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        地下卷取機側導板的控制系統(tǒng)

        2012-04-29 22:00:02凌繼中
        科技資訊 2012年23期
        關鍵詞:機側輥道導板

        凌繼中

        摘要:地下卷取機側導板每邊由一個液壓缸通過伺服閥單獨控制,兩個位置傳感器用于側導板開口度控制,四個壓力傳感器用于其壓力調節(jié),每種控制方式必須在HMI上進行選擇,選擇不同方式可進行許多種組合完成所需要的功能。本文主要探討地下卷取機側導板的控制系統(tǒng)。

        關鍵詞:地下卷取機側導板控制系統(tǒng)

        中圖分類號:TG333 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)08(b)-0109-01

        由于輸出輥道的距離很長,尤其是高速軋制薄規(guī)格帶鋼時,帶鋼的前端在輥道上會顯著地飄起,使帶鋼運行的穩(wěn)定性變壞。最近,為了防止在輸出輥道上的運輸故障和保證精軋溫度,有些工廠在輸出輥道之間也設置了卷取機,這種卷取機被稱為近卷取機。從帶鋼的前端通過精軋機到卷在卷筒上的這段時間,張力輥、助卷輥和卷筒相對于帶鋼采取適當?shù)某八俣取?/p>

        1地下卷取機的結構分析

        卷取機類型按抱緊輥(助卷輥)數(shù)量來區(qū)分,有二輥穴、三輥式和四輥式等。二輥式適于卷取厚度1~2mm薄帶鋼,對卷取10mm以上的帶鋼,則不能卷緊。三輥式卷取機可卷取厚帶和薄帶,且其結構與維修又較四輥式簡易,故得到廣泛采用。輸出輥道的速度必須考慮到鋼頭部剛出末架精軋機架時,能將帶鋼“扯直”,仗輥道速度應稍高于帶鋼終軋速度(10%~15%);當帶鋼卷入卷取機2~3圈后,輥道應與軋機、卷取機同步升速,以防止劃傷帶的表面;在帶鋼尾部出軋機前,應以軋機同步降速,以減少帶鋼尾部高速拋出時的沖擊:在帶鋼尾部離開軋機后,輥道速度應略低于卷取速度(15%~20%),以減少帶鋼尾部的跳動。同時,考慮到前一根帶鋼還未完全進入卷取機,而后一根帶鋼已軋出精軋機組的可能性,輸出輥道的速度也應分段控制[1]。卷取機的卷取速度應與精軋最終機座的軋制速度相配合,最大速度一般較最終機座的軋制速度高7%~15%。卷取機咬入速度為8~10m/s,咬入后與軋機同步加速。卷取后的板卷經卸卷小車、翻卷機和運輸鏈運往倉庫,作為熱軋成品,或作為冷軋原料,或繼續(xù)進行精整加工。

        2地下卷取機側導板控制方案

        除了軋制線式地下卷取機之外,通常都把張力輥的上下兩個輥子偏置15%~20%左右,帶鋼被張力輥咬入之后便向下彎曲,經過上導板進入1號助卷輥和卷筒之間。帶鋼頭部在助卷輥和成型導板作用下沿著卷筒彎曲,并借助于助卷輥的壓力和超前速度緊密地卷到卷筒上。帶鋼的前端被卷取后,各個輥子皆取消超前速度而與精軋速度同步運轉。為了對帶鋼卷進行恒張力卷取,對卷筒要實行恒電流控制。卷取開始時的張力,由帶鋼與精軋機之間所形成的拉力來得到,帶鋼的尾端脫離精軋機之后,由張力輥的反電勢來保持張力,使整個帶鋼的全長都能保證卷取緊密。卷取終了的帶鋼卷,在卷筒縮徑后由卸卷小車托起移出卷筒之外,也有用推壓帶鋼卷端面的方式卸卷的。帶鋼卷經翻卷機翻轉立起之后,用運卷小車送到運輸鏈。

        3方案實施及改進效果

        側導板為電傳動裝置,同時通過絲桿絲母傳動裝置調節(jié)側導板開口度,而且側導板在快速氣缸的作用下快速打開或關閉。側導板的作用是把帶鋼對準軋制中心線送人夾送輥,并在帶鋼進入卷取機時夾持帶鋼對中,因原側導板機械部分較單薄、定位精度較差等原因,不能滿足生產工藝要求,需對側導板進行改造。

        卷取機側導板的作用有以下兩個方面:(1)引導板帶在層流輥道上以水平方向進行卷取。(2)用于將帶鋼中心線調整為對中到的卷取機和夾送輥的中心線。側導板位于層流冷卻裝置之后,在卷取機的夾送輥之前,輸出輥道的上方。側導板的操作側(簡稱OS)只有位置控制,沒有壓力控制;而傳動側(簡稱DS)既有位置控制又有壓力控制[2]。在帶鋼軋制和卷取過程中,兩側導板的共同作用,完成整個帶鋼卷取過程。整個控制過程由以下三步組成,詳細描述如下。

        第一步:將最后一架的軋機咬鋼以前,卷取機側導板處于位置控制等待狀態(tài)。側導板控制的系統(tǒng)從主令控制器中,是通過處理器間通訊,接收到位置控制的給定值,通過位置控制器實現(xiàn)閉環(huán)控制。這個位置給定值由4個字段組成。

        字段1是帶鋼寬度的一半;字段2是短行程操作給定值;字段3是一個適應補償值;這個補償值保證導板能夠接觸到帶鋼邊緣,所以當更換側導板或使用一段時間后,這個值必須進行修正。字段4偏差余量值。在卷取機就緒待鋼狀態(tài)下,側導板處于等待位控狀態(tài)。第一步的位置給定值為字段1、字段3和字段4之和。第二步:帶鋼進入頭部跟蹤階段。當帶鋼進入側導板,帶頭進入夾送輥瞬間,夾送輥壓力峰值引發(fā)卷取機加載啟動,兩側導板按照短行程值快速移動到位。卷取帶鋼的卷形好與壞有直接影響,以前的側導板存在諸多弊病,如機構故障多,檢修周期短,定位精度不高,抵抗外載能力低。側導板工作的前由操作員設定開口度值,然而過程計算機PLC自動加入兩導板,同時將力控制器始終保持激活狀態(tài)并受限于它的上限值,這個上限值是用根據(jù)帶鋼的厚度計算出來,而且,這個值也可以由操作人員手動干預的,人為增加和減小[3]。第三步:帶尾跟蹤結束后,完成側導板初始化。當實際板帶尾部離開的夾送輥后,兩側導板切換回位置的控制,給定值狀態(tài)也切換回第一步,而等待下一卷帶鋼的到來。帶鋼頭部進行助卷輥的段差間隙控制,以及一定的壓力壓緊控制并反復進行,來防止頭部擦傷或劃痕,同時將帶鋼卷得更緊。在提高側導板響應速度前,為控制頭塔,采取了調整L1、L3設定值,將一次、二次短行程控制啟動提前的措施,結果側導板區(qū)域極易發(fā)生堆鋼事故。

        地下卷取機的設備精度對跳步控制和鋼卷的形狀有很大影響,所以卷取機的機架用于高剛性的固定式。同時,地下卷取機的入口側導板,采用將熱帶鋼導入卷取機、挾持帶鋼對準軋制中心線,并提供一定后張力的重要設備,對卷取帶鋼的卷形好與壞有直接影響。為消除壓力異常波動的不利影響,除了保持硬件設備的使用狀況良好外,在程序中對壓力控制策略進行了優(yōu)化。

        4結論

        側導板開口度控制四個壓力傳感器用于其壓力調節(jié),每種控制方式必須在HMI上進行選擇,選擇不同方式可進行許多種組合完成所需要的功能??傊?,本文在進行側導板控制原理介紹的同時,針對錯層控制策略問題,提出了自己的見解,通過多起錯層現(xiàn)場記錄情況和相關監(jiān)視數(shù)據(jù)的認真研究和分析,對相關側導板控制系統(tǒng)進行必要的優(yōu)化和改進,錯層問題就會得到一定程度的改善。

        參考文獻

        [1] 于千,楊健,余威,等.熱軋帶鋼卷取塔形產生原因及防范措施[J].軋鋼,2007,24(3):59-60.

        [2] 劉東輝,孫文彬,付志剛.邯鋼CSP線卷形缺陷分析[J].軋鋼,2007,24(4):63-65.

        [3] 張智,李鑫.熱軋精軋側導板控制方法的改進[J].新疆鋼鐵,2010,3.

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