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公开(公告)号:CN116550764A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310497952.8
申请日:2023-05-05
申请人: 燕山大学 , 邯郸钢铁集团有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于工作辊振动测试分析的热连轧机前馈厚度控制方法,涉及板带轧机厚度自动控制技术领域,通过在轧机工作辊布置加速度传感器获得轧机工作辊振动加速度数据,经过对原始信号降噪与积分后得到轧制过程轧机工作辊的振动位移数据,并根据工作辊振动位移与轧机出口板带厚度的关系得到轧机振动情况下轧机出口板带厚度的波动值,计算得到辊缝调节量,实施厚度控制。本发明通过基于工作辊振动测试分析的厚度前馈控制方法解决了实际轧制工况下连轧机组机架间板带厚度波动影响成品板带厚度精度的问题,提高了在轧机工作辊振动条件下的厚度控制能力,提高了板带厚度控制的精度。
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公开(公告)号:CN116550764B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202310497952.8
申请日:2023-05-05
申请人: 燕山大学 , 邯郸钢铁集团有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于工作辊振动测试分析的热连轧机前馈厚度控制方法,涉及板带轧机厚度自动控制技术领域,通过在轧机工作辊布置加速度传感器获得轧机工作辊振动加速度数据,经过对原始信号降噪与积分后得到轧制过程轧机工作辊的振动位移数据,并根据工作辊振动位移与轧机出口板带厚度的关系得到轧机振动情况下轧机出口板带厚度的波动值,计算得到辊缝调节量,实施厚度控制。本发明通过基于工作辊振动测试分析的厚度前馈控制方法解决了实际轧制工况下连轧机组机架间板带厚度波动影响成品板带厚度精度的问题,提高了在轧机工作辊振动条件下的厚度控制能力,提高了板带厚度控制的精度。
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公开(公告)号:CN109482647B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201811288025.0
申请日:2018-10-31
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明公开一种基于TSCR动态变规程提高材料低温韧性的方法,精轧机组进行“5‑1”动态变规程过程中、过程后,启动在线回火,将精轧机组“5‑1”动态变规程与在线回火相结合,短时间内对材料的显微组织产生显著影响,能够有效利用轧后带材余热余压等余能资源,在低温余热阶段与在线回火相结合,自由控制组织相变、简化生产工艺及节约能耗,达到最佳的强韧性匹配,促进低温余热等二次能源的综合利用,达到节能降耗、环境保护的目的。同时,可以建立钢铁企业与用户战略合作机制,促进钢铁企业由生产商向服务商的转变,促进区域制造企业加快产业升级,实现轧制工艺与热处理技术的联合重组,在工业应用中具有很大的前景。
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公开(公告)号:CN109482646B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201811288001.5
申请日:2018-10-31
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明公开一种基于无头轧制动态变规程铁素体轧制方法,在感应加热和精轧机组之间布置冷却通道,通过调控感应加热与冷却通道两者之间的温度匹配,使精轧机组在动态变规程分别实现奥氏体区轧制和铁素体区轧制,该方法在保证现有生产线基本不变的情况下,实现全连续不停机生产。同时,通过感应加热与冷却通道的配合使用,能够实现全连续不停机柔性轧制,产量也得以提高。此外,无头轧制动态变规程过程中、过程后感应加热采用较低的加热温度还可减少轧辊温升,从而减少由热应力引起的轧辊疲劳龟裂和断裂,降低轧辊磨损,提高无头轧制产品的表面质量,可以大幅度降低企业加热能耗,在节能环保,提高企业经济效益等方面具有重要作用。
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公开(公告)号:CN107413856A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710583811.2
申请日:2017-07-18
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明提供一种基于ESP精轧机组变规格在线换辊的撤辊方法,根据输入轧制工艺及轧机参数,对换辊机架的上游各机架进行调节,当变厚点到达换辊机架时,换辊机架抬升并调节,当换辊机架撤出轧制后,对换辊机架下游各机架调节,使常态的五机架连轧转变为变规格后的非常态四机架连轧。本发明通过建立动态撤辊时的数学模型,调节撤辊过程中各个阶段的轧辊转速和辊缝,在保证稳定轧制的前提下,通过产品的变规格,实现四机架代替五机架连轧,在保证轧机稳定轧制的前提下完成轧辊在线撤出的过程,保证了ESP生产线的连续性,减少了因停机造成的能源损失,也减少了轧机设备的前期资本投入。本发明也适用于已投产的ESP生产线,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN113333477B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110814418.6
申请日:2021-07-19
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明涉及一种ESP精轧机组在线换辊与动态变规程时控制辊缝的方法,根据六机架精轧机组在线换辊和动态变规程时存在的不同边界条件,对轧机刚度进行调节从而完成对辊缝的控制;包括新辊投入和旧辊退出时,通过控制待命机架和换辊机架的轧机刚度,调节其辊缝,保证轧出板形板厚的稳定;对于产生的变厚度楔形段,通过对其下游各机架的刚度进行控制进而调节辊缝等步骤,使出口厚度符合预期的工艺要求。通过控制轧机刚度对各机架辊缝进行调节,确保了ESP精轧机组在线换辊与动态变规程时在不停机状态下的顺利实现和进行,保证了产品质量和生产的连续性。
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公开(公告)号:CN111872149A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010681750.5
申请日:2020-07-15
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明基于ESP动态变规程板坯性能梯度分布成形方法,属于钢铁材料轧制及深加工领域,本发明的方法通过精轧机组“5+1”动态变规程策略,实现在线不停机换辊轧制变厚度板坯,并在层流冷却工序后与冲压淬火技术级联,实现上游轧制与下游深加工产业融合,实现“轧制-深加工”相结合的短流程-紧凑型生产流程,能够生产性能变梯度特性冲压淬火件,本发明实现从冶金原料到产品一体化生产,节省中间环节的运输成本,并且可以有效利用轧制工艺余能能源,显著缩短板坯深加工整体制造流程,推进轧制及深加工行业高质量发展,在促进轧制及深加工行业领域绿色发展、扩大优势供给、优化产能布局等方面具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108405625B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201810319985.2
申请日:2018-04-11
申请人: 燕山大学
IPC分类号: B21B31/12
摘要: 本发明提供一种实现ESP精轧机组在线换辊的顺流换辊方法,用于六机架布置的ESP无头轧制精轧机组在线换辊设备,正常轧制生产时,任意五机架投入运用,一机架为待命机架,本方法采用顺流换辊策略,包括以下步骤:S1收集并输入收集工艺、板带、轧机参数;S2待命机架Fj轧辊压下并调速阶段;S3过渡机架Fj+1及下游各机架辊缝、辊速调节阶段;S4换辊机架Fi轧辊抬升及辊速调节阶段。根据本发明提出的控制换辊方法,不仅可以提高换辊效率和换辊过程的稳定性,而且有利于提高产品厚度控制精度,能够达到工业应用精度要求。
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公开(公告)号:CN109692874A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201811507662.2
申请日:2018-12-11
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明提供一种ESP精轧机组逆流在线换辊与动态变规程同时进行的方法,根据输入轧制工艺及轧机参数,对换辊机架上游各机架进行调节,当变厚点到达换辊机架时,换辊机架轧辊抬升并调节,当换辊机架Fi撤出轧制后,对换辊机架下游各机架调节,当变厚点到达待命机架时,待命机架轧辊压下并调节,当换辊机架Fj撤出轧制后,对待命机架下游各机架调节,实现不停机在线换辊的同时完成轧制规程的切换。本发明通过调节换辊过程中各个阶段的轧辊转速和辊缝,通过产品的变规程,在保证轧机稳定轧制的前提下在线完成待命机架的加入过程,实现不停机在线换辊和轧制规程的切换,保证了ESP生产线的连续性。
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公开(公告)号:CN109482647A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811288025.0
申请日:2018-10-31
申请人: 燕山大学
CPC分类号: B21B1/463 , B21B15/00 , B21B37/74 , B21B45/0203
摘要: 本发明公开一种基于TSCR动态变规程提高材料低温韧性的方法,精轧机组进行“5-1”动态变规程过程中、过程后,启动在线回火,将精轧机组“5-1”动态变规程与在线回火相结合,短时间内对材料的显微组织产生显著影响,能够有效利用轧后带材余热余压等余能资源,在低温余热阶段与在线回火相结合,自由控制组织相变、简化生产工艺及节约能耗,达到最佳的强韧性匹配,促进低温余热等二次能源的综合利用,达到节能降耗、环境保护的目的。同时,可以建立钢铁企业与用户战略合作机制,促进钢铁企业由生产商向服务商的转变,促进区域制造企业加快产业升级,实现轧制工艺与热处理技术的联合重组,在工业应用中具有很大的前景。
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