CN101890434B - 周期变厚度带材轧制速度的控制方法 - Google Patents

周期变厚度带材轧制速度的控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101890434B
CN101890434B CN2010102179770A CN201010217977A CN101890434B CN 101890434 B CN101890434 B CN 101890434B CN 2010102179770 A CN2010102179770 A CN 2010102179770A CN 201010217977 A CN201010217977 A CN 201010217977A CN 101890434 B CN101890434 B CN 101890434B
Authority
CN
China
Prior art keywords
transition region
point
speed
rolling
mill speed
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CN2010102179770A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101890434A (zh
Inventor
刘相华
韩继征
张殿华
孙长杰
方智
孙涛
吴志强
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenyang Dongbao Haixing Metal Material Technology Co ltd
Original Assignee
Northeastern University China
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 Northeastern University China filed Critical Northeastern University China
Priority to CN2010102179770A priority Critical patent/CN101890434B/zh
Publication of CN101890434A publication Critical patent/CN101890434A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101890434B publication Critical patent/CN101890434B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Metal Rolling (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

周期变厚度带材轧制速度的控制方法属于轧制技术领域。本发明包括水平轧制速度控制和轧辊垂直轧制速度控制;水平轧制速度控制:以厚区轧制速度轧制带材的厚区;在过渡区近点A开始降低轧制速度,到过渡区起点B时把轧制速度降低到VB;在过渡区时,根据过渡区曲线方程和秒流量相等原理计算出过渡区水平轧制速度;出过渡区终点C后,开始升速轧制,到过渡区远点D时把轧制速度上升到薄区轧制速度,开始轧制薄区。轧辊垂直轧制速度控制:在轧制带材的厚区时,轧辊的垂直轧制速度为0;当轧制完厚区,轧件到达过渡区起点B时,轧辊开始压下,过渡区垂直轧制速度为Vdy(x);当Vdy(x)到达最大点Q1后开始减速,当到达过渡区终点C点时,Vdy(x)减到零,周期性重复上述步骤。

Description

周期变厚度带材轧制速度的控制方法
技术领域:
本发明属于轧制技术领域,特别是涉及一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法。
背景技术:
用轧制方法生产周期变厚度带材,经横切后成为差厚板,用以代替激光拼焊板;用作汽车冲压件以减轻车重,实现汽车的节能减排,是二十一世纪出现的一项轧制新技术。目前,现有的轧制速度的控制方法尚不能满足周期变厚度带材轧制过程中对厚度、长度控制精度的要求,难以实现变厚度条件下的厚度、长度自动控制。
轧制周期变厚度带材时,轧制速度的控制对产品质量和生产效率有着至关重要的影响。轧制速度过高,则过渡区的长度变得太长达不到要求;轧制速度过低,则小时产量下降,生产成本高、效率低。
发明内容:
针对现有的轧制速度的控制方法尚不能满足周期变厚度带材轧制过程中对厚度、长度控制精度的要求的问题,本发明提供一种可满足周期变厚度带材轧制过程中对厚度、长度控制精度要求的周期变厚度带材轧制速度的控制方法。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案,一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法,包括水平轧制速度控制和轧辊垂直轧制速度控制;
所述水平轧制速度控制,包括如下步骤:
步骤一:
以厚区轧制速度VH轧制周期变厚度带材的厚区;
步骤二:
在第一过渡区之前的第一过渡区近点A点开始降低轧制速度,到第一过渡区起点B点时把轧制速度匀速降低到第一过渡区起点B点的轧制速度VB
步骤三:
在轧制第一过渡区时,根据第一过渡区曲线的曲线方程和轧制变形区秒流量相等原理计算出第一过渡区水平轧制速度Vdx(x);
步骤四:
出第一过渡区终点C点后,开始升速轧制,到第一过渡区远点D点时把轧制速度匀速上升到薄区轧制速度Vh,开始轧制薄区;
步骤五:
以薄区轧制速度Vh轧制周期变厚度带材的薄区;
步骤六:
在第二过渡区之前的第二过渡区近点E点开始降低轧制速度,到第二过渡区起点F点时把轧制速度匀速降低到第二过渡区起点F点的轧制速度VF
步骤七:
在轧制第二过渡区时,根据第二过渡区曲线的曲线方程和轧制变形区秒流量相等原理计算出第二过渡区水平轧制速度Vux(x);
步骤八:
出第二过渡区终点G点后,开始升速轧制,到第二过渡区远点K点时把轧制速度匀速上升到厚区轧制速度VH,开始轧制厚区;
周期性重复上述步骤,完成周期变厚度带材的轧制。
步骤二中所述的在第一过渡区之前的第一过渡区近点A点开始降低轧制速度,到第一过渡区起点B点时把轧制速度匀速降低到第一过渡区起点B点的轧制速度VB,其具体计算过程如下:
计算第一过渡区近点A点与第一过渡区起点B点的速度差值:
ΔV1=VB-VH
计算降低轧制速度所需的时间:
t 1 = Δ V 1 a 1
计算在降低轧制速度过程中的轧制距离,即第一过渡区近点A点与第一过渡区起点B点之间的距离:
l AB = 1 2 a 1 t 1 2 = ( Δ V 1 ) 2 2 a 1
式中:a1-降低轧制速度过程中的加速度,
ΔV1-第一过渡区近点A点与第一过渡区起点B点的速度差值,
VB-第一过渡区起点B点的轧制速度,由轧制规程决定,
VH-厚区轧制速度,由轧制规程决定,
t1-降低轧制速度所需的时间,
lAB-降低轧制速度过程中的轧制距离。
步骤三中所述的第一过渡区水平轧制速度Vdx(x),其具体计算过程如下:
第一过渡区曲线的曲线方程为:
f d ( x ) = 3 2 H - h l 2 ( l - x ) 2 - H - h l 3 ( l - x ) 3
式中:H-厚区厚度,h-薄区厚度,l-过渡区长度,
轧制第一过渡区的水平轧制速度为:
V dx ( x ) = M 2 f d ( x ) + h
式中:M-秒流量常数,M=VB·H=VC·h,
VC-第一过渡区终点C点的轧制速度。
步骤四中所述的出第一过渡区终点C点后,开始升速轧制,到第一过渡区远点D点时把轧制速度匀速上升到薄区轧制速度Vh,开始轧制薄区,其具体计算过程如下:
计算第一过渡区远点D点与第一过渡区终点C点的速度差值:
ΔV2=Vh-VC
计算升高轧制速度所需的时间:
t 2 = Δ V 2 a 2
计算在升高轧制速度过程中的轧制距离,即第一过渡区远点D点与第一过渡区终点C点之间的距离:
l CD = 1 2 a 2 t 2 2 = ( Δ V 2 ) 2 2 a 2
式中:a2-升高轧制速度过程中的加速度,
ΔV2-第一过渡区远点D点与第一过渡区终点C点的速度差值,
VC-第一过渡区终点C点的轧制速度,
Vh-薄区轧制速度,由轧制规程决定,
t2-升高轧制速度所需的时间,
lCD-升高轧制速度过程中的轧制距离。
步骤六中所述的在第二过渡区之前的第二过渡区近点E点开始降低轧制速度,到第二过渡区起点F点时把轧制速度匀速降低到第二过渡区起点F点的轧制速度VF,其具体计算过程如下:
计算第二过渡区近点E点与第二过渡区起点F点的速度差值:
ΔV3=VF-Vh
计算降低轧制速度所需的时间:
t 3 = Δ V 3 a 3
计算在降低轧制速度过程中的轧制距离,即第二过渡区近点E点与第二过渡区起点F点之间的距离:
l EF = 1 2 a 3 t 3 2 = ( Δ V 3 ) 2 2 a 3
式中:a3-降低轧制速度过程中的加速度,a3=-a2
ΔV3-第二过渡区近点E点与第二过渡区起点F点的速度差值,
VF-第二过渡区起点F点的轧制速度,VF=VC
Vh-薄区轧制速度,由轧制规程决定,
t3-降低轧制速度所需的时间,
lEF-降低轧制速度过程中的轧制距离。
步骤七中所述的第二过渡区水平轧制速度Vux(x),其具体计算过程如下:第二过渡区曲线的曲线方程为:
f u ( x ) = 3 2 H - h l 2 x 2 - H - h l 3 x 3
轧制第二过渡区的水平轧制速度为:
V ux ( x ) = M 2 f u ( x ) + h
步骤八中所述的出第二过渡区终点G点后,开始升速轧制,到第二过渡区远点K点时把轧制速度匀速上升到厚区轧制速度VH,开始轧制厚区,其具体计算过程如下:
计算第二过渡区远点K点与第二过渡区终点G点的速度差值:
ΔV4=VH-VG
计算升高轧制速度所需的时间:
t 4 = Δ V 4 a 4
计算在升高轧制速度过程中的轧制距离,即第二过渡区远点K点与第二过渡区终点G点之间的距离:
l GK = 1 2 a 4 t 4 2 = ( Δ V 4 ) 2 2 a 4
式中:a4-升高轧制速度过程中的加速度,a4=-a1
ΔV4-第二过渡区远点K点与第二过渡区终点G点的速度差值,
VG-第二过渡区终点G点的轧制速度,VG=VB
VH-厚区轧制速度,由轧制规程决定,
t4-升高轧制速度所需的时间,
lGK-升高轧制速度过程中的轧制距离。
所述轧辊垂直轧制速度控制,包括如下步骤:
步骤一:
在轧制周期变厚度带材的厚区时,轧辊的垂直轧制速度为0;
步骤二:
当轧制完厚区,轧件到达第一过渡区起点B点时,轧辊开始压下,轧辊的第一过渡区垂直轧制速度为Vdy(x);
步骤三:
当轧辊的第一过渡区垂直轧制速度Vdy(x)到达最大点Q1点后,开始减速,当轧件到达第一过渡区终点C点时,轧辊的第一过渡区垂直轧制速度Vdy(x)减到零;
步骤四:
在轧制周期变厚度带材的薄区时,轧辊的垂直轧制速度为0;
步骤五:
当轧制完薄区,轧件到达第二过渡区起点F点时,轧辊开始抬起,轧辊的第二过渡区垂直轧制速度为Vuy(x);
步骤六:
当轧辊的第二过渡区垂直轧制速度Vuy(x)到达最大点Q2点后,开始减速,当轧件到达第二过渡区终点G点时,轧辊的第二过渡区垂直轧制速度Vuy(x)减到零;
周期性重复上述步骤,完成周期变厚度带材的轧制。
步骤二、步骤三中所述的轧辊的第一过渡区垂直轧制速度Vdy(x)为:
V dy ( x ) = M f d ( x ) + h · f d ′ ( x )
步骤五、步骤六中所述的轧辊的第二过渡区垂直轧制速度Vuy(x)为:
V uy ( x ) = M f u ( x ) + h · f u ′ ( x )
式中,M-秒流量常数。
本发明的有益效果:
1)给出轧件水平轧制速度与轧辊垂直轧制速度的匹配关系,以保证过渡区的形状和尺寸;
2)不同区域采用不同的水平轧制速度,在满足过渡区控制要求的前提下获得理想的生产效率;
3)本发明的速度控制方法在周期轧制的条件下,可保证生产的差厚板的厚区、薄区和过渡区有足够的长度等尺寸控制精度,其厚区、薄区的长度偏差可控制在±1.0%之内,过渡区的长度偏差可达到±2.0%;并可实现变厚度条件下的厚度、长度自动控制。
附图说明:
图1为轧制过渡区相对运动示意图;
图2为周期变厚度轧制示意图;
图3为在采用本发明的控制方法下轧件水平轧制速度的变化示意图;
图4为在采用本发明的控制方法下轧辊垂直轧制速度的变化示意图;
图5为本发明采用的控制***的结构示意图;
图6为水平轧制速度控制的程序流程图;
图7为轧辊垂直轧制速度控制的程序流程图;
图5中,1-过程控制计算机,2-人机界面计算机,3-计算机控制***,4-液压缸,5-卷径测量仪,6-右卷取机,7-脉冲编码器,8-右测长辊,9-右测厚仪,10-左测厚仪,11-张力计,12-轧机,13-轧制力传感器,14-左测长辊,15-卷取机编码器,16-左卷取机。
具体实施方式:
一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法,包括水平轧制速度控制和轧辊垂直轧制速度控制;
如图2、图6所示,所述水平轧制速度控制,包括如下步骤:
步骤一:
以厚区轧制速度VH轧制周期变厚度带材的厚区;
步骤二:
在第一过渡区之前的第一过渡区近点A点开始降低轧制速度,到第一过渡区起点B点时把轧制速度匀速降低到第一过渡区起点B点的轧制速度VB,其具体计算过程如下:
计算第一过渡区近点A点与第一过渡区起点B点的速度差值:
ΔV1=VB-VH
计算降低轧制速度所需的时间:
t 1 = Δ V 1 a 1
计算在降低轧制速度过程中的轧制距离,即第一过渡区近点A点与第一过渡区起点B点之间的距离:
l AB = 1 2 a 1 t 1 2 = ( Δ V 1 ) 2 2 a 1
式中:a1-降低轧制速度过程中的加速度,
ΔV1-第一过渡区近点A点与第一过渡区起点B点的速度差值,
VB-第一过渡区起点B点的轧制速度,由轧制规程决定,
VH-厚区轧制速度,由轧制规程决定,
t1-降低轧制速度所需的时间,
lAB-降低轧制速度过程中的轧制距离。
步骤三:
在轧制第一过渡区时,根据第一过渡区曲线的曲线方程和轧制变形区秒流量相等原理计算出第一过渡区水平轧制速度Vdx(x),其具体计算过程如下:
第一过渡区曲线的曲线方程为:
f d ( x ) = 3 2 H - h l 2 ( l - x ) 2 - H - h l 3 ( l - x ) 3
式中:H-厚区厚度,h-薄区厚度,l-过渡区长度,
轧制第一过渡区的水平轧制速度为:
V dx ( x ) = M 2 f d ( x ) + h
式中:M-秒流量常数,M=VB·H=VC·h,
VC-第一过渡区终点C点的轧制速度。
步骤四:
出第一过渡区终点C点后,开始升速轧制,到第一过渡区远点D点时把轧制速度匀速上升到薄区轧制速度Vh,开始轧制薄区,其具体计算过程如下:
计算第一过渡区远点D点与第一过渡区终点C点的速度差值:
ΔV2=Vh-VC
计算升高轧制速度所需的时间:
t 2 = Δ V 2 a 2
计算在升高轧制速度过程中的轧制距离,即第一过渡区远点D点与第一过渡区终点C点之间的距离:
l CD = 1 2 a 2 t 2 2 = ( Δ V 2 ) 2 2 a 2
式中:a2-升高轧制速度过程中的加速度,
ΔV2-第一过渡区远点D点与第一过渡区终点C点的速度差值,
VC-第一过渡区终点C点的轧制速度,
Vb-薄区轧制速度,由轧制规程决定,
t2-升高轧制速度所需的时间,
lCD-升高轧制速度过程中的轧制距离。
步骤五:
以薄区轧制速度Vh轧制周期变厚度带材的薄区;
步骤六:
在第二过渡区之前的第二过渡区近点E点开始降低轧制速度,到第二过渡区起点F点时把轧制速度匀速降低到第二过渡区起点F点的轧制速度VF,其具体计算过程如下:
计算第二过渡区近点E点与第二过渡区起点F点的速度差值:
ΔV3=VF-Vh
计算降低轧制速度所需的时间:
t 3 = Δ V 3 a 3
计算在降低轧制速度过程中的轧制距离,即第二过渡区近点E点与第二过渡区起点F点之间的距离:
l EF = 1 2 a 3 t 3 2 = ( Δ V 3 ) 2 2 a 3
式中:a3-降低轧制速度过程中的加速度,a3=-a2
ΔV3-第二过渡区近点E点与第二过渡区起点F点的速度差值,
VF-第二过渡区起点F点的轧制速度,VF=VC
Vh-薄区轧制速度,由轧制规程决定,
t3-降低轧制速度所需的时间,
lEF-降低轧制速度过程中的轧制距离。
步骤七:
在轧制第二过渡区时,根据第二过渡区曲线的曲线方程和轧制变形区秒流量相等原理计算出第二过渡区水平轧制速度Vux(x),其具体计算过程如下:
第二过渡区曲线的曲线方程为:
f u ( x ) = 3 2 H - h l 2 x 2 - H - h l 3 x 3
轧制第二过渡区的水平轧制速度为:
V ux ( x ) = M 2 f u ( x ) + h .
步骤八:
出第二过渡区终点G点后,开始升速轧制,到第二过渡区远点K点时把轧制速度匀速上升到厚区轧制速度VH,开始轧制厚区,其具体计算过程如下:
计算第二过渡区远点K点与第二过渡区终点G点的速度差值:
ΔV4=VH-CG
计算升高轧制速度所需的时间:
t 4 = Δ V 4 a 4
计算在升高轧制速度过程中的轧制距离,即第二过渡区远点K点与第二过渡区终点G点之间的距离:
l GK = 1 2 a 4 t 4 2 = ( Δ V 4 ) 2 2 a 4
式中:a4-升高轧制速度过程中的加速度,a4=-a1
ΔV4-第二过渡区远点K点与第二过渡区终点G点的速度差值,
VG-第二过渡区终点G点的轧制速度,VG=VB
VH-厚区轧制速度,由轧制规程决定,
t4-升高轧制速度所需的时间,
lGK-升高轧制速度过程中的轧制距离。
周期性重复上述步骤,完成周期变厚度带材的轧制。
如图2、图7所示,所述轧辊垂直轧制速度控制,包括如下步骤:
步骤一:
在轧制周期变厚度带材的厚区时,轧辊的垂直轧制速度为0;
步骤二:
当轧制完厚区,轧件到达第一过渡区起点B点时,轧辊开始压下,轧辊的第一过渡区垂直轧制速度为Vdy(x);
步骤三:
当轧辊的第一过渡区垂直轧制速度Vdy(x)到达最大点Q1点后,开始减速,当轧件到达第一过渡区终点C点时,轧辊的第一过渡区垂直轧制速度Vdy(x)减到零;
所述的轧辊的第一过渡区垂直轧制速度Vdy(x),其具体计算过程如下:
轧辊的第一过渡区垂直轧制速度Vdy(x)与第一过渡区水平轧制速度Vdx(x)的关系为:
Vdy(x)=Vdx(x)·fd′(x)
轧辊的第一过渡区垂直轧制速度Vdy(x)为:
V dy ( x ) = M f d ( x ) + h · f d ′ ( x ) .
步骤四:
在轧制周期变厚度带材的薄区时,轧辊的垂直轧制速度为0;
步骤五:
当轧制完薄区,轧件到达第二过渡区起点F点时,轧辊开始抬起,轧辊的第二过渡区垂直轧制速度为Vuy(x);
步骤六:
当轧辊的第二过渡区垂直轧制速度Vuy(x)到达最大点Q2点后,开始减速,当轧件到达第二过渡区终点G点时,轧辊的第二过渡区垂直轧制速度Vuy(x)减到零;
所述的轧辊的第二过渡区垂直轧制速度Vuy(x),其具体计算过程如下:
轧辊的第二过渡区垂直轧制速度Vuy(x)与第二过渡区水平轧制速度Vux(x)的关系为:
Vuy(x)=Vux(x)·fu′(x)
轧辊的第二过渡区垂直轧制速度Vuy(x)为:
V uy ( x ) = M f u ( x ) + h · f u ′ ( x )
式中,M-秒流量常数。
周期性重复上述步骤,完成周期变厚度带材的轧制。
如图5所示,本发明的周期变厚度带材轧制速度的控制方法所采用的控制***,包括轧机12,在轧机12的两侧分别设置有左卷取机16、右卷取机6,在左卷取机16与轧机12之间设置有左测长辊14,在右卷取机6与轧机12之间设置有右测长辊8;在轧机12的左、右两侧分别设置有用于测量带材厚度的左测厚仪10、右测厚仪9;在左卷取机16、右卷取机6上分别设置有用于测量轧制过程中卷取机上带卷直径的卷径测量仪5;在轧机12上设置有用于测量周期轧制时轧制力的轧制力传感器13、内置位移传感器的液压缸4,所述的液压缸4的位移传感器用于测量轧机12的辊缝;在左测长辊14、右测长辊8的下面分别设置有用于检测轧制过程中带材实际张力的张力计11;在左测长辊14、右测长辊8的轴头上分别设置有用于测量测长辊转数的脉冲编码器7;所述的左测厚仪10、右测厚仪9、卷径测量仪5、轧制力传感器13、液压缸4的位移传感器、张力计11及脉冲编码器7分别与计算机控制***3相连。
为了在卷径测量仪5出现故障不能正常工作时,仍能保证***的正常运行,在本发明的***中还设置有两个卷取机编码器15,两个卷取机编码器15分别设置在卷取机的电机端,用于参与卷取机的卷径计算。
所述的轧机12采用四辊可逆轧机,它由机架、辊系、传动轴、齿轮机座、电机及减速机等部分组成。为了减少轧制力,增加道次压下量,本发明使用较小的工作辊直径,根据轧机宽度的不同,工作辊直径可取为120~300mm。
所述的卷取机由电机、减速机、卷筒等部分组成,在实施可逆轧制时,轧机入口一侧的卷取机作为开卷机,出口一侧的作为卷取机。
为了提高压上速度,本发明采用快速响应液压缸4,液压缸4的响应频率大于20Hz,以保证轧制过程中轧件运行速度与压上速度有合理的匹配关系。液压缸4内置位移传感器,用来测量轧机的辊缝,其分辨率优于0.002mm。
所述的轧制力传感器13用于测量周期轧制时的轧制力,通过实测轧制力计算轧机的弹性变形。由于厚区、薄区、过渡区的轧制力相差很大,可根据轧制力传感器13发出的轧制力信号判定各个区域的范围。根据轧机12工作辊宽度的不同,轧制力传感器13的最大测量值可在3~30MN之间选择。
所述的测厚仪可选用X射线测厚仪或γ放射性测厚仪;其测量范围为0.1-5.0mm,分辨率优于0.002mm。当轧制方向为从左到右时,左测厚仪10用于前馈控制,右测厚仪9用于反馈控制。当轧制方向为从右到左时,左测厚仪10用于反馈控制,右测厚仪9用于前馈控制。
所述的卷径测量仪5的测量范围为500~2000mm,分辨率优于0.2mm。
所述的用于测量测长辊转数的脉冲编码器7为高分辨率的脉冲编码器,用于测量轧件的速度以实现对带材的微跟踪。通过记录测长辊的转数来计算轧机12入口和出口带材轧过的长度,用作带材各段区起点和长度的跟踪。
所述的卷取机编码器15用于当卷径测量仪5出现故障时,结合脉冲编码器7进行卷径计算,并对直接卷径检测进行在线监控。
所述的计算机控制***3由过程控制计算机1、人机界面计算机2和PLC控制***组成。过程控制计算机1用于模型和轧制参数的设定;人机界面计算机2用于轧制过程监控及原始数据的输入;PLC控制***根据过程控制计算机1的设定值和以及人机界面计算机2的操作指令,对液压缸4等执行机构进行控制,同时对各传感器的反馈信号进行读取和计算,完成相应的闭环和开环控制功能。
实施例:
现以一周期为例,轧制过渡区长度l=200mm,厚区厚度H=2mm,薄区厚度h=1mm;
则第一过渡区曲线的曲线方程为:
f d ( x ) = 3 80000 ( 200 - x ) 2 - 1 8000000 ( 200 - x ) 3
第二过渡区曲线的曲线方程为:
f u ( x ) = 3 80000 x 2 - 1 8000000 x 3
根据轧制规程确定,厚区轧制速度VH=0.1m/s,到达第一过渡区近点A点时开始均匀降速,加速度为-1m/s2,到第一过渡区起点B点时轧制速度降为VB=0.025m/s,lAB为2.8125mm;开始轧制过渡区,出第一过渡区终点C点时,
Figure BSA00000170506400132
轧制速度开始匀速上升,加速度为1m/s2,lCD为0.45mm,到第一过渡区远点D点时,速度上升到薄区轧制速度Vh=0.08m/s。
l AB = ( 0.025 - 0.1 ) 2 2 × ( - 1 ) = 0.0028125 m
l CD = ( 0.08 - 0.05 ) 2 2 × 1 = 0.00045 m
第一过渡区水平轧制速度为:
V dx ( x ) = 0.025 × 2 2 [ 3 80000 ( 200 - x ) 2 - 1 8000000 ( 200 - x ) 3 ] + 1
在第一过渡区起点B点时,轧辊开始压下,轧辊的第一过渡区垂直轧制速度为:
V dy ( x ) = 0.025 × 2 2 [ 3 80000 ( 200 - x ) 2 - 1 8000000 ( 200 - x ) 3 ] + 1 [ 60 - 3 x 40000 - 3 8000000 ( 200 - x ) 2 ]
轧辊的第一过渡区垂直轧制速度最大点Q1点,即为函数Vdy(x)的峰值。到达第一过渡区终点C点时,轧辊压下完毕,轧辊的垂直轧制速度为零。
同样,根据轧制规程确定,薄区轧制速度Vh=0.08m/s,到达第二过渡区近点E点时开始均匀降速,加速度为-1m/s2,到第二过渡区起点F点时轧制速度降为VF=0.05m/s,lEF为0.45mm,开始轧制第二过渡区;出第二过渡区终点G点时,VG=0.025m/s,轧制速度开始匀速上升,加速度为1m/s2,lGK为2.8125mm,到第二过渡区远点K点时,速度上升到厚区轧制速度VH=0.1m/s。
l EF = ( 0.05 - 0.08 ) 2 2 × ( - 1 ) = 0.00045 m
l GK = ( 0.1 - 0.025 ) 2 2 × 1 = 0.0028125 m
第二过渡区水平轧制速度为:
V ux ( x ) = 0.025 × 2 2 ( 3 80000 x 2 - 1 8000000 x 3 ) + 1
在第二过渡区起点F点时,轧辊开始抬起,轧辊的第二过渡区垂直轧制速度为:
V uy ( x ) = 0.025 × 2 2 ( 3 80000 x 2 - 1 8000000 x 3 ) + 1 · ( [ 3 x 40000 - 3 8000000 x 2 ] )
轧辊的第一过渡区垂直轧制速度最大点Q2点,即为函数Vuy(x)的峰值。到达第二过渡区终点G点时,轧辊抬起完毕,轧辊的垂直轧制速度为零。

Claims (9)

1.一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法,其特征在于,包括水平轧制速度控制和轧辊垂直轧制速度控制;
所述水平轧制速度控制,包括如下步骤:
步骤一:
以厚区轧制速度VH轧制周期变厚度带材的厚区;
步骤二:
在第一过渡区之前的第一过渡区近点A点开始降低轧制速度,到第一过渡区起点B点时把轧制速度匀速降低到第一过渡区起点B点的轧制速度VB
步骤三:
在轧制第一过渡区时,根据第一过渡区曲线的曲线方程和轧制变形区秒流量相等原理计算出第一过渡区水平轧制速度Vdx(x);
步骤四:
出第一过渡区终点C点后,开始升速轧制,到第一过渡区远点D点时把轧制速度匀速上升到薄区轧制速度Vh,开始轧制薄区;
步骤五:
以薄区轧制速度Vh轧制周期变厚度带材的薄区;
步骤六:
在第二过渡区之前的第二过渡区近点E点开始降低轧制速度,到第二过渡区起点F点时把轧制速度匀速降低到第二过渡区起点F点的轧制速度VF
步骤七:
在轧制第二过渡区时,根据第二过渡区曲线的曲线方程和轧制变形区秒流量相等原理计算出第二过渡区水平轧制速度Vux(x);
步骤八:
出第二过渡区终点G点后,开始升速轧制,到第二过渡区远点K点时把轧制速度匀速上升到厚区轧制速度VH,开始轧制厚区;
周期性重复上述步骤,完成周期变厚度带材的轧制;
所述轧辊垂直轧制速度控制,包括如下步骤:
步骤一:
在轧制周期变厚度带材的厚区时,轧辊的垂直轧制速度为0;
步骤二:
当轧制完厚区,轧件到达第一过渡区起点B点时,轧辊开始压下,轧辊的第一过渡区垂直轧制速度为Vdy(x);
步骤三:
当轧辊的第一过渡区垂直轧制速度Vdy(x)到达最大点Q1点后,开始减速,当轧件到达第一过渡区终点C点时,轧辊的第一过渡区垂直轧制速度Vdy(x)减到零;
步骤四:
在轧制周期变厚度带材的薄区时,轧辊的垂直轧制速度为0;
步骤五:
当轧制完薄区,轧件到达第二过渡区起点F点时,轧辊开始抬起,轧辊的第二过渡区垂直轧制速度为Vuy(x);
步骤六:
当轧辊的第二过渡区垂直轧制速度Vuy(x)到达最大点Q2点后,开始减速,当轧件到达第二过渡区终点G点时,轧辊的第二过渡区垂直轧制速度Vuy(x)减到零;
周期性重复上述步骤,完成周期变厚度带材的轧制。
2.根据权利要求1所述的一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法,其特征在于所述水平轧制速度控制的步骤二中所述的在第一过渡区之前的第一过渡区近点A点开始降低轧制速度,到第一过渡区起点B点时把轧制速度匀速降低到第一过渡区起点B点的轧制速度VB,其具体计算过程如下:
计算第一过渡区近点A点与第一过渡区起点B点的速度差值:
ΔV1=VB-VH
计算降低轧制速度所需的时间:
t 1 = Δ V 1 a 1
计算在降低轧制速度过程中的轧制距离,即第一过渡区近点A点与第一过渡区起点B点之间的距离:
l AB = 1 2 a 1 t 1 2 = ( Δ V 1 ) 2 2 a 1
式中:a1-降低轧制速度过程中的加速度,
      ΔV1-第一过渡区近点A点与第一过渡区起点B点的速度差值,
VB-第一过渡区起点B点的轧制速度,由轧制规程决定,
VH-厚区轧制速度,由轧制规程决定,
t1-降低轧制速度所需的时间,
lAB-降低轧制速度过程中的轧制距离。
3.根据权利要求1所述的一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法,其特征在于所述水平轧制速度控制的步骤三中所述的第一过渡区水平轧制速度Vdx(x),其具体计算过程如下:
第一过渡区曲线的曲线方程为:
f d ( x ) = 3 2 H - h l 2 ( l - x ) 2 - H - h l 3 ( l - x ) 3
式中:H-厚区厚度,h-薄区厚度,l-过渡区长度,
轧制第一过渡区的水平轧制速度为:
V dx ( x ) = M 2 f d ( x ) + h
式中:M-秒流量常数,M=VB·H=VC·h,
      VC-第一过渡区终点C点的轧制速度。
4.根据权利要求1所述的一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法,其特征在于所述水平轧制速度控制的步骤四中所述的出第一过渡区终点C点后,开始升速轧制,到第一过渡区远点D点时把轧制速度匀速上升到薄区轧制速度Vh,开始轧制薄区,其具体计算过程如下:
计算第一过渡区远点D点与第一过渡区终点C点的速度差值:
ΔV2=Vh-VC
计算升高轧制速度所需的时间:
t 2 = Δ V 2 a 2
计算在升高轧制速度过程中的轧制距离,即第一过渡区远点D点与第一过渡区终点C点之间的距离:
l CD = 1 2 a 2 t 2 2 = ( Δ V 2 ) 2 2 a 2
式中:a2-升高轧制速度过程中的加速度,
      ΔV2-第一过渡区远点D点与第一过渡区终点C点的速度差值,
VC-第一过渡区终点C点的轧制速度,
Vh-薄区轧制速度,由轧制规程决定,
t2-升高轧制速度所需的时间,
lCD-升高轧制速度过程中的轧制距离。
5.根据权利要求1所述的一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法,其特征在于所述水平轧制速度控制的步骤六中所述的在第二过渡区之前的第二过渡区近点E点开始降低轧制速度,到第二过渡区起点F点时把轧制速度匀速降低到第二过渡区起点F点的轧制速度VF,其具体计算过程如下:
计算第二过渡区近点E点与第二过渡区起点F点的速度差值:
ΔV3=VF-Vh
计算降低轧制速度所需的时间:
t 3 = Δ V 3 a 3
计算在降低轧制速度过程中的轧制距离,即第二过渡区近点E点与第二过渡区起点F点之间的距离:
l EF = 1 2 a 3 t 3 2 = ( Δ V 3 ) 2 2 a 3
式中:a3-降低轧制速度过程中的加速度,a3=-a2
      ΔV3-第二过渡区近点E点与第二过渡区起点F点的速度差值,
      VF-第二过渡区起点F点的轧制速度,VF=VC
      Vh-薄区轧制速度,由轧制规程决定,
      t3-降低轧制速度所需的时间,
      lEF-降低轧制速度过程中的轧制距离,
      a2-升高轧制速度过程中的加速度,
      VC-第一过渡区终点C点的轧制速度。
6.根据权利要求1所述的一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法,其特征在于所述水平轧制速度控制的步骤七中所述的第二过渡区水平轧制速度Vux(x),其具体计算过程如下:
第二过渡区曲线的曲线方程为:
f u ( x ) = 3 2 H - h l 2 x 2 - H - h l 3 x 3
轧制第二过渡区的水平轧制速度为:
V ux ( x ) = M 2 f u ( x ) + h
式中:H-厚区厚度,h-薄区厚度,l-过渡区长度,M-秒流量常数。
7.根据权利要求1所述的一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法,其特征在于所述水平轧制速度控制的步骤八中所述的出第二过渡区终点G点后,开始升速轧制,到第二过渡区远点K点时把轧制速度匀速上升到厚区轧制速度VH,开始轧制厚区,其具体计算过程如下:
计算第二过渡区远点K点与第二过渡区终点G点的速度差值:
ΔV4=VH-VG
计算升高轧制速度所需的时间:
t 4 = Δ V 4 a 4
计算在升高轧制速度过程中的轧制距离,即第二过渡区远点K点与第二过渡区终点G点之间的距离:
l GK = 1 2 a 4 t 4 2 = ( Δ V 4 ) 2 2 a 4
式中:a4-升高轧制速度过程中的加速度,a4=-a1
      ΔV4-第二过渡区远点K点与第二过渡区终点G点的速度差值,
      VG-第二过渡区终点G点的轧制速度,VG=VB
      VH-厚区轧制速度,由轧制规程决定,
      t4-升高轧制速度所需的时间,
      lGK-升高轧制速度过程中的轧制距离,
      a1-降低轧制速度过程中的加速度。
8.根据权利要求1所述的一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法,其特征在于所述轧辊垂直轧制速度控制的步骤二、步骤三中所述的轧辊的第一过渡区垂直轧制速度Vdy(x)为:
V dy ( x ) = M f d ( x ) + h · f d ′ ( x )
式中,M-秒流量常数,h-薄区厚度,fd(x)-第一过渡区曲线,fd′(x)-第一过渡区曲线的一阶导数。
9.根据权利要求1所述的一种周期变厚度带材轧制速度的控制方法,其特征在于所述轧辊垂直轧制速度控制的步骤五、步骤六中所述的轧辊的第二过渡区垂直轧制速度Vuy(x)为:
V uy ( x ) = M f u ( x ) + h · f u ′ ( x )
式中,M-秒流量常数,fu(x)一第二过渡区曲线,fu′(x)-第二过渡区曲线的一阶导数,h-薄区厚度。
CN2010102179770A 2010-07-06 2010-07-06 周期变厚度带材轧制速度的控制方法 Active CN101890434B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010102179770A CN101890434B (zh) 2010-07-06 2010-07-06 周期变厚度带材轧制速度的控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010102179770A CN101890434B (zh) 2010-07-06 2010-07-06 周期变厚度带材轧制速度的控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101890434A CN101890434A (zh) 2010-11-24
CN101890434B true CN101890434B (zh) 2012-05-23

Family

ID=43099868

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010102179770A Active CN101890434B (zh) 2010-07-06 2010-07-06 周期变厚度带材轧制速度的控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101890434B (zh)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5660972B2 (ja) * 2011-05-18 2015-01-28 株式会社神戸製鋼所 差厚板の製造方法及び圧延装置
CN103170506B (zh) * 2011-12-20 2015-04-22 上海梅山钢铁股份有限公司 一种热轧精轧多级穿带速度控制方法
CN102527739B (zh) * 2011-12-29 2014-01-22 中冶南方(武汉)自动化有限公司 基于时间优化的可逆热轧机速度自动控制设备及方法
CN104550266B (zh) * 2013-10-18 2016-09-21 沈阳东宝海星金属材料科技有限公司 周期性变厚度带材轧制过程中的厚度软测量方法
CN104550252B (zh) * 2013-10-18 2016-08-17 沈阳东宝海星金属材料科技有限公司 轧制差厚板力学性能差异化控制方法
CN103817157B (zh) * 2013-12-13 2016-02-24 北京首钢股份有限公司 一种粗轧机组变加速度轧制控制***及方法
CN104801550B (zh) * 2014-01-24 2017-02-22 宝山钢铁股份有限公司 一种热连轧机精轧抛钢速度的控制方法
CN103926834B (zh) * 2014-03-20 2016-10-12 燕山大学 一种变厚度带材过渡区的曲线过渡方法
CN105215057B (zh) * 2014-06-27 2017-04-26 宝山钢铁股份有限公司 一种中厚板轧制及输送速度的控制方法
CN105772505B (zh) * 2014-12-23 2017-12-26 宝山钢铁股份有限公司 冷轧变厚度板轧制方法
CN106513436B (zh) * 2016-12-02 2018-02-16 东北大学 一种单面周期性变厚度板带材的轧制方法
CN108655182B (zh) * 2017-03-29 2019-09-20 宝山钢铁股份有限公司 一种全长厚度连续变化的热轧带钢生产方法
ES2945411T3 (es) 2018-08-15 2023-07-03 Muhr & Bender Kg Dispositivo, instalación de laminación y procedimiento para la regulación de una tensión frontal durante el laminado flexible de una banda metálica
CN109261728B (zh) * 2018-09-29 2020-02-07 安阳复星合力新材料股份有限公司 一种冷轧棒材轧机双驱同步控制方法
CN111176165B (zh) * 2019-12-30 2021-01-26 彩虹显示器件股份有限公司 一种基板玻璃牵引辊自动调节***及方法
CN113695398A (zh) * 2021-09-01 2021-11-26 苏州东宝海星金属材料科技有限公司 一种不锈钢轧制差厚板相关产品的制造方法
CN114074121B (zh) * 2021-11-18 2023-05-26 东北大学 一种变厚度板带材等速度轧制的速度补偿方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005070575A1 (de) * 2004-01-23 2005-08-04 Sms Demag Aktiengesellschaft Verfahren zum erhöhen der prozessstabilität, insbesondere der absoluten dickengenauigkeit und der anlagensicherheit, beim warmwalzen von stahl­- der ne-werkstoffen
CN101602065A (zh) * 2009-07-07 2009-12-16 东北大学 周期变厚度带材轧制过程中轧件的微跟踪方法及***
CN101633003A (zh) * 2009-07-07 2010-01-27 东北大学 周期性变厚度带材轧制过程中厚度的控制方法及控制***

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005070575A1 (de) * 2004-01-23 2005-08-04 Sms Demag Aktiengesellschaft Verfahren zum erhöhen der prozessstabilität, insbesondere der absoluten dickengenauigkeit und der anlagensicherheit, beim warmwalzen von stahl­- der ne-werkstoffen
CN101602065A (zh) * 2009-07-07 2009-12-16 东北大学 周期变厚度带材轧制过程中轧件的微跟踪方法及***
CN101633003A (zh) * 2009-07-07 2010-01-27 东北大学 周期性变厚度带材轧制过程中厚度的控制方法及控制***

Also Published As

Publication number Publication date
CN101890434A (zh) 2010-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101890434B (zh) 周期变厚度带材轧制速度的控制方法
CN101602068B (zh) 周期性变厚度带材轧制过程中张力的控制方法及控制***
CN101607264B (zh) 一种周期性纵向变厚度带材、纵向变厚度板材及其制备方法
CN101602065B (zh) 周期变厚度带材轧制过程中轧件的微跟踪方法及***
CN101633003B (zh) 周期性变厚度带材轧制过程中厚度的控制方法及控制***
CN102513806B (zh) 一种纵向变厚度冷弯型材连轧连辊成形方法及其装置
CN101543841B (zh) 用于改善带钢表面质量的冷轧机组的控制方法
CN102886393A (zh) 一种钢卷小车快速精确定位的控制方法
CN101537552A (zh) 药芯焊丝成型机的填充率在线测量控制方法及装置
CN102553923B (zh) 平整机延伸率自适应补偿控制方法
CN102039316B (zh) 一种热连轧轧机机架零点标定方法
CN101934292A (zh) 热轧带钢粗轧机组镰刀弯和楔形自动控制方法
CN104324948A (zh) 一种热连轧粗轧过程轧件宽度控制方法
CN103317116A (zh) 基于压铸机锁模力自动调节***和控制方法
CN102847721A (zh) 一种热轧带钢轧辊热凸度确定方法
CN102172637A (zh) 基于测厚仪分段监控的高精度自动厚度控制方法及其设备
CN104307886B (zh) 一种复合轧机包覆轧制的大时滞agc控制方法
CN104249084B (zh) 一种提高热连轧生产时带钢头尾部宽度精度的方法
CN103567228A (zh) 一种六辊轧机极薄带非常态轧制时板形与压靠预报方法
CN104338752A (zh) 一种变厚度轧制时的长度控制方法
CN201266106Y (zh) 药芯焊丝成型机的填充率在线测量控制装置
CN107433288A (zh) 一种基于前滑的轧机稳定性判别方法
CN101543842B (zh) 用于改善带钢表面质量的冷轧机组的控制方法
CN102581030B (zh) 冷轧带钢板板形闭环控制周期的确定方法
CN102303051A (zh) 使用七机架连轧机轧制无缝钢管的管形控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20101124

Assignee: Shenyang Haixing Haixing metal Mstar Technology Ltd.

Assignor: Northeastern University

Contract record no.: 2013210000026

Denomination of invention: Control method for periodic variable-thickness strip rolling speed

Granted publication date: 20120523

License type: Exclusive License

Record date: 20130402

LICC Enforcement, change and cancellation of record of contracts on the licence for exploitation of a patent or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20180108

Address after: 110000 room No. 1005, Airport Road, Shenyang section, China (Liaoning) free trade test zone, No. G4026 room number

Patentee after: SHENYANG DONGBAO HAIXING METAL MATERIAL TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Address before: 110004 Heping Road, Heping District, Liaoning, Shenyang, Lane No. 11, No. 3

Patentee before: Northeastern University

TR01 Transfer of patent right
EC01 Cancellation of recordation of patent licensing contract

Assignee: Shenyang Haixing Haixing metal Mstar Technology Ltd.

Assignor: Northeastern University

Contract record no.: 2013210000026

Date of cancellation: 20221014

EC01 Cancellation of recordation of patent licensing contract
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20101124

Assignee: Suzhou Dongbao Haixing metal material technology Co.,Ltd.

Assignor: SHENYANG DONGBAO HAIXING METAL MATERIAL TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Contract record no.: X2022210000066

Denomination of invention: Control Method of Rolling Speed for Periodically Variable Thickness Strip

Granted publication date: 20120523

License type: Common License

Record date: 20221209

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract