EP1084004A1 - Walzverfahren für ein metallband - Google Patents

Walzverfahren für ein metallband

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EP1084004A1 EP99915727A EP99915727A EP1084004A1 EP 1084004 A1 EP1084004 A1 EP 1084004A1 EP 99915727 A EP99915727 A EP 99915727A EP 99915727 A EP99915727 A EP 99915727A EP 1084004 A1 EP1084004 A1 EP 1084004A1
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wound
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    • B21B1/30Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling plates, strips, bands or sheets of indefinite length in a non-continuous process
    • B21B1/32Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling plates, strips, bands or sheets of indefinite length in a non-continuous process in reversing single stand mills, e.g. with intermediate storage reels for accumulating work
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    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
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    • C21D8/0221Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
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    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
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    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/52Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for wires; for strips ; for rods of unlimited length
    • C21D9/54Furnaces for treating strips or wire
    • C21D9/68Furnace coilers; Hot coilers

Definitions

  • the present invention relates to a rolling method for a metal strip, in particular a steel strip, in a reversing rolling mill with a upstream and a downstream reel, in which the strip is unwound from one of the reels, passes through the reversing rolling mill with a pass reduction of at least 10% and from the other Reel is reeled.
  • Such rolling mills and the associated rolling processes are generally known.
  • the strip is rolled by repeated back and forth rolling (reversing).
  • the strip Before rolling, the strip has a strip temperature which is often above a desired target temperature.
  • the object of the present invention is to provide a method by means of which the strip can be brought to the desired rolling temperature as quickly as possible.
  • the object is achieved in that the strip is unwound with a strip thickness from the upstream reel with a strip temperature above the set temperature, the reversing roll mill passes through with a throughput speed with a first pass reduction of a maximum of 5% and is wound up by the downstream reel, whereby the throughput speed is selected in such a way that the strip has reached the desired temperature during reeling.
  • the stitch decrease should be as small as possible, e.g. B. be only 1%, since the strip temperature is increased again by the forming during rolling. It is optimal if the first pass acceptance is zero, i.e. the rolling mill only acts as a driver in an empty pass.
  • the desired rolling temperature can be set even more precisely if the strip is heated in the reels, ie the reversing rolling mill is designed as a so-called Steckel rolling mill.
  • the method according to the invention can be used particularly advantageously to carry out both hot rolling and cold rolling of steel in a single rolling mill.
  • the strip temperature is particularly advantageously above the so-called GOS line and the setpoint temperature below this line if the metal to be rolled is steel.
  • the strip thickness at which the strip temperature is reduced to the target temperature is preferably in the range between 5 and 15 mm.
  • Figure 1 is a Steckel mill.
  • a Steckel mill consists of a reversing mill 1 with one or two roll stands 2, 3, each of which has a reel 4, 5 arranged upstream and downstream.
  • a strip 6 is to be rolled in the Steckel mill, for example from an initial thickness of 50 mm to a final thickness of 1.2 mm.
  • the strip 6 is rolled in a reversing manner in the Steckel mill. It is therefore unwound from one of the reels 4, 5, then passes through the reversing rolling mill 1 and finally becomes the other on the other - 3 -
  • Reel 4, 5 designed as reel ovens, in which the belt 6 is heated.
  • the band 6 is a steel band according to the embodiment.
  • the strip 6 is usually hot rolled at the beginning. It therefore has a strip temperature T above the GOS line for steel.
  • the belt temperature T is, for example, 1100 ° C.
  • the strip 6 is now hot rolled in several passes in the reversing rolling mill 1 until its strip thickness d is between 5 and 15 mm, e.g. B. 10 mm.
  • the further rolling to the final thickness of 1.2 mm should be done by cold rolling the strip 6.
  • the strip temperature T must be reduced from 1100 ° C to a target temperature T " for cold rolling.
  • the target temperature " is below the GOS line for steel and is, for example, 700 ° C.
  • the strip temperature T is reduced as follows:
  • the strip 6 was wound up on the reel 4 - hereinafter referred to as the upstream reel 4 - during the last pass of hot rolling.
  • the strip 6 is now unwound from this upstream reel 4 with its strip temperature T and passes through the reversing rolling mill 1 at a throughput speed v.
  • the strip 6 is wound up by the other reel 5 - hereinafter referred to as the downstream reel 5.
  • the pass reduction in the reversing mill 1 is set as low as possible for this pass.
  • the stitch decrease is zero.
  • the roll stands 2, 3 of the reversing rolling mill 1 only act as drivers for the strip 6.
  • the throughput speed v can be chosen almost arbitrarily.
  • the throughput speed v can also be selected to be very low.
  • the strip 6 therefore has sufficient time to cool down to the desired temperature T " on the stretch between the two reels 4, 5.
  • the desired temperature T " e.g. B. 700 ° C have reached.
  • the reversing rolling mill thus again acts as a normal rolling mill, which reduces the strip thickness d of the strip 6 for each pass, generally by 20 to 50%, in some cases even by 60% per pass. Only the last stitch to the final thickness of - for example - 1.2 mm is usually carried out with a smaller stitch decrease of approx. 10%.
  • the throughput speed v of the belt 6 cannot be selected so low that the belt temperature T can be reduced to the desired temperature T in a single pass, two or more such cooling stitches can possibly be carried out before with the further rolling - here cold rolling - is continued.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Walzverfahren für ein Metallband (6), insbesondere ein Stahlband (6), in einem Reversierwalzwerk (1) mit einem vor- und einem nachgeordneten Haspel (4, 5), wobei das Band (6) mit einer Banddicke (d) vom vorgeordneten Haspel (4) mit einer Bandtemperatur (T) oberhalb einer Solltemperatur (T*) abgehaspelt wird, das Reversierwalzwerk (1) mit einer ersten Stichabnahme von maximal 5 % mit einer Durchlaufgeschwindigkeit (v) durchläuft und vom nachgeordneten Haspel (5) aufgehaspelt wird, wobei die Durchlaufgeschwindigkeit (v) derart gewählt ist, dass das Band (6) beim Aufhaspeln die Solltemperatur (T*) erreicht hat, und wobei das Band (6) sodann vom nachgeordneten Haspel (5) abgehaspelt wird, das Reversierwalzwerk (1) mit einer zweiten Stichabnahme von mindestens 10 % durchläuft und vom vorgeordeten Haspel (4) aufgehaspelt wird.

Description

- 1 -
Walzverfahren für ein Metallband
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Walzverfahren für ein Metallband, insbesondere ein Stahlband, in einem Reversierwalzwerk mit einem vor- und einem nachgeordneten Haspel, in dem das Band von einem der Haspel abgehaspelt wird, das Reversierwalzwerk mit einer Stichabnahme von mindestens 10% durchläuft und vom anderen Haspel aufgehaspelt wird.
Derartige Walzwerke und die zugehörigen Walzverfahren sind allgemein bekannt. In derartigen Walzwerken wird das Band durch mehrmaliges Hin- und Herwalzen (Reversieren) gewalzt.
Das Band weist vor dem Walzen eine Bandtemperatur auf, welche oftmals oberhalb einer gewünschten Solltemperatur liegt. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Verfahren anzugeben, mittels dessen das Band möglichst schnell auf die gewünschte Walztemperatur gebracht werden kann.
Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß das Band mit einer Band- dicke vom vorgeordneten Haspel mit einer Bandtemperatur oberhalb der Solltemperatur abgehaspelt wird, das Reversierwalzwerk mit einer ersten Stichabnahme von maximal 5 % mit einer Durchlaufge- schwindigkeit durchläuft und vom nachgeordneten Haspel aufgehaspelt wird, wobei die Durchlaufgeschwindigkeit derart gewählt ist, daß das Band beim Aufhaspeln die Solltemperatur erreicht hat.
Auf diese Weise wird das Band erheblich schneller abgekühlt als in einem Temperaturausgleichsofen. - 2 -
In der Praxis sollte die Stichabnahme möglichst gering gewählt werden, z. B. nur 1 % betragen, da durch das Umformen beim Walzen die Bandtemperatur wieder erhöht wird. Optimal ist, wenn die erste Stichabnahme Null beträgt, das Walzwerk also nur in einem Leerstich als Treiber wirkt.
Die gewünschte Walztemperatur kann noch genauer eingestellt werden, wenn das Band in den Haspeln beheizt wird, das Reversierwalzwerk also als sogenanntes Steckelwalzwerk ausgebildet ist.
Das erfindungsgemäße Verfahren kann besonders vorteilhaft dazu verwendet werden, in einem einzigen Walzwerk sowohl das Warmwalzen als auch das Kaltwalzen von Stahl durchzuführen. Besonders vorteilhaft liegt also die Bandtemperatur überhalb der sogenannten GOS-Linie und die Solltemperatur unterhalb dieser Linie, wenn das zu walzende Metall Stahl ist.
Die Banddicke, bei der die Bandtemperatur auf die Solltemperatur abgesenkt wird, liegt vorzugsweise im Bereich zwischen 5 und 15 mm.
Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben sich aus den weiteren
Ansprüchen sowie der nachfolgenden Beschreibung eines Ausfüh- rungsbeispiels . Dabei zeigt in Prinzipdarstellung die einzige
Figur 1 ein Steckelwalzwerk.
Ein Steckelwalzwerk besteht gemäß der Figur aus einem Rever- sierwalzwerk 1 mit einem oder zwei Walzgerüsten 2, 3, denen je ein Haspel 4, 5 vor- und nachgeordnet ist. Im Steckelwalzwerk soll ein Band 6 gewalzt werden, und zwar beispielhaft von einer Anfangsdicke von 50 mm auf eine Enddicke von 1,2 mm. Hierzu wird das Band 6 im Steckelwalzwerk reversierend gewalzt. Es wird also von einem der Haspel 4, 5 abgehaspelt, durchläuft sodann das Reversierwalzwerk 1 und wird schließlich auf dem anderen der - 3 -
Haspel 4, 5 wieder aufgehaspelt. Danach wird die Betriebsrichtung umgekehrt. Das Band 6 wird also beim nächsten Durchlauf vom anderen der Haspel 4, 5 abgehaspelt, durchläuft das Reversierwalzwerk 1 und wird dann wieder von dem einen der Haspel 4, 5 aufgehaspelt. Jeder dieser Durchläufe durch das Reversierwalzwerk 1 wird üblicherweise als Stich bezeichnet. Um die Bandtemperatur T des Bandes 6 möglichst konstant zu halten, sind die
Haspel 4, 5 als Haspelöfen ausgebildet, in denen das Band 6 beheizt wird.
Das Band 6 ist gemäß Ausführungsbeispiel ein Stahlband. Das Band 6 wird üblicherweise zum Anfang warmgewalzt. Es weist also eine Bandtempertur T oberhalb der GOS-Linie für Stahl auf. Die Bandtemperatur T beträgt bspw. 1100° C.
Das Band 6 wird nun in dem Reversierwalzwerk 1 in mehreren Stichen reversierend warmgewalzt, bis seine Banddicke d zwischen 5 und 15 mm beträgt, z. B. 10 mm. Das weitere Walzen auf die Enddicke von 1,2 mm soll durch Kaltwalzen des Bandes 6 erfolgen. Hierzu muß die Bandtemperatur T von 1100° C auf eine Solltemperatur T" für das Kaltwalzen abgesenkt werden. Die Solltemperatur " liegt unterhalb der GOS-Linie für Stahl und beträgt bspw. 700° C.
Das Absenken der Bandtemperatur T geschieht wie folgt:
Es sei angenommen, daß das Band 6 beim letzten Stich des Warmwalzens auf den Haspel 4 - nachfolgend als vorgeordneter Haspel 4 bezeichnet - aufgehaspelt wurde. Das Band 6 wird nun mit seiner Bandtemperatur T von diesem vorgeordneten Haspel 4 abgehaspelt und durchläuft das Reversierwalzwerk 1 mit einer Durchlaufgeschwindigkeit v. Nach dem Durchlaufen des Rever- sierwalzwerks 1 wird das Band 6 vom anderen Haspel 5 - nachfol- gend als nachgeordneter Haspel 5 bezeichnet - aufgehaspelt. - 4 -
Die Stichabnahme im Reversierwalzwerk 1 wird für diesen Durchlauf möglichst gering eingestellt. Idealerweise beträgt die Stichabnahme Null. Die Walzgerüste 2, 3 des Reversierwalzwerks 1 wirken in diesem Fall nur als Treiber für das Band 6. Es ist jedoch auch eine geringe Stichabnahme von z. B. 1 %, in jedem Fall aber von maximal 5 % tolerierbar. Die Durchlaufgeschwindig- keit v kann bei einer derart geringen Stichabnahme nahezu beliebig gewählt werden. Insbesondere kann die Durchlaufge- schwindigkeit v auch sehr klein gewählt werden. Das Band 6 hat daher genügend Zeit, sich auf der Strecke zwischen den beiden Haspeln 4, 5 auf die Solltemperatur T" abzukühlen. Beim Aufhaspeln des Bandes 6 kann dieses daher die Solltemperatur T", z. B. 700° C, erreicht haben.
Das nunmehr nachfolgende Kaltwalzen erfolgt im Prinzip genauso wie das vorhergehende Warmwalzen. Das Reversierwalzwerk wirkt also wieder als normales Walzwerk, welches bei jedem Stich die Banddicke d des Bandes 6 reduziert, und zwar in der Regel um 20 bis 50 %, zum Teil um sogar 60 % pro Stich. Lediglich der letzte Stich auf die Enddicke von - beispielhaft - 1,2 mm wird meist mit einer geringeren Stichabnahme von ca. 10 % durchgeführt.
Falls aufgrund technischer Gegebenheiten die Durchlaufgeschwin- digkeit v des Bandes 6 nicht so klein gewählt werden kann, daß das Absenken der Bandtemperatur T auf die Solltemperatur T in einem einzigen Stich erfolgen kann, können ggfs. auch zwei oder noch mehr derartiger Kühlstiche durchgeführt werden, bevor mit dem weiteren Walzen- hier Kaltwalzen - fortgefahren wird.
- 5 -
Bezugszeichenliste
1 Reversierwalzwerk
2, 3 Walzgerüste
4, 5 Haspel
6 Band
d Banddicke
T Bandtemperatur
* T Sol1temperatur V Durchlaufgeschwindkeit
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