RU2510299C2 - Способ для установки приводной нагрузки для множества приводов прокатного стана для прокатки прокатываемого материала, устройство управления и/или регулирования, носитель информации, программный код и прокатная установка - Google Patents

Способ для установки приводной нагрузки для множества приводов прокатного стана для прокатки прокатываемого материала, устройство управления и/или регулирования, носитель информации, программный код и прокатная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2510299C2
RU2510299C2 RU2011121568/02A RU2011121568A RU2510299C2 RU 2510299 C2 RU2510299 C2 RU 2510299C2 RU 2011121568/02 A RU2011121568/02 A RU 2011121568/02A RU 2011121568 A RU2011121568 A RU 2011121568A RU 2510299 C2 RU2510299 C2 RU 2510299C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
rolling mill
mill
rolled material
thickness
Prior art date
Application number
RU2011121568/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011121568A (ru
Inventor
Ансгар ГРЮСС
Алоис ЗАЙЛИНГЕР
Бернд ЛИНЦЕР
Original Assignee
Сименс 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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40289237&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2510299(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2011121568A publication Critical patent/RU2011121568A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510299C2 publication Critical patent/RU2510299C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B21B37/46Roll speed or drive motor control
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B35/00Drives for metal-rolling mills, e.g. hydraulic drives
    • B21B35/02Drives for metal-rolling mills, e.g. hydraulic drives for continuously-operating mills
    • B21B35/04Drives for metal-rolling mills, e.g. hydraulic drives for continuously-operating mills each stand having its own motor or motors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-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
    • B21B1/46Metal-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 metal immediately subsequent to continuous casting
    • B21B1/463Metal-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 metal immediately subsequent to continuous casting in a continuous process, i.e. the cast not being cut before rolling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B2275/00Mill drive parameters
    • B21B2275/02Speed
    • B21B2275/06Product speed

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Control Of Metal Rolling (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к прокатному производству и состоит из способа установки приводной нагрузки для приводов (20, 21, 22, 23) прокатного стана, устройства управления регулирования и прокатной установки (1) с прокатным станом (2), содержащим несколько прокатных клетей (4, 5, 6, 7), с каждой из которых сопоставлен по меньшей мере один привод (20, 21, 22, 23) для приведения в действие рабочих валков. Приводные нагрузки устанавливают на основе работы прокатного стана (2) согласно первой таблице прокатки на первое заданное значение. Во время прокатки приводные нагрузки в прокатном стане устанавливают на второе заданное значение, основанное на второй таблице прокатки, отличающейся от первой таблицы прокатки. Во время установки вторых заданных значений устанавливается скорость (Ve) на входе прокатываемого материала (G) в прокатный стан (2) в зависимости от скорости (Vg) на выходе прокатываемого материала (G) из агрегата (3), размещенного перед прокатным станом (2) в направлении массового потока. Обеспечивается изготовление полос с различными свойствами с высокой производительностью. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к способу для установки приводных нагрузок для множества приводов прокатного стана для прокатки прокатываемого материала, причем прокатный стан содержит несколько прокатных клетей, и с каждой прокатной клетью сопоставлен по меньшей мере один привод для приведения в действие рабочих валков, содержащихся в соответствующей прокатной клети, причем приводные нагрузки устанавливаются на основе работы прокатной клети согласно первой таблице прокатки, по существу, на первое заданное значение. Кроме того, изобретение относится к устройству управления и/или регулирования для прокатной установки, а также к прокатной установке. Также изобретение относится к носителю информации и машиночитаемому программному коду.
Настоящее изобретение относится к технической области технологии прокатки. Прокатка металлических материалов служит, как правило, для изготовления полуфабрикатов, которые затем используются в металлообрабатывающей промышленности, например, в автомобильной промышленности.
Прокатная установка должна, как правило, иметь возможность изготавливать самые различные металлические полуфабрикаты, которые различаются, например, по обрабатываемому металлу, по свойствам текстуры обрабатываемой стали и пространственным размерам, в особенности, по толщине.
В этом отношении, требуется, чтобы работа прокатной установки могла таким образом перестраиваться, чтобы, например, полосы с самыми различными свойствами могли изготавливаться одна за другой по возможности быстро, так чтобы достигалась высокая производительность установки. Это требуется как для горячей прокатки, так и для холодной прокатки.
Подобная перестройка режима прокатки, в частности, оказывает влияния на распределение приводных нагрузок для приводов прокатного стана. Приводные нагрузки зависят от осуществляемых в прокатных клетях уменьшений толщины (обжатий) прокатываемого материала, температуры прокатываемого материала, типа прокатываемого материала, такого как сталь, медь и т.д.
В выложенной заявке Кореи KR 2003004835-А описан способ автоматической установки распределения нагрузки для прокатной установки непрерывной прокатки. При этом задаются заданные значения для распределения нагрузки, которые должны реализовываться при достижении желательной выпускной толщины.
Задачей настоящего изобретения является создать усовершенствованный способ для выполнения перераспределения приводных нагрузок в прокатном стане, а также соответствующее устройство управления и/или регулирования, программный код, носитель записи и прокатную установку для этого.
В части способа указанная задача решается посредством способа вышеописанного типа, причем во время прокатки приводные нагрузки устанавливаются в направлении второго заданного значения, основанного на второй таблице прокатки, отличающейся от первой таблицы прокатки, причем по меньшей мере во время установки вторых заданных значений устанавливается скорость на входе прокатываемого материала в прокатный стан в зависимости от скорости на выходе прокатываемого материала агрегата, размещенного перед прокатным станом в направлении массового потока.
Как правило, второе заданное значение для приводной нагрузки для соответствующего привода отличается от первого заданного значения для приводной нагрузки этого привода. Однако, при обстоятельствах, часть приводов прокатного стана получает второе заданное значение на основе второй таблицы прокатки, которое не существенно отличается от величины первого заданного значения. Это особенно имеет место для приводов прокатных клетей, которые находятся в начале прокатного стана и, соответственно, не должны испытывать никакого изменения приводной нагрузки.
Подлежащая установке скорость на входе служит в качестве постоянного, не подгоняемого произвольным образом, входного параметра для прокатного стана, который, в частности, не подвергается влиянию посредством процессов после первой в направлении массового потока прокатной клети прокатного стана. Напротив, скорость на входе прокатываемого материала в прокатную клеть зависит от скорости на выходе прокатываемого материала одного или более агрегатов, которые предпочтительно расположены в направлении массового потока исключительно перед прокатным станом.
В качестве скорости на выходе предпочтительно применяется фактическая скорость на выходе прокатываемого материала агрегата, расположенного в направлении массового потока перед прокатным станом. В качестве альтернативы, может применяться заданная скорость на выходе прокатываемого материала агрегата, расположенного в направлении массового потока перед прокатным станом. Предпочтительным образом применяется скорость на выходе того агрегата прокатной установки, который имеет наименьшую динамику во времени и поэтому при изменениях в его процессе реагирует более инерционно, чем другие агрегаты при изменениях процессов, возникающих в этих агрегатах. Этот агрегат с наименьшей динамикой во времени представляет, как правило, ограничение в отношении изменения скорости на входе прокатного стана, так как он не может технически отслеживать, соответственно, относительно быстро происходящие изменения скорости на входе прокатного стана.
Агрегат представляет собой устройство, обрабатывающее или перерабатывающее или создающее прокатываемый материал в прокатной установке, которое находится в косвенном или прямом взаимодействии с прокатным станом. Примерами этого являются моталка, печь, прокатная клеть, разливочная машина, ножницы, удалитель окалины, участок охлаждения и т.д.
В известных способах для распределения нагрузок в прокатном стане скорость на входе, как правило, является переменным регулирующим воздействием, с помощью которого, например, реагируют на колебания массового потока или колебания натяжения полосы в прокатном стане, обусловленные перестройкой режима работы прокатного стана. Тем самым обусловленные изменением приводных нагрузок отклонения в параметрах процесса, например, массовом потоке, могут корректироваться.
Однако изменение скорости на входе распространяется, при обстоятельствах, на агрегаты, расположенные в направлении массового потока перед прокатным станом. В зависимости от конструкции прокатной установки, это может привести к существенным проблемам при управлении процессами, протекающими на агрегатах, расположенных в направлении массового потока перед прокатным станом. Это может привести к нежелательным замедлениям процесса, чтобы сформировать времена ожидания во избежание коллизий для прокатываемого материала, например, в «пакетном режиме», вплоть до прерываний процесса для агрегатов, расположенных в направлении массового потока перед прокатным станом.
Однако это может быть устранено с помощью настоящего изобретения за счет того, что скорость на входе прокатываемого материала в прокатный стан определяется, устанавливается и поддерживается таким образом, что согласование скорости на выходе прокатываемого материала агрегата, расположенного в направлении массового потока перед прокатным станом, со скоростью на входе прокатного стана не требуется или требуется лишь в малой степени. В этой связи «в малой степени» означает, что на процесс агрегата, расположенного в направлении массового потока перед прокатным станом, посредством изменения скорости на входе оказывается влияние лишь таким образом, что агрегат это влияние на процесс выдерживает, и оно не приводит к прерыванию процесса или ошибке процесса на этом агрегате.
В частности, агрегаты, расположенные в направлении массового потока перед прокатным станом, могут, согласно их заданным значениям, эксплуатироваться, не требуя коррекции заданных значений на основе процессов, являющихся последующими в направлении массового потока, например, на основе распределения нагрузки в прокатном стане.
Иными словами, с помощью изобретения, обусловленные перераспределением приводной нагрузки возмущения массового потока в прокатном стане полностью могут быть отработаны. То есть не требуется обязательным образом отработка противоположно направлению массового потока, как это является обычным в настоящее время.
Однако возможно применять также смешанную каскадную отработку колебаний массового потока в прокатном стане во время перевода в направлении массового потока и против направления массового потока. Например, скорость на входе прокатываемого материала в прокатный стан во время изменения приводных нагрузок изменяется, таким образом воздействуя на предшествующие в направлении массового потока процессы, что они не могут достаточно быстро отслеживать изменение скорости на входе в прокатный стан техническими средствами регулирования, то есть происходит существенное возмущение процесса в агрегатах, расположенных в направлении массового потока перед прокатным станом. Для этого дополнительно к скорости на выходе учитывается динамика во времени самого инерционного агрегата, расположенного в направлении массового потока перед прокатным станом, то есть как быстро и в каком объеме этот агрегат может реагировать на изменения процесса, чтобы не возникали необратимые возмущения процесса.
Помимо этого требуемые коррекции массового потока затем отрабатываются каскадно в направлении массового потока. Это имеет преимущество, заключающееся в том, что исполнительные элементы при перераспределении приводных нагрузок в задних прокатных клетях при смешанной прямой и обратной отработке каскадирования возмущений процесса в прокатном стане подвергаются менее сильным напряжениям, так как за счет уменьшенной скорости на входе прокатываемого материала в прокатный стан также снижается скорость прокатки прокатываемого материала в задних прокатных клетях прокатного стана. Особенно для установочных перемещений, а также для ускорений на отдельных прокатных клетях это может иметь значение.
Предложенное изобретение применимо как для горячей прокатки, так и для холодной прокатки металлических полос.
В частности, является предпочтительным, при выполнении соответствующего изобретению способа, выключать на время автоматическое управление толщиной (AGC) для соответствующей прокатной клети прокатного стана, чтобы избежать ошибочных регулирующих вмешательств при перераспределении приводных нагрузок прокатываемого материала.
Предпочтительным также является, что скорость на входе устанавливается в зависимости от скорости на выходе прокатываемого материала агрегата, расположенного в направлении массового потока перед прокатным станом, по существу постоянной. В частности, для медленно изменяющихся, предшествующих прокатному стану процессов, тем самым особенно просто могут быть достигнуты соответствующие изобретению преимущества. Это является особенно предпочтительным в установках непрерывного литья многослойных слитков, так как скорость отливки, как правило, постоянна, и разливочный агрегат, как правило, является агрегатом с наименьшей динамикой во времени. В частности, это также является предпочтительным в прокатных установках, агрегаты которых в процессе изготовления посредством прокатываемого материала связаны друг с другом, то есть прокатываемый материал выполнен сплошным от разливочного агрегата до наматывающего устройства для намотки горячей полосы.
В частности, изобретение позволяет гарантировать постоянный массовый поток со стороны входа в прокатную установку. Это приводит к соответствующей надежности планирования и плавному ходу процессов, предшествующих прокатному стану в направлении массового потока.
Таблица прокатки воспроизводит, как правило, сокращения толщины и окружные скорости рабочих валков для соответствующих прокатных клетей рабочих валков. Если снижение толщины для прокатной клети переустанавливается, то принудительным образом вся таблица прокатки изменяется. Либо необходимо учитывать изменение снижения толщины в прокатной клети за счет следующих за ней прокатных клетей, чтобы обеспечить постоянную толщину на выходе из прокатного стана, либо посредством изменения таблицы прокатки осуществляется целенаправленное изменение толщины на выходе из прокатного стана. В обоих случаях это непосредственно воздействует на приводные нагрузки приводов, соотнесенных с соответствующими прокатными клетями.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения прокатываемый материал при работе прокатного стана согласно первой таблице прокатки и при работе согласно второй таблице прокатки прокатывается на одинаковую толщину на выходе. Это означает, что посредством соответствующего изобретению способа при текущем процессе прокатки толщина на выходе прокатываемого материала из прокатного стана поддерживается и одновременно распределение нагрузки приводов для прокатных клетей прокатного стана может оптимизироваться без нежелательного обратного воздействия на агрегаты, расположенные в направлении массового потока перед прокатным станом.
Особенно предпочтительным является, что способ выполняется во времени после предпринятого перевода в ходе прокатки прокатываемого материала в прокатном стане от первой толщины на выходе прокатного стана к второй толщине на выходе прокатного стана, отличающейся от первой толщины на выходе.
Под толщиной на выходе понимается толщина после последней прокатной клети прокатного стана, а под толщиной на входе понимается толщина прокатываемого материала перед первой прокатной клетью прокатного стана. Способ, таким образом, пригоден для перевода как от более тонкой толщины на выходе к более толстой толщине на выходе, так и наоборот.
При переводе прокатываемого материала от первой толщины на выходе из прокатного стана к отличающейся от первой, второй толщине на выходе из прокатного стана, как правило, предпринимаются изменения таблицы прокатки, которые учитывают технические ограничения установки, такие как предотвращение продолжительных перегрузок приводов. При изменении режима работы прокатного стана согласно первой таблице прокатки на режим работы прокатного стана согласно второй таблице прокатки, во время прокатки краевые условия, ввиду возмущений массового потока в прокатном стане, определяются иным образом, чем при стационарном режиме работы прокатного стана.
То есть, изобретение может, в особенности, предпочтительно использоваться, если сначала используется толщина на выходе согласно первой таблице прокатки, затем выполняется изменение толщины на выходе прокатного стана на основе второй таблицы прокатки во время прокатки. Вторая таблица прокатки вычисляется таким образом, что без проблем может осуществляться перевод от первой толщины на выходе ко второй толщине на выходе. Если вторая толщина на выходе установлена, то предпочтительным образом осуществляется непосредственно последующее изменение таблицы прокатки таким образом, что приводные нагрузки приводов прокатного стана для стационарного режима работы прокатного стана оптимизируются при толщине на выходе согласно второй таблице прокатки. Для этого вторая таблица прокатки переводится в третью таблицу прокатки. В этом примере вторая таблица прокатки соответствует упомянутой в пункте 3 первой таблице прокатки, а третья таблица прокатки - упомянутой в пункте 3 второй таблице прокатки.
В особенности комбинация способов «изменения толщины на выходе из прокатного стана во время прокатки» и последующей «оптимизации таблицы прокатки в отношении приводных нагрузок во время прокатки при постоянной толщине на выходе» повышает надежность работы установки и позитивно воздействует на срок службы приводов.
Особенно предпочтительно способ применим, если прокатный стан и по меньшей мере один агрегат, расположенный перед прокатным станом в направлении массового потока, связаны технологически посредством прокатываемого материала. При этом обратное действие при изменении скорости на входе из-за перераспределения нагрузки привода в прокатном стане особенно значительно. Посредством прокатываемого материала изменение скорости на входе непосредственно переносится на агрегат, расположенный в направлении массового потока перед прокатным станом, и тем самым создаются помехи процессу, выполняемому на этом агрегате.
В особенности, если агрегат, расположенный в направлении массового потока перед прокатным станом, является разливочным агрегатом, то слишком большое или слишком быстрое изменение скорости на входе в прокатный стан может привести к возмущениям процесса разливки вплоть до прерывания разливки. Тем самым предложенное изобретение является особенно предпочтительным для установки непрерывного литья многослойных слитков, которая предпочтительно эксплуатируется в «бесконечном режиме», то есть осуществляется непрерывная разливка и прокатка.
Касающаяся устройства часть задачи изобретения решается с помощью устройства управления и/или регулирования для прокатной установки, содержащей прокатный стан с множеством клетей, с машиночитаемым программным кодом, который включает в себя управляющие команды, при выполнении которых устройство для управления и/или регулирования побуждается к выполнению способов по любому из пунктов 1-4.
Кроме того, задача решается посредством машиночитаемого программного кода, для устройства управления и/или регулирования для прокатной установки, причем программный код включает в себя управляющие команды, которые побуждают устройство для управления и/или регулирования выполнять способ по любому из пунктов 1-4.
Кроме того, задача решается посредством носителя информации с сохраненным на нем машиночитаемым программным кодом согласно пункту 6.
Наконец, задача решается посредством прокатной установки с многоклетьевым прокатным станом, для прокатки металлического прокатываемого материала, с устройством управления и/или регулирования по пункту 5, с устройством для подачи скорости на выходе прокатываемого материала агрегата, расположенного в направлении массового потока перед прокатным станом, на устройство управления и/или регулирования по пункту 5, причем прокатные клети прокатного стана функционально связаны с устройством управления и/или регулирования. Под прокатной установкой при этом понимается любая установка, которая содержит прокатный стан, предпочтительно для обработки металлического прокатываемого материала, в частности, установки непрерывного литья многослойных слитков.
В другом предпочтительном выполнении прокатной установки прокатный стан является прокатным станом с высокой степенью обжатия и/или чистовым прокатным станом, расположенным за разливочным агрегатом в направлении массового потока. Прокатный стан с высокой степенью обжатия является в данном случае прокатным станом, состоящим из нескольких прокатных клетей, который прокатывает прокатываемый материал с сильным уменьшением толщины, когда он еще является очень горячим. При этом можно проводить различие между уменьшением толщины (обжатием) при жидком ядре (двухфазного потока) и обжатием при мягком ядре. Как правило, обжатие при жидком ядре не применяется в прокатном стане с высокой степенью обжатия, а применяется только обжатие при мягком ядре. При обжатии при мягком ядре, ядро прокатываемого материала является уже сплошным, но ввиду высокой температуры от примерно 1200о до 1300оС, еще очень мягкое. Если бы прокатываемый материал в прокатном стане с высокой степенью обжатия еще имел бы жидкое ядро, то ввиду высоких усилий в прокатном стане с высокой степенью обжатия следовало бы ожидать значительных возмущений процесса. С помощью прокатного стана с высокой степенью обжатия в случае обжатия при мягком ядре при сравнительно низких усилиях прокатки могут быть реализованы большие уменьшения толщины прокатываемого материала. Для подобного многоклетьевого прокатного стана с высокой степенью обжатия соответствующий изобретению способ может применяться предпочтительным образом. Кроме того, прокатный стан, альтернативно или дополнительно, может быть выполнен как многоклетьевой чистовой прокатный стан, который прокатывает прокатываемый материал до желательных конечных размеров.
Другие преимущества изобретения следуют из примера выполнения, который поясняется ниже более подробно со ссылками на последующие схематично представленные чертежи, на которых показано следующее:
Фиг. 1 - схематичное представление установки непрерывного литья многослойных слитков в кокиль,
Фиг. 2 - схематичное представление прокатного стана с четырьмя прокатными клетями, который эксплуатируется согласно первой таблице прокатки,
Фиг. 3 - схематичное представление прокатного стана по фиг. 2, который эксплуатируется согласно второй таблице прокатки,
Фиг. 4 - схематичное представление установки непрерывного литья многослойных слитков, которая включает в себя двухроликовую разливочную машину.
Фиг. 1 показывает схематичное представление установки 1 непрерывного литья многослойных слитков. Она содержит схематичное представление прокатного стана 2, который включает в себя множество прокатных клетей.
Способ может применяться для любых многоклетьевых прокатных станов, в особенности, трехклетьевых, четырехклетьевых, пятиклетьевых, шестиклетьевых и семиклетьевых прокатных станов и, в частности, не ограничивается установками непрерывного литья многослойных слитков.
Кроме того, фиг. 1 показывает разливочный агрегат 3, здесь выполненный как кокиль, который разливает со скоростью Vg разливки прокатываемый материал G, который затем прокатывается в прокатном стане 2. Этот прокатываемый материал G непрерывно обрабатывается, то есть не происходит никакого резания плоского слитка (сляба) или подобного. Через прокатываемый материал G части или агрегаты прокатной установки 1, оказывающие влияние на прокатываемый материал G, технологически связаны друг с другом. То есть они больше не эксплуатируются независимо друг от друга, а, как правило, должны эксплуатироваться с учетом расположенных перед и после прокатного стана 1 в направлении массового потока агрегатов прокатной установки 1, в особенности, с учетом агрегатов с наименьшей динамикой во времени или с наибольшей реакционной инертностью при изменениях процесса.
Разливочный агрегат 3, а также прокатный стан 2, при обстоятельствах, кроме того, другие, не показанные на фиг. 1 агрегаты установки 1 непрерывного литья многослойных слитков операционно связаны с устройством 8 управления и/или регулирования.
Устройство 8 управления и/или регулирования выполнено с возможностью осуществления формы выполнения соответствующего изобретению способа. Для этого на устройство 8 управления и/или регулирования подается машиночитаемый программный код 10, например, на носителе 9 информации. Программный код 10 содержит управляющие команды, которые, при их исполнении, побуждают устройство 8 управления и/или регулирования осуществлять форму выполнения соответствующего изобретению способа. Предпочтительным образом программный код 10 сохранен в устройстве 8 управления и/или регулирования, так что он может без труда вызываться.
В особенности, на устройство 8 управления и/или регулирования может подаваться мера скорости на выходе прокатываемого материала G из агрегата, расположенного перед прокатным станом в направлении массового потока, или разливочного агрегата 3. В данном примере мерой скорости на выходе является скорость Vg разливки.
Фиг. 1 показывает схематично представленный прокатный стан 2 в процессе работы, причем разливаемый разливочным агрегатом 3 со скоростью Vg разливки прокатываемый материал G прокатывается от толщины Не на входе до толщины На на выходе. При этом прокатываемый материал G имеет скорость Ve на входе в прокатный стан 2, а также имеет скорость Va на выходе из прокатного стана 2.
Посредством соответствующего изобретению способа теперь возможно перераспределение нагрузки приводов 20, 21, 22 или 23, приводящих в действие прокатные клети 4, 5, 6 или 7 (см. фиг. 2 или фиг. 3) прокатного стана 2, осуществлять во время прокатки прокатываемого материала G таким образом, что скорость Ve на входе и скорость Va на выходе остаются постоянными, не приводя при этом к браку прокатываемого материала, обусловленному перераспределением приводных нагрузок.
Если режим работы прокатного стана 2 переустанавливается с первой толщины На на выходе на вторую, отличающуюся от первой, толщину На на выходе, то распределение нагрузок приводов оптимизируется таким образом, что перевод режима работы с первой толщины На на выходе прокатного стана на вторую, отличающуюся от первой, толщину На на выходе прокатного стана осуществляется по возможности без проблем.
Однако для этого случая приводные нагрузки приводов 20, 21, 22 или 23 прокатного стана 2 оптимизируются не на стационарный режим работы прокатного стана для новой второй толщины на выходе прокатного стана, а по возможности на не создающее проблем изменение толщины На на выходе из прокатного стана 2.
Распределение нагрузки приводов прокатного стана 2 для стационарного режима работы прокатного стана 2 после незадолго до этого проведенной на ходу смены толщины на выходе сначала является неоптимальным. Поэтому предпочтительным является, приводные нагрузки приводов прокатного стана 2 по завершении переустановки толщины На на выходе из прокатного стана 2 таким образом перераспределять, что существует незначительная вероятность для перегрузки или других ограничений, причем одновременно достигается желательная толщина на выходе, и поэтому стационарный режим работы прокатного стана 2 оптимизируется.
Для этого прежде всего определяется новая оптимизированная таблица прокатки для стационарного режима работы прокатного стана 2. Вычисления таблицы прокатки в принципе являются известными, например, из DE 37 21 744 А1 или из DE 44 21 005 В4. Новая таблица прокатки далее упоминается как вторая таблица прокатки. Та таблица прокатки, согласно которой прокатный стан 2 работает непосредственно после изменения на ходу толщины На на выходе, чтобы формировать новую толщину На на выходе, упоминается далее как первая таблица прокатки.
С определением второй таблицы прокатки связано определение заданных значений приводных нагрузок для приводов 20, 21, 22 или 23 рабочих валков прокатных клетей 4, 5, 6 или 7. Вторая таблица прокатки определяется таким образом, что достигается желательная толщина На на выходе, и одновременно оптимизируются приводные нагрузки приводов 20, 21, 22 или 23 прокатного стана 2, то есть они эксплуатируются с максимально возможным расстоянием от критических предельных значений.
В данном случае толщина На на выходе прокатного стана 2 остается постоянной в режиме работы согласно первой таблице прокатки и в режиме работы согласно второй таблице прокатки, то есть непосредственно перед, во время и после перераспределения приводных нагрузок приводов 20, 21, 22 или 23 прокатного стана 2 осуществляется прокатка с одинаковой толщиной На на выходе прокатного стана 2.
В соответствии с изобретением, при установке приводной нагрузки приводов 20, 21, 22 или 23, скорость Ve на входе прокатываемого материала G в прокатный стан 2 устанавливается в зависимости от скорости Va на выходе прокатываемого материала G расположенного перед прокатным станом в направлении массового потока агрегата 3. Тем самым обеспечивается то, что во время переустановки приводных нагрузок приводов 20, 21, 22 или 23 прокатного стана 2 процессы расположенного перед прокатным станом 2 в направлении массового потока агрегата или разливочного агрегата 3 не нарушаются.
Предпочтительным образом скорость Ve на входе в прокатный стан 2 во время переустановки приводных нагрузок приводов 20, 21, 22 или 23 прокатного стана 2 поддерживается постоянной. Как правило, массовый поток через установку 1 непрерывного литья многослойных слитков является постоянным, так как скорость Vg разливки разливочного агрегата 3 пытаются поддерживать постоянной. По этой причине подобное выполнение решения является технически простым.
Чтобы использовать это преимущество, также является особенно предпочтительным скорость Ve на входе прокатываемого материала G в прокатный стан устанавливать на постоянное значение, величина которого определяется в зависимости от скорости Vg разливки разливочного агрегата 3. Тем самым, простым способом гарантируется, что на процессы перед прокатным станом 2 в направлении массового потока не оказывается возмущающего воздействия.
При перераспределении приводных нагрузок для приводов 20, 21, 22 или 23 прокатного стана 2, как правило, также происходит перераспределение уменьшения толщины (обжатия) соответствующих прокатных клетей 4, 5, 6 или 7 прокатного стана 2.
С этим связана, как правило, клиновидность толщины, которая возникает из-за изменения толщины Н1, Н2, Н3 на выходе (см. фиг. 2 и 3) во время прокатки.
Поэтому перед проведением перераспределения приводных нагрузок приводов 20, 21, 22 или 23 определяется участок перераспределения прокатываемого материала G, при прокатке которого в соответствующей прокатной клети 4, 5, 6 или 7 осуществляется перераспределение приводных нагрузок соответствующих приводов 20, 21, 22 или 23 прокатного стана 2. Приводные нагрузки во время прокатки участка перераспределения изменяются от их фактического значения в направлении их нового заданного значения согласно второй таблице прокатки. Это происходит предпочтительно, как только участок перераспределения входит в соответствующую прокатную клеть 4, 5, 6 или 7. Соответствующие заданные значения приводных нагрузок достигаются при выходе участка перераспределения из соответствующей прокатной клети 4, 5, 6 или 7.
Участок перераспределения во время всего процесса перераспределения приводных нагрузок приводов 20, 21, 22 или 23 прокатного стана 2 предпочтительно имеет длину, которая не больше, чем расстояние между двумя прокатными клетями прокатного стана 2. За счет этого перераспределение приводных нагрузок возможно особенно просто, так как имеющаяся во время перераспределения клиновидность толщины прокатываемого материала G не прокатывается одновременно в двух прокатных клетях 4, 5, 6 или 7.
Толщина На на выходе остается во время всего перераспределения нагрузок приводов 20, 21, 22 или 23 постоянной. То есть обусловленные перераспределением приводных нагрузок возмущения массового потока посредством по меньшей мере одной последующей прокатной клети 4, 5, 6 или 7 компенсируется таким образом, что желательная толщина На на выходе сохраняется.
На фиг. 2 и фиг. 3 показан тот же самый прокатный стан 2, содержащий прокатные клети 4, 5, 6 или 7, которым сопоставлены приводы 20, 21, 22 или 23.
Приводы 20, 21, 22 или 23 служат для приведения в действие не показанных детально рабочих валков прокатных клетей 4, 5, 6 или 7 прокатного стана 2. Приводы 20, 21, 22 или 23 нагружаются соответствующей приводной нагрузкой, так что достигается желательное уменьшение толщины на соответствующей прокатной клети 4, 5, 6 или 7 или желательная мощность прокатки на соответствующей прокатной клети 4, 5, 6 или 7.
На фиг. 2 прокатный стан 2 работает согласно первой таблице прокатки. На фиг. 3 этот же прокатный стан 2 работает согласно второй таблице прокатки. Толщина На на выходе из прокатного стана 2 в обоих случаях одинакова.
Режим работы прокатного стана 2 по фиг. 2 и фиг. 3 отличается только тем, что для прокатных клетей 4, 5 и 6 при работе прокатного стана 2 согласно первой или второй таблице прокатки осуществляется разное обжатие.
В то время как прокатная клеть 4, согласно первой таблице прокатки, то есть согласно фиг. 2, прокатывает прокатываемый материал G от толщины Не прокатываемого материала до толщины Н1 прокатываемого материала, та же самая прокатная клеть при работе прокатного стана 2 согласно второй таблице прокатки прокатывает прокатываемый материал G от толщины Не до толщины Н1'. Толщина Н1' в данном случае не равна толщине Н1. Толщина Н1' при этом выбирается таким образом, что приводная нагрузка приводов 20, сопоставленных прокатной клети 4, улучшается по сравнению с режимом работы согласно первой таблице прокатки.
Аналогичное положение имеет место для прокатной клети 5, которая согласно первой таблице прокатки, то есть согласно фиг. 2, прокатывает прокатываемый материал от толщины Н1 прокатываемого материала до толщины Н2 прокатываемого материала. Согласно второй таблице прокатки, та же прокатная клеть 5 осуществляет прокатку исходя из толщины Н1' прокатываемого материала со стороны на входе до толщины Н2' на выходе на второй прокатной клети 5. И здесь толщина Н2' определяется таким образом, что приводная нагрузка приводов 20, сопоставленных прокатной клети 4, улучшается по сравнению с режимом работы согласно первой таблице прокатки.
Также это осуществляется на прокатной клети 6, которая согласно первой таблице прокатки, то есть согласно фиг. 2, прокатывает прокатываемый материал от толщины Н2 прокатываемого материала до толщины Н3 прокатываемого материала. Согласно второй таблице прокатки, та же прокатная клеть 6 осуществляет прокатку исходя из толщины Н2' прокатываемого материала со стороны на входе до толщины Н3' на выходе на третьей прокатной клети 6 прокатного стана 2.
В качестве критерия оптимизации для приводных нагрузок приводов прокатного стана 2 может, например, минимизироваться сумма расстояний приводов прокатного стана от критических предельных значений, причем достигается соответствующая толщина На на выходе из прокатного стана 2.
Не должно обязательно производиться на каждой прокатной клети перераспределение приводной нагрузки и, тем самым, последующее изменение обжима. Перераспределение приводных нагрузок может осуществляться только на части прокатных клетей или приводах, сопоставленных прокатным клетям.
Отдельные прокатные клети переустанавливаются последовательно согласно второй таблице прокатки, а именно, соответственно, при прохождении участка перераспределения через соответствующую прокатную клеть.
На фиг. 3 обжатие на прокатных клетях устанавливается таким образом, что достигается толщина На на выходе и одновременно расстояние заданных значений приводных нагрузок отдельных приводов до предельных значений в стационарном режиме, которые не должны превышаться или не должен происходить спад ниже них, является максимальным.
Фиг. 4 показывает другую возможность для реализации изобретения для установки 1 непрерывного литья многослойных слитков, содержащей двухроликовую разливочную машину 3', причем разливаемый прокатываемый материал G затем проходит через многоклетьевой, то есть по меньшей мере двухклетьевой прокатный стан 2.
Посредством двухроликовой разливочной машины 3' производится, как правило, прокатываемый материал G в непрерывном режиме работы. Предпочтительным при этом типе установки является то, что он является более компактным, чем непрерывно работающая установка, которая осуществляет разливку в кокиль. Кроме того, дополнительно сокращается потребление энергии и ресурсов.
Компактность и сниженное использование ресурсов приводит в результате к тому, что посредством двухроликовой разливочной машины 3' можно выполнять разливку с еще большим сближением с конечными размерами желательного конечного продукта. То есть, прокатываемый материал, выходящий из двухроликовой разливочной машины 3', является, как правило, уже заметно более тонким, чем прокатываемый материал G, выходящий из кокиля (см. фиг. 1). За счет этого может отсутствовать обжимный (черновой) прокатный стан или прокатный стан с высокой степенью обжатия, который, как правило, размещается после разливочной машины, работающей с кокилем. Он служит для того, чтобы разлитый из кокиля прокатываемый материал подготовить к чистовой прокатке. В случае двухроликовой разливочной машины, подобная деформирующая подготовка, напротив, как правило, не требуется, а требуется только чистовая прокатка прокатываемого материала G в прокатном стане 2.
Также и в этом случае может быть желательным, выполнять перераспределение нагрузок для прокатных клетей прокатного стана, не показанных на фиг. 4, в текущем производстве.
Чтобы это реализовать, выкладки, приведенные выше со ссылками на фиг. 1-3, справедливы и для прокатной установки 1, содержащей двухроликовую разливочную машину 3'.

Claims (9)

1. Способ установки приводной нагрузки для множества приводов (20, 21, 22, 23) многоклетьевого прокатного стана (2) для прокатки прокатываемого материала (G), причем с каждой прокатной клетью (4, 5, 6, 7) сопоставлен по меньшей мере один привод (20, 21, 22, 23) для приведения в действие рабочих валков, содержащихся в соответствующей прокатной клети (4, 5, 6, 7), причем приводные нагрузки устанавливают на основе работы прокатного стана (2) согласно первой таблице прокатки, по существу, на первое заданное значение, отличающийся тем, что во время прокатки приводные нагрузки устанавливают согласно второму заданному значению, основанному на второй таблице прокатки, отличающейся от первой таблицы прокатки, причем по меньшей мере во время установки вторых заданных значений устанавливают скорость (Ve) на входе прокатываемого материала (G) в прокатный стан (2) в зависимости от скорости (Vg) на выходе прокатываемого материала (G) из агрегата (3), размещенного перед прокатным станом (2) в направлении массового потока.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что прокатываемый материал (G) при работе прокатного стана (2) согласно первой таблице прокатки и при работе согласно второй таблице прокатки прокатывают на одинаковую толщину (На) на выходе прокатного стана (2).
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что его выполняют в период времени после предпринятого в ходе прокатки прокатываемого материала (G) в прокатном стане (2) перевода от первой толщины (На) на выходе прокатного стана ко второй толщине (а) на выходе прокатного стана (2), отличающейся от первой толщины (Hа).
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что прокатный стан (2) и по меньшей мере один агрегат, расположенный перед прокатным станом (2) в направлении массового потока, связаны технологически посредством прокатываемого материала (G).
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что прокатный стан (2) и по меньшей мере один агрегат, расположенный перед прокатным станом (2) в направлении массового потока, связаны технологически посредством прокатываемого материала (G).
6. Устройство управления прокатной установкой (1), содержащей многоклетьевой прокатный стан (2), с машиночитаемым программным кодом (10), который включает в себя управляющие команды, при выполнении которых устройство управления побуждается к осуществлению способа по любому из пп.1-5.
7. Прокатная установка (1) с многоклетьевым прокатным станом (2) для прокатки, в частности, металлического, прокатываемого материала (G) с устройством (8) управления по п.6, с устройством для подачи скорости (Vg) на выходе прокатываемого материала (G) агрегата (3), расположенного в направлении массового потока перед прокатным станом (2), на устройство (8) управления по п.6, причем прокатные клети (4, 5, 6, 7) прокатного стана активно связаны с устройством (8) управления.
8. Прокатная установка по п.7, отличающаяся тем, что прокатный стан (2) расположен за разливочным агрегатом (3) в направлении массового потока и выполнен как прокатный стан с высокой степенью обжатия и/или чистовой прокатный стан.
9. Прокатная установка по п.7 или 8, отличающаяся тем, что расположенный впереди агрегат (3) представляет собой разливочный агрегат (3), выполненный как двухроликовая разливочная машина (3') или как кокиль.
RU2011121568/02A 2008-10-30 2009-10-22 Способ для установки приводной нагрузки для множества приводов прокатного стана для прокатки прокатываемого материала, устройство управления и/или регулирования, носитель информации, программный код и прокатная установка RU2510299C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08018950 2008-10-30
EP08018950.9 2008-10-30
PCT/EP2009/063859 WO2010049338A2 (de) 2008-10-30 2009-10-22 Verfahren zum einstellen einer antriebslast für eine mehrzahl an antrieben einer walzstrasse zum walzen von walzgut, steuer- und/oder regeleinrichtung, speichermedium, programmcode und walzanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011121568A RU2011121568A (ru) 2012-12-10
RU2510299C2 true RU2510299C2 (ru) 2014-03-27

Family

ID=40289237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011121568/02A RU2510299C2 (ru) 2008-10-30 2009-10-22 Способ для установки приводной нагрузки для множества приводов прокатного стана для прокатки прокатываемого материала, устройство управления и/или регулирования, носитель информации, программный код и прокатная установка

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9138789B2 (ru)
EP (1) EP2340133B2 (ru)
JP (1) JP2012506777A (ru)
KR (2) KR101581168B1 (ru)
CN (1) CN102271831B (ru)
BR (1) BRPI0919951B1 (ru)
PL (1) PL2340133T3 (ru)
RU (1) RU2510299C2 (ru)
WO (1) WO2010049338A2 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL2346625T5 (pl) * 2008-10-30 2024-04-29 Primetals Technologies Germany Gmbh Sposób nastawiania grubości wylotowej materiału walcowanego przebiegającego przez wieloklatkowy zespół walcowniczy, urządzenie sterujące i/lub regulujące oraz instalacja walcownicza
EP2340133B2 (de) 2008-10-30 2023-07-19 Primetals Technologies Germany GmbH Verfahren zum einstellen einer antriebslast für eine mehrzahl an antrieben einer walzstrasse zum walzen von walzgut, steuer- und/oder regeleinrichtung, speichermedium, programmcode und walzanlage
EP2527052A1 (de) * 2011-05-24 2012-11-28 Siemens Aktiengesellschaft Betriebsverfahren für eine Walzstraße
US9630228B2 (en) * 2012-01-19 2017-04-25 Primetals Technologies USA LLC Dual cascade control system for a long rolling mill
EP3714999B1 (de) * 2019-03-28 2022-09-28 Primetals Technologies Germany GmbH Ermittlung einer anstellung eines walzgerüsts
JP7327332B2 (ja) * 2020-09-18 2023-08-16 東芝三菱電機産業システム株式会社 エッジドロップ制御装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU608574A1 (ru) * 1976-06-30 1978-05-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Автоматизации Черной Металлургии Способ автоматического регулировани толщины полосы в непрерывном широкополосном стане
JPS60184415A (ja) * 1984-02-29 1985-09-19 Nisshin Steel Co Ltd タンデムミルの加速/減速時の板厚制御方法
DE3721744A1 (de) * 1986-07-01 1988-01-21 Sendzimir Inc T Betriebssystem fuer ein walzwerk
RU2218427C2 (ru) * 1997-12-08 2003-12-10 Корус Стал Бв Способ получения полосы из высокопрочной стали и устройство для его осуществления
RU2293618C2 (ru) * 2001-10-24 2007-02-20 Фоест-Альпине Индустрианлагенбау Гмбх Унд Ко Способ и устройство для непрерывного изготовления катаной металлической полосы из расплавленного металла

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1438856C3 (de) 1963-11-04 1975-02-27 Allmaenna Svenska Elektriska Ab, Vaesteraas (Schweden) Antrieb für Walzwerke
US3787667A (en) * 1971-01-06 1974-01-22 Gen Electric Computer controlled metal rolling mill
US3787587A (en) 1971-12-22 1974-01-22 G Weber Accelerated aging of alcoholic beverages
JPS56117811A (en) 1980-02-19 1981-09-16 Nippon Steel Corp Controlling method for rolling work changeable thickness of traveling sheet
JPS5747509A (en) 1980-09-05 1982-03-18 Kikai Syst Shinko Kyokai Controlling method for speed of direct rolling mill united with continuous casting machine
JPS58138510A (ja) 1982-02-10 1983-08-17 Toshiba Corp 連続圧延機の走間板厚変更方法
JPS60115317A (ja) 1983-11-26 1985-06-21 Sumitomo Metal Ind Ltd タンデムミルの電流配分制御装置
JPH084819B2 (ja) 1991-08-23 1996-01-24 日新製鋼株式会社 タンデム圧延機の板厚制御装置
JP2981797B2 (ja) 1992-01-06 1999-11-22 新日本製鐵株式会社 タンデム圧延機の走間スケジュール調整方法
DE4416364B4 (de) * 1993-05-17 2004-10-28 Siemens Ag Verfahren und Regeleinrichtung zur Regelung eines Prozesses
US6044895A (en) * 1993-12-21 2000-04-04 Siemens Aktiengesellschaft Continuous casting and rolling system including control system
DE4421005B4 (de) 1994-06-18 2007-09-27 Betriebsforschungsinstitut VDEh - Institut für angewandte Forschung GmbH Vorrichtung zur Steuerung des Walzens
JPH08300010A (ja) 1995-03-03 1996-11-19 Toshiba Corp 熱間圧延方法および装置
CN1070393C (zh) 1995-03-03 2001-09-05 株式会社东芝 热轧装置
NL1007739C2 (nl) 1997-12-08 1999-06-09 Hoogovens Staal Bv Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van een stalen band met hoge sterkte.
DE19625442B4 (de) * 1996-06-26 2005-02-03 Siemens Ag Verfahren und Einrichtung zur Verringerung der Kantenanschärfung eines Walzbandes
DE19637917C2 (de) 1996-09-17 1998-12-10 Siemens Ag Verfahren und Einrichtung zum Entwurf oder zur Steuerung des Prozeßablaufs einer Anlage der Grundstoffindustrie
CN1211476A (zh) * 1997-09-12 1999-03-24 冶金工业部钢铁研究总院 板带轧制过程中的板形测量和控制方法
JPH10137825A (ja) 1996-11-07 1998-05-26 Toshiba Corp パススケジュール決定装置
JP2000167612A (ja) * 1998-12-04 2000-06-20 Toshiba Corp 圧延機の最適パススケジュール決定方法及び装置
KR100560807B1 (ko) 2001-07-06 2006-03-14 주식회사 포스코 연속식 압연기의 부하배분량 자동조정방법
US7031797B2 (en) * 2002-03-15 2006-04-18 Siemens Aktiengesellschaft Computer-aided method for determining desired values for controlling elements of profile and surface evenness
US7310981B2 (en) * 2003-02-25 2007-12-25 Siemens Aktiengesellschaft Method for regulating the temperature of strip metal
FR2853570B1 (fr) 2003-04-11 2005-07-01 Vai Clecim Procede et dispositif de regulation de l'epaisseur d'un produit lamine
JP4539548B2 (ja) 2005-12-08 2010-09-08 日本軽金属株式会社 アルミニウム合金スラブ連続鋳造圧延ラインの速度同調システムおよびそれを用いたアルミニウム合金連続鋳造圧延スラブの製造設備および製造方法
DE102007004053A1 (de) * 2007-01-22 2008-07-31 Siemens Ag Gießanlage zum Gießen eines Gießguts und Verfahren zur Führung eines Gießguts aus einem Gießbehälter einer Gießanlage
DE102007031333A1 (de) * 2007-07-05 2009-01-15 Siemens Ag Walzen eines Bandes in einer Walzstraße unter Nutzung des letzen Gerüsts der Walzstraße als Zugverringerer
EP2340133B2 (de) 2008-10-30 2023-07-19 Primetals Technologies Germany GmbH Verfahren zum einstellen einer antriebslast für eine mehrzahl an antrieben einer walzstrasse zum walzen von walzgut, steuer- und/oder regeleinrichtung, speichermedium, programmcode und walzanlage
BRPI1013747B1 (pt) * 2009-05-06 2020-10-27 Primetals Technologies Germany Gmbh método para fabricar um estoque de laminação laminado em um trem laminador de uma usina de laminação e usina de laminação
JP5747509B2 (ja) 2011-01-05 2015-07-15 富士ゼロックス株式会社 画像形成装置及び画像形成システム

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU608574A1 (ru) * 1976-06-30 1978-05-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Автоматизации Черной Металлургии Способ автоматического регулировани толщины полосы в непрерывном широкополосном стане
JPS60184415A (ja) * 1984-02-29 1985-09-19 Nisshin Steel Co Ltd タンデムミルの加速/減速時の板厚制御方法
DE3721744A1 (de) * 1986-07-01 1988-01-21 Sendzimir Inc T Betriebssystem fuer ein walzwerk
RU2218427C2 (ru) * 1997-12-08 2003-12-10 Корус Стал Бв Способ получения полосы из высокопрочной стали и устройство для его осуществления
RU2293618C2 (ru) * 2001-10-24 2007-02-20 Фоест-Альпине Индустрианлагенбау Гмбх Унд Ко Способ и устройство для непрерывного изготовления катаной металлической полосы из расплавленного металла

Also Published As

Publication number Publication date
EP2340133B1 (de) 2013-05-15
WO2010049338A3 (de) 2010-07-08
PL2340133T3 (pl) 2013-10-31
KR101581168B1 (ko) 2015-12-30
EP2340133A2 (de) 2011-07-06
US9138789B2 (en) 2015-09-22
BRPI0919951A8 (pt) 2017-10-24
WO2010049338A2 (de) 2010-05-06
JP2012506777A (ja) 2012-03-22
CN102271831B (zh) 2014-01-29
US20110239722A1 (en) 2011-10-06
BRPI0919951B1 (pt) 2020-05-05
KR20150036800A (ko) 2015-04-07
KR20110071024A (ko) 2011-06-27
BRPI0919951A2 (pt) 2016-02-16
RU2011121568A (ru) 2012-12-10
EP2340133B2 (de) 2023-07-19
CN102271831A (zh) 2011-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9314828B2 (en) Method for adjusting a discharge thickness of rolling stock that passes through a multi-stand mill train, control and/or regulation device and rolling mill
RU2510299C2 (ru) Способ для установки приводной нагрузки для множества приводов прокатного стана для прокатки прокатываемого материала, устройство управления и/или регулирования, носитель информации, программный код и прокатная установка
RU2434696C1 (ru) Способ получения полосы из стали
RU2503513C2 (ru) Способ изготовления материала, прокатываемого в прокатном стане прокатной установки, управляющее и/или регулирующее устройство для прокатной установки для изготовления прокатываемого материала, прокатная установка для изготовления прокатываемого материала, машиночитаемый программный код и носитель для хранения данных
RU2579862C2 (ru) Установка и способ производства металлических удлиненных изделий
RU2579842C2 (ru) Способ изготовления стальных полос посредством бесконечной прокатки или полубесконечной прокатки
US10821502B2 (en) Method and casting/rolling system for casting and rolling a continuous strand material
RU2472597C2 (ru) Способ замены валка в прокатном стане для непрерывно движущейся стальной полосы
JP2012506777A5 (ru)
CN113102504B (zh) 生产扁平金属产品的方法和设备
CN108136462B (zh) 用于轧制轧材的方法和轧机
JP4801782B1 (ja) タンデム圧延機の動作制御方法及びこれを用いた熱延鋼板の製造方法
WO2014056681A1 (de) Breitenbeeinflussung eines bandförmigen walzguts
JP6040760B2 (ja) 圧延要領決定方法
CN116475235A (zh) 一种薄板坯连铸连轧产线降低耐候钢开浇产板量的方法
US20030159487A1 (en) Method of operating a rolling line for wire or light sections
JP2003096519A (ja) 連続加熱炉の装入制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20160229