RU2146973C1 - Узел валков прокатной клети листового стана - Google Patents

Узел валков прокатной клети листового стана Download PDF

Info

Publication number
RU2146973C1
RU2146973C1 RU98114325A RU98114325A RU2146973C1 RU 2146973 C1 RU2146973 C1 RU 2146973C1 RU 98114325 A RU98114325 A RU 98114325A RU 98114325 A RU98114325 A RU 98114325A RU 2146973 C1 RU2146973 C1 RU 2146973C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolls
roll
barrel
rolling
polynomial
Prior art date
Application number
RU98114325A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Третьяков
В.В. Барышев
Е.А. Варшавский
Б.А. Поляков
А.Д. Тищенко
Original Assignee
Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Липецкий государственный технический университет
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 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", Липецкий государственный технический университет filed Critical Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU98114325A priority Critical patent/RU2146973C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2146973C1 publication Critical patent/RU2146973C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству, а точнее к профилировкам валков листовых станов горячей и холодной прокатки. Узел валков прокатной клети листового стана включает два комплекта валков, верхний и нижний. Каждый из комплектов имеет один рабочий валок со средствами осевого перемещения и, возможно, один или более опорных валков. Причем бочки одноименных валков выполнены по контуру у(х), определяемому полиномом до 5-й степени: у(х) = а5x5 + а4x4 + а3х3 + а2x2 + а1х. Бочки одноименных валков развернуты в разных комплектах одна относительно другой на 180°. С целью уменьшения съема металла валков при перешлифовке в полиноме профиля валка величина коэффициента а1 определяется из выражения a1 = -0,25L2 (0,25 a5L2 + а3), где х - координата вдоль оси валка с началом посередине бочки, L - длина бочки валка. 3 ил.

Description

Изобретение относится к прокатному производству, а точнее к профилировкам валков листовых станов горячей и холодной прокатки.
Известен узел валков прокатной клети кварто полосового стана с выпуклыми опорными и криволинейно-асимметричными рабочими валками (см. авт.св. СССР N 1713696, МКИ B 21 B 1/22, 1992 г.). Рабочие валки установлены с возможностью осевого перемещения и бочка верхнего валка развернута относительно нижнего на 180o. Вогнутый участок бочки рабочего валка начинается у края бочки, выполнен асимметричным относительно своей середины и превышает по длине полусумму длин бочек рабочего и опорного валков. Данное техническое решение позволяет регулировать профиль прокатываемой полосы и обеспечивает поперечную устойчивость ее между валками при прокатке.
Недостатком известного устройства является большой съем металла рабочих валков при переточке на вальцешлифовальных станках после каждой кампании валков.
Известен узел валков прокатной клети листового стана со средствами осевого перемещения S-образных рабочих валков (см. G.Kneppe, P.Hormes "Operation of CVC rolls in hot and cold rolling mills"/ 37th Mechanical Working and Steel Processing Conference, 1995, стр. 303). Для регулирования профиля полосы относительным осевым смещением валков контур бочки обоих рабочих валков выполнен по полиному 3-й степени y(x)=a3x3+ a2x2+a1x и бочки валков повернуты друг относительно друга на 180o, где x - координата вдоль оси валка, ai - полиномиальные коэффициенты. Величина полиномиальных коэффициентов a3 и a2 определяется из установленного интервала регулирования профиля прокатываемой полосы в диапазоне возможного осевого смещения валков. Величина коэффициента a1 выбирается такой, чтобы обеспечить в нагруженном сплющенном состоянии параллельное и горизонтальное расположение верхнего и нижнего рабочих валков относительно опорных валков.
Недостатком данного технического решения является также большой съем металла валка при перешлифовке его изношенной бочки на шлифовальных станках после перевалки.
В заявленном устройстве решается задача уменьшения величины съема металла валков, работающих в режиме регулирования профиля прокатываемой полосы, при перешлифовке их изношенных бочек на вальцешлифовальных станках после перевалки прокатного стана. Данная задача решается за счет того, что в узле валков прокатной клети листового стана, включающем два комплекта валков, верхний и нижний, каждый из которых имеет один рабочий валок со средствами осевого перемещения и, возможно, один или более опорный валок, причем бочки одноименных валков выполнены по контуру y(x), определяемому полиномом до 5-й степени: y(x)= a5x5+a4x4+a3x3+ a2x2+a1x, и развернуты в разных комплектах одна относительно другой на 180o, величина коэффициента a1 определяется из выражения: a1=-0,25L2(0,25a5L2+a3), где x - координата вдоль оси валка с началом посередине его бочки; L - длина бочки валка. При таких параметрах профилировки валков сохраняется возможность регулирования профиля прокатываемой полосы осевой сдвижкой валков и достигается минимальная разность между наибольшим и наименьшим диаметром бочки валка, следовательно, при перешлифовке валка съем тела валка будет минимальным.
На фиг. 1 показан предлагаемый узел валков с рабочими валками, выполненный по полиному 3-й степени (в случае a5=0 и a4=0) и опорными валками по полиному 2-й степени (при a5=0, a4=0 и a3=0). На фиг. 2 показан контур бочки рабочего валка, выполненный по полиному 3-й степени в соответствии с предложенным решением (сплошная линия) и в соответствии с прототипом (прерывистая линия). На фиг. 3 показан контур бочки валка по полиному 5-й степени в соответствии с предложенным узлом валков.
Узел валков (фиг. 1) состоит из двух комплектов валков: верхнего включающего рабочий валок 1 и, возможно, опорный 2, а также нижнего комплекта, включающего рабочий 3 и, возможно, опорный валок 4. Рабочие валки снабжены средствами осевого перемещения (на фиг. 1 не показаны) для регулирования поперечного профиля прокатываемой полосы 5. Контуры бочек всех валков y(x) выполнены по полиному до 5-й степени y(x)=a5x5+a4x4+a3x3+ a2x2+a1x, причем бочки одноименных валков в разных комплектах развернуты друг относительно друга на 180o. В примере на фиг. 1 контур рабочих валков выполнен по полиному 3-й степени: y(x)=a3x3+a2x2+a1x, т.е. a5=0 и a4=0, а контур опорных валков по полиному 2-й степени (a5=a4=a3=0). Величины полиномиальных коэффициентов a3 и a2 рабочего валка определяются в зависимости от требуемого интервала регулирования профиля полосы [Δpmin,Δpmax], максимального осевого смещения рабочего валка Cmax (при симметричной осевой сдвижке валков в каждом комплекте) и длины бочки опорного валка Lo:
Figure 00000002

При этом любое симметричное осевое смещение рабочих валков 1 и 3 будет вызывать линейное изменение профиля полосы 5, что является необходимым условием управления, в заданном интервале регулирования. Полиномиальный коэффициент рабочего валка a1, при заданных коэффициентах a3 и a2, определяет угол наклона образующей бочки рабочего валка, а значит и широкой грани поперечного сечения прокатываемой полосы, к горизонту - угол α на фиг. 1. С другой стороны, коэффициент a1 (при заданных a3 и a2) определяет величину d1-разность максимального и минимального радиуса бочки рабочего валка. От d1 зависит величина съема металла изношенного валка при перешлифовке его на станках после вывалки из клети, так как технология шлифовки предполагает первоначальное изготовление на бочке валка цилиндра, т.е. полный срез d1 плюс износ, а затем профилирование нового контура бочки. Приближенное решение сложной математической задачи отыскания коэффициента a1 из условия минимума съема валка d1, равного min{max y(x) - min y(x)}, имеет вид: a1=-0,25L2(0,25a5L2+a3) - для полинома 5-й степени и a1=-0,25a3L2 - для полинома 3-й степени. На фиг. 2 изображен контур бочки рабочего валка 1, выполненный по полиному 3-й степени с коэффициентом a1=-0,25a3L2 - сплошной линией, и с a1 в соответствии с прототипом (горизонтальное расположение образующей бочки валка), - прерывистой линией. Видно, что в первом случае величина съема (d1) значительно меньше величины съема у прототипа (d2). На фиг. 3 изображен контур бочки рабочего валка 1, выполненный по полиному 5-й степени с коэффициентом a1=-0,25L2(0,25a5L2+a3) и минимальным для требуемого регулирования профиля полосы съема металла валков при перешлифовке d1.
На фиг. 1 и фиг. 2 видно, что по сравнению с известными конструкциями предлагаемый узел валков увеличивает угол α - угол плоскости поперечного сечения прокатываемой полосы к горизонту. Но минимальная величина этого угла не превышает 8•10-4 рад (3 мин), что никак не сказывается на устойчивости полосы при прокатке или возникновении осевых усилий.
На 10-й клети стана 2000 АО НЛМК было проведено опробование предлагаемой конструкции узла валков (фиг. 1). Интервал регулирования профиля прокатываемой полосы - [-0,125 мм, +0,325 мм], диапазон осевой сдвижки рабочих валков [-150 мм, +150 мм], длина бочки опорного валка Lo=2000 мм, бочки рабочего - L= 2300 мм. Контур рабочих валков выполнили по полиному 3-й степени в соответствии с предлагаемым узлом валков с полиномиальными коэффициентами: a3=5•10-10 мм-2, a2=-1•10-7 мм-1, a1=-6,61•10-4. При прокатке полосы в процессе регулирования ее профиля осевые усилия рабочих валков изменялись в пределах от -20m до 20m. Величина съема валка при перешлифовке составила d1= 0,59 мм. Для сравнения были выполнены валки в соответствии с прототипом с полиномиальными коэффициентами: a3=5•10-10 мм-2, a2=-1•10-7 мм-1, a1=-1•104. Осевые усилия при прокатке на этих валках изменялись от -21m до 16m, т.е. фактически в том же диапазоне, что и в предыдущем случае. Величина же съема при перешлифовке этих валков составила d2=1,29 мм, что в два раза больше, чем в предлагаемой конструкции.

Claims (1)

  1. Узел валков прокатной клети листового стана, включающий два комплекта валков, верхний и нижний, каждый из которых имеет один рабочий валок со средствами осевого перемещения и, возможно, один или более опорных валков, причем бочки одноименных валков выполнены по контуру y(x), определяемому полиномом до 5-й степени:
    y(x) - a5x5 + a4x4 + a3x3 + a2x2 + a1x,
    и развернуты в разных комплектах одна относительно другой на 180o, отличающийся тем, что в полиноме профиля валка величина коэффициента a1 определяется из выражения
    a1 = -0,25L2(0,25a5L2 + a3),
    где x - координата вдоль оси валка с началом посередине бочки;
    L - длина бочки валка.
RU98114325A 1998-07-27 1998-07-27 Узел валков прокатной клети листового стана RU2146973C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98114325A RU2146973C1 (ru) 1998-07-27 1998-07-27 Узел валков прокатной клети листового стана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98114325A RU2146973C1 (ru) 1998-07-27 1998-07-27 Узел валков прокатной клети листового стана

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2146973C1 true RU2146973C1 (ru) 2000-03-27

Family

ID=20208914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98114325A RU2146973C1 (ru) 1998-07-27 1998-07-27 Узел валков прокатной клети листового стана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2146973C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8316681B2 (en) 2008-02-08 2012-11-27 Ihi Corporation Rolling mill
RU2559069C1 (ru) * 2014-03-06 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ прокатки полос из трансформаторной стали и стан для холодной прокатки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
G.KNEPPE at all. Operation of CVC rolls in hot and cold rolling mills. 37 th Mechanical Working and Steel Processing Conference. - 1995, p.303. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8316681B2 (en) 2008-02-08 2012-11-27 Ihi Corporation Rolling mill
RU2559069C1 (ru) * 2014-03-06 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ прокатки полос из трансформаторной стали и стан для холодной прокатки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2391154C2 (ru) Выпуклый валок для регулирования профиля и плоскостности катаной полосы
RU2268795C2 (ru) Прокатная клеть с парой cvc-валков
KR101146934B1 (ko) 롤 스탠드에서 스트립을 압연하기 위한 압연 방법
RU2266796C2 (ru) Способ ориентированного по кромке ленты смещения промежуточных валков в 6-валковой клети и прокатная клеть для его осуществления
RU2146973C1 (ru) Узел валков прокатной клети листового стана
US5131252A (en) Apparatus and method for cold rolling of metal strip
US4856313A (en) Method of controlling strip crown in planetary rolling
KR100216299B1 (ko) 6단 압연기
KR101224940B1 (ko) 탠덤 냉각 롤 밀에서 결합 동작모드 및 프레임 유형
RU2043797C1 (ru) Опорный валок листопрокатного стана
JPH10137821A (ja) 異速圧延機
RU2210446C2 (ru) Способ производства полос
JPS6293016A (ja) 圧延材板形状の調整装置
RU2129927C1 (ru) Узел валков прокатной клети полосового стана
JPH0691498A (ja) 圧延ロールの研削方法
JPS62282710A (ja) 圧延方法
JP2694018B2 (ja) 板材圧延方法及び板材圧延用ワークロール
SU1186295A1 (ru) Способ прокатки толстых листов в клети кварто
JPH0780003B2 (ja) 幅方向の板厚偏差を制御する板材の製造方法
CA1302743C (en) Method of controlling strip crown in planetary rolling
JPH0520168B2 (ru)
SU1106557A1 (ru) Способ воздействи на профиль прокатываемой полосы на стане кварто
JPH05154509A (ja) 熱間仕上圧延機
JPH0459110A (ja) 冷間圧延におけるクラウン制御方法
JP2018140442A (ja) 冷間圧延方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100728