板形控制性能指标

板形控制性能指标
轧钢设备板形控制是大型宽带薄板热、冷连轧机的关键技术和高难度技术。

近年来,随着工业用户自身自动化水平和节能要求不断提高,板形精度难以满足市场日趋严苛的质量要求,如严格控制带钢轧制中的边降ie象,实现带钢横截面形状的“矩形化”,是近年来板带产品中最具代表性的电工钢、造币钢、DI材等高端产品的质量要求,冶金备件也是板形研究和实践的方向、前沿及难点之一。

板形质量的挑战主要表现为三方面:轧钢设备高速轧制条件下的平坦度质量要求日趋严格;板形控制综合指标逐步提出并日趋严苛,如原来只要求平坦度,目前则还有边降、凸度、同板差、局部高点和楔形等指标,并要求实现节能降耗的低成本但综合功能强大的板形控制技术与轧机机型等;对极限规格、电工钢和高强钢等专有品种,冶金备件自由轧制条件下的板形控制综合能力和边部板形、高次或局部板形质最要求逐步提高。

总之,随着轧制速度和对板带材质量要求的日趋严苛,板形控制并没有从根本上得到解决,板形质量的挑战和生产顺行的需要推动着板形控制和轧机机型的不断发展和完善,持续成为国际轧钢领域研究的热点和难点。

宽带钢热、轧钢设备冷连轧机作为大型宽带薄板生产的关键设备,具有大型化、连续化、自动化和高速化等特点,如现代化大型宽带钢热连轧机精轧机组末架最高轧制速度接近20量/s,最大的年生产能力超过500万吨;冶金备件现代化冷连轧机末架最大轧制速度超过20量/s甚至高达46量/s,最大的年生产能力超过200万吨。

这样的重型装备的板形控制精度要求非常高,如冷轧薄板的厚度范围在0.32〜6.0量量左右,宽度通常为1000〜2030量量,冶金备件在宽厚比达到1000以上的条件下,高速轧制的冷轧薄板的板形平坦度精度控制在儿个IU,边降和凸度精度控制在几个微米以内。

冶金备件大型热、轧钢设备冷连轧机的高速轧制过程是一种超大规模制造精品的流程工业生产过程。

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木结构水平变形控制指标

木结构水平变形控制指标

木结构水平变形控制指标木结构水平变形(也称为水平位移)是指建筑物在水平方向上的位移变形。

木结构建筑的水平变形控制非常重要,因为如果水平变形过大,会对建筑物的安全性和稳定性产生影响。

为了保证木结构建筑物的水平变形在可接受范围内,需要制定相应的控制指标。

1.最大水平变形限值:最大水平变形限值是指建筑物在水平方向上允许的最大变形量。

通常,建筑物的最大水平变形限值是根据建筑物的类型、高度、结构形式等因素确定的。

一般来说,木结构住宅建筑的最大水平变形限值应控制在L/500以内(其中L为建筑物的高度)。

如果建筑物的最大水平变形超过了限值,就需要采取相应的措施来控制水平变形。

2.水平结构刚度:水平结构刚度是指建筑物在水平方向上抵抗变形的能力。

刚性结构能够抵抗较大的水平力,从而限制水平变形的发生。

为了控制建筑物的水平变形,需要在设计中增加水平结构的刚度。

针对木结构建筑,可以采用一些增加刚性的措施,如增加墙体的厚度和高度、增加板墙的数量和间距、增加建筑物的支撑体系等。

3.水平位移控制装置:水平位移控制装置是一种用于控制建筑物水平变形的装置。

水平位移控制装置通常由刚性连接件(如角钢、拉杆等)和可调整的连接件(如螺栓、膨胀螺栓等)组成。

通过调整连接件的长度和刚性,可以控制建筑物的水平变形。

水平位移控制装置可以在设计和施工阶段采用,以保证建筑物的水平变形在合理范围内。

4.水平变形监测系统:水平变形监测系统用于监测建筑物的水平变形情况。

通过设置传感器,可以实时、准确地监测建筑物的水平变形,并及时采取措施来控制变形。

水平变形监测系统可以结合自动化控制系统,实现对建筑物水平变形的在线监测和控制。

除了以上控制指标,还需要注意木结构的材料选择和施工工艺等方面。

选用高强度、稳定性好的木材,采用合理的加固措施,如设置加强筋、加固墙体等,可以有效控制木结构的水平变形。

此外,施工工艺的质量和施工人员的技术水平也对水平变形的控制有重要影响。

耐候钢SPA-H热轧带钢轧制工艺控制技术

耐候钢SPA-H热轧带钢轧制工艺控制技术

耐候钢 SPA-H热轧带钢轧制工艺控制技术摘要:耐候钢具有耐腐蚀,成本低的特点,广泛应用于集装箱板、桥梁等用钢,是市场上较为畅销的品种钢。

针对其铜裂表面缺陷、板带轧制过程不稳定性和产品力学性能命中差等问题,本文结合1780热轧线生产耐候钢SPA-H生产实践,研究优化改进耐候钢生产工艺,加热炉坚持“热送热装,快速出钢,减少在炉时间”改善表面质量,精轧优化设备、轧制力、活套参数、板形等相关数据,提高精轧轧制稳定性,提高FDT,降CT,快速冷却保证性能命中,取得显著效果。

关键词:耐候钢;性能;铜裂;稳定性0 引言耐候钢SPA-H轧制存在难题:①表面质量差,容易出现铜裂缺陷;②材质硬,精轧轧制过程不稳定,精轧轧机间中间浪明显,卡钢风险大;③性能不稳定,抗拉强度容易低等。

燕钢1780轧线对耐候钢工艺重点改进,实现了表面质量良好,轧制稳定,可大批量轧制耐候钢SPA-H,对其他轧线生产耐候钢也有一定指导意义。

1 耐候钢SPA-H钢种特性耐候钢是指在大气中比普通碳素钢具有优良的耐腐蚀性能,只是含少量的合金元素的价格低廉的低合金钢。

耐候钢的耐大气腐蚀性能为普通碳素钢的2-8倍,且随着使用寿命的延长,抗腐蚀能力越强。

耐候钢除了具有良好的耐腐蚀性,还具有优良的力学、焊接等使用性能。

1.1 成份设计耐候钢成份设计不仅要满足钢的耐腐蚀性能、力学性能和工艺性能,而且还要考虑钢的生产成本,因此需充分发挥合金元素的作用,从而实现低成本应用。

表1燕钢SPA-H内控成份(1)碳,碳是强化钢的有效元素,随着碳含量的增加,钢的强度、硬度提高,而塑性、韧性降低。

兼顾耐候钢的焊接性能、抗腐蚀性能,耐候钢的碳成份采取低碳工艺控制,含碳量在0.06-0.09%范围内。

(2)铜,钢中加入少量的铜,可以提高钢的耐腐蚀性。

但铜含量超过0.3%时,耐腐性能提高变得缓慢。

故钢种加入少量的铜,可有效提高钢的耐腐蚀性,特别是和磷配合,效果显著。

但含铜钢存在热加工敏感性问题,易产生铜裂。

冷轧带钢产品板形质量缺陷的分析与控制

冷轧带钢产品板形质量缺陷的分析与控制

130管理及其他M anagement and other冷轧带钢产品板形质量缺陷的分析与控制刘 涛(邯钢品质部用户服务中心,河北 邯郸 056000)摘 要:在冷轧产品中,板形质量缺陷是比较显著,也是客户反映比较多的质量问题。

冷轧带钢常见的板形缺陷有褶皱、浪行、瓢曲等,其缺陷问题的产生与加工原料、轧制过程等都有密切的关系。

通过对缺陷产生原因的分析和对生产工艺的调整可以有效消除上述质量缺陷问题,提高客户对产品质量的满意度。

关键词:冷轧带钢;板形质量;缺陷问题;控制中图分类号:TG334.9 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)12-0130-2收稿日期:2021-06作者简介:刘涛,男,生于1980年,宁夏中宁人,本科,研究方向:于冷轧产品的研发及售后。

随着我国加工制造业的快速发展,市场上对于各种规格高品质带钢产品的需求量越来越大。

冷轧板带及汽车板、家电板等深加工产品已成为钢铁企业当前主要的利润增长点,各钢铁企业围绕提高冷轧产品质量开展了一系列的技术研发和质量改进,以满足市场客户不断提高的要求。

冷轧带钢产品生产工序较多、工艺控制复杂、质量影响因素较多,任何一个环节出现问题都有可能导致产品的质量缺陷。

在冷轧产品中,板形质量缺陷是比较显著,也是客户反映比较多的质量问题。

冷轧带钢常见的板形缺陷有褶皱、浪行、瓢曲等,其缺陷问题的产生与加工原料、轧制过程等都有密切的关系。

通过对缺陷产生原因的分析和对生产工艺的调整可以有效消除上述质量缺陷问题,提高客户对产品质量的满意度。

本文对此进行了探讨。

1 冷轧带钢的板形控制冷轧是常温条件下,利用冷轧机按照一定的规格尺寸对钢板、热轧带钢等进行的轧制加工。

因此,作为一种物理式的加工方式,带钢的板形质量缺陷主要来自于轧件的机械性能,以及轧制加工的各项参数。

冷轧生产中由于各种原因造成的板带横断面形状和平直度不良问题,均可归结为带钢的板形缺陷。

板带横断面形状是指宽度方向上板带厚度的分布规律,由于冷轧时压扁变形远小于轧辊弯曲挠度,因此对于带钢横断面形状通常以凸度作为其描述特征和控制对象;平直度主要是指带钢翘曲,包括板带各种浪形,在轧制时应尽量排除。

《板形控制方法》课件

《板形控制方法》课件

当轧制力增大时,轧机的弹塑性 变形程度增加,轧材的延伸率增 大,从而使得板材的横向厚度差 减小,板形趋向于平坦。
重要因素
•·
然而,过大的轧制力可能导致轧 机负荷过大,影响轧机的稳定性 和寿命,同时也会使得轧材表面 粗糙度增加,影响产品质量。
轧制温度对板形的影响
关键因素
同时,轧材温度的均匀性也会影响板形 的质量。温度不均匀会导致轧材的变形 不均匀,进一步影响板形的平整度。
当轧材温度升高时,其变形抗力减小, 轧机的功率消耗降低,有利于提高轧机 的生产效率。
轧制温度是影响板形的关键因素之一。 在轧制过程中,轧材的温度变化会影响 其变形抗力和轧机的功率消耗。
•·
轧制速度对板形的影响
间接影响
轧制速度对板形的影
•·
响是间接的,主要通
过影响轧机的振动特
性和轧材的变形过程
来影响板形。
02
板形是衡量板带材质量的一项重 要指标,对于后续加工和使用具 有重要影响。
板形的重要性
良好的板形可以提高板带材的平直度 、表面质量和整体性能,从而满足各 种加工和使用的需求。
不良的板形会导致板带材出现波浪、 翘曲、瓢曲等缺陷,影响其使用性能 和外观质量。
板形控制技术的发展历程
1
早期的板形控制技术主要依靠经验和实践,通过 调整轧机参数和操作技巧来控制板形。
详细描述
通过机器学习和人工智能技术,可以对板形控制过程中的数据进行实时分析和处理,实 现更加精准和智能的控制效果。同时,利用深度学习等技术,可以对板形控制算法进行
优化和改进,进一步提高控制精度和效率。
多目标优化与协同控制在板形控制中的研究
总结词
多目标优化和协同控制是当前控制领域 研究的热点问题,将其应用于板形控制 中具有重要的意义。

一种铝冷轧机板形控制的实时仿真方法

一种铝冷轧机板形控制的实时仿真方法

在进行板形控制的研究 时, 板形控制算法属于其
中的关键 内容 , 其算 法 开发 、 调 试 的周期 及 效 果好 坏 ,
直接影响到最终产品的板形性 能和企业 的经济效益。
在进 行板 形控 制算 法 开发 及测 试 过 程 中 , 常 常需 要进
图 1 板 形 控 制 的 一 般 实 现 过 程
形检测机构后 , 检测信 号输 入到板形 控制器 中, 形成
板形 闭环 反馈 控制 回路 。
收 稿 日期 : 2 0 1 3— 0 6— 0 4
作者简介 : 陈晓磷( 1 9 6 4一) , 女, 高级工程师 , 主要从事有色金属加工过程控制系统 的研发及计算机信息管理系统 的开发工作 。
压下量 变 化对 于板 形 产生 的影 响 , 板 形 的 弯辊 影 响 函 数 指 弯辊 量变 化对 于板 形 产 生 的影 响 , 板形 的 中间 辊 抽 动影 响函 数 指 中间 辊 抽 动 量 变 化 对 于 板 形 产 生 的
图2 。系统包括板形控制器和板形实 时仿 真计算器。 板形控制器中运行板形控制算法 , 板形实时仿真计算
器 中运行 板形 控制 对 象模 型 。板形 控 制 对 象 包 括 : 压 下执 行机 构 、 板 形 的压 下 影 响 函数 、 弯辊执行机构 、 板 形 的弯 辊影 响 函 数 、 中 间辊 抽 动结 构 、 板 形 的 中间 辊
第 1期
有色金属加 工
5 9
而 闭环调 试工 作 只能在 轧 制 现 场 进行 , 使 得板 形 控 制 算 法 开发 周期 一般 较长 。 本 文提 出 的一 种 板 形 控 制 实 时 仿 真 系统 组 成 如
抽动影响函数 、 冷却执行机构 、 板形的冷却影响函数 、 逻辑处理 、 板形测量等模型。板形 的压下影 响函数指

高精度板形控制技术与装备

高精度板形控制技术与装备

世界金属导报/2015年/5月/19日/第B04版轧钢技术高精度板形控制技术与装备1研究背景冷轧带钢的组织性能、尺寸精度和表面质量对轧制技术、工艺装备和自动化控制提出了严格的要求。

随着汽车、电力和家电行业对冷轧产品性能和质量的日益提高,给高端冷轧产品的研发与生产带来了挑战。

目前,我国高端冷轧产品的产量占比不及发达国家的一半,先进高强钢(AHSS)、高质量硅钢、冷轧薄宽带等产品进口比率高,自给率低。

这表明我国在冷轧产品质量和高端产品生产技术等方面与发达国家存在较大差距,急需开发先进的冷轧工艺、装备和产品,促进产品结构调整和技术升级。

开发先进的冷轧工艺、装备和产品,促进产品结构调整和技术升级是冷轧金属材料生产领域的关键共性技术。

东北大学钢铁共性技术协同创新中心“先进冷轧、热处理和涂镀工艺与装备技术”研究方向,围绕高精度冷轧板形和硅钢薄带边部减薄控制与装备技术,高硅钢薄带连铸+温轧工艺、装备和自动化控制生产技术领域开展工作,实现冷轧工艺过程关键共性技术的理论研究、工艺装备和高硅钢冷轧产品的研发与工业化推广应用。

2国内外技术研究现状2.1平整(光整)机板形平直度控制技术在冷轧薄带平整过程中,带钢受到较大的张力作用,很多情况下,虽然轧制时显示的板形良好,但成品板形不好,因此需要测出带钢潜在板形缺陷。

国内外绝大多数冷轧生产线采用ABB、BFI公司生产的接触式板形测量辊。

国内燕山大学与鞍钢合作开发的板形辊采用了先进的数字信号处理技术DSP和无线通讯技术,也取得了良好的应用效果。

在板形控制理论方面,国际上广泛使用的是基于正交分解板形控制原理,只有少数国外公司,例如SIEMENS、ABB等掌握了基于模型自适应与板形控制执行机构影响效率函数相结合的多变量板形闭环控制系统技术并实现了工业应用。

国内各钢铁研究单位也开展了板形平直度控制的相关研究,主要集中在板形检测系统仪表和数据信号处理分析。

其中东北大学、燕山大学与鞍钢等大型钢铁企业合作,在板形检测和高精度板形控制技术领域取得重大进展。

涟钢2250mm热轧支持辊倒角性能分析与选型


多假设 , 既可 计 算位 移 又 可计 算 应 力 量 等 优 点, 因此 得 到 了广 泛 应 用 ; 文 采 , 又分为不 同
的形式 , 提供给涟钢的支持辊倒角的 h值 为 1O m、.m 2 O m 三种形式 , .m 15 m、. m 按经验来
3 1 辊 间接触 压 力 .
辊 间接触 压力是 分 析轧 辊磨 损 的重 要 因 素之一 , 是决定轧辊损耗 的主要影响 因素 。轧
辊辊耗直接影响轧机的作业率 、 生产成本和企 业的经济效益, 如果轧辊轴向不均匀磨损严 重 , 导致轧辊 消耗 增加 , 轴 向不 均匀 磨损 将 而
主要 是 由于不均匀 辊间压力分 布造成 的, 不均
涟钢 25m 20 m热轧支 持辊倒角性能分析与选型
2 5 热轧 板 厂 20 北科 大
摘
王慎 德 邵 健 郭德福
要
轧辊生产 厂商 给涟钢 2 5 m 2 0 m热连轧机支 持辊 提供 了三 种倒角形式 供选择 。为了验证其 合理性 , 本文结合涟钢 2 5 mm的实际轧制工艺参数 , 20 采用有 限元 方法分析 了三种倒角 形式下 支持辊 的工作性能 和板形控制性能指标 。通过综 合比较 , 得到了适合涟钢 2 5 mm热 连轧生产 20
最 宽 为 23 m 从 图 4中 可看 出 , 种 倒 角 10 m, 三 的临 界 宽 度 均 大 于 2 9 m 因此 这 三 种 倒 14 m, 角不 会在 产 品大 纲 范 围 内产 生 临界 宽 度 点 , 从 而影 响 u 凸度 控制 。
3 3 弯辊 调控 功效 .
轧 制 时 由于带钢 的材 质 、 温度 、 来料 厚 度 和板形 等发 生 变 化 而 导致 轧 制力 出现 波 动 , 进 而导 致承 载辊 缝 和机架 出 口带钢 板形 的 波 动 。衡 量这 一波 动量 大小 的指标 可 以用 承载

浅析20辊精轧机轧制产品精度及板形控制

浅析20辊精轧机轧制产品精度及板形控制路彪;侯冬芳;徐小会【摘要】简要介绍了20辊精轧机结构及技术参数,并对生产过程中影响产品精度及板形的各种因素进行分析,制定了详细的优化方案.【期刊名称】《有色金属加工》【年(卷),期】2017(046)001【总页数】5页(P49-52,29)【关键词】板形控制;内应力;轧辊;精度控制;张力【作者】路彪;侯冬芳;徐小会【作者单位】太原晋西春雷铜业有限公司,山西太原030008;太原晋西春雷铜业有限公司,山西太原030008;太原晋西春雷铜业有限公司,山西太原030008【正文语种】中文【中图分类】TG334.9+4随着科学技术的快速发展,电子元器件类产品向着更高效节能、更微型化的方向发展,用户对铜及铜合金板带产品的质量要求也在不断提高,期望产品的厚度更薄、精度更高、性能更好、板形更平整等[1]。

因为高精度、平整度良好、内部残余应力小的产品更利于高速冲压加工,这些指标直接影响客户的生产效率、生产成本、产品质量等,所以客户对产品的精度、板形要求越来越高,行业内的市场竞争越来越残酷。

虽然我公司高精带材的生产,在规模、质量及工艺技术方面有较大优势,但在产品精度、板形等方面还有很大的改善空间。

1.1 20辊精轧机主要技术参数支承辊轴承:Φ125mm;二级中间辊:Φ75mm;一级中间辊:Φ45mm;工作辊:Φ25mm;辊面宽:390mm;轧制力:350kN(max);轧速:V=0~120/300 m/min;压下速度:0~180mm/min;带材张力:Ⅰ档 18000~1800N(Vmax=150m/min时);Ⅱ档 9000~900N(Vmax=300m/min时);Ⅲ档 1500~150N(Vmax=250m/min时);带材张力调节:Ⅰ档和Ⅱ档通过电枢电流调节,Ⅲ档通过电枢电流调节和直接张力测量。

1.2 轧制材料的规格轧制带宽:250~330mm;入口厚度:0.4~0.8 mm;成品厚度:0.025~0.25mm;带卷内径:500mm;带卷外径:1300mm(max);轧辊冷却润滑系统:全油润滑;轧机牌坊:内外分离式;轧辊结构见图1。

首钢2230冷连轧机板形控制性能研究


限元模 型 ,结合现场工况仿 真分析 了弯辊 和窜辊 等调控手 段对 辊缝 凸度 调节域 、板 形调 控功效 和辊 间接触
压力分 布等板形调控性 能指标的影响规律 。
关键 词
C C辊 形曲线 V
等效 轧辊 凸度
有 限元
板 形调控
Re e r h o t i h p n r lTe h i u n s a c n S rp S a e Co t o c n q e i S o g n 2 0 Co d Ro l g M i h u a g2 3 l ln l i l
冷轧板 形相关 研究 工作。收 ̄/ 0 2 0 .9 g 2 1 .52 6
d 上下两辊轴线问的距离 ;l轧辊辊身长度的一半 ; 一 -
6 带钢宽度 的一半 ;s 中间辊窜动量 一 一
图 1 C C轧辊 辊 系布 置示 意 图 V
式 中 A ,A ,A ,A— — 常数 。 0 。 3 当上 辊 向右 、下 辊 向左 相 对 窜 动 s时 ,所
A s a t T e C olp o l n t n a d t e v r t n o q ia e trl c o a e b e t d e . b t c h VC rl r f ef ci n h a i i fe u v ln ol r wn h v e n s id r i u o a o u A C ol d fr t n F VC r l eo mai EM d lfr 6 H l n 2 3 o d r l n l h s b e sa l h d s o mo e o - mi s i 2 0 c l ol g mi a e n e tb i e . l i l s
Ke o d CVC r l p o l yW r s ol r f e,e ia e olc o i quv lntr l r wn,fn t l me tme h d,fa n s o to i ie e e n t o l t e sc n r l

铝薄板轧制中的板形控制


图 1 正弦波弯 曲
2 板形仪测量原理 . 2
△L 作为 板形 测量值 . 儿 假定 渡形 为正 弦波 , 其长 度差 与波高 破 长的关系式 为 :
现 代轧机生产板带材采用张力轧制 ,板带材横截
面上的单位张力不相等。这种张力差 . 虽然产生的原 因 很 多 ,但在很大程度上能明显表现 出板带材的板形好 出板 带材在线板形质 的变化 。板形仪是在生 产线 上测 量带 有张力的板带材 的板形 ,这种板形 与离线去掉 张 力 的板片还 是有一定差别 的。 英 国R Y A E C N公 司生产的空气支承式板形仪 是 由 很多测量辊 组成 , 每辊宽度为 7 r, 图 2 5Tl如 Il l 所示 , 测量 辊 受 的径 向 压 力 为 :
材内部的应力 。根据虎克定律 :
L
=
() 3
式中 : 一应力变量 ;—杨 氏横量 ( △ E 弹性模数 ) 。 如果能测量 出板带材横 向上的应 力变化 ( 也就是
潜在的板形 ) 我们就能确定 △ , , 板形的结果就可 以 显示 出来 。板形 仪是根据测量板材横 向应力 的原理 而 制成。 板带材经过板形辊 , 因板带材板形不够 良好 , 引起 板带材 内部张力不一致 , 对于板形 辊产 生不 同压力 , 该辊 就产 生压 力信号 , 这些压力信号可 能转换 成 0 5 -V 电压或 0 5 - V的模拟信号。 () 6 手动控制 系统 , 形 自动控制 中还备有 手动 板
姜 树 春
JANG h —c u I Su h n
( 北 铝 加 工厂 。 肃 陇西 西 甘
78 1 】 4 1 1
摘要 : 介绍铝薄板轧制中如何控制板形 . 用板形仪测量出板形误差 , 并送 到计算机数据库 . 由计 算机给 出指令进行调整
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