JPH0465128B2 - - Google Patents

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Publication number
JPH0465128B2
JPH0465128B2 JP21027285A JP21027285A JPH0465128B2 JP H0465128 B2 JPH0465128 B2 JP H0465128B2 JP 21027285 A JP21027285 A JP 21027285A JP 21027285 A JP21027285 A JP 21027285A JP H0465128 B2 JPH0465128 B2 JP H0465128B2
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JP
Japan
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metal strip
strip
gas
continuous annealing
annealing furnace
Prior art date
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Expired
Application number
JP21027285A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS6270527A (en
Inventor
Masahiro Harada
Yasuo Fukada
Kuniaki Sato
Yasuhisa Nakajima
Riichi Kaihara
Norio Oota
Yukio Ida
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.)
JFE Steel Corp
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Kawasaki Steel Corp
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Publication date
Application filed by Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kawasaki Steel Corp filed Critical Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Priority to JP21027285A priority Critical patent/JPS6270527A/en
Publication of JPS6270527A publication Critical patent/JPS6270527A/en
Publication of JPH0465128B2 publication Critical patent/JPH0465128B2/ja
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  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 <産業上の利用分野> 本発明は、金属ストリツプを気体により浮揚状
態で支持して水平方向へ通板させる連続焼鈍炉に
関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION <Industrial Application Field> The present invention relates to a continuous annealing furnace in which a metal strip is supported in a floating state by a gas and passed horizontally.

<従来の技術及びその問題点> 従来、金属ストリツプを水平に通板させて連続
的に焼鈍する横型の連続焼鈍炉は、炉内に設けた
支持ロールにより金属ストリツプを支持して通板
させていた。このように、金属ストリツプは支持
ロールに接触されるため金属ストリツプに支持ロ
ールによるピツクアツプ疵等の表面欠陥が生じや
すいという問題があつた。尚、この表面疵は高温
である程、発生しやすい傾向がある。
<Conventional technology and its problems> Conventionally, horizontal continuous annealing furnaces for continuously annealing metal strips by passing them horizontally have supported the metal strips with support rolls installed in the furnace. Ta. As described above, since the metal strip comes into contact with the support roll, there is a problem that surface defects such as pick-up scratches caused by the support roll are likely to occur on the metal strip. Incidentally, the higher the temperature, the more these surface flaws tend to occur.

このような従来の問題を解決するため、特開昭
58−120730号公報、特開昭58−120731号公報、特
開昭58−120740号公報等に示されているように、
気体により金属ストリツプを非接触支持する気体
浮揚装置を備えた連続焼鈍炉が提案されており、
金属ストリツプの表面性状が良好となるよう改善
が図られている。
In order to solve these conventional problems,
As shown in JP-A No. 58-120730, JP-A-58-120731, JP-A-58-120740, etc.
A continuous annealing furnace equipped with a gas flotation device that supports the metal strip in a non-contact manner using gas has been proposed.
Improvements have been made to improve the surface quality of the metal strip.

しかしながら、上記提案の連続焼鈍炉にあつて
は、以下に示す如き欠点を有していた。
However, the continuous annealing furnace proposed above had the following drawbacks.

(1) 特開昭58−120730号公報や特開昭58−120731
号公報に示される様に、金属ストリツプの下面
側にのみ密に気体浮揚装置を配したものでは、
金属ストリツプを加熱する加熱源は金属ストリ
ツプの上面側にのみ配設されるため、広範囲の
加熱範囲つまり高速且つ広範囲の加熱すべき温
度を必要とする場合には、炉が長くなり設備費
が増大すると共に炉体からの放熱量が多くなつ
てエネルギー消費量が増加するという欠点を有
している。
(1) JP-A-58-120730 and JP-A-58-120731
As shown in the publication, the gas flotation device is densely arranged only on the bottom side of the metal strip,
The heating source that heats the metal strip is placed only on the top side of the metal strip, so if a wide heating range, that is, high speed and wide range of heating temperatures is required, the furnace will be longer and equipment costs will increase. At the same time, the amount of heat radiated from the furnace body increases, resulting in an increase in energy consumption.

(2) 特開昭58−120740号公報に示される様に、金
属ストリツプの上面側と下面側との上下一対の
気体浮揚装置を或る間隔で複数組発生したもの
では、気体浮揚装置間の金属ストリツプ上下部
に加熱装置のラジアントチユーブを設けること
ができるため炉長を短くすることができるとい
う利点はあるが、金属ストリツプの上下から浮
揚用の気体を噴出させるため、上部から噴出さ
れる気体の押付力と金属ストリツプの自重との
和を下部から噴出される気体で負担する必要が
あり、安定した通板を維持するためには浮揚用
気体圧を発生するブロワーの容量を大きくする
必要があり、ブロワーの費用や電力費が増大す
るという欠点を有している。
(2) As shown in Japanese Patent Application Laid-Open No. 120740/1983, when multiple sets of upper and lower pairs of gas flotation devices on the upper and lower sides of metal strips are generated at a certain interval, the gap between the gas flotation devices is The radiant tubes of the heating device can be installed at the top and bottom of the metal strip, which has the advantage of shortening the furnace length. The sum of the pressing force of the metal strip and the weight of the metal strip must be borne by the gas ejected from the bottom, and in order to maintain stable threading, the capacity of the blower that generates the floating gas pressure must be increased. However, it has the disadvantage of increasing the cost of the blower and the cost of electricity.

また、上記提案のものも含めて一般的に連続焼
鈍炉において、通板中の金属ストリツプにかかる
テンシヨンが高すぎると金属ストリツプが伸びて
製品とならず、逆にテンシヨンが低くすぎると気
体浮揚装置の間で金属ストリツプが垂下がつて加
熱装置等の他の機器に接触してしまうおそれがあ
つた。
In addition, in general continuous annealing furnaces, including those proposed above, if the tension applied to the metal strip during threading is too high, the metal strip will stretch and will not form a product, and conversely, if the tension is too low, a gas flotation device will be used. There was a risk that the metal strip could hang down between the parts and come into contact with other equipment such as heating equipment.

更にまた、単に気体浮揚装置で金属ストリツプ
を非接触状態で支持する場合には、浮揚されてい
る金属ストリツプの幅方向位置を規定する力が作
用しないため、通板中に金属ストリツプが幅方向
にずれて炉壁に接触するという事故が生じてしま
うことがあつた。
Furthermore, if the metal strip is simply supported in a non-contact manner by a gas flotation device, no force is applied to determine the position of the levitated metal strip in the width direction, so the metal strip does not move in the width direction during sheet threading. There have been cases where the product has shifted and come into contact with the furnace wall.

本発明は上記従来の事情に鑑みなされたもの
で、安価且つ少ないエネルギー消費量で金属スト
リツプを通板させることができる気体浮揚装置を
備えると共に、通板中の金属ストリツプのテンシ
ヨンを調整してこの金属ストリツプを安定して通
板させるブライドル装置及び通板中の金属ストリ
ツプの幅方向位置を常に一定位置にコントロール
することができるセンタリング装置を備えた連続
焼鈍炉を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above-mentioned conventional circumstances, and includes a gas flotation device that can thread a metal strip at low cost and with low energy consumption, and also adjusts the tension of the metal strip during threading. It is an object of the present invention to provide a continuous annealing furnace equipped with a bridle device that stably passes a metal strip and a centering device that can always control the widthwise position of the metal strip at a constant position during threading.

<問題点を解決するための手段> 本発明に係る金属ストリツプの連続焼鈍炉は、
金属ストリツプを水平に通板させて連続的に焼鈍
する連続焼鈍炉において、金属ストリツプに対向
する受圧面に突設されたバツフルプレートを有し
該受圧面と金属ストリツプとの間に気体を噴出さ
せて該金属ストリツプを浮揚させる気体浮揚装置
を前記金属ストリツプの通板方向に沿つて該金属
ストリツプの下面側にのみ複数個配設して当該金
属ストリツプを非接触状態でカテナリー支持する
と共に、連続焼鈍炉の上流域及び下流域の前記気
体浮揚装置間にそれぞれ上下面から金属ストリツ
プを加熱する加熱装置及びガスジエツトにより金
属ストリツプを冷却する冷却装置を設ける一方、
連続焼鈍炉の入口と出口とに通板される金属スト
リツプのテンシヨンを調整するブライドル装置を
それぞれ設けると共に、該連続焼鈍炉の入口又は
入口と出口とに通板される金属ストリツプの幅方
向位置を規定するセンタリング装置を設けたこと
を特徴とする。
<Means for solving the problems> The continuous annealing furnace for metal strips according to the present invention has the following features:
A continuous annealing furnace in which a metal strip is passed horizontally and annealed continuously, has a buffle plate protruding from the pressure receiving surface facing the metal strip, and blows out gas between the pressure receiving surface and the metal strip. A plurality of gas flotation devices are disposed only on the lower surface side of the metal strip along the threading direction of the metal strip to catennally support the metal strip in a non-contact state, and to continuously levitate the metal strip. A heating device for heating the metal strip from the upper and lower surfaces and a cooling device for cooling the metal strip with a gas jet are provided between the gas flotation devices in the upstream and downstream regions of the annealing furnace, respectively;
A bridle device is provided to adjust the tension of the metal strip passed through the inlet and outlet of the continuous annealing furnace, and the position in the width direction of the metal strip passed through the inlet or the inlet and outlet of the continuous annealing furnace is adjusted. The invention is characterized in that it is provided with a centering device according to the regulations.

<作用> 気体浮揚装置から噴出されて受圧面と金属スト
リツプとの間に介在する気体は金属ストリツプの
幅方向への流れがバツフルプレートにより阻止さ
れるため、金属ストリツプの幅方向へ漏出してし
まう気体の量が少なくなり、気体圧を有効に作用
させて金属ストリツプを浮揚させることができ
る。また、気体浮揚装置間の金属ストリツプ上下
部にそれぞれ設けた加熱装置及び冷却装置により
通板する金属ストリツプに所定の熱処理を行うと
共に、通板する金属ストリツプのテンシヨンを炉
の入口と出口とに設けたブライドル装置により調
整し且つこの金属ストリツプを炉の入口又は入口
と出口とに設けたセンタリング装置によりその幅
方向位置を規定して安定した状態で通板させる。
<Function> The gas ejected from the gas flotation device and interposed between the pressure-receiving surface and the metal strip leaks in the width direction of the metal strip because its flow in the width direction of the metal strip is blocked by the buffle plate. The amount of trapped gas is reduced, and the metal strip can be levitated by effectively applying gas pressure. In addition, the metal strip to be threaded is subjected to predetermined heat treatment using a heating device and a cooling device installed at the top and bottom of the metal strip between the gas flotation devices, respectively, and tensions for the metal strip to be threaded are provided at the inlet and outlet of the furnace. The metal strip is adjusted by a bridle device, and the widthwise position of the metal strip is defined by a centering device provided at the entrance or at the entrance and exit of the furnace, so that the metal strip can be passed in a stable state.

<実施例> 本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。<Example> An embodiment of the present invention will be described based on the drawings.

第6図に示すように、本実施例の横型連続焼鈍
炉1は予熱帯2、ラジアントチユーブを配した縦
型加熱帯3、最終冷却帯4と組合わせて全体とし
て冷延鋼ストリツプの連続焼鈍炉を構成してお
り、連続焼鈍炉1は、予熱帯2、加熱帯3で750
〜800℃に加熱されたストリツプSを更に850〜
950℃まで加熱し、続いて750〜800℃まで冷却し
て冷却帯4に供給する高温加熱冷却帯を成してい
る。
As shown in FIG. 6, the horizontal continuous annealing furnace 1 of this embodiment is used in combination with a pre-heating zone 2, a vertical heating zone 3 with radiant tubes, and a final cooling zone 4 for continuous annealing of cold-rolled steel strips as a whole. The continuous annealing furnace 1 has a preheating zone 2 and a heating zone 3 with a capacity of 750 mm.
Strip S heated to ~800℃ is further heated to ~850℃
It forms a high-temperature heating and cooling zone that heats up to 950°C, then cools down to 750-800°C and supplies it to cooling zone 4.

連続焼鈍炉1は、第1図に示すように、ストリ
ツプSが搬入される図中左側からストリツプSが
搬出される図中右側にかけて順次、加熱部5、シ
ール部6、冷却部7を備えており、この連続焼鈍
炉1ではストリツプSは各部5,6,7内を水平
に通板される。
As shown in FIG. 1, the continuous annealing furnace 1 is equipped with a heating section 5, a sealing section 6, and a cooling section 7 sequentially from the left side in the figure where the strip S is carried in to the right side in the figure where the strip S is carried out. In this continuous annealing furnace 1, the strip S is passed horizontally through each section 5, 6, 7.

加熱部5には、第2図に示すように、バーナ8
を備えたラジアントチユーブ9がストリツプSの
上下に多数配設されており、ストリツプSは上下
面から均一に850〜950℃まで加熱される。加熱部
5に対してシール部6により熱的に遮断されてい
る冷却部7には、第3図に示すように、ストリツ
プSを上下から挾んだ状態で二又状のプレナムチ
ヤンバ10が設けられており、このプレナムチヤ
ンバ10には配管11を介してガスクーラ12、
ガス循環フアン13が接続されている。従つて、
ストリツプSの上下面に向けてプレナムチヤンバ
10に多数設けられたノズル10aから冷却用ガ
スを噴射させると、ストリツプSを750〜800℃に
冷却させることができる。尚、噴射された冷却用
ガスは炉壁14に設けられた回収口15から回収
されて再びガスクーラ12により冷却された後、
循環フアン13により再びプレナムチヤンバ10
に供給される。
The heating section 5 includes a burner 8 as shown in FIG.
A large number of radiant tubes 9 are arranged above and below the strip S, and the strip S is uniformly heated to 850 to 950°C from the top and bottom surfaces. As shown in FIG. 3, the cooling section 7, which is thermally isolated from the heating section 5 by the seal section 6, is provided with a bifurcated plenum chamber 10 that sandwiches the strip S from above and below. A gas cooler 12 is connected to this plenum chamber 10 via piping 11.
A gas circulation fan 13 is connected. Therefore,
By injecting cooling gas from a number of nozzles 10a provided in the plenum chamber 10 toward the upper and lower surfaces of the strip S, the strip S can be cooled to 750 to 800°C. Note that the injected cooling gas is recovered from the recovery port 15 provided in the furnace wall 14 and cooled again by the gas cooler 12.
Plenum chamber 10 again by circulation fan 13
is supplied to

第1図に示すように、加熱部5、シール部6、
冷却部7には気体浮揚装置としてフロータ20が
複数個設けられており、これらフロータ20はス
トリツプSの通板方向に沿つてストリツプSの下
面側にのみ互いに数m程度の間隔をもつて配列さ
れている。フロータ20は、第4図及び第5図に
示すように、内部がH2−N2等の浮揚用気体のチ
ヤンバ21となつた箱形のヘツダ22を備え、ヘ
ツダ22にはストリツプSの下面に対向する平滑
な受圧面23を成した上板24が装着されてい
る。この上板24のストリツプ通板方向前後両端
部とヘツダ22との間には配管25を介して図外
の供給源からチヤンバ21内に供給された浮揚用
気体を受圧面23の中央側へ向けて斜めに噴出す
るスリツト状の気体噴出口26がそれぞれ形成さ
れ、受圧面23とストリツプSの下面との間に発
生する浮揚用気体の静圧によつてストリツプSを
フロータ20の上方に浮揚させて非接触状態で支
持する。そして、浮揚されたストリツプSのカテ
ナリー変形に沿つた形状のバツフルプレート27
がストリツプの通板方向に延在し且つストリツプ
の幅方向に配列するよう受圧面23上に4枚突設
されており、受圧面23とストリツプSの下面と
の間に介在する気体の側方への流れを阻止して無
用な漏出量を減少させ、高圧且つストリツプの幅
方向に均一な静圧により安定した状態でストリツ
プSを浮揚させている。
As shown in FIG. 1, a heating section 5, a sealing section 6,
The cooling section 7 is provided with a plurality of floaters 20 as gas flotation devices, and these floaters 20 are arranged only on the lower surface side of the strip S along the threading direction of the strip S at intervals of several meters from each other. ing. As shown in FIGS. 4 and 5, the floater 20 includes a box-shaped header 22 whose interior is a chamber 21 containing a floatation gas such as H 2 -N 2 . An upper plate 24 having a smooth pressure-receiving surface 23 facing the upper plate 24 is attached. Between the front and rear ends of the upper plate 24 in the strip passing direction and the header 22, flotation gas supplied into the chamber 21 from an unillustrated supply source via piping 25 is directed toward the center of the pressure receiving surface 23. A slit-shaped gas outlet 26 is formed to eject obliquely, and the strip S is levitated above the floater 20 by the static pressure of the levitation gas generated between the pressure receiving surface 23 and the lower surface of the strip S. and support it in a non-contact manner. Then, a buttful plate 27 whose shape follows the catenary deformation of the levitated strip S
are provided protrudingly on the pressure receiving surface 23 so as to extend in the threading direction of the strip and are arranged in the width direction of the strip. The strip S is suspended in a stable state by high pressure and uniform static pressure in the width direction of the strip.

従つて、ストリツプSは、フロータ20により
非接触状態で支持されて炉1の入口と出口とに設
けられたターンロール30,31間を水平に通板
される間に、ラジアントチユーブ9からの輻射熱
及びプレナムチヤンバ10からのガスジエツトに
より所定の加熱及び冷却が施される。
Therefore, while the strip S is supported by the floater 20 in a non-contact manner and passed horizontally between the turn rolls 30 and 31 provided at the inlet and outlet of the furnace 1, the strip S receives radiant heat from the radiant tube 9. Predetermined heating and cooling are provided by a gas jet from the plenum chamber 10.

第1図に示すように、連続焼鈍炉1の入口と出
口、すなわちターンロール30の直後とターンロ
ール31の直前とにはそれぞれブライドル装置3
5,36が設けられている。これらブライドル装
置35,36はストリツプSが巻掛けられた複数
のロールを有しており、ブライドル装置35のロ
ール群とブライドル装置36のロール群との周速
をわずかに変えることにより連続焼鈍炉1内のス
トリツプSのテンシヨンを調整することができ
る。従つて、予熱帯2、加熱帯3、冷却帯4でス
トリツプSに与えられる例えば0.5Kg/mm2以上の
テンシヨンから切離して、連続焼鈍炉1内では浮
揚支持に適したテンシヨンをストリツプSに与え
ることができ、伸びやたるみを生じさせることな
く安定した状態でストリツプSを通板させること
ができる。
As shown in FIG. 1, bridle devices 3 are located at the inlet and outlet of the continuous annealing furnace 1, that is, immediately after the turn roll 30 and immediately before the turn roll 31, respectively.
5 and 36 are provided. These bridle devices 35 and 36 have a plurality of rolls around which the strip S is wound. By slightly changing the circumferential speed of the roll group of the bridle device 35 and the roll group of the bridle device 36, the continuous annealing furnace It is possible to adjust the tension of the strip S within. Therefore, apart from the tension of, for example, 0.5 kg/mm 2 or more given to the strip S in the pre-heating zone 2, heating zone 3, and cooling zone 4, a tension suitable for floating support is given to the strip S in the continuous annealing furnace 1. Therefore, the strip S can be passed through the strip in a stable state without elongation or sagging.

また、連続焼鈍炉1の入口と出口、すなわち、
ターンロール30の下流部とターンロール31の
上流部にはそれぞれセンタリング装置37,38
が設けられている。センタリング装置37,38
はそれぞれ2組のロールa,bを有し、ロールb
に対しロールaを紙面に直角方向に揺動させてス
トリツプSのはき出し位置を一定化するものであ
り、連続焼鈍炉1内を浮揚状態で通板されるスト
リツプSの幅方向位置を規定し、ストリツプSの
炉壁14への接触を防止する。尚、連続焼鈍炉1
の入口にのみセンタリング装置を設け、これによ
つてストリツプSの幅方向位置を規定することも
可能である。
In addition, the inlet and outlet of the continuous annealing furnace 1, that is,
Centering devices 37 and 38 are provided downstream of the turn roll 30 and upstream of the turn roll 31, respectively.
is provided. Centering device 37, 38
each has two sets of rolls a and b, and roll b
In contrast, the roll a is oscillated in a direction perpendicular to the plane of the paper to stabilize the ejection position of the strip S, and the position in the width direction of the strip S that is passed through the continuous annealing furnace 1 in a floating state is defined. This prevents the strip S from coming into contact with the furnace wall 14. In addition, continuous annealing furnace 1
It is also possible to provide a centering device only at the entrance of the strip S, thereby defining the widthwise position of the strip S.

上記において、高温加熱冷却帯である連続焼鈍
炉1では、ストリツプSは高温に加熱された状態
であるため剛性が低下して幅方向にも長手方向に
もほぼフラツトな状態となつている。このため、
ストリツプSはフロータ20による気体圧で確実
に浮揚される。
In the above-mentioned continuous annealing furnace 1, which is a high-temperature heating and cooling zone, the strip S is heated to a high temperature, so its rigidity is reduced and it is almost flat in both the width and length directions. For this reason,
The strip S is reliably floated by the gas pressure generated by the floater 20.

また、上記実施例における各条件は、例えば次
のように設定される。
Further, each condition in the above embodiment is set as follows, for example.

ストリツプSのサイズ;板厚0.2〜2.0mm×板幅
600〜1800mm ストリツプSの通板速度;40〜400m/min フロータ20設置部(高温加熱冷却帯)の長さ;
60m フロータ20の設置間隔;5m 全フロータの受圧面23の長さ/連続焼鈍炉1の
全長;約12% このように、フロータ20は高温加熱冷却帯の
長さに対しあまり長くない間隔で配設されるた
め、例えばストリツプSのユニツトテンシヨンを
0.3〜0.5Kg/mm2とすると、ストリツプSの自重に
よりフロータ20間で生じるストリツプSのカテ
ナリー量は10〜50mmとフロータ20の設置間隔に
較べて無視し得る程に小さく、ストリツプSのパ
スラインはほぼ水平である。ラジアントチユーブ
9をストリツプSのパスラインから上下に等間隔
で設定してもストリツプSの上下面で輻射熱流速
の差が生じることはなく、ストリツプSの上下面
での温度差は生じない。また、冷却部7におい
て、ノズル10aをストリツプSのパスラインか
ら上下に等間隔に設定しても上下のノズル構造が
同じでその冷却用ガス噴出流速が同じであれば、
ストリツプSが上下面から受けるガスジエツト圧
が等しくなるため、ストリツプSは安定して通板
されると共に冷却によるストリツプSの上下面の
温度差が生じない。従つて、フロータ20でスト
リツプSを浮揚支持して通板させても、ラジアン
トチユーブ9による加熱やガスジエツトによる冷
却を支障なくストリツプSに施すことができる。
Strip S size: plate thickness 0.2~2.0mm x plate width
600~1800mm Threading speed of strip S: 40~400m/min Length of floater 20 installation section (high temperature heating and cooling zone);
60m Installation interval of floaters 20: 5m Length of pressure receiving surface 23 of all floaters/Total length of continuous annealing furnace 1: Approximately 12% In this way, floaters 20 are arranged at intervals that are not too long relative to the length of the high-temperature heating and cooling zone. For example, the unit tension of strip S
Assuming 0.3 to 0.5 Kg/ mm2 , the catenary amount of the strip S generated between the floaters 20 due to the weight of the strip S is 10 to 50 mm, which is negligibly small compared to the installation interval of the floaters 20, and the pass line of the strip S is 10 to 50 mm. is almost horizontal. Even if the radiant tubes 9 are set at equal intervals above and below the pass line of the strip S, no difference in radiant heat flow velocity occurs between the upper and lower surfaces of the strip S, and no temperature difference occurs between the upper and lower surfaces of the strip S. Furthermore, in the cooling section 7, even if the nozzles 10a are set at equal intervals above and below the pass line of the strip S, if the upper and lower nozzles have the same structure and the cooling gas ejection flow velocity is the same,
Since the gas jet pressures applied to the strip S from the upper and lower surfaces are equal, the strip S is stably threaded and no temperature difference occurs between the upper and lower surfaces of the strip S due to cooling. Therefore, even if the strip S is suspended and supported by the floater 20 and passed through the strip, the strip S can be heated by the radiant tube 9 and cooled by the gas jet without any problem.

尚、上記実施例では、加熱装置、冷却装置、ブ
ライドル装置、センタリング装置としてそれぞれ
ラジアントチユーブを用いたもの、プレナムチヤ
ンバを用いたもの、それぞれロール群を用いたも
の、2組のロールを用いたものを示したが、これ
らのものは他の公知のものに変更可能である。ま
た、気体浮揚装置に備えられるバツフルプレート
の形状や個数は使用条件によつて種々設定される
ものであり、更に、浮揚用気体を噴射する気体噴
出口はスリツト状の他に円孔ノズルを多数配列す
ることにより形成しても良い。
In the above embodiments, the heating device, the cooling device, the bridle device, and the centering device each use a radiant tube, a plenum chamber, a group of rolls, and two sets of rolls. Although shown, these can be changed to other known ones. In addition, the shape and number of buff-full plates provided in the gas flotation device are set in various ways depending on the conditions of use, and the gas jet port for injecting the flotation gas may have a circular hole nozzle in addition to a slit shape. It may also be formed by arranging a large number of them.

<発明の効果> 本発明によれば、バツフルプレートを有した気
体浮揚装置で浮揚用気体を効率的に作用させて安
価且つ省エネルギーでストリツプを浮揚させるこ
とができると共に、ブライドル装置及びセンタリ
ング装置によりストリツプを安定して通板させる
ことができる。更に、加熱装置、冷却装置をスト
リツプの上下両面側に設けたため、良好な焼鈍を
行うことができると共に、炉長を短くして設備費
の削減及びエネルギー消費の低減を図ることがで
きる。
<Effects of the Invention> According to the present invention, a strip can be levitated at low cost and with energy savings by efficiently applying flotation gas using a gas flotation device having a buff-full plate. The strip can be threaded stably. Furthermore, since the heating device and the cooling device are provided on both the upper and lower sides of the strip, it is possible to perform good annealing, and the length of the furnace can be shortened, thereby reducing equipment costs and energy consumption.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明の一実施例に係る連続焼鈍炉の
縦断面図、第2図、第3図はそれぞれ第1図中の
−矢視断面図、−矢視断面図、第4図は
フロータの斜視図、第5図はフロータの断面図、
第6図は本発明の連続焼鈍炉を構成の一部に有し
た連続焼鈍炉の概略構成図である。 図面中、1は連続焼鈍炉、9はラジアントチユ
ーブ、10はプレナムチヤンバ、20はフロー
タ、23は受圧面、27はバツフルプレート、3
5,36はブライドル装置、37,38はセンタ
リング装置、Sはストリツプである。
FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a continuous annealing furnace according to an embodiment of the present invention, FIGS. 2 and 3 are sectional views taken in the direction of the − arrow in FIG. 1, and FIG. A perspective view of the floater, FIG. 5 is a sectional view of the floater,
FIG. 6 is a schematic diagram of a continuous annealing furnace having the continuous annealing furnace of the present invention as a part of the configuration. In the drawing, 1 is a continuous annealing furnace, 9 is a radiant tube, 10 is a plenum chamber, 20 is a floater, 23 is a pressure receiving surface, 27 is a buttful plate, 3
5 and 36 are bridle devices, 37 and 38 are centering devices, and S is a strip.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 金属ストリツプを水平に通板させて連続的に
焼鈍する連続焼鈍炉において、金属ストリツプに
対向する受圧面に突設されたバツフルプレートを
有し該受圧面と金属ストリツプとの間に気体を噴
出させて該金属ストリツプを浮揚させる気体浮揚
装置を前記金属ストリツプの通板方向に沿つて該
金属ストリツプの下面側にのみ複数個配設して当
該金属ストリツプを非接触状態でカテナリー支持
すると共に、連続焼鈍炉の上流域及び下流域の前
記気体浮揚装置間にそれぞれ上下面から金属スト
リツプを加熱する加熱装置及びガスジエツトによ
り金属ストリツプを冷却する冷却装置を設ける一
方、連続焼鈍炉の入口と出口とに通板される金属
ストリツプのテンシヨンを調整するブライドル装
置をそれぞれ設けると共に、該連続焼鈍炉の入口
又は入口と出口とに通板される金属ストリツプの
幅方向位置を規定するセンタリング装置を設けた
ことを特徴とする金属ストリツプの連続焼鈍炉。
1. A continuous annealing furnace in which a metal strip is passed horizontally and annealed continuously, which has a buffle plate protruding from the pressure-receiving surface facing the metal strip and allows gas to flow between the pressure-receiving surface and the metal strip. A plurality of gas flotation devices that emit gas to levitate the metal strip are disposed along the threading direction of the metal strip only on the lower surface side of the metal strip to support the metal strip in a non-contact catenary manner, A heating device that heats the metal strip from the upper and lower surfaces and a cooling device that cools the metal strip with a gas jet are installed between the gas flotation devices in the upstream and downstream regions of the continuous annealing furnace. A bridle device is provided to adjust the tension of the metal strip being passed through the continuous annealing furnace, and a centering device is provided at the inlet or the inlet and the outlet of the continuous annealing furnace to define the position in the width direction of the metal strip being threaded. Continuous annealing furnace for metal strips.
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