の個数も減るし、 配管の本数も減らすことができるた め安価に設備製作が可能となる。
ちなみに、 この実施形態では、 円管ノズル 2列を制御単位と したオン一オフ制 御が可能な機構について説明したが、 必要である温度精度が維持できる範囲で、 さらに多い列数を制御単位と してもかまわない。 また、 長手方向 (鋼帯進行方向) に対して、 場所により 1つのオン一オフ機構での制御単位 (円管ノズルの列数) を変えてもかまわない。
一方、 水切り手段である棒状冷却水噴射ノズル 1 9は、 所定のノズル径 (例え ば、 内径 5 m m )、 ノズルピツチ (例えば、 3 0 m m ) で、 冷却装置本体 1 0 bの 下流側に配置されており、 冷却装置本体 1 0 b側 (上流側) に向けて傾斜した棒 状冷却水を噴射する。 棒状冷却水噴射ノズル 1 9から噴射される棒状冷却水と鋼 帯 1 2 との'成す角度 77は、 前述した冷却装置本体 1 0 a ( 1 0 b ) からの棒状冷 却水の噴射角度 Θ と近い考え方が適用可能であり、 6 0 ° 以下が好ましく、 5 5 ° 以下が一層好ましい。 噴射角度 7?が 6 0 ° を越えると、 鋼帯 1 2に到達後の冷却 水 (滞留水) の銅帯進行方向逆向きの速度成分が小さぐなり、 その上流側にある 冷却装置本体 1 0 bから噴射される棒状冷却水と干渉して、 滞留水の流れが妨げ られ、 それによつて棒状冷却水噴射ノズル 1 9からの棒状冷却水の下流側に滞留 水の一部が流出してしまって、 冷却領域が安定しない危険性があるからである。 さらに、 棒状冷却水噴射ノズル 1 9は鋼帯進行方向上流側に向かって噴射してい るが、 そもそも滞留水は鋼帯と滞留水との間に発生するせん断力のため、 鋼帯進 行方向に漏れやすい傾向がある。 そのため、 上流側に設置した冷却装置本体 1 0 bからの棒状冷却水の噴射角度 0 より も、 噴射角度 rjを 5 ° 以上小さく して、 鋼 帯 1 2に対して平行で、 且つ進行と逆向きの流体速度を大きく したほうが好まし レ、。
また、 棒状冷却水噴射ノズル 1 9から噴射される棒状冷却水は、 冷却装置本体 1 0 bからの棒状冷却水を受け止めて、 下流側に流れ出ない程度の力が必要とな る。 そのため、 冷却装置本体 1 0 bの円管ノズル 1 5の使用列数が多い場合は、 棒状冷却水噴射ノズル 1 9からの流量、 流速、 水圧を増やして水切り能力を安定 化させるのが好ましい。 あるいは、 図 5のように、 水切り手段の棒状冷却水噴射 ノズル 1 9を鋼帯進行方向に複数列 (例えば、 5列) 設置して、 冷却装置本体 1 0 bの円管ノズル 1 5の使用列数に応じて、 棒状冷却水噴射ノズル 1 9の使用列 数を変化させてもかまわない。
ただし、棒状冷却水噴射ノズル 1 9は、幅方向に複数並べて設置することから、 噴射された棒状冷却水間で幅方向に隙間が発生し、 この隙間から滞留水が漏れ出 す危険性がある。 よって、 棒状冷却水噴射ノズル 1 9を用いた場合は、 図 5のよ うに鋼帯進行方向に複数列設置し、 且つ、 図 7、 図 8 A、 図 8 Bに示した冷却装 置本体 1 0 a ( 1 0 b ) の円管ノズル 1 5の配置と同様に、 前の列の棒状冷却水 の幅方向衝突位置に対して次の列の棒状冷却水の幅方向衝突位置がずれるよ うに 配置することが好ましい。 これによつて、 幅方向に隣り合う棒状冷却水の間で水 切り能力が'弱くなる部分に次の列の棒状冷却水が衝突し、 水切り能力冷却が補完 される。
そして、 冷却装置本体 1 0 b と棒状冷却水噴射ノズル 1 9 とは、 冷却装置本体 1 0 bの最後列 (最下流側の列) に配置された円管ノズルから噴射された棒状冷 却水が鋼帯 1 2に到達する位置が、 最前列 (最上流側の列) の棒状冷却水噴射ノ ズル 1 9から噴射された棒状冷却水が鋼帯 1 2に到達する位置より も上流側 (例 えば 1 0 0 m m ) となるように調整されている。
その結果、 第 2の実施形態においても、 第 1の実施形態と同様に、 円管ラミナ. 一ノズルからの自由落下流を用いた従来の冷却装置でのような、 鋼帯上面に滞留 水がある場合とない場合で冷却能力に違いが生じるという問題や、 鋼帯上に落下 した冷却水が自由に前後左右に広がって冷却領域が変化し、 冷却能力が安定しな いという問題が解消され、 高く安定した冷却能力を得ることができる。 例えば、 板厚 3 m mの鋼帯に対して、 冷却速度 1 0 0 °CZ s を超える急速冷却が可能であ る。
また、 鋼帯 1 2の板厚が薄く、 冷却水の影響で鋼帯 1 2の通板が不安定になる ような場合は、 鋼帯 1 2の先端の通過を妨げない程度の噴射圧力で冷却水を噴射 しておき、 鋼帯先端がコィラーに嚙み込んだ後、 所定の噴射圧力に変更すること も可能である。 また、 板厚が厚い (例えば板厚 2 m m以上) の銅帯では、 あらか じめ冷却水を噴射したところに鋼帯先端を通過させてもよい。 こうすれば、 鋼帯 1 2の先端から所定の冷却が可能となる。
ここで、 第 2の実施形態では、 水切り手段である水切り用流体を噴射するノズ ルと して、 棒状冷却水を噴射するノズルを用いた例を説明した。 水切り手段と し ては、 冷却装置本体 1 0 bからの棒状冷却水を押しとどめる観点から運動量の高 い棒状冷却水を噴射するノズルが好ましいが、 必ずしも棒状冷却水を噴射するノ ズルである必要はなく、 板状のスリ ッ ト流を噴射するノズルでもかまわない。 ま た、 ノズル噴出口からの冷却水の噴射速度が 7 m / s未満であったり、 冷却水が 連続性を持たずにある程度液滴状になっていてもかまわない。この理由であるが、 第 1の実施形態において説明したように、 水切り手段と して用いる場合には、 冷 却装置本体 1 0 bから噴射された冷却水 押し戻す運動量があればよく、 滞留水 の水膜を破ぶつて鋼帯 1 2まで新鮮な冷却水を到達させる必要がないためである。 なお、 以上の第 1及び第 2の実施形態では、 図 1に示すように、 ランナウ トテ 一ブル 5に、 従来型の冷却装置 6 と本発明の冷却装置 1 0をその順に配置した例 について説明した。 この第 1及び第 2の実施形態によれば、 従来型の冷却装置 6 により鋼帯をある程度冷却した後に本発明の冷却装置 1 0により均一かつ安定し た冷却を行うことができるので、 特に鋼帯の全長にわたり冷却停止温度を均一に することができる。 また、 既存の熱間圧延ラインを改造する場合には、 従来型の 冷却装置 6の下流側に本発明の冷却装置 1 0を増設するだけでよく、 コス ト的に も有利である。 しかし、 本発明はこの実施形態に限定されるものではなく、 例え ば、 従来型の冷却装置 6 と本発明の冷却装置 1 0 とがこの逆順であってもよく、 また、 本発明の冷却装置 1 0のみを備えてもよい。 さらに、 本発明は、 図 9に示すような実施形態 (第 3の実施形態) と してもよ い。 この実施形態は、 前述の第 1及び第 2の実施形態において、 さらに、 最終仕 上圧延機 4 Eと冷却装置 6 との間に、 例えば特許文献 3に記載されているような 鋼帯に近接させる強冷却が可能な冷却装置 1 7 とピンチロール 1 8を増設したも のであり、 仕上圧延直後と巻き取り直前の 2段の冷却が必要となる 2相鋼の製造 に適した設備となっている。 なお、 必要に応じて、 2つの冷却装置の間にある従 来型の冷却装置 6を使って噴射させて冷却を行うことも可能である。 また、 場合 によっては、 従来型の冷却装置 6は備えなくても良い。
この実施形態においても、 第 1、 第 2の実施形態と同様に、 鋼帯 1 2の先端か ら尾端まで均一に 2段冷却を施すことができ、鋼帯 1 2の品質が安定する。また、 それにともなつて、 鋼帯の切り捨て代が少なくなって歩留まりが高くなる。 実施例 1
(本発明例 1 )
本発明例 1 と して、 第 1の実施形態に基づいて本発明を実施した。 すなわち、 図 1で示す設備構成と し、 冷却装置本体 1 0 a と しては、 図 3のように、 円管ノ ズル 1列を'制御単位と して棒状冷却水のオン—オフ制御を可能と し、 図 8 Bのよ うに、 前の列の幅方向取り付け位置に対して、 次の列の幅方向取り付け位置をノ ズル幅方向取り付けピッチの 1 2の距離だけずらして配置した。 また、 図 2に 示すように、 冷却装置本体 1 0 aの下流側にピンチロール 1 1 を設置した。
そして、 仕上板厚 2. 8 mmの鋼帯と し、 仕上圧延機 4出口での鋼帯速度は鋼 帯先端部で 7 0 O mp m、 鋼帯先端が巻き取り機 1 3に到達して以降は順次速度 を上げて最高 1 0 0 0 mp m ( 1 6. 7 mZ s ) まで増速した。 仕上圧延機 4出 口での鋼帯の温度は 8 5 0°Cで、 従来の冷却装置 6を使っておよそ 6 5 まで. 冷却し、 以降目標の卷き取り温度である 4 0 0°Cまでは本発明の冷却装置 1 0を 使って冷却した。 巻き取り温度の許容温度偏差は ± 2 0°Cと した。
その際、 円管ノズル 1 5の噴射角度 0は 5 0° と しており、 円管ノズル 1 5力 らの棒状冷却水の噴射速度は 3 Om/s と した。 これによつて、鋼帯に衝突した際 の鋼帯進行方向の速度成分が 1 9. 2 m/ s (= 3 0m/s XCO S 5 0° ) とな り、 鋼帯の最高進行速度 1 6. 7 mZ s以上となっている。 ピンチロール 1 1 と テーブルローラ 8の間隔は、 あらかじめ板厚 _ l mm (すなわち 1. 8 mm) に 設定した。
そして、 あらかじめ所定の条件で棒状冷却水を噴射した状態で鋼帯先端を通過 させ、 鋼帯先端がピンチロール 1 1に嚙み込み、 続いて鋼帯先端が卷き取り機 1 3に卷き取られて張力がかかったら、 ピンチロール 1 1を 2 mm上昇させた。 な お、 この状態でも鋼帯上の冷却水は、 ピンチロール 1 1の下流側にすり抜けるこ とはほとんどなく、ピンチロール 1 1によって良好な水切りが実現された。また、 鋼帯にキズゃ弛みが発生することもなかった。
そして、 鋼帯の進行速度、 鋼帯の温度計測値、 目標の冷却停止温度までの冷却 温度量に基づいて、 棒状冷却水を噴射する円管ノズル 1 5の列数を求め、 求めた 円管ノズル 1 5の列数だけピンチロール 1 1 に近い側から優先的に噴射するよう に設定した。 それ以降は、 鋼帯 1 2の進行速度の増加につれて、 棒状冷却水を噴 射する円管ノズル 1 5の列を上流側に伸ばしていった。
その結果、本発明例 1においては、卷き取り機 1 3における鋼帯温度が 4 0 0°C 土 1 0°C以内.となり、 目標の温度偏差内で鋼帯の先端から尾端まで非常に均一な 冷却を実現することができた。
(本発明例 2)
本発明例 2 として、 第 2の実施形態に基づいて本発明を実施した。 すなわち、 前述したように、 図 1に示す設備構成とほぼ同様の設備構成と し、 冷却装置本体
1 0 b としては、 図 6のように、 円管ノズル 2列を制御単位と して棒状冷却水の オン一オフ制御を可能とし、 図 8 Aのように、 前の列の幅方向取り付け位置に対 して、 次の列の幅方向取り付け位置をノズル幅方向取り付けピッチの 1 / 3の距. 離だけずらして配置した。 また、 図 5に示すように、 冷却装置本体 1 0 bの下流 側に水切り用流体を噴射するノズルとしての棒状冷却水噴射ノズル 1 9を複数列 設置した。
そして、 仕上板厚 2. 8 mmの鋼帯と し、 仕上圧延機 4出口での鋼帯速度は鋼 帯先端部で 7 0 O m p m、 鋼帯先端が卷き取り機 1 3に到達して以降は順次速度 を上げて最高 l O O O m p m ( 1 6. 7 m/ s ) まで增速した。 仕上圧延機 4出 口での鋼帯の温度は 8 5 0°Cで、 従来の冷却装置 6を使っておよそ 6 5 0°Cまで 冷却し、 以降目標の卷き取り温度である 4 0 0°Cまでは本発明の冷却装置 1 0を 使って冷却した。 巻き取り温度の許容温度偏差は ± 2 0 °Cと した。
その際、 冷却装置本体 1 0 bの円管ノズル 1 5の噴射角度 0は 6 0° と してお り、 円管ノズル 1 5からの棒状冷却水の噴射速度は 3 5 m/ s と した。 これによつ て、 鋼帯に衝突した際の鋼帯進行方向の速度成分が 1 7. 5 / s (= 3 5 m/ s X C O S 6 0° ) となり、 鋼帯の最高進行速度 1 6. 7 m/ s以上となってい る。
一方、 水切り手段である棒状冷却水噴射ノズル 1 9の噴射角度 7?は、 5 5 ° と し、 冷却装置本体 1 0 bの円管ノズル 1 5 と比較して、 より傾斜させて鋼帯進行 方向逆向きの速度成分を大きく した。
そして、 鋼帯の進行速度、 鋼帯の温度計測値、 目標の冷却停止温度までの冷却 温度量に基づいて、 冷却装置本体 1 0 bにおいて棒状冷却水を噴射する円管ノズ ル 1 5の列数を求め、 求めた円管ノズル 1 5の列数だけ最後列 (最下流側の列) から優先的に噴射するように設定した。 それ以降は、 鋼帯 1 2の進行速度の増加 につれて、 冷却装置本体 1 0 bにおいて棒状冷却水を噴射する円管ノズル 1 5の 列を上流側に伸ばしていった。 また、 棒状冷却水噴射ノズル 1 9は最前列 (最上 流側の列) から優先的に噴射するように設定し、 冷却装置本体 1 0 bにおける円 管ノズル 1 5の使用列数の変化に応じて、 棒状冷却水噴射ノズル 1 9の水量を上 げてゆき、 その過程で棒状冷却水噴射ノズル 1 9の流量が設備上限となったとこ ろで、順次、噴射する棒状冷却水噴射ノズル 1 9の列を下流側に増やしていった。 その際に、 あらかじめ所定の条件で棒状冷却水を噴射した状態で鋼帯先端を通 過させたが、 鋼帯上の冷却水は棒状冷却水噴射ノズル 1 9からの棒状冷却水の下 流側にすり抜けることはほとんどなく、 棒状冷却水噴射ノズル 1 9によって良好 な水切りが実現された。
その結果、本発明例 2においては、卷き取り機 1 3における鋼帯温度が 4 0 0°C ± 1 7 °C以内となり、 目標の温度偏差.内で鋼帯の先端から尾端まで非常に均一な 冷却を実現することができた。
(比較例)
これに対して、 比較例として、 図 1で示す設備のうち本発明の冷却装置 1 0は 使用せずに、 鋼帯の冷却を行った。 その際に、 従来の冷却装置 6のみを使って目 標の卷き取り温度である 4 0 0 °Cまで冷却した。 卷き取り温度の許容温度偏差は ± 2 0 °Cと した。 なお、 それ以外の条件は、 前述の本発明例 1 と同様である。 その結果、 比較例においては、 鋼帯長手方向には冷却温度のハンチングが見ら れた。 これは、 滞留水が鋼帯の下そりになった部分に滞留し、 それにより長手方 向に温度のムラが生じたものと推定される。 そのために、 卷き取り機 1 3におけ る鋼帯温度が目標とする温度偏差(土 2 0 °C)に対して 3 0 0 °C〜4 2 0 °Cと大き くばらつき、 それによつて、 鋼帯内の強度のばらつきが大きかった。

Claims

請求の範囲
1 . ランナウ トテーブル上を搬送される仕上圧延後の熱延鋼帯を冷却する熱延 鋼帯の冷却装置であって、
鋼帯の上面側に、 噴射角度が鋼帯の進行方向に向けて傾斜するように棒状冷却 水を噴射する冷却ノズルを複数配置するとともに、
その下流側に、 前記 ¾却ノズルから噴射された鋼帯上面の冷却水の水切りを行 う水切り手段を配置したことを特徴とする熱延鋼帯の冷却装置。
2 . 前記冷却ノズルは、 鋼帯幅方向に複数個配置されるとともに、 鋼帯進行方 向に複数列配置され、
且つ、 各列に配置される冷却ノズルの幅方向位置は、 その上流側の列における 幅方向位置と下流側の列における幅方向位置とをずらして配置されることを特徴 とする請求項 1に記載の熱延鋼帯の冷却装置。 ―
3 . 前記冷却ノズルにより噴射される棒状冷却水と鋼帯との成す角度が 6 0 ° 以下であることを特徴とする請求項 1または 2に記載の熱延鋼帯の冷却装置。
4 . 前記冷却ノズル列は、 1列以上を制御単位と して、 それぞれ独立に冷却水 のオン一オフ制御が可能であることを特徴とする請求項 2または 3に記載の熱延 鋼帯の冷却装置。
5 . 前記水切り手段は、 鋼帯に転接する様に昇降可能な回転駆動されるピンチ ロールであることを特徴とする請求項 1乃至 4のいずれかに記載の熱延銅帯の冷 却装置。
6 . 前記水切り手段は、 噴射角度が鋼帯の進行方向上流側に向けて傾斜するよ うにスリ ッ ト状または円形状のノズル噴射口から水切り用流体を噴射する 1列以 上のノズルであることを特徴とする請求項 1乃至 4のいずれかに記載の熱延鋼帯 の冷却装置。
7 . ランナウ トテーブル上を搬送される仕上圧延後の熱延鋼帯の冷却方法であ つて、
鋼帯の上面側に、 鋼帯の進行方向に向けて傾斜させて棒状冷却水を噴射すると ともに、
その下流側に設けられた水切り手段により冷却水の水切りを行う ことを特徴と する熱延鋼帯の冷却方法。
8 . 棒状冷却水を噴射する鋼帯進行方向のノズル列数を制御するこ 'とにより冷 却ゾーン長さを変更して冷却能力を制御することを特徴とする請求項 7に記載の 熱延銅帯の冷却方法。
9 . 前記水切り手段にピンチロールを用い、 該ピンチロールはあらかじめ銅帯 の板厚以下のギヤップ設定がなされ、 鋼帯先端がピンチされるとほぼ同時に冷却 水を噴射開始するとともに、
鋼帯先端がコィラーに嚙み込むとほぼ同時にピンチロールを回転させたままわ ずかに上昇させることを特徴とする請求項 7または 8に記載の熱延銅帯の冷却方 法。
1 0 . 前記水切り手段に鋼帯の進行方向上流側に向けて傾斜したスリ ッ ト状ま たは円形状のノズル噴射口から水切り用流体を噴射するノズルを用い、 前記鋼帯 進行方向に向けて傾斜して噴射される棒状冷却水の噴射ノズルの列数に応じて、 前記水切り用流体を噴射するノズルにおける水量、 水圧、 噴射ノズルの列数のう ちのいずれか 1以上を変更することを特徴とする請求項 8に記載の熱延鋼帯の冷 却方法。
1 1 . 前記鋼帯の進行方向に向けて傾斜させて棒状冷却水を噴射する鋼帯進行 方向のノズル列数の制御は、 前記水切り手段側のノズル列を優先的に噴射し、 上 流側のノズル列を順次オン一オフすることで冷却ゾーン長さを変更することを特 徴とする請求項 8乃至 1 0のいずれかに記載の熱延銅帯の冷却方法。
PCT/JP2006/322789 2005-11-11 2006-11-09 熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法 WO2007055403A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2006800409464A CN101300089B (zh) 2005-11-11 2006-11-09 热轧钢带的冷却装置和冷却方法
CA2625062A CA2625062C (en) 2005-11-11 2006-11-09 Device and method for cooling hot strip
US12/083,043 US8318080B2 (en) 2005-11-11 2006-11-09 Device and method for cooling hot strip
EP06823437.6A EP1952902B1 (en) 2005-11-11 2006-11-09 Cooling apparatus for hot rolled steel band and method of cooling the steel band
US13/565,114 US8506879B2 (en) 2005-11-11 2012-08-02 Method for cooling hot strip

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005-326843 2005-11-11
JP2005326843 2005-11-11

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/083,043 A-371-Of-International US8318080B2 (en) 2005-11-11 2006-11-09 Device and method for cooling hot strip
US13/565,114 Division US8506879B2 (en) 2005-11-11 2012-08-02 Method for cooling hot strip

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007055403A1 true WO2007055403A1 (ja) 2007-05-18

Family

ID=38023386

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2006/322789 WO2007055403A1 (ja) 2005-11-11 2006-11-09 熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法

Country Status (6)

Country Link
US (2) US8318080B2 (ja)
EP (1) EP1952902B1 (ja)
KR (1) KR101005455B1 (ja)
CN (1) CN101300089B (ja)
CA (1) CA2625062C (ja)
WO (1) WO2007055403A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8591675B2 (en) * 2008-03-14 2013-11-26 Arcelormittal France Method and device for blowing gas on a running strip
CN113334726A (zh) * 2021-07-02 2021-09-03 刘亮亮 一种新型聚乙烯pe管材的制备装置

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101394946B (zh) 2006-03-03 2015-12-02 杰富意钢铁株式会社 热轧钢带的冷却装置及冷却方法
CN101837376B (zh) * 2009-03-20 2011-09-21 宝山钢铁股份有限公司 一种柱塞式上喷层流冷却装置
KR101335815B1 (ko) * 2009-05-13 2013-12-03 신닛테츠스미킨 카부시키카이샤 열연 강판의 냉각 장치
US20120006562A1 (en) 2010-07-12 2012-01-12 Tracy Speer Method and apparatus for a well employing the use of an activation ball
CN103418624B (zh) * 2012-05-25 2016-01-27 宝山钢铁股份有限公司 一种冷态金属板带连续射流除鳞工艺
CN103418622B (zh) * 2012-05-25 2016-01-27 宝山钢铁股份有限公司 一种冷态金属板带表面连续射流除鳞系统及方法
TWI524951B (zh) 2012-06-08 2016-03-11 新日鐵住金股份有限公司 熱軋鋼板用冷卻水之水擋裝置及水擋方法
CN102756000A (zh) * 2012-07-06 2012-10-31 上海交通大学 钢板窄缝水套通道内射流冷却方法及装置
DE102012223848A1 (de) * 2012-12-19 2014-06-26 Sms Siemag Ag Vorrichtung und Verfahren zum Kühlen von Walzgut
JP5825250B2 (ja) * 2012-12-25 2015-12-02 Jfeスチール株式会社 熱延鋼帯の冷却方法および冷却装置
EP2767352A1 (de) * 2013-02-14 2014-08-20 Siemens VAI Metals Technologies GmbH Kühlung eines Metallbandes mit positionsgeregelter Ventileinrichtung
US20180361501A1 (en) * 2013-12-18 2018-12-20 MELD Manufacturing Corporation Meld solid-state joining of different features to cast parts
JP6308928B2 (ja) 2014-11-14 2018-04-11 株式会社日立製作所 圧延制御装置、圧延制御方法および圧延制御プログラム
CN105618491B (zh) * 2014-11-28 2018-08-10 宝山钢铁股份有限公司 一种用于钢板在线固溶的钢板生产方法、装置及控制系统
JP6233613B2 (ja) * 2016-01-26 2017-11-22 Jfeスチール株式会社 熱延鋼帯の製造設備列および熱延鋼帯の製造方法
EP3456426B1 (de) 2017-09-19 2020-07-15 Primetals Technologies Germany GmbH Kühlung eines schräg gestellten flachen walzguts
CN111744974B (zh) * 2019-03-27 2022-12-30 杰富意钢铁株式会社 棒钢的冷却方法和棒钢的制造方法、以及冷却雾的喷吹装置
KR20230057645A (ko) 2021-10-22 2023-05-02 박은경 전기이중층 커패시터의 전해액 누출차단 단자판

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10249429A (ja) * 1997-03-13 1998-09-22 Sumitomo Metal Ind Ltd 鋼板の冷却装置及び方法
JPH11138207A (ja) * 1997-11-11 1999-05-25 Nkk Corp 鋼板の水切り方法およびその装置
JP2003191005A (ja) * 2001-12-25 2003-07-08 Jfe Engineering Kk 熱延鋼帯の冷却方法およびその製造方法
JP2004330237A (ja) * 2003-05-07 2004-11-25 Nippon Steel Corp 熱間圧延鋼板の製造方法及び製造設備
JP2005059038A (ja) * 2003-08-08 2005-03-10 Sumitomo Metal Ind Ltd 熱延鋼板の仕上げ圧延設備および熱延鋼板の製造方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3300198A (en) 1963-12-27 1967-01-24 Olin Mathieson Apparatus for quenching metal
US4507949A (en) * 1982-02-12 1985-04-02 Republic Steel Corporation Apparatus for cooling a hot-rolled product
JPH0238283B2 (ja) 1983-02-09 1990-08-29 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Kohanreikyakusochi
JPS6112829A (ja) 1984-06-26 1986-01-21 Kobe Steel Ltd 熱間圧延鋼板の鋼板上面冷却方法
JPS61231125A (ja) 1985-04-03 1986-10-15 Kawasaki Steel Corp 熱間鋼板冷却装置の水切り方法
CN1049303A (zh) 1989-09-15 1991-02-20 沃洛格达综合技术学院 冷却热轧板材的方法
JP2970509B2 (ja) 1995-11-21 1999-11-02 住友金属工業株式会社 鋼帯上冷却水の除去方法および装置
JP3631581B2 (ja) 1996-02-23 2005-03-23 新日本製鐵株式会社 熱延連続化プロセスを用いた成形性に優れた加工用薄鋼板の製造方法
US5697169A (en) * 1996-11-12 1997-12-16 Busch Co. Apparatus for cooling strip and associated method
JP3287245B2 (ja) 1996-12-10 2002-06-04 日本鋼管株式会社 高温鋼板の冷却装置および方法
BE1011579A3 (fr) 1997-11-28 1999-11-09 Centre Rech Metallurgique Dispositif de refroidissement d'une bande metallique en mouvement.
WO2001064362A1 (fr) * 2000-03-01 2001-09-07 Nkk Corporation Dispositif et procede de refroidissement d'une bande d'acier laminee a chaud et procede de fabrication de cette bande d'acier laminee a chaud
JP2001286925A (ja) * 2000-04-10 2001-10-16 Sumitomo Metal Ind Ltd 鋼板の水冷装置とその水冷方法
JP2001353515A (ja) 2000-06-14 2001-12-25 Nkk Corp 高温鋼板の水切り方法及びその装置
JP4254044B2 (ja) 2000-10-12 2009-04-15 Jfeスチール株式会社 高温被冷却板の水切り方法及び装置
JP3642031B2 (ja) 2001-02-15 2005-04-27 Jfeスチール株式会社 熱延鋼帯の冷却装置
JP4029871B2 (ja) 2004-07-22 2008-01-09 住友金属工業株式会社 鋼板の冷却装置、熱延鋼板の製造装置及び製造方法
CN101394946B (zh) * 2006-03-03 2015-12-02 杰富意钢铁株式会社 热轧钢带的冷却装置及冷却方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10249429A (ja) * 1997-03-13 1998-09-22 Sumitomo Metal Ind Ltd 鋼板の冷却装置及び方法
JPH11138207A (ja) * 1997-11-11 1999-05-25 Nkk Corp 鋼板の水切り方法およびその装置
JP2003191005A (ja) * 2001-12-25 2003-07-08 Jfe Engineering Kk 熱延鋼帯の冷却方法およびその製造方法
JP2004330237A (ja) * 2003-05-07 2004-11-25 Nippon Steel Corp 熱間圧延鋼板の製造方法及び製造設備
JP2005059038A (ja) * 2003-08-08 2005-03-10 Sumitomo Metal Ind Ltd 熱延鋼板の仕上げ圧延設備および熱延鋼板の製造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1952902A4 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8591675B2 (en) * 2008-03-14 2013-11-26 Arcelormittal France Method and device for blowing gas on a running strip
US9222700B2 (en) 2008-03-14 2015-12-29 Arcelormittal France Method and device for blowing gas on a running strip
CN113334726A (zh) * 2021-07-02 2021-09-03 刘亮亮 一种新型聚乙烯pe管材的制备装置
CN113334726B (zh) * 2021-07-02 2022-10-21 江苏百通塑业发展有限公司 一种新型聚乙烯pe管材的制备装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR20080047483A (ko) 2008-05-28
EP1952902A1 (en) 2008-08-06
US8318080B2 (en) 2012-11-27
US8506879B2 (en) 2013-08-13
CA2625062A1 (en) 2007-05-18
EP1952902B1 (en) 2015-02-18
CN101300089A (zh) 2008-11-05
EP1952902A4 (en) 2011-12-07
US20120291804A1 (en) 2012-11-22
US20090108508A1 (en) 2009-04-30
KR101005455B1 (ko) 2011-01-05
CN101300089B (zh) 2012-05-02
CA2625062C (en) 2011-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2007055403A1 (ja) 熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法
KR101144028B1 (ko) 열연 강 스트립의 냉각 장치 및 냉각 방법
KR101026972B1 (ko) 열연강대의 냉각 방법
KR101052453B1 (ko) 열연강대의 냉각 장치 및 냉각 방법
TWI460031B (zh) 熱軋鋼板之冷卻裝置
JP4544234B2 (ja) 熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法
JP2007090428A (ja) 鋼板の熱間圧延設備および熱間圧延方法
JP4544235B2 (ja) 熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法
JP3562423B2 (ja) 熱延鋼帯の冷却装置と、その冷却方法
JP4518117B2 (ja) 熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法
JP4546897B2 (ja) 鋼板の熱間圧延設備及び鋼板の熱間圧延方法
JP4518107B2 (ja) 熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法
JP4518116B2 (ja) 熱延鋼帯の冷却装置および冷却方法
JP4292672B2 (ja) 熱延鋼帯の冷却装置と、その冷却方法
JP2001246414A (ja) 熱延鋼帯の冷却装置と、その冷却方法
JPH11314111A (ja) 熱延鋼板の蛇行防止装置

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200680040946.4

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2006823437

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12083043

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2625062

Country of ref document: CA

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1020087009681

Country of ref document: KR

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE