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        談如何提高活套在高速線材軋制中穩(wěn)定性

        2018-06-26 11:56:02高麗娜
        山東工業(yè)技術(shù) 2018年10期
        關(guān)鍵詞:活套穩(wěn)定性

        高麗娜

        摘 要:高速線材在軋制的過程中,主要依靠活套來進(jìn)行控制,從而使無張力的控制能夠?qū)崿F(xiàn)。所以提高活套在高速軋制中的安全性以及穩(wěn)定性具有十分重要的意義。本文將對在線材的高速軋制過程中提高活塞穩(wěn)定性的方式進(jìn)行分析和研究。

        關(guān)鍵詞:活套;高速線材;軋制;穩(wěn)定性

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.10.060

        目前在我國的軋鋼生產(chǎn)中,利用活套控制來實現(xiàn)連軋過程中自動化控制的相關(guān)技術(shù)已經(jīng)被比較廣泛的應(yīng)用與生產(chǎn)實踐中。通過不斷的總結(jié)經(jīng)驗和完善,其逐步成為了對連軋機(jī)組的工作速度進(jìn)行自動調(diào)節(jié)的重要方式。軋鋼工藝中的活套控制主要的利用相關(guān)的掃描儀表對相鄰的兩個機(jī)架間由過剩的材料所構(gòu)成的弧線型的扎件高度進(jìn)行檢測,并將實測數(shù)值與活套的預(yù)設(shè)高度值加以比較,根據(jù)比較結(jié)果對各機(jī)架速度進(jìn)行自動調(diào)整,從而測量值保持在預(yù)設(shè)值的范圍內(nèi),以使相鄰的兩機(jī)架能夠?qū)崿F(xiàn)無張力控制。

        1 高速線材軋制中的活套控制

        連續(xù)軋制高速線材時,兩機(jī)架要保持秒流量的平衡。然而在實際的生產(chǎn)過程中,機(jī)架間存在秒流量的差異,這會改變軋機(jī)斷面,甚至造成推鋼等事故的發(fā)生。所以要通過活套控制來防止相鄰兩個機(jī)架間的張力,避免扎件堆積,以實現(xiàn)無張力的控制,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

        2 高速線材軋制中的活套構(gòu)成與活套控制的基本機(jī)理

        2.1 高速線材軋制中的活套基本構(gòu)成

        在活套控制系統(tǒng)中,水平活套與立活套在結(jié)構(gòu)及工作原理上較為相似,都是由掃描儀、起套輥、氣缸、支撐架以及活套本體來構(gòu)成的。由于活套起套的方向不同,因此按照其起套方向?qū)⒒钐紫到y(tǒng)分為水平活套和立活套。

        2.2 高速線材軋制中活套控制的基本工作原理

        下游軋機(jī)的速度相對較慢,扎件的頭部進(jìn)入后就會發(fā)生變曲。由PLC發(fā)出的起套指令傳送至氣缸后,起套輥就會在氣缸的推動下到達(dá)預(yù)設(shè)位置。起套后,由于套量始終處于變化狀態(tài),因此要通過掃描儀進(jìn)行跟蹤測量,并將測量結(jié)構(gòu)相PLC系統(tǒng)進(jìn)行反饋。PLC系統(tǒng)在對接收的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析處理后就可以自動對軋機(jī)速度進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,從而保證套量變化被控制在預(yù)設(shè)范圍內(nèi),并保持機(jī)架速度的平衡。軋制過程應(yīng)處于無張力控制狀態(tài)下,并使扎件自由形成弧線型。PLC發(fā)出落套指令并控制起套輥回歸原位,這樣尾部就可以順利的通過軋機(jī)?;钐紫到y(tǒng)的起落套時間均有相應(yīng)程序進(jìn)行跟蹤控制,以保證控制的準(zhǔn)確性。

        3 目前在高速線材軋制的活套控制中存在的主要問題

        通?;钐紫到y(tǒng)在調(diào)試完成后能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定運行。然而在生產(chǎn)實踐中還是出現(xiàn)一些運行不穩(wěn)定的問題,甚至造成了堆鋼等較為嚴(yán)重的故障?;钐坠收现饕o法落套或起套,或者落套起套的時間不準(zhǔn)確以及套量出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況。這些問題的產(chǎn)生原因比較復(fù)雜,其主要包括了電氣和機(jī)械設(shè)備方面的因素或安裝操作方面的因素。

        3.1 電氣設(shè)備方面的因素

        活套系統(tǒng)的掃描儀受損,檢測口未對正;或者生產(chǎn)現(xiàn)場的水氣含量較高對檢測精度和靈敏性造成影響,鏡頭未能保持清潔;電磁閥的線圈發(fā)生損壞;線路接觸發(fā)生故障;跟蹤扎件的信號出現(xiàn)錯誤等。

        3.2 機(jī)械設(shè)備方面的因素

        電磁閥活氣缸發(fā)生損壞;支撐輥軸或者起套輥被卡死以及輥軸嚴(yán)重磨損等。

        3.3 安裝操作方面的因素

        設(shè)置棍縫不規(guī)范或者安裝導(dǎo)衛(wèi)的相關(guān)操作出現(xiàn)誤差等都有可能造成套量出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況。

        4 提高活塞在高速線材軋制中穩(wěn)定性的主要方式

        4.1 更換掃描儀

        進(jìn)行低溫鋼的軋制時,無法對扎件進(jìn)行正常檢測的情況時有發(fā)生。對此問題進(jìn)行分析后得知,有時頭部鋼溫的溫度在800攝氏度上下浮動,而目前很多活套控制系統(tǒng)中所采用的掃描儀能夠檢測的最低溫度要達(dá)到800攝氏度以上,因此造成了有時無法對扎件進(jìn)行正常的問題發(fā)生。生產(chǎn)企業(yè)可以采取更換掃描儀的方式,采用檢測溫度范圍更大的掃描儀來解決這一問題,以提高活套的穩(wěn)定性,保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

        4.2 加裝擋水罩

        線材軋制的生產(chǎn)環(huán)境一般來說較為惡劣,生產(chǎn)現(xiàn)場的水蒸氣和冷卻水等都可能對活套控制系統(tǒng)的掃描檢測精度造成嚴(yán)重的影響。尤其是當(dāng)有些軋機(jī)區(qū)域存在保護(hù)罩等設(shè)施,不利于與其內(nèi)部水蒸氣的擴(kuò)散,就會導(dǎo)致套量出現(xiàn)不穩(wěn)定的問題。要解決該問題,提高活套的穩(wěn)定性,需要在活套系統(tǒng)的檢測口安裝擋水罩,利用擋水罩來防止檢測的精度和靈敏度受到冷卻水的干擾。另外,也可以采用小型的軸流風(fēng)扇等設(shè)備安裝在活套系統(tǒng)的掃描儀上方的方式來吹掃檢測口周圍的粉塵活水蒸氣,從而使活套系統(tǒng)的穩(wěn)定性得到有效的提高。

        4.3 更換接線盒

        與活套系統(tǒng)相關(guān)的接線盒和接線端子往往會由于生產(chǎn)現(xiàn)場的水氣腐蝕而發(fā)生接觸不良等問題,從而影響了活套的穩(wěn)定性。因此需要對普通的接線盒進(jìn)行更換,采用具有防腐蝕和防塵防水功能的接線盒。此類接線盒通常采用的是鋁合金等材質(zhì),具有良好的密封性,能夠有效避免水氣影響造成的腐蝕問題,對接線端子進(jìn)行了更加有效的保護(hù),從而降低了線路發(fā)生腐蝕導(dǎo)致接線不良問題的發(fā)生機(jī)率。

        4.4 加強(qiáng)日常維護(hù)措施

        這些措施的綜合運用能夠擴(kuò)大活套系統(tǒng)的掃描檢測區(qū)間,同時也避免了掃描儀由于水氣影響而降低檢測精度的問題,另外還減少了由于線路的接觸不良而造成活套控制系統(tǒng)的不穩(wěn)定。除了以上這些改進(jìn)方式外,在日常的檢測維護(hù)工作要還要加強(qiáng)對活套系統(tǒng)相關(guān)的起套輥、電磁閥以及氣缸等不減的檢查維護(hù),及時發(fā)現(xiàn)故障隱患,并采取有針對性的措施來排除隱患因素。同時應(yīng)對鏡頭進(jìn)行及時的保養(yǎng)擦拭,使鏡頭保持清潔,從而進(jìn)一步提高活套運行的穩(wěn)定性。

        5 總結(jié)

        在現(xiàn)代的軋鋼工藝中,高速線材的軋制要求加工的速度更快,且能夠進(jìn)行連續(xù)的軋制。在自動化控制中,活套運行的穩(wěn)定性是無張力控制能夠?qū)崿F(xiàn)的基礎(chǔ)。因此相關(guān)技術(shù)人員和維護(hù)人員要對活塞控制的基本工作原理加以充分的理解,才能對相關(guān)的工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲⒏瞄_展維護(hù)檢修工作,使活套在高速線材軋制中的穩(wěn)定性得到有效的提高,防止軋制過程中發(fā)生活套故障,從而使產(chǎn)品質(zhì)量保持穩(wěn)定,幫助生產(chǎn)企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。

        參考文獻(xiàn):

        [1]陳凱鵬,林國興.活套在高速線材軋制中穩(wěn)定性的提高[J].冶金叢刊,2015(04):9-11.

        [2]黃少軍.活套控制在高速線材軋制中的應(yīng)用[C].中南·泛珠三角地區(qū)軋鋼學(xué)術(shù)交流會,2014.

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