[go: up one dir, main page]

RU2191649C1 - Способ управления темпом прокатки на стане горячей прокатки - Google Patents

Способ управления темпом прокатки на стане горячей прокатки Download PDF

Info

Publication number
RU2191649C1
RU2191649C1 RU2001125985/02A RU2001125985A RU2191649C1 RU 2191649 C1 RU2191649 C1 RU 2191649C1 RU 2001125985/02 A RU2001125985/02 A RU 2001125985/02A RU 2001125985 A RU2001125985 A RU 2001125985A RU 2191649 C1 RU2191649 C1 RU 2191649C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
temperature gradient
roll
mill
pause
Prior art date
Application number
RU2001125985/02A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Урцев
С.Н. Аникеев
В.Ю. Штоль
С.А. Муриков
Д.М. Хабибулин
А.В. Капцан
Original Assignee
Урцев Владимир Николаевич
Аникеев Сергей Николаевич
Штоль Вадим Юрьевич
Муриков Сергей Анатольевич
Хабибулин Дим Маратович
Капцан Анатолий Виленович
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 Урцев Владимир Николаевич, Аникеев Сергей Николаевич, Штоль Вадим Юрьевич, Муриков Сергей Анатольевич, Хабибулин Дим Маратович, Капцан Анатолий Виленович filed Critical Урцев Владимир Николаевич
Priority to RU2001125985/02A priority Critical patent/RU2191649C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2191649C1 publication Critical patent/RU2191649C1/ru

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)
  • Control Of Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к оптимизации темпа задания заготовок в стан. Сущность: в способе управления темпом прокатки стана горячей прокатки, включающем прокатку заготовок в рабочих валках прокатного стана и регулирование темпа прокатки длительностью паузы между выходом предыдущей заготовки из клети и задачей в нее последующей заготовки, дополнительно определяют текущее значение градиента температуры в валке и выбирают длительность паузы таким образом, чтобы максимальное значение градиента температуры в конце паузы было равно предельно допустимому значению, равному произведению критического значения градиента температуры, приводящего к поломке валка, на коэффициент запаса прочности, который определяют из выражения к<Δпаузыпрокатки, где Δпаузы и Δпрокатки - максимальные значения градиентов температуры в конце паузы и при прокатке заготовки. Изобретение за счет оптимизации длительности пауз позволяет увеличивать производительность стана во время его прогрева после простоев и при переходе на другой сортамент с одновременным снижением риска поломки валков. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано для управления темпом прокатки на широкополосных, сортопрокатных и других станах горячей прокатки.
Известен способ управления темпом прокатки, включающий управление скоростным режимом механизмов стана по законам, которые находят из соображений минимизации затрат электроэнергии, оптимизируя уравнения движения подката (В.Л.Колмогоров, "Механика обработки металлов давлением", М., "Металлургия", 1986, с. 594-648).
Недостатком указанного способа является то, что при расчетах темпа прокатки не учитываются градиенты температуры, возникающие в рабочих валках клетей стана, что может привести к поломке валков.
Ближайшим аналогом к предлагаемому изобретению является способ управления темпом прокатки на стане горячей прокатки, включающий прокатку заготовок в рабочих валках клетей прокатного стана и регулирование темпа прокатки длительностью паузы между выходом предыдущей заготовки из клети и задачей в нее последующей заготовки по таблично заданному закону, определенному на основании опыта предыдущих прокаток для разной длины заготовок отдельно для летнего и зимнего периодов ("Горячая прокатка полос на стане 2000 горячей прокатки", технологическая инструкция ТИ 101-ГЛ. 10-374-90, Магнитогорск, 1990).
Признаки ближайшего аналога, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения:
1. Прокатка заготовок в рабочих валках клетей прокатного стана.
2. Регулирование темпа прокатки длительностью паузы между выходом предыдущей заготовки из клети и задачей в нее последующей заготовки.
Известный способ не обеспечивает получение требуемого технического результата, так как безопасный с точки зрения возможной поломки валков темп прокатки зависит от ряда факторов, не учитываемых в предлагаемых табличных зависимостях, например, температуры охлаждающей валки воды. В связи с этим зависимости, приведенные в технологической инструкции, неявно содержат коэффициенты запаса прочности, необходимые для безаварийной работы стана в любых условиях и существенно снижающие его производительность во время прогрева валков после перевалок, плановых и аварийных простоев стана. Кроме того, отсутствуют гарантии, что не существует режимов прокатки, на которых величина этих коэффициентов окажется недостаточной, что может привести к поломке валка даже при соблюдении инструкции. Таким образом, длительность пауз в известном способе оказывается неоптимальной, так как не позволяет достичь максимальной производительности стана при исключении риска поломки валков.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа управления темпом прокатки на стане горячей прокатки, в котором за счет оптимизации длительности пауз обеспечивается снижение вероятности разрушения валков при увеличении производительности стана.
Поставленная задача решается тем, что в способе управления темпом прокатки на стане горячей прокатки, включающем прокатку заготовок в рабочих валках клетей прокатного стана и регулирование темпа прокатки длительностью паузы между выходом предыдущей заготовки из клети и задачей в нее последующей заготовки, по изобретению предварительно определяют предельно допустимое значение градиента температуры для валков каждой клети стана по зависимости: Δд = кΔкр, где Δкр - критическое значение градиента температуры, приводящее к поломке валка, к - коэффициент запаса прочности, определяемый из выражения к<Δпаузыпрокатки, где Δпаузы - максимальное значение градиента температуры во время паузы, Δпрокатки - максимальное значение градиента температуры в процессе прокатки той же заготовки, а в процессе прокатки определяют текущее значение градиента температуры каждого валка и в случае превышения текущим значением градиента температуры предельно допустимого значения, увеличивают длительность паузы до достижения текущим значением градиента температуры предельно допустимого.
Для реализации указанного способа необходимо определить величину градиента температуры в теле валка. Поскольку измерение температуры поверхности валка в данном случае малоинформативно, была разработана процедура определения температуры и градиента температуры в валке, корректно учитывающая теплопередачу в теле валка и теплообмен на его поверхности для условий стана горячей прокатки, согласно которой способ осуществляют следующим образом.
Определяют критическое значение градиента температуры в валке (Δкр), при котором ранее произошла поломка валка по зафиксированным режимам прокатки и при отсутствии крупных дефектов - раковин отливки или старых, образовавшихся в предыдущих кампаниях, трещин. Поскольку значение градиента температуры в валке можно регулировать только длительностью паузы между выходом предыдущей заготовки из клети и задачей в нее последующей заготовки, определяют коэффициент запаса прочности (к), который бы гарантировал отсутствие поломки валка из выражения к<Δпаузыпрокатки, где Δпаузы - максимальное значение градиента температуры во время паузы, Δпрокатки - максимальное значение градиента температуры в процессе прокатки той же заготовки. Коэффициент запаса прочности строго адаптирован к процессу прокатки и зависит от его параметров - сортамента стали прокатываемой заготовки, изменения настройки клети - изменения длины заготовки, зазора между валками и др. Кроме того, допустимое соотношение расчетного и реального коэффициентов индивидуально для каждого стана. Оно определяется разбросом длин и температур заготовок внутри партии, а также диапазоном изменения режимов в процессе прокатки заготовки (например, величиной возможного изменения зазора между валками при работе системы автоматического регулирования толщины широкополосного стана горячей прокатки).
Максимальная производительность прокатки и вместе с тем ее безаварийность достигается при условии равенства текущего значения градиента температуры валка его предельно допустимому значению. Следовательно, если величина допустимой паузы (например, паузы, необходимой для настройки механизмов клети на следующую заготовку) недостаточна для снижения градиента температуры до предельно допустимого значения, она должна быть увеличена.
На чертеже представлена длительность пауз при предельно допустимом значении градиента температуры величиной 1000oС/м.
Пример. Предлагаемый способ осуществляли на широкополосном стане 2000 горячей прокатки АО ММК.
Стан имеет в своем составе 14 клетей (вертикальный окалиноломатель, 6 клетей черновой группы и 7 клетей чистовой группы), металл прокатывается в 12 вертикальных и 26 горизонтальных рабочих валках. По мере износа валков производится перевалка (до 6 раз в сутки для валков чистовой группы). После каждой перевалки должен быть проведен прогрев валков с постепенным наращиванием темпа прокатки во избежание их поломки. На стане широко применяются современные средства автоматики, в частности протоколируется прокатка каждой заготовки в каждом механизме стана с привязкой к характеристикам заготовок (размеры, марка стали, требования заказа, технологические нормативы и допуски). Так, например, для клетей записываются зависимости скорости, давления, зазора и электрических характеристик привода от времени. Вся технологическая история стана архивируется и сохраняется на CD-ROM.
В предыдущей кампании прокатка заготовки из стали марки 08Ю размерами 6000х1310х250 мм привела к поломке валка 8 клети (2-я клеть чистовой группы) при прокатке 7-й заготовки после перевалки. Согласно предлагаемому способу по реальным режимам прокатки определили критическое значение градиента температуры в момент его поломки, величина которого составила Δкр = 5000°C/м. Далее определили величину безопасных пауз между заготовками для случая восьмой клети при начале кампании, после перевалки. В восьмую клеть завалены валки из отбеленного чугуна диаметром 800 мм, температура охлаждающей валки воды 42oС, температура металла на входе в клеть 1020oС, начальная температура валка 20oС постоянна по его телу. Задавали скорость прокатки 5 м/с и величину абсолютного обжатия 5 мм. Определяли прогнозируемое время прокатки полосы в клети, которое составило 60 с. За время 60 с при данном режиме обжатия металла и охлаждения валка отношение значений градиентов температуры в конце паузы и при прокатке составляет Δпаузыпрокатки = 0,24. С учетом того, что заготовки имеют некоторый разброс по длине и температуре, а в процессе прокатки может быть откорректирована настройка, выбирали коэффициент запаса прочности, равный к=0,2. Предельно допустимое значение градиента температуры в валке составило Δд = 1000°C/м. Определяли величину градиента температуры в конце паузы для длительности паузы, равной минимально допустимой при прокатке данного сортамента, которая составляла 6 с. В процессе прокатки определяли текущее значение градиента температуры той же 7-й заготовки. При текущем значении градиента температуры, меньшем предельно допустимого значения, данный сортамент прокатывали с паузой 6 с. При текущем значении градиента температуры, большем предельно допустимого значения, длительность паузы увеличивали, чтобы максимальное значение градиента температуры снизилось до значения, равного предельно допустимому Δд. Для всех клетей стана определяли конкретные значения допустимой паузы, из которых выбирали наибольшее. При этом, поскольку все рабочие валки чистовой группы стана одинаковы по конструкции и разброс их диаметров незначителен, величину критического значения градиента температуры для них принимали одинаковой.
После прокатки каждой заготовки определяли величину безопасной минимальной паузы с учетом реальных характеристик прокатки в каждой клети (времени, величины обжатия, температуры заготовки), оставляя постоянным коэффициент запаса прочности до тех пор, пока не изменится прокатываемый сортамент. При смене сортамента определяли коэффициент запаса прочности и предельно допустимое значение градиента температуры.
На чертеже приведена последовательность длительностей пауз, определенных в соответствии с предлагаемым способом, для прокатки первых 23 заготовок после перевалки стана. Суммарное время прокатки такого же количества заготовок с паузами, определенными по технологической инструкции, оказывается примерно на две с половиной минуты больше. Таким образом, регулируя темп прокатки предложенным способом, за время разогрева стана после перевалки можно прокатать дополнительно более чем две заготовки.
Предлагаемый способ обеспечивает снижение вероятности разрушения валков при увеличении производительности стана. При производстве 5 млн. т горячекатаного листа в год даже незначительный рост производительности стана и сокращение количества поломок валков (стоимость валка чистовой группы стана около 1 млн. руб.) позволит получить значительный экономический эффект.

Claims (1)

  1. Способ управления темпом прокатки на стане горячей прокатки, включающий прокатку заготовок в рабочих валках клетей прокатного стана и регулирование темпа прокатки длительностью паузы между выходом предыдущей заготовки из клети и задачей в нее последующей заготовки, отличающийся тем, что предварительно определяют предельно допустимое значение градиента температуры для валков каждой клети стана по зависимости Δд = к•Δкр, где Δкр - критическое значение градиента температуры, приводящее к поломке валка, к - коэффициент запаса прочности, определяемый из выражения к<Δпаузыпрокатки, где Δпаузы - максимальное значение градиента температуры во время паузы, Δпрокатки - максимальное значение градиента температуры в процессе прокатки той же заготовки, а в процессе прокатки определяют текущее значение градиента температуры каждого валка и в случае превышения текущим значением градиента температуры предельно допустимого значения увеличивают длительность паузы до достижения текущим значением градиента температуры предельно допустимого.
RU2001125985/02A 2001-09-25 2001-09-25 Способ управления темпом прокатки на стане горячей прокатки RU2191649C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001125985/02A RU2191649C1 (ru) 2001-09-25 2001-09-25 Способ управления темпом прокатки на стане горячей прокатки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001125985/02A RU2191649C1 (ru) 2001-09-25 2001-09-25 Способ управления темпом прокатки на стане горячей прокатки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2191649C1 true RU2191649C1 (ru) 2002-10-27

Family

ID=20253315

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001125985/02A RU2191649C1 (ru) 2001-09-25 2001-09-25 Способ управления темпом прокатки на стане горячей прокатки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2191649C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0287680A1 (en) * 1986-10-17 1988-10-26 Nippon Steel Corporation Apparatus for measuring the draft of a rolled steel
EP0342004A2 (en) * 1988-05-10 1989-11-15 Siderurgica Mendes Junior S.A.-Smj System and device to control time intervals between billets in rolling mills
EP0351904A1 (en) * 1988-07-18 1990-01-24 Hoogovens Groep B.V. Apparatus and method for rolling out a series of billets
EP0638374A1 (en) * 1992-04-15 1995-02-15 Aluminum Company Of America Mill actuator reference adaptation for speed changes
RU2078626C1 (ru) * 1991-02-20 1997-05-10 Сименс АГ Способ регулирования процесса прокатки
EP1120173A1 (en) * 1999-03-19 2001-08-01 Kawasaki Steel Corporation Rolling method

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0287680A1 (en) * 1986-10-17 1988-10-26 Nippon Steel Corporation Apparatus for measuring the draft of a rolled steel
EP0342004A2 (en) * 1988-05-10 1989-11-15 Siderurgica Mendes Junior S.A.-Smj System and device to control time intervals between billets in rolling mills
EP0351904A1 (en) * 1988-07-18 1990-01-24 Hoogovens Groep B.V. Apparatus and method for rolling out a series of billets
RU2078626C1 (ru) * 1991-02-20 1997-05-10 Сименс АГ Способ регулирования процесса прокатки
EP0638374A1 (en) * 1992-04-15 1995-02-15 Aluminum Company Of America Mill actuator reference adaptation for speed changes
EP1120173A1 (en) * 1999-03-19 2001-08-01 Kawasaki Steel Corporation Rolling method

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Горячая прокатка полос на стане 2000 горячей прокатки. Технологическая инструкция ТИ 101-ГЛ.10-374-90. - Магнитогорск, 1990. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1103647C (zh) 制造热轧钢带的方法和设备
CN1222371C (zh) 制造板带钢的方法及设备
EP0504999B1 (en) Apparatus and method for the manufacture of hot-rolled steel
KR101099868B1 (ko) 금속 제품 압연 설비의 생산 범위를 증가시키기 위한 방법및 그 방법을 위한 설비
RU2057601C1 (ru) Способ горячей прокатки стальной полосы и установка для его осуществления
EP0610028A2 (en) Method and apparatus for continuous casting and hot-rolling
EP0870553A2 (en) Rolling method for thin flat products and relative rolling line
RU2473406C2 (ru) Способ установки состояния прокатываемого материала, в частности, черновой полосы
US4528834A (en) Reduced energy consumption method for rolling bars or wire rods
CN113600611A (zh) 一种提高棒材热轧平直度控制弯曲的方法
RU2537629C2 (ru) Способ и устройство для изготовления металлической полосы бесслитковой прокаткой
EP1982134A1 (de) Rollenherdofen zum aufheizen und/oder temperaturausgleichen von stranggiessprodukten aus stahl oder stahllegierungen und dessen anordnung vor einer warmband-fertigwalzstrasse
CN108906893A (zh) 一种提高铝热精轧穿带成功率的轧制方法
EP2399683B1 (en) Casting and continuous rolling method
EP0665296A1 (en) Process and plant for manufacturing hot-rolled strip steel
JP2845087B2 (ja) 鋳造熱間圧延連続設備
RU2191649C1 (ru) Способ управления темпом прокатки на стане горячей прокатки
EP4122612A1 (en) Six-high rolling mill stand and finishing mill train for hot rolling an intermediate strip into a thin strip
JP3357111B2 (ja) 軽量形鋼/線材圧延ラインにより特殊鋼或いは他の合金鋼から成る線材或いは丸断面の被圧延材を圧延するための方法
US8322401B2 (en) Casting and continuous rolling method and plant to make long metal rolled products
RU2679159C1 (ru) Способ производства особо тонких горячекатаных полос на широкополосном стане литейно-прокатного комплекса
CN107921497B (zh) 轧制方法和设备
RU2224029C2 (ru) Способ изготовления горячекатаного подката для производства холоднокатаных полос анизотропной электротехнической стали
RU2190488C1 (ru) Способ холодной прокатки полос в непрерывном многоклетьевом стане
EP4063036A1 (en) Method for manufacturing of stretched profiled wires

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20061114

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150926