Упрощённое моделирование тандемной холодной прокатки (слитков с одновременным манипулированием)

К. Слимани$^{1,2}$, М. Зааф$^{1}$, Х. Бенджама$^{2}$

$^{1}$Badji Mokhtar University, B.P. 12, CP 23000 Annaba, Algeria
$^{2}$Research Center in Industrial Technologies CRTI, P.O.Box 64, Cheraga 16014 Algiers, Algeria

Получена: 12.02.2018; окончательный вариант - 09.10.2018. Скачать: PDF

Предложена методика расчёта для решения задачи регулирования натяжения между клетями в тандемной холодной прокатке (слитков с одновременным манипулированием). На основе метода срезов данная методика развивает вычислительную модель для одной клети, а затем обобщает её для пяти клетей. Эффективность этой методики оценивается при использовании экспериментальных данных, полученных на тандемном прокатном стане комплекса IMETAL Steel El-Hadjar-Algeria. Принимая во внимание упругость вальцов и используя метод Ньютона, разработанная модель может быть успешно применена при вычислении натяжения для пяти клетей. По сравнению с программным обеспечением LAM3 полученные результаты показали, что предложенная методика эффективна и может быть использована для повышения производительности тандемной холодной прокатки.

Ключевые слова: моделирование, тандемная холодная прокатка, метод срезов, упругость, метод Ньютона.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v40/i11/1509.html

PACS: 06.60.Vz, 07.50.Tp, 81.20.Hy, 81.40.Ef, 81.40.Lm, 81.70.Bt, 83.50.Uv


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. C. F. Bryant, Automation of Tandem Mills (London, U.K.: British Iron and Steel Institute: 1973).
  2. A. J. Carlton and R. G. Conway, Iron Steel Eng., 69, No. 6: 17 (1992).
  3. P. Duval, J. C. Parks, and G. Fellus, Iron Steel Eng., 68, No. 11: 46 (1991).
  4. E. J. M. Geddes, Tandem Cold Rolling and Robust Multivariable Control (Ph.D. Disser.) (Control Syst. Res., Dept. Elect. Eng., Univ. Leicester, U.K.: 1998).
  5. I. Hoshino et al., Automatica, 24, No. 6: 741 (1988). Crossref
  6. Von Kármán and T. Beitragzur, Z. Angew. Math. Mech., 5: 139 (1925).
  7. E. Orowan, Proc. Instn. Mech. Eng., 150: 140 (1943). Crossref
  8. K. Mori and K. Osakada, Int. J. Mech. Sci., 26, Nos. 9–10: 515 (1984). Crossref
  9. H. J. Huisman and J. Huétink, J. Mech. Working Technol., 11: 333 (1985). Crossref
  10. J.-L. Chenot, P. Montmitonnet, A. Bern, and C. Bertrand-Corsini, Comput. Meth. Appl. Mech. Eng., 92, No. 2: 245 (1991). Crossref
  11. P. Montmitonnet, Laminage à Froid: Modélisation M616 (Paris: 2000).
  12. P. Montmitonnet, Laminage-Analyse Thermomécanique 2D et Application aux Produit Plats M3066V2 (Juin, 2016).
  13. Huy Le Dang, Modélisation Simplifiée des Processus de Laminage (2014).
  14. E. Orowan, Proc. Instn. Mech. Eng., 150: 140 (1943). Crossref
  15. D. R. Bland and H. Ford, J. Iron Steel Inst., 171: 245 (1952).
  16. P. Cosse and M. Economopoulos, CNRM, 17: 15 (1968).
  17. D. Jortner, J. F. Osterle, and C. F. Zorowski, Int. J. Mech. Sci., 2: 179 (1960). Crossref
  18. A. Hacquin, P. Montmitonnet, and J.-Ph. Guillerault, Eur. J. Mech. A (Solids), 1: 79 (1998). Crossref