变厚度板成卷轧制时张力稳定方法技术

技术编号:13382263 阅读:82 留言:0更新日期:2016-07-21 15:20
本发明专利技术公开了一种变厚度板成卷轧制时张力稳定方法,在轧机入口侧张力辊(7)与卷取机(10)之间安装导向辊(8),在出口侧张力辊(15)与卷取机(18)之间安装导向辊(16);在入口侧导向辊与卷取机之间安装弹跳辊(9),在出口侧导向辊与卷取机之间安装弹跳辊(17);所述张力稳定方法的步骤为:第一,对所要轧制带材的出口厚度轮廓进行设定,连续变厚板每个轮廓周期至少包含一个较厚部分和一个较薄部分;第二,轧制时,轧机控制系统根据设定值、实际值进行控制,为了保证调节余量,入口侧弹跳辊和出口侧弹跳辊在轧制初始时位于中位位置a;轧机控制系统改变辊缝(20)位置的同时,也将调整入口侧弹跳辊和出口侧弹跳辊的位置。

【技术实现步骤摘要】
变厚度板成卷轧制时张力稳定方法
本专利技术涉及一种变厚度板材成卷轧制时保持张力稳定的方法,属于冷轧领域。
技术介绍
为了实现汽车轻量化的目标,目前汽车行业正在推广使用一种通过轧制得到的厚度连续变化的带材——变厚板。可以通过单张或是成卷的方式来轧制这种变厚板,成卷轧制的方式效率较高。如图1所示为变厚轧制示意图。成卷轧制时由于左右卷径不断改变,带钢与张力辊之间的包角也在不断变化,通常的做法是根据卷径及张力辊的实测值反算张力实际值。对于等厚轧制,有成熟的卷径计算模型;不等厚轧制由于出口厚度不断改变,常用的卷径计算模型不适用,在CN101602068B专利中提到用卷径测量仪对卷径进行准确测量,但增加卷径测量仪也增加了设备的投资和维护。为了便于轧制控制,设定的出口厚度轮廓是周期性的。在轧制时,由于出口厚度规律性变化,导致带材的前后张力周期性变化,为了稳定轧制,US7185523B2、EP1908534A1采用S辊方式,通过改变辊子位置或者是S辊包角的方式,使辊缝前后的带材张力保持恒定;EP1121990A2采用了三个辊子形成活套的方式,通过改变中间弹跳辊的位置,保持轧制过程中带材张力的稳定;CN101602068B通过对不同厚度的带材设定不同的张力、速度,以保证轧制顺利进行。但是,S辊方式和活套方式在机架前后每侧至少需要增加两个辊子,增加了设备的控制和维护;多个设定值的方式又增加了跟踪和控制的难度。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种变厚度板成卷轧制时张力稳定方法,该方法能保证轧制可以在较为平稳的总前、后张力下进行。为了实现上述技术目的,本专利技术采用如下技术方案:一种变厚度板成卷轧制时张力稳定方法,在轧机入口侧的张力辊与卷取机之间安装有一个导向辊,在出口侧的张力辊与卷取机之间安装有一个导向辊;在入口侧的导向辊与卷取机之间安装有一个弹跳辊,在出口侧的导向辊与卷取机之间安装有一个弹跳辊;所述张力稳定方法的步骤为:第一,对所要轧制带材的出口厚度轮廓进行设定,连续变厚板每个轮廓周期至少包含一个较厚部分和一个较薄部分;第二,轧制时,轧机控制系统根据设定值、实际值进行控制,为了保证调节余量,入口侧弹跳辊和出口侧弹跳辊在轧制初始时位于中位位置a;轧机控制系统改变辊缝位置的同时,也将调整入口侧弹跳辊和出口侧弹跳辊的位置:对于轧制薄段,辊缝减小,入口带材速度减小,前张力增大,入口侧弹跳辊将缩至低位位置c;出口带材速度略有增加,后张力在辊缝改变的瞬间减小、之后恢复,出口侧弹跳辊将先伸至高位位置b、之后再回复至中位位置a;对于轧制厚段,辊缝增大,入口带材速度增加,前张力减小,入口侧弹跳辊将伸至高位位置b;出口带材速度略有降低,后张力在辊缝改变的瞬间增加、之后恢复,出口侧弹跳辊将先缩至低位位置c、之后再回复至中位位置a;而后,入口侧弹跳辊和出口侧弹跳辊的位置将根据实测的张力、速度进行反馈控制。所述入口侧的导向辊位于带材下方,弹跳辊位于带材上方,出口侧的导向辊位于带材下方,弹跳辊位于带材上方。所述入口侧的导向辊位于带材上方,弹跳辊位于带材下方,出口侧的导向辊位于带材上方,弹跳辊位于带材下方。本专利技术是在张力辊与卷取机之间增加一个导向辊,保证带钢与张力辊之间的包角不受卷径的影响,即所测得的张力不受卷径的影响。在导向辊与卷取机之间又增加了一个弹跳辊,根据带钢的厚度控制弹跳辊的位置,保证轧制可以在较为平稳的总前、后张力下进行。附图说明图1为变厚轧制示意图;图2为变厚轧制目标轮廓设定示意图;图3为变厚轧制轧机布置示意图(弹跳辊置于带材上方);图4为变厚轧制轧机布置示意图(弹跳辊置于带材下方);图5为辊缝压下位置—张力—速度对应关系图;图6为弹跳辊置于带材上方的动作示意图;图7为弹跳辊置于带材下方的动作示意图;图8为样件尺寸示意图。图中:1压下缸,2轧机机架,3挤干辊,4测厚辊,5识别仪,6测长辊,7张力辊,8导向辊,9弹跳辊,10卷取机,11挤干辊,12测厚辊,13打标器,14测长辊,15张力辊,16导向辊,17弹跳辊,18卷取机,19带材,20辊缝;其中:标号3至10为入口侧的部件,标号11至18为出口侧部件。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步说明。参见图3和图4,本专利技术的变厚度板成卷轧制时张力稳定方法的轧机布置是在现有轧机基础上,在轧机入口侧的张力辊7与卷取机10之间增加一个导向辊8,在出口侧的张力辊15与卷取机18之间增加一个导向辊16;在入口侧的导向辊8与卷取机10之间增加一个弹跳辊9,在出口侧的导向辊16与卷取机18之间增加一个弹跳辊17。在张力辊与卷取机之间增加一个导向辊,保证带钢与张力辊之间的包角不受卷径的影响,即所测得的张力不受卷径的影响。在导向辊与卷取机之间又增加了一个弹跳辊,根据带钢的厚度控制弹跳辊的位置,保证轧制可以在较为平稳的总前、后张力下进行,这是本专利技术的主要创新点。弹跳辊9、17可以采用液压或是气压控制其位置。此外,在轧机入口侧安装有识别仪5和测长辊6,在出口侧安装有打标器13和测长辊14,轧机控制系统控制该打标器13每隔一个轧制周期对带钢进行一次标记,打标器13可以采取机械、激光或是喷色的方式进行标记。该标记的用途有二:一是用于后续剪切定位,二是若需要轧制第二道次或多道次,供轧机入口侧识别仪5识别,进而控制轧辊的位置。根据打标器13的标记方式选择相应的识别仪5。在轧机机架2入口安装识别仪5可以对经过第一道次轧制后带有标记的带钢进行识别,从而进行定位和轧制。轧机的布置:轧机为左右对称布置,即入口侧和出口侧对称布置,轧机包括:压下缸1、轧机机架2、入口侧部件和出口侧部件,压下缸1带动轧机机架2轧制带材处为轧机辊缝20,入口侧部件包括:挤干辊3、测厚辊4、识别仪5、测长辊6、张力辊7、导向辊8、弹跳辊9、卷取机10,各入口侧部件以轧机辊缝20为中心由内向外依次排列,出口侧部件为:挤干辊11、测厚辊12、打标器13、测长辊14、张力辊15、导向辊16、弹跳辊17、卷取机18,各出口侧部件以轧机辊缝20为中心由内向外依次排列,参见图3和图4,图3所示为弹跳辊9、17置于带材19上方、导向辊8、16置于带材19下方的轧机布置示意图,图4所示为弹跳辊9、17置于带材19下方、导向辊8、16置于带材19上方的轧机布置示意图,这二种结构布置方式。轧机布置为左右对称,即入口侧和出口侧对称布置(设置),各部件一一对应设置,既能实现一个方向的一次轧制,或一个方向的多道次轧制,也便于轧机进行“来回”多道次轧制。一种变厚度板成卷轧制时张力稳定方法,其步骤为:第一,对所要轧制带材的出口厚度轮廓进行设定,连续变厚板每个轮廓周期至少包含一个较厚部分和一个较薄部分;最简单的情况是只有一个厚段和一个薄段,其设定轮廓参见图2,图2显示了两个完整的轮廓周期。采用周期轮廓设定的方式,不仅可以周期性调节辊缝、便于控制实现,还可以使后续的矫直、剪切有规律可循。第二,在轧制的过程中,由于出口厚度规律性变化,导致辊缝的前滑与后滑不断变化,图5显示了当辊缝20位置改变时,轧机的前后张力、进出口带材速度随之变化的情况,1)轧制薄段,辊缝20减小,这使前张力显著增大,出口带材速度略有增加,后张力在辊缝改变的瞬间减小、之后恢复,入口带材速度则显著减小本文档来自技高网...
变厚度板成卷轧制时张力稳定方法

【技术保护点】
一种变厚度板成卷轧制时张力稳定方法,其特征是:在轧机入口侧的张力辊(7)与卷取机(10)之间安装有一个导向辊(8),在出口侧的张力辊(15)与卷取机(18)之间安装有一个导向辊(16);在入口侧的导向辊(8)与卷取机(10)之间安装有一个弹跳辊(9),在出口侧的导向辊(16)与卷取机(18)之间安装有一个弹跳辊(17);所述张力稳定方法的步骤为:第一,对所要轧制带材的出口厚度轮廓进行设定,连续变厚板每个轮廓周期至少包含一个较厚部分和一个较薄部分;第二,轧制时,轧机控制系统根据设定值、实际值进行控制,为了保证调节余量,入口侧弹跳辊(9)和出口侧弹跳辊(17)在轧制初始时位于中位位置a;轧机控制系统改变辊缝(20)位置的同时,也将调整入口侧弹跳辊(9)和出口侧弹跳辊(17)的位置:对于轧制薄段,辊缝(20)减小,入口带材速度减小,前张力增大,入口侧弹跳辊(9)将缩至低位位置c;出口带材速度略有增加,后张力在辊缝改变的瞬间减小、之后恢复,出口侧弹跳辊(17)将先伸至高位位置b、之后再回复至中位位置a;对于轧制厚段,辊缝(20)增大,入口带材速度增加,前张力减小,入口侧弹跳辊(9)将伸至高位位置b;出口带材速度略有降低,后张力在辊缝改变的瞬间增加、之后恢复,出口侧弹跳辊(17)将先缩至低位位置c、之后再回复至中位位置a;而后,入口侧弹跳辊(9)和出口侧弹跳辊(17)的位置将根据实测的张力、速度进行反馈控制。...

【技术特征摘要】
1.一种变厚度板成卷轧制时张力稳定方法,其特征是:在轧机入口侧的张力辊(7)与卷取机(10)之间安装有一个导向辊(8),在出口侧的张力辊(15)与卷取机(18)之间安装有一个导向辊(16);在入口侧的导向辊(8)与卷取机(10)之间安装有一个弹跳辊(9),在出口侧的导向辊(16)与卷取机(18)之间安装有一个弹跳辊(17);所述张力稳定方法的步骤为:第一,对所要轧制带材的出口厚度轮廓进行设定,连续变厚板每个轮廓周期至少包含一个较厚部分和一个较薄部分;第二,轧制时,轧机控制系统根据设定值、实际值进行控制,为了保证调节余量,入口侧弹跳辊(9)和出口侧弹跳辊(17)在轧制初始时位于中位位置a;轧机控制系统改变辊缝(20)位置的同时,也将调整入口侧弹跳辊(9)和出口侧弹跳辊(17)的位置:对于轧制薄段,辊缝(20)减小,入口带材速度减小,前张力增大,入口侧弹跳辊(9)将缩至低位位置c;出口带材速度略有增加,后张力在辊缝改变的瞬间减小、之后恢复,出口侧弹跳辊(17)将先伸至高位位置b、之后再回复至中位位置a;对于...

【专利技术属性】
技术研发人员:熊斐李山青姜正连
申请(专利权)人:宝山钢铁股份有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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