RU2391154C2 - Выпуклый валок для регулирования профиля и плоскостности катаной полосы - Google Patents

Выпуклый валок для регулирования профиля и плоскостности катаной полосы Download PDF

Info

Publication number
RU2391154C2
RU2391154C2 RU2006132233/02A RU2006132233A RU2391154C2 RU 2391154 C2 RU2391154 C2 RU 2391154C2 RU 2006132233/02 A RU2006132233/02 A RU 2006132233/02A RU 2006132233 A RU2006132233 A RU 2006132233A RU 2391154 C2 RU2391154 C2 RU 2391154C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolls
barrel
roll
rollers
cylindrical
Prior art date
Application number
RU2006132233/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006132233A (ru
Inventor
Юрген КЛЕКНЕР (DE)
Юрген Клекнер
Торстен БОДЕ (DE)
Торстен Боде
Людвиг ВАЙНГАРТЕН (DE)
Людвиг Вайнгартен
Original Assignee
Смс Зимаг Акциенгезелльшафт
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 Смс Зимаг Акциенгезелльшафт filed Critical Смс Зимаг Акциенгезелльшафт
Publication of RU2006132233A publication Critical patent/RU2006132233A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2391154C2 publication Critical patent/RU2391154C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B13/00Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories
    • B21B13/14Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories having counter-pressure devices acting on rolls to inhibit deflection of same under load; Back-up rolls
    • B21B13/142Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories having counter-pressure devices acting on rolls to inhibit deflection of same under load; Back-up rolls by axially shifting the rolls, e.g. rolls with tapered ends or with a curved contour for continuously-variable crown CVC
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B13/00Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories
    • B21B13/14Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories having counter-pressure devices acting on rolls to inhibit deflection of same under load; Back-up rolls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B13/00Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B27/00Rolls, roll alloys or roll fabrication; Lubricating, cooling or heating rolls while in use
    • B21B27/02Shape or construction of rolls
    • B21B27/021Rolls for sheets or strips
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B37/00Control devices or methods specially adapted for metal-rolling mills or the work produced thereby
    • B21B37/28Control of flatness or profile during rolling of strip, sheets or plates
    • B21B37/40Control of flatness or profile during rolling of strip, sheets or plates using axial shifting of the rolls

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)
  • Registering, Tensioning, Guiding Webs, And Rollers Therefor (AREA)
  • Straightening Metal Sheet-Like Bodies (AREA)
  • Grinding Of Cylindrical And Plane Surfaces (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к форме валков прокатной клети для изготовления полосы. Прокатная клеть для изготовления катаной полосы (1) содержит рабочие валки (10, 11), опирающиеся при необходимости на опорные валки (30, 31) или на промежуточные валки (20, 21), и опорные валки (30, 31). Рабочие валки (10, 11), и/или промежуточные валки (20, 21), и/или опорные валки (30, 31) выполнены с возможностью осевого перемещения. Длина (L) бочки каждого промежуточного валка (20, 21) в шестивалковой клети или каждого рабочего валка в четырехвалковой клети состоит из цилиндрического участка (Z) бочки и выпуклого искривленного участка R(x) бочки. Точка (А) перехода от цилиндрического к искривленному участку, отсчитывая от конца цилиндрической части бочки, устанавливается в области L/2<=x<L. Искривленный контур, который на обоих валках (20, 21) проходит в направлении конца бочки по части длины валков и на их соответственно противоположных сторонах, описывается математическим полиномом R(x)=a0+…anxn, где n>=5. Изобретение обеспечивает равномерное изменение усилия на валки со стороны металла, что ведет к повышению времени работы выпуклых валков. 7 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к прокатной клети для изготовления катаной полосы, содержащей рабочие валки, которые при необходимости опираются на опорные или промежуточные валки, при этом рабочие валки, и/или опорные валки, и/или промежуточные валки выполнены с возможностью перемещения друг относительно друга в осевом направлении.
Известны прокатные станы со смещаемыми валками, при этом каждый валок, по меньшей мере, одной такой валковой пары снабжен изогнутым, проходящим к краю бочки контуром, который, проходя соответственно на противоположных сторонах двух валков, распространяется на часть ширины валка, при этом изогнутый контур проходит по всей длине бочки обоих валков и имеет форму, при которой контуры двух валков в определенном осевом положении являются дополнительными друг к другу.
Так, в документе DE-C-36-24241 описан прокатный стан, в котором рабочие валки выполнены с таким контуром, что они сужаются к одному концу валка и расширяются к другому, при этом валки выполнены с возможностью такого перемещения друг относительно друга по оси в противоположном направлении, что сужающийся конец рабочего валка или промежуточного валка располагается между краем полосы и краем соответствующего рабочего валка, а также предпочтительно ориентированы и удерживаются по краю полосы.
Кроме того, из документа EP 0249801 B1 известен прокатный стан для изготовления полосы, в котором валки выполнены с искривленным контуром, проходящим, по существу, по всей длине валка. Контуры всех валков в начальном состоянии, то есть при отсутствии нагрузки, выполнены таким образом, что осевое изменение суммы действительных диаметров бочек валков при каждом относительном изменении осевого положения валков друг по отношению к другу описывается симметричной по отношению к центру валка математической непостоянной функцией.
Обычно изменение искривленного контура валка математически описывается полиномом третьего порядка. Согласно обычно применяемым на практике величинам смещения и действительным значениям изгиба на валках согласно определенным правилам формируется позитивная и негативная область установки для CVC-валков (постоянно изменяющийся рост). Обычный CVC-контур также применяется, если требуется отрицательное значение CRA (CRA - эквивалентный рост по отношению к нормальной выпуклости валка).
Ранее на практике были получены отрицательные результаты применения контура валка, описываемого полиномом третьего порядка, в отношении износа валка в шестивалковых клетях. Значительные изменения диаметра промежуточных валков вызывали повышенный износ и выщербленную поверхность на опорных валках, при этом картина износа на опорных валках по их длине соответствовала форме CVC-контура. Также и в четырехвалковых клетях амплитуда контура вначале также значительно превышала необходимую для заданной программы прокатки, что также вело вначале к повышенному износу опорных валков.
Так как при использовавшихся на практике величинах смещения и действительных значения изгиба на валках не всегда требовалась негативная область установки для CVC-валков, и с учетом отрицательного изгиба, установлено, что в основном требуются только положительные CVC-значения, поэтому задачей изобретения является создание формы контура валков только в положительной области, при которой устраняются недостатки применения CVC-валков с контуром, описываемым полиномом третьего порядка.
Поставленная задача решается признаками, приведенными в отличительной части пункта формулы изобретения, а именно тем, что общая длина L бочки каждого промежуточного валка в шестивалковой клети или каждого рабочего валка в четырехвалковой клети состоит из цилиндрического участка Z бочки и выпуклого искривленного участка R(x), при этом точку А перехода от цилиндрического к искривленному участку выбирают в области L/2<=x<L (х отсчитывается от конца цилиндрической части бочки), причем искривленный контур, который на обоих валках проходит в направлении конца бочки по части длины валков и соответственно на их противоположных сторонах, описывается математическим полиномом R(x)=a0+…anxn, при этом n>=5.
Применение подобного выпуклого валка с частично выпуклым контуром бочки валка, который в конечном итоге имеет нижнее значение контура CVCplus, обеспечивает равномерное распределение контактных напряжений между лежащими друг над другом валками. Это, например, сложно достижимо у валков с S-образным (CVC) контуром, так как при этом возникают локальные напряжения в области бочки, которые ведут к увеличению износа валков и могут компенсироваться соответствующими средствами компенсации, приданными лежащим выше валкам.
Согласно изобретению валки, частично снабженные выпуклым контуром, выполняются с таким диаметром, что сила изгиба, воздействующая на зазор между валками, по существу, описывается функцией х2.
Валки с обычным х3-CVC контуром также обеспечивают в основном параболическое воздействие, так что отсутствует установка, при помощи которой возможно влияние на дефекты плоскостности более высокого порядка. Это в особенности имеет значение для валков так называемых Z-вертикальных клетей, которые вследствие малого диаметра валков и из конструктивных соображений выполняют без устройств изгиба валков. При применении промежуточных или рабочих валков согласно изобретению с контуром, описываемым выражением х567, данный недостаток может быть устранен.
За счет того, что согласно изобретению точку А перехода от цилиндрического к искривленному участку устанавливают по выбору в области L/2<=x<L, могут достигаться различные цели при установке профиля. Например, если точка А перехода находится в положении х/2, то устраняются в основном дефекты плоскостности, описываемые параболической функцией (х2), при положении точки А перехода х>=L/2 могут устраняться дефекты плоскостности более высоких порядков (х4 и выше).
Так как валки, выполненные согласно изобретению, оказывают свое влияние, то помимо выпуклых валков остальные валки в прокатной клети могут выполняться цилиндрическими.
Дальнейшие преимущества, детали и особенности настоящего изобретения описаны на примерах реализации со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:
фиг.1 - валки шестивалковой клети с промежуточными валками, выполненными согласно изобретению,
фиг.2 - валки четырехвалковой клети с выполненными согласно изобретению рабочими валками,
фиг.3 - устанавливаемый профиль зазора между валками в шестивалковой клети,
фиг.4 - поле установки на примере шестивалковой клети по фиг.3,
фиг.5 - профиль зазора между валками в шестивалковой клети по фиг.3 с выполненными согласно изобретению рабочими валками,
фиг.6 - профиль зазора между валками в шестивалковой клети по фиг.3 с классическими CVC-рабочими валками,
фиг.7 - распределение усилия сжатия между промежуточными и опорными валками для профиля зазора между валками по фиг.5,
фиг.8 - распределение усилия сжатия между промежуточными и опорными валками для профиля зазора между валками по фиг.6.
На фиг.1 показана прокатная шестивалковая клеть для изготовления катаной полосы 1, содержащая рабочие валки 10, 11, промежуточные валки 20, 21 и опорные валки 30, 31. Рабочие валки 10, 11 и опорные валки 30, 31 по всей длине бочки выполнены цилиндрическими и в представленном примере без возможности осевого смещения, в то время как промежуточные валки 20, 21 в соответствии с изобретением выполнены с возможностью осевого смещения в направлении стрелки 22 и имеют частично выпуклый изогнутый участок R(x) бочки валка. Точка А перехода между изогнутым участком R(x) бочки валка и оставшимся цилиндрическим участком Z бочки валка находится при показанных промежуточных валках 20, 21 точно на середине длины L бочки валка, то есть при x=L/2 (х отсчитывается от конца цилиндрической части бочки валка), при этом промежуточные валки 20, 21 подходят в основном для устранения параболических (х2) дефектов плоскостности.
На фиг.2 показано альтернативное применение выполненных согласно изобретению рабочих валков 15, 16 в четырехвалковой клети при изготовлении катаной полосы при помощи рабочих валков 15, 16 и опорных валков 30, 31. В то время как цилиндрические опорные валки 30, 31 выполнены без возможности осевого перемещения, выпуклые рабочие валки 15, 16 могут перемещаться в осевом направлении по стрелке 12. В отличие от выполнения рабочих валков 10, 11 шестивалковой клети по фиг.1 четко видно, что выполнение рабочих валков 15, 16 в форме выпуклых валков ведет к большим диаметрам валков.
На фиг.3 нанесена система координат для возможной настройки профиля зазора между валками шестивалковой клети с небольшими рабочими валками при двух различных промежуточных валках: с выпуклым изогнутым контуром бочки валка и классическим CVC-промежуточным валком, для всей области смещения и при постоянном значении изгиба промежуточных валков. Кроме того, на диаграмме по вертикали представлено квадратичное влияние на зазор между валками, изображенное символом 25 для положительных и символом 25' для отрицательных изменений. Не квадратичные изменения показаны по горизонтали символом 26 для положительных и символом 26' для отрицательных изменений. Для более наглядного изображения достигаемого эффекта масштаб по горизонтали значительно увеличен по отношению к вертикали.
Как следует из показанной диаграммы, в случае промежуточного валка 20 с точкой А перехода между изогнутым участком бочки валка и оставшимся цилиндрическим участком бочки валка А=L/2 при смещении между максимальным положением 29 смещения и минимальным положением 29' смещения наблюдается в основном квадратичное влияние на профиль. В случае промежуточного валка 20' с точкой А перехода между изогнутым участком бочки валка и оставшимся цилиндрическим участком бочки валка А>L/2 при смещении между максимальным положением 29 смещения и минимальным положением 29' смещения наблюдается в основном влияние на профиль валка в районе x4. В сравнительно изображенном случае с промежуточным CVC-валком 20'' также при смещении между максимальным положением 29 смещения и минимальным положением 29' смещения наблюдается в основном квадратичное влияние.
На фиг.4 представлено нанесение в системе, показанной на фиг.3, возможного профиля зазора между валками для промежуточного валка 20 согласно изобретению и для классического промежуточного CVC-валка 20'', которое обеспечивается, если помимо смещения промежуточных валков также меняется величина их изгиба. На примере шестивалковой клети по фиг.3 формируется поле 23 установки для промежуточного валка 20 согласно изобретению и поле 24 установки для промежуточного CVC-валка 20''. Поле 24 установки для промежуточного CVC-валка 20'' содержит видимое х4 остаточное отклонение от нулевого значения системы координат (прямоугольный профиль).
На фиг.5 в качестве примера показан достигаемый профиль 3 зазора между валками в шестивалковой клети по фиг.3 с выполненными по изобретению промежуточными валками для случая установки оптимального изгиба и оптимального смещения промежуточных валков. Показано изменение профиля 3 зазора между валками по всей длине L бочки валка и положение широкой стороны 2 полосы.
Как видно из фиг.6, в случае шестивалковой клети по фиг.3 при применении классических промежуточных CVC-валков остается отклонение х4 от линейного профиля зазора между валками, что уже показано на фиг.4.
Для обеспечения хороших результатов применения выпуклых валков с горизонтальным изменением профиля 3 зазора между валками по фиг.5 требуется выбор в зависимости от износа определенного распределения 4 усилия сжатия между промежуточным и опорным валком, показанное на фиг.7.
Из сравнения с CVC-валками, которые для профиля 3 зазора между валками, показанного на фиг.6, имеют распределение 4 усилия сжатия между промежуточным и опорным валком, показанное на фиг.8, видно, что при применение выпуклых валков обеспечивается равномерное изменение усилия, что ведет к соответствующему повышению времени работы выпуклых валков.
Список использованных обозначений
1 Катаная полоса
2 Широкая сторона катаной полосы
3 Профиль зазора между валками
4 Распределение усилия сжатия
5 Край полосы
10, 11 Цилиндрические рабочие валки
12 Направление смещения рабочих валков
15, 16 Рабочие валки согласно изобретению
20, 20', 21 Промежуточные валки
20'' Промежуточные CVC-валки
22 Направление смещения промежуточных валков
23, 24 Поле установки
25, 25' Квадратичная составляющая
26, 26' Не квадратичная составляющая
27 Смещение промежуточных валков
28 Изгиб промежуточных валков
29 Максимальное положение смещения
29' Минимальное положение смещения
30, 31 Опорный валок
A Точка перехода между изогнутым участком бочки валка и оставшимся цилиндрическим участком бочки валка
L Длина бочки валка
R(x) Выпуклый участок бочки валка
X Направление смещения для определения положения точки А относительно конца цилиндрического участка бочки
Z Цилиндрический участок бочки валка

Claims (8)

1. Прокатная клеть для изготовления катаной полосы (1), содержащая рабочие валки (10, 11, 15, 16), опирающиеся при необходимости на опорные валки (30, 31) или на промежуточные валки (20, 21) и опорные валки (30, 31), при этом рабочие валки (10, 11, 15, 16) и/или промежуточные валки (20, 21), и/или опорные валки (30, 31) выполнены с возможностью осевого перемещения, отличающаяся тем, что длина (L) бочки каждого промежуточного валка (20, 21) в шестивалковой клети или каждого рабочего валка (15, 16) в четырехвалковой клети состоит из цилиндрического участка (Z) бочки и выпуклого искривленного участка R(x) бочки, при этом точка (А) перехода от цилиндрического к искривленному участку, отсчитывая от конца цилиндрического участка бочки, расположена в области L/2<=x<L, причем контур искривленного участка на обоих валках (15, 16, 20, 21) проходит в направлении конца бочки по части длины валков на их соответственно противоположных сторонах и описывается математическим полиномом R(x)=a0+…anxn, при этом n>=5.
2. Прокатная клеть по п.1, отличающаяся тем, что валки (15, 16, 20, 21), выполненные как выпуклые валки и снабженные выпуклым искривленным участком R(x) бочки, имеют такой диаметр, что сила изгиба валков по существу параболически (х2) влияет на профиль (3) зазора между ними.
3. Прокатная клеть по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что для регулирования и устранения в основном параболических (х2) дефектов плоскостности точка (А) перехода от цилиндрического к искривленному участку расположена в положении x=L/2.
4. Прокатная клеть по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что для регулирования и устранения дефектов плоскостности высокого порядка (х4 и выше) точка (А) перехода от цилиндрического к искривленному участку расположена в положении x=>L/2.
5. Прокатная клеть по п.3, отличающаяся тем, что для регулирования и устранения дефектов плоскостности высокого порядка (х4 и выше) точка (А) перехода от цилиндрического к искривленному участку расположена в положении x=>L/2.
6. Прокатная клеть по любому из пп.1, 2, 5, отличающаяся тем, что помимо валков (15, 16, 20, 21), выполненных как выпуклые валки и снабженных выпуклым искривленным участком R(x) бочки, остальные валки прокатной клети имеют по существу цилиндрическую бочку (Z).
7. Прокатная клеть по п.3, отличающаяся тем, что помимо валков (15, 16, 20, 21), выполненных как выпуклые валки и снабженных выпуклым искривленным участком R(x) бочки, остальные валки прокатной клети имеют по существу цилиндрическую бочку (Z).
8. Прокатная клеть по п.4, отличающаяся тем, что помимо валков (15, 16, 20, 21), выполненных как выпуклые валки и снабженных выпуклым искривленным участком R(x) бочки, остальные валки прокатной клети имеют по существу цилиндрическую бочку (Z).
RU2006132233/02A 2004-09-14 2005-09-09 Выпуклый валок для регулирования профиля и плоскостности катаной полосы RU2391154C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004044903.1 2004-09-14
DE102004044903 2004-09-14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006132233A RU2006132233A (ru) 2008-03-20
RU2391154C2 true RU2391154C2 (ru) 2010-06-10

Family

ID=35219678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006132233/02A RU2391154C2 (ru) 2004-09-14 2005-09-09 Выпуклый валок для регулирования профиля и плоскостности катаной полосы

Country Status (15)

Country Link
US (1) US7757531B2 (ru)
EP (1) EP1789210B1 (ru)
JP (1) JP5368702B2 (ru)
KR (1) KR101130607B1 (ru)
CN (2) CN103084391A (ru)
AT (1) ATE413237T1 (ru)
BR (1) BRPI0509781A8 (ru)
CA (1) CA2568829C (ru)
DE (1) DE502005005906D1 (ru)
ES (1) ES2314709T3 (ru)
RU (1) RU2391154C2 (ru)
TW (1) TWI344871B (ru)
UA (1) UA86058C2 (ru)
WO (1) WO2006029770A1 (ru)
ZA (1) ZA200605636B (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008009902A1 (de) * 2008-02-19 2009-08-27 Sms Demag Ag Walzvorrichtung, insbesondere Schubwalzengerüst
DE102009021414A1 (de) 2008-12-17 2010-07-01 Sms Siemag Aktiengesellschaft Walzgerüst zum Walzen eines insbesondere metallischen Guts
CN101992215B (zh) * 2009-08-13 2012-07-04 宝山钢铁股份有限公司 一种cvc工作辊轴向移动控制方法
JP5625749B2 (ja) * 2010-10-28 2014-11-19 Jfeスチール株式会社 圧延機および圧延方法
CN102632081B (zh) * 2012-04-06 2014-08-13 马钢(集团)控股有限公司 一种热轧粗轧机结构
KR101490621B1 (ko) * 2013-09-30 2015-02-05 주식회사 포스코 롤 표면 연삭 장치
CN103736735A (zh) * 2013-12-25 2014-04-23 烨辉(中国)科技材料有限公司 冷轧钢板用中间辊
CN104722585A (zh) * 2015-03-13 2015-06-24 李慧峰 板带轧机不对称板形的补偿方法
CN106269901B (zh) * 2015-06-09 2018-03-09 宝山钢铁股份有限公司 一种六辊cvc平整机的窄边浪控制方法
CN107052052B (zh) * 2017-05-19 2019-04-02 北京科技大学 多机型全宽度板带轧制板形控制工作辊及设计方法
CN108435797B (zh) * 2018-03-19 2020-02-07 包头钢铁(集团)有限责任公司 轧辊表面曲线的确定方法和轧辊
EP3685930B1 (de) * 2019-01-28 2021-11-24 Primetals Technologies Germany GmbH Lokales verändern des walzspalts im bereich der bandkanten eines gewalzten bands
CN113316491B (zh) * 2019-01-28 2023-08-11 首要金属科技德国有限责任公司 在将轧件在轧制机架中热轧成所轧制的带材的期间工作辊的工作面的有效轮廓的改变
CN112246874B (zh) * 2020-09-30 2022-10-14 安阳钢铁股份有限公司 一种减少中厚板轧机支承辊边部剥落的方法
CN112808382B (zh) * 2021-01-04 2022-08-16 中冶长天国际工程有限责任公司 一种辊缝微调装置、破碎机及破碎机辊缝控制方法
CN112872049B (zh) * 2021-01-28 2023-02-21 邯郸钢铁集团有限责任公司 一种冷轧超高强钢专用中间辊辊形的配型方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE6911574U (de) 1969-03-21 1969-08-28 Franz Vogel Fa Vakuum-sicherheitsventil
JPS61144202A (ja) * 1984-12-19 1986-07-01 Kawasaki Steel Corp 板材の形状制御圧延方法および圧延機
DE3624241C2 (de) 1986-07-18 1996-07-11 Schloemann Siemag Ag Verfahren zum Betrieb eines Walzwerkes zur Herstellung eines Walzbandes
DE3712043C2 (de) * 1987-04-09 1995-04-13 Schloemann Siemag Ag Walzgerüst mit axial verschiebbaren Walzen
SU1713696A1 (ru) 1989-11-27 1992-02-23 Институт черной металлургии Узел валков прокатной клети кварто полосового стана
SU1713697A1 (ru) 1990-01-23 1992-02-23 Производственное объединение "Новокраматорский машиностроительный завод" Прокатна клеть
JP2928581B2 (ja) * 1990-04-13 1999-08-03 株式会社日立製作所 4段圧延機及び圧延方法
US5174144A (en) * 1990-04-13 1992-12-29 Hitachi, Ltd. 4-high rolling mill
KR100216299B1 (ko) 1991-05-16 1999-08-16 에모토 간지 6단 압연기
CN2149986Y (zh) 1991-12-04 1993-12-22 武汉钢铁公司 支持辊
JPH0810816A (ja) 1994-06-22 1996-01-16 Nisshin Steel Co Ltd 圧延方法および圧延機
US6119500A (en) * 1999-05-20 2000-09-19 Danieli Corporation Inverse symmetrical variable crown roll and associated method

Also Published As

Publication number Publication date
UA86058C2 (ru) 2009-03-25
ES2314709T3 (es) 2009-03-16
BRPI0509781A (pt) 2007-10-23
JP5368702B2 (ja) 2013-12-18
US20080000281A1 (en) 2008-01-03
WO2006029770A1 (de) 2006-03-23
BRPI0509781A8 (pt) 2016-05-03
CA2568829A1 (en) 2006-03-23
EP1789210A1 (de) 2007-05-30
TW200616724A (en) 2006-06-01
JP2008513212A (ja) 2008-05-01
EP1789210B1 (de) 2008-11-05
DE502005005906D1 (de) 2008-12-18
RU2006132233A (ru) 2008-03-20
US7757531B2 (en) 2010-07-20
CN101018623A (zh) 2007-08-15
KR20070051773A (ko) 2007-05-18
ZA200605636B (en) 2007-09-26
CN103084391A (zh) 2013-05-08
CA2568829C (en) 2012-03-27
TWI344871B (en) 2011-07-11
KR101130607B1 (ko) 2012-04-24
ATE413237T1 (de) 2008-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2391154C2 (ru) Выпуклый валок для регулирования профиля и плоскостности катаной полосы
EP1228818A2 (en) Rolling method for strip rolling mill and strip rolling equipment
RU2280518C2 (ru) Прокатная клеть для изготовления плоских катаных полос с нужной разнотолщинностью профиля
RU1787052C (ru) Способ прокатки металлических полос
KR101146934B1 (ko) 롤 스탠드에서 스트립을 압연하기 위한 압연 방법
AU731151B2 (en) Roll stand for rolling strip
CN102395434A (zh) 用于提供至少一个用于轧制轧件的工作辊子的方法
JP2000015308A (ja) 圧延方法
KR100216299B1 (ko) 6단 압연기
JP3933325B2 (ja) 圧延機
JP6277566B1 (ja) 冷間圧延用ワークロール及び冷間圧延方法
CN110991078A (zh) 一种可降低轴向力的工作辊辊型设计方法
KR20150014601A (ko) 압연장치
RU2043797C1 (ru) Опорный валок листопрокатного стана
JP5625749B2 (ja) 圧延機および圧延方法
JP6572501B2 (ja) 冷間圧延用ワークロール
JP6427738B2 (ja) 冷間圧延方法
JPH05104112A (ja) 圧延用ロール形状
JPH0275404A (ja) 形材のウエブ厚み圧下用ロール
RU1784309C (ru) Валковый узел многовалкового стана
RU2129927C1 (ru) Узел валков прокатной клети полосового стана
JP3022222B2 (ja) 金属板の冷間圧延機
SU787126A1 (ru) Валковый узел листового многовалкового стана
SU1585033A1 (ru) Комплект валковых узлов непрерывной чистовой группы клетей широкополосного стана гор чей прокатки
SU1138199A1 (ru) Валковый узел клети кварто

Legal Events

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

Effective date: 20200910