DE102019217966A1 - Setting a run-out temperature of a metal strip running out of a rolling train - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Einstellen einer Auslauftemperatur eines aus einer wenigstens zweigerüstigen Walzstraße (3) auslaufenden Metallbands (2), wobei die Auslauftemperatur mittels eines Prozessmodells unter Berücksichtigung eines Zusammenhangs zwischen einer Bandumformung und/oder einer Abkühlrate des Metallbands (2) durch wenigstens ein Kühlmedium und durch wenigstens eine feste Walzstraßenkomponente und/oder einer Walzgeschwindigkeit in einem letzten Walzgerüst (7) der Walzstraße (3) einerseits und der Auslauftemperatur andererseits eingestellt wird. Um ein kostengünstiger realisierbares Verfahren zu schaffen, wird nach einer unter Verwendung des Prozessmodells erfolgten Ermittlung einer eingriffsbedingten Abweichung der Bandumformung und/oder der Walzgeschwindigkeit in dem letzten Walzgerüst (7) von in dem Zusammenhang enthaltenen Setzwerten für die Bandumformung und/oder die Walzgeschwindigkeit in dem letzten Walzgerüst (7) mittels des Prozessmodells eine mit der eingriffsbedingten Abweichung verbundene Abweichung der Auslauftemperatur von einer in dem Zusammenhang enthaltenen Solltemperatur ermittelt, wobei die Bandumformung in dem letzten Walzgerüst (7) und in einem oder mehreren vorgelagerten Walzgerüsten (5, 6) der Walzstraße (3) mittels des Prozessmodells in Abhängigkeit der Abweichung der Auslauftemperatur derart geändert wird, dass die Auslauftemperatur der Solltemperatur entspricht.The invention relates to a method for setting an outlet temperature of a metal strip (2) exiting from an at least two-stand rolling train (3), the outlet temperature being determined by means of a process model, taking into account a relationship between strip forming and / or a cooling rate of the metal strip (2) by at least one Cooling medium and by at least one fixed rolling train component and / or a rolling speed in a last roll stand (7) of the rolling train (3) on the one hand and the outlet temperature on the other. In order to create a process that can be implemented more cost-effectively, after the process model has been used to determine an intervention-related deviation in the strip deformation and / or the rolling speed in the last roll stand (7) from the setting values contained in the context for the strip deformation and / or the rolling speed in the last roll stand (7) by means of the process model a deviation of the outlet temperature associated with the intervention-related deviation from a setpoint temperature contained in the context is determined, the strip deformation in the last roll stand (7) and in one or more upstream roll stands (5, 6) of the rolling train (3) is changed by means of the process model depending on the deviation of the outlet temperature in such a way that the outlet temperature corresponds to the target temperature.
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Steuervorrichtung zum Einstellen einer Auslauftemperatur eines aus einer wenigstens zweigerüstigen Walzstraße auslaufenden Metallbands. Zudem betrifft die Erfindung eine Walzanlage zum Walzen eines Metallbands, aufweisend wenigstens eine wenigstens zweigerüstige Walzstraße und wenigstens eine Steuervorrichtung zum Einstellen einer Auslauftemperatur des aus der Walzstraße austretenden Metallbands.The invention relates to a method and a control device for setting an exit temperature of a metal strip exiting from an at least two-stand rolling train. In addition, the invention relates to a rolling plant for rolling a metal strip, having at least one at least two-stand rolling train and at least one control device for setting an outlet temperature of the metal strip emerging from the rolling train.
Metallbänder werden in Walzstraßen auf eine gewünschte Auslaufdicke gewalzt. Das aus einer Walzstraße auslaufende Metallband wird zu einer Spule bzw. einem Coil aufgehaspelt. Eine Temperatur des aufgehaspelten Metallbands ist insbesondere für Metallbänder aus bestimmten Aluminiumlegierungen von Bedeutung für die Qualität des jeweiligen Metallbands. Die Temperatur eines solchen Metallbands muss innerhalb eines relativ engen Temperaturbereichs gehalten werden, um spezifizierte mechanische Eigenschaften des Metallbands zu erreichen.Metal strips are rolled to the desired outlet thickness in rolling mills. The metal strip coming out of a rolling train is reeled into a spool or a coil. A temperature of the reeled metal strip is important for the quality of the respective metal strip, in particular for metal strips made of certain aluminum alloys. The temperature of such a metal strip must be kept within a relatively narrow temperature range in order to achieve specified mechanical properties of the metal strip.
Der Artikel „Study on Temperature Prediction Modell of Cold Rolling Strip“,
Herkömmlich wird beim Kaltwalzen von Aluminiumband in einer Walzstraße die Bandtemperatur direkt gemessen, was aufwändig und teuer ist. Diese Temperaturmessung kann aufgrund eines Sensorfehlers oder einer falschen Ausrichtung eines Sensors gestört werden oder ganz ausfallen. Zudem wird durch Voreilungsänderungen bei einer Lastumverteilung zwischen Walzgerüsten einer Walzstraße eine Auslaufdicke des Metallbands kurzzeitig gestört, da eine Dickenmonitorregelung im letzten Walzgerüst durch eine Transporttotzeit zum Dickenmesssystem Dynamiknachteile aufweist. Ein herkömmlicher Temperaturregler muss daher sehr langsam arbeiten, um eine Zieldicke des Metallbands möglichst wenig zu beinträchtigen.Conventionally, when cold rolling aluminum strip in a rolling train, the strip temperature is measured directly, which is time-consuming and expensive. This temperature measurement can be due to a Sensor error or incorrect alignment of a sensor can be disturbed or fail completely. In addition, changes in lead when the load is redistributed between rolling stands of a rolling train temporarily disrupts the exit thickness of the metal strip, since a thickness monitor control in the last rolling stand has dynamic disadvantages due to a transport dead time to the thickness measuring system. A conventional temperature controller must therefore work very slowly in order to impair a target thickness of the metal strip as little as possible.
Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein kostengünstiger realisierbares Verfahren zum Einstellen einer Auslauftemperatur eines aus einer Walzstraße auslaufenden Metallbands zu schaffen, mit dem ein Metallband mit höherer Qualität herstellbar ist.One object of the invention is to create a more cost-effective, realizable method for setting an outlet temperature of a metal strip exiting a rolling train, with which a metal strip of higher quality can be produced.
Diese Aufgabe wird durch den unabhängigen Patentanspruch gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in der nachfolgenden Beschreibung und den abhängigen Patentansprüchen wiedergegeben, wobei diese Ausgestaltungen jeweils für sich genommen oder in verschiedener Kombination von wenigstens zwei dieser Ausgestaltungen miteinander einen weiterbildenden, insbesondere auch bevorzugten oder vorteilhaften, Aspekt der Erfindung darstellen können.This problem is solved by the independent patent claim. Advantageous refinements are given in the following description and the dependent claims, whereby these refinements taken individually or in various combinations of at least two of these refinements with one another can represent a further developing, in particular also preferred or advantageous, aspect of the invention.
Gemäß einem erfindungsgemäßen Verfahren zum Einstellen einer Auslauftemperatur eines aus einer wenigstens zweigerüstigen Walzstraße auslaufenden Metallbands wird die Auslauftemperatur mittels eines Prozessmodells unter Berücksichtigung eines Zusammenhangs zwischen einer Bandumformung und/oder einer Abkühlrate des Metallbands durch wenigstens ein Kühlmedium und durch wenigstens eine feste Walzstraßenkomponente und/oder einer Walzgeschwindigkeit in einem letzten Walzgerüst der Walzstraße einerseits und der Auslauftemperatur andererseits eingestellt. Zudem wird nach einer unter Verwendung des Prozessmodells erfolgten Ermittlung einer eingriffsbedingten Abweichung der Bandumformung und/oder der Walzgeschwindigkeit in dem letzten Walzgerüst von in dem Zusammenhang enthaltenen Setzwerten für die Bandumformung und/oder die Walzgeschwindigkeit in dem letzten Walzgerüst mittels des Prozessmodells eine mit der eingriffsbedingten Abweichung verbundene Abweichung der Auslauftemperatur von einer in dem Zusammenhang enthaltenen Solltemperatur ermittelt, wobei die Bandumformung in dem letzten Walzgerüst und in einem oder mehreren vorgelagerten Walzgerüsten der Walzstraße mittels des Prozessmodells in Abhängigkeit der Abweichung der Auslauftemperatur derart geändert wird, dass die Auslauftemperatur der Solltemperatur entspricht.According to a method according to the invention for setting an exit temperature of a metal strip exiting from an at least two-stand rolling mill, the exit temperature is determined by means of a process model, taking into account a relationship between strip deformation and / or a cooling rate of the metal strip by at least one cooling medium and by at least one fixed rolling train component and / or one Rolling speed set in a last roll stand of the rolling train on the one hand and the outlet temperature on the other hand. In addition, after using the process model to determine an intervention-related deviation of the strip deformation and / or the rolling speed in the last roll stand from the set values contained in the context for the strip deformation and / or the rolling speed in the last roll stand, a deviation due to the intervention is made using the process model The associated deviation of the outlet temperature from a setpoint temperature contained in the context is determined, with the strip deformation in the last roll stand and in one or more upstream roll stands of the rolling train being changed by means of the process model as a function of the deviation in the outlet temperature in such a way that the outlet temperature corresponds to the setpoint temperature.
Der Zusammenhang zwischen der Bandumformung und/oder der Walzgeschwindigkeit in dem letzten Walzgerüst der Walzstraße einerseits und der Auslauftemperatur, insbesondere an dem jeweiligen Arbeitspunkt, andererseits kann mittels eines übergeordneten Stichplanrechners berechnet werden. Unter einem Arbeitspunkt sind alle Einstellwerte (betreffend die physikalischen Eigenschaften Umformung, Dicke, Geschwindigkeit, Temperatur) eines Bereichs zu verstehen, innerhalb dem gewalzt wird (Soll-Stichplan), sowie die Bereiche dazwischen, die zum Erreichen des Bereichs durchfahren werden. Es können ein oder beliebig viele Arbeitspunkte berücksichtigt werden. Als besonders günstig im Sinne der Erfindung sind vier Arbeitspunkte, da sie alle wichtigen Eckpunkte des Walzprozesses beinhalten, ohne zu viel Rechenzeit zu deren Ermittlung zu benötigen. Der Stichplanrechner ist eingerichtet, diesen Zusammenhang als Setzzustand festzulegen und dem Setzzustand entsprechende Koeffizienten an das (mathematische) Prozessmodell zu übergeben. Zusätzlich kann der Stichplanrechner eingerichtet sein, entsprechende Koeffizienten an eine Einrichtung zu Ansteuerung von Stellgliedern der Walzstraße zu übergeben. Diese Koeffizienten können aus einem oder mehreren Termen oder aus daraus zusammengesetzten Termen der im Folgenden beispielhaft aufgeführten Größen bestehen:
Dabei ist T die Temperatur, P die Walzleistung, F die Walzkraft, M das Walzmoment, v die Walzgeschwindigkeit, Tf die Fluidtemperatur, Q der Fluidvolumenstrom, h die Walzgutdicke, Δh die Abnahme, IVN die Länge eines Bandes bei konstanter Bandgeschwindigkeit und fv die Voreilung.T is the temperature, P is the rolling power, F is the rolling force, M is the rolling torque, v is the rolling speed, T f is the fluid temperature, Q is the fluid volume flow, h is the thickness of the rolling stock, Δh is the decrease, I VN is the length of a strip at constant strip speed and f v the lead.
Das Kühlmedium kann beispielsweise Luft, Wasser, Öl oder eine Emulsion sein. Die Walzstraßenkomponente kann beispielsweise eine Rolle oder eine Arbeitswalze sein.The cooling medium can be, for example, air, water, oil or an emulsion. The rolling train component can be, for example, a roller or a work roll.
Das Prozessmodell kann eingerichtet sein, mittelbar oder unmittelbar zu überwachen, ob ein momentaner Zustand der Walzstraße dem Setzzustand entspricht. Wird dieser Setzzustand im Walzbetrieb durch anderweitige Reglereingriffe nicht erreicht oder ändert sich die Bandumformung und/oder die Abkühlrate des Metallbands durch eine Beaufschlagung des Metallbands mit einem Kühlmedium und durch einen Kontakt des Metallbands mit wenigstens einer festen Walzstraßenkomponente und/oder die Walzgeschwindigkeit in dem Walzspalt des letzten Walzgerüsts, beispielsweise aufgrund von Eingriffen eines Bedienpersonals, kann das erfindungsgemäße Prozessmodell aus den vom Stichplanrechner gelieferten Koeffizienten die mit der entsprechend eingriffsbedingten Abweichung der Bandumformung und/oder der Walzgeschwindigkeit in dem letzten Walzgerüst von den in dem Zusammenhang enthaltenen Setzwerten für die Bandumformung und/oder die Walzgeschwindigkeit in dem letzten Walzgerüst eine mit der eingriffsbedingten Abweichung verbundene Abweichung der Auslauftemperatur von einer in dem Zusammenhang enthaltenen Solltemperatur ermitteln. Das Prozessmodell ist zudem eingerichtet, die Bandumformung in dem letzten Walzgerüst und in einem oder mehreren bezüglich einer Bandförderrichtung durch die Walzstraße vorgelagerten Walzgerüsten der Walzstraße in Abhängigkeit der ermittelten Abweichung der Auslauftemperatur derart zu ändern, dass die Auslauftemperatur der Solltemperatur entspricht. Folglich wird die Auslauftemperatur des Metallbands mittels des Prozessmodells unter Berücksichtigung des oben beschriebenen Zusammenhangs eingestellt. Dazu kann das Prozessmodell die Bandumformung und/oder die Walzgeschwindigkeit und/oder die Abkühlrate bzw. die damit einhergehende Kühlmittelmenge in dem letzten Walzgerüst und dem einen oder den mehreren vorgelagerten Walzgerüsten dahingehend ändern, dass die Auslauftemperatur des Metallbands auf die Solltemperatur zurückkehrt.The process model can be set up to monitor directly or indirectly whether a current state of the rolling train corresponds to the setting state. If this set state is not achieved during rolling operation through other controller interventions or if the strip deformation and / or the cooling rate of the metal strip changes due to the application of a cooling medium to the metal strip and the contact of the metal strip with at least one fixed rolling train component and / or the rolling speed in the roll gap of the In the last roll stand, for example due to the intervention of an operating staff, the process model according to the invention can use the coefficients supplied by the pass schedule computer to calculate the deviation of the strip forming and / or the rolling speed in the last Roll stand determine from the set values contained in the context for the strip deformation and / or the rolling speed in the last roll stand a deviation of the outlet temperature associated with the intervention-related deviation from a setpoint temperature contained in the context. The process model is also set up to change the strip deformation in the last roll stand and in one or more upstream roll stands of the rolling train with respect to a strip conveying direction through the rolling train depending on the determined deviation of the outlet temperature in such a way that the outlet temperature corresponds to the target temperature. As a result, the exit temperature of the metal strip is set by means of the process model, taking into account the relationship described above. For this purpose, the process model can change the strip forming and / or the rolling speed and / or the cooling rate or the associated amount of coolant in the last roll stand and the one or more upstream roll stands so that the run-out temperature of the metal strip returns to the target temperature.
Das Metallband kann beispielsweise ein Aluminiumband oder Stahlband sein. Die Walzstraße kann beispielsweise eine Kaltwalztandemstraße sein. Das letzte Walzgerüst der Walzstraße ist das letzte Walzgerüst bezüglich eines Massenflusses bzw. einer Bewegungsrichtung des Metallbands durch die Walzstraße. Entsprechendes gilt für das wenigstens eine vorgelagerte Walzgerüst der Walzstraße. Die Walzstraße weist wenigstens zwei, drei oder mehrere Walzgerüste auf. Die Bewegungsrichtung des Metallbandes durch die Walzstraße kann sich auch ändern, z. B. bei einem Reversierstich.The metal band can be, for example, an aluminum band or a steel band. The rolling train can be, for example, a cold rolling tandem train. The last rolling stand of the rolling train is the last rolling stand with regard to a mass flow or a direction of movement of the metal strip through the rolling train. The same applies to the at least one upstream roll stand of the rolling train. The rolling train has at least two, three or more rolling stands. The direction of movement of the metal strip through the rolling train can also change, e.g. B. with a reversing stitch.
Die erfindungsgemäße modellbasierte Temperatureinstellung hat den Vorteil, dass sie im Idealfall keinerlei Sensorik benötigt. Dadurch werden Investitions-, Inbetriebnahme- und Maintenance-Aufwendungen gesenkt. Zur Prozessmodellvalidierung würde schon eine einfache off-line Temperaturmessung am aufgewickelten Coil ausreichen. Das Prozessmodell sorgt darüber hinaus für eine Entkopplung von Temperatureinstellung und Dickenregelung, so dass die Qualität des Endprodukts erhöht werden kann, indem wechselseitige Störungen verschiedener Regelungen minimiert werden. Die Dynamik der Temperatureinstellung ist durch das Prozessmodell für unterschiedliche Produkte auf einem einheitlich hohen Niveau. Die Erfindung stellt somit einen modellbasierten Ansatz einer in eine Walzstraßenregelungsarchitektur voll integrierten Temperatureinstellung dar, der gegenüber dem Stand der Technik mit einem geringeren Investitionsbedarf, beispielsweise durch einen Wegfall der bei Aluminiumbändern üblichen, teuren Wärmebildkamera, einem geringeren Inbetriebnahmeaufwand, geringeren Betriebskosten, insbesondere Wartungskosten und Ersatzkosten, einer höheren Regelgüte und Dynamik, einer besseren Produktqualität und einer größeren Zuverlässigkeit verbunden ist.The model-based temperature setting according to the invention has the advantage that, ideally, it does not require any sensor system. This reduces investment, commissioning and maintenance costs. A simple off-line temperature measurement on the wound coil would be sufficient for process model validation. The process model also ensures that temperature setting and thickness control are decoupled, so that the quality of the end product can be increased by minimizing mutual interference between different controls. The dynamics of the temperature setting are at a consistently high level for different products thanks to the process model. The invention thus represents a model-based approach of a temperature setting fully integrated into a rolling mill control architecture, which compared to the prior art with a lower investment requirement, for example due to the elimination of the expensive thermal imaging camera common with aluminum strips, lower commissioning costs, lower operating costs, in particular maintenance costs and replacement costs , higher control quality and dynamics, better product quality and greater reliability.
Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung gegenüber einem herkömmlichen Temperaturregler besteht darin, dass die Auslauftemperatur insbesondere bei einer Anlage im Batchbetrieb bereits zu einem früheren Zeitpunkt des Walzprozesses eingestellt werden kann. Zudem ist von Vorteil, dass das erfindungsgemäße Verfahren über die Bandlänge gleichmäßiger arbeitet und dynamischer ist, da die Prozessdaten direkt im Walzspalt ermittelt werden und nicht durch den Transport zur Temperaturmessstelle totzeitbehaftet sind. Weiter ist von Vorteil, dass das erfindungsgemäße Verfahren höhere Änderungsraten über die Zeit zur Einstellung der Zieltemperatur zulässt.An essential advantage of the invention compared to a conventional temperature controller is that the outlet temperature can be set at an earlier point in time in the rolling process, particularly in the case of a system in batch operation. In addition, it is advantageous that the method according to the invention works more evenly over the length of the strip and is more dynamic, since the process data are determined directly in the roll gap and are not subject to dead time due to the transport to the temperature measuring point. It is also advantageous that the method according to the invention allows higher rates of change over time for setting the target temperature.
Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung wird mittels des Prozessmodells in Abhängigkeit der Abweichung der Auslauftemperatur eine zur Erreichung der Solltemperatur erforderliche Änderung einer Abnahme einer Banddicke des Metallbands in dem letzten Walzgerüst ermittelt und eine Walzspalthöhe in einem oder mehreren vorgelagerten Walzgerüsten um einen der Änderung der Banddicke des Metallbands in dem letzten Walzgerüst entsprechenden Betrag in entgegengesetzter Richtung geändert. Wird beispielsweise die Walzgeschwindigkeit des von dem Stichplanrechner berechneten Stichplans bzw. Setzzustands nicht erreicht, ist die Auslauftemperatur des Metallbands zu gering. Das Prozessmodell kann dann die Bandumformung in dem letzten Walzgerüst erhöhen, um eine gewünschte Auslauftemperatur des Metallbands auch mit der geringeren Walzgeschwindigkeit zu erreichen. Mit der Änderung der Bandumformung in dem letzten Walzgerüst allein wäre jedoch eine Störung der Zieldicke des Metallbands verbunden. Eine Dickenregelung der Walzstraße würde diese Dickenänderung ausregeln und den Anfangszustand wieder herstellen. Um dies zu verhindern, berechnet das Prozessmodell mit den vom Stichplanrechner gelieferten Koeffizienten auch eine erforderliche Veränderung der Bandumformung in einem oder mehreren vorgelagerten Walzgerüsten, damit zusammen mit der zur Einstellung der gewünschten Auslauftemperatur des Metallbands erforderlichen Bandumformung in dem letzten Walzgerüst eine gewünschte Auslaufdicke des Metallbands unverändert bleibt. Berechnet das Prozessmodell beispielsweise eine zur Erreichung der gewünschten Auslauftemperatur des Metallbands erforderliche prozentuale Änderung der Abnahme bzw. Reduktion der Dicke des Metallbands in dem letzten Walzgerüst von +15%, wird die Abnahme bzw. Reduktion der Dicke des Metallbands in einem oder mehreren vorgelagerten Walzgerüsten so kompensiert, dass die Gesamtabnahme konstant bleibt. Wird die Banddicke des Metallbands zunächst beispielsweise von 0,4 mm auf 0,3 mm in dem vorletzten Walzgerüst und von 0,3 mm auf 0,2 mm in dem letzten Walzgerüst reduziert und liegt eine vorgenannte Abweichung der Auslauftemperatur des Metallbands vor, kann das Prozessmodell die Bandumformungen mittels der letzten beiden Walzgerüste derart ändern, dass die Banddicke mit dem vorletzten Walzgerüst von 0,4 mm auf 0,345 mm und mit dem letzten Walzgerüst von 0,345 mm auf 0,2 mm reduziert wird, so dass die Auslaufdicke des Metallbands nicht beeinflusst wird. Die jeweilige Stellgröße ist dabei die von dem Prozessmodell berechnete Walzspalthöhe des jeweiligen Walzgerüsts.According to an advantageous embodiment, a change in a decrease in a strip thickness of the metal strip in the last roll stand required to achieve the target temperature is determined by means of the process model and a roll gap height in one or more upstream roll stands by one of the change in the strip thickness of the metal strip in the amount corresponding to the last roll stand changed in the opposite direction. If, for example, the rolling speed of the pass plan or the setting state calculated by the pass plan computer is not reached, the run-out temperature of the metal strip is too low. The process model can then increase the strip deformation in the last roll stand in order to achieve a desired run-out temperature of the metal strip even at the lower rolling speed. Changing the strip deformation in the last roll stand alone would, however, result in a disturbance in the target thickness of the metal strip. A thickness control of the rolling train would correct this change in thickness and restore the initial state. To prevent this, the process model also uses the coefficients supplied by the pass schedule calculator to calculate a required change in the strip forming in one or more upstream roll stands, so that, together with the strip forming in the last roll stand, required to set the desired exit temperature of the metal strip, the desired exit thickness of the metal strip remains unchanged remains. For example, if the process model calculates a percentage change in the decrease or reduction in the thickness of the metal strip in the last roll stand of + 15% required to achieve the desired exit temperature of the metal strip, the decrease or reduction in the thickness of the metal strip in one or more upstream roll stands will be as follows compensates for the fact that the total decrease remains constant. Becomes the strip thickness of the metal strip is initially reduced, for example, from 0.4 mm to 0.3 mm in the penultimate roll stand and from 0.3 mm to 0.2 mm in the last roll stand and if there is an aforementioned deviation in the run-out temperature of the metal strip, the process model can Change the strip deformation using the last two roll stands in such a way that the strip thickness with the penultimate roll stand is reduced from 0.4 mm to 0.345 mm and with the last roll stand from 0.345 mm to 0.2 mm, so that the outlet thickness of the metal strip is not affected . The respective manipulated variable is the roll gap height of the respective roll stand calculated by the process model.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird für das letzte Walzgerüst und für ein oder mehrere vorgelagerte Walzgerüste jeweils ein in dem Prozessmodell enthaltenes eigenes Gerüstmodell verwendet, das in zeitlichen Abständen durch ein Abdrücken des jeweiligen Walzgerüsts ohne Metallband adaptiert wird. Das (mathematische) Gerüstmodell ist ein durch das Abdrücken (Kalibriervorgang) kalibriertes Gerüstmodell. Beim Abdrücken werden die Arbeitswalzen des jeweiligen Walzgerüsts in Kontakt miteinander gebracht, wobei Stellwege, Kräfte und dergleichen, beispielsweise mittels des Prozessmodells, erfasst werden können, um das Gerüstmodell zu adaptieren.According to a further advantageous embodiment, a separate stand model contained in the process model is used for the last roll stand and for one or more upstream roll stands, which is adapted at time intervals by pressing the respective roll stand without a metal strip. The (mathematical) framework model is a framework model that is calibrated by the impression (calibration process). During the pressing, the work rolls of the respective roll stand are brought into contact with one another, with travel distances, forces and the like being able to be recorded, for example by means of the process model, in order to adapt the stand model.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird ein in dem Prozessmodell enthaltenes Kühlmodell verwendet, mit dem eine Abkühlung des Metallbands durch eine wahlweise Beaufschlagung mit verschiedene Kühlmitteln und eine Abkühlung des Metallbands aufgrund eines Kontakts mit Arbeitswalzen berechnet wird. Die verschiedenen Kühlmittel können beispielsweise Luft, Wasser, Öl oder eine Emulsion sein. Durch den Kontakt des Metallbands mit den Arbeitswalzen ist ein Wärmestrom gegeben, über den Wärme von dem Metallband über die Arbeitswalzen abfließt, so dass das Metallband gekühlt wird. Bei der Berechnung der jeweiligen Abkühlung des Metallbands können von dem Kühlmodell Vorlauftemperaturen, Volumenströme und Verweildauern in den betreffenden Anlagenteilen berücksichtigt werden. Die Berechnung der Kühlleistung kann durch Koeffizienten erfolgen, die vom Stichplanrechner ermittelt werden.According to a further advantageous embodiment, a cooling model contained in the process model is used, with which cooling of the metal strip is calculated by optionally applying various coolants and cooling of the metal strip due to contact with work rolls. The various coolants can be, for example, air, water, oil or an emulsion. The contact of the metal strip with the work rolls results in a heat flow through which heat flows away from the metal strip via the work rolls, so that the metal strip is cooled. When calculating the respective cooling of the metal strip, the cooling model can take into account flow temperatures, volume flows and dwell times in the relevant system parts. The cooling capacity can be calculated using coefficients that are determined by the pass schedule calculator.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird ein Einlauftemperaturniveau eines Coils aus dem Metallband vor einem Eintritt in die Walzstraße im Prozessmodell berücksichtigt. Diese Information ist auch für die Anlagensetzung erforderlich. Hierbei ist in erster Linie zu unterscheiden, ob es sich um ein auf Raumtemperatur abgekühltes Coil oder um ein aufgrund von Warmwalz- oder Glühprozessen noch über Raumtemperatur erwärmtes Coil handelt. Dieses kann durch eine manuelle oder inline Temperaturmessung im Zulauf der Walzstraße oder durch eine Berechnung der Abkühlung aufgrund von Daten von Prozessschritten über die Zeit aus der Produktionsplanung erfolgen.According to a further advantageous embodiment, an inlet temperature level of a coil from the metal strip is taken into account in the process model before it enters the rolling train. This information is also required for setting up the system. A distinction must primarily be made here as to whether it is a coil that has cooled to room temperature or a coil that has been heated above room temperature due to hot rolling or annealing processes. This can be done through a manual or inline temperature measurement in the inlet of the rolling train or through a calculation of the cooling based on data from process steps over time from the production planning.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung werden Änderungen der Bandumformungen in dem letzten Walzgerüst und einem oder mehreren vorgeschalteten Walzgerüsten mittels eines Trackingmoduls vorgesteuert, indem die jeweilige Änderung der Banddicke mit einer jeweilig gemessenen Bandgeschwindigkeit in das jeweilige Walzgerüst verschoben wird. Das Trackingmodul sorgt dafür, dass die durch die Koeffizienten berechneten Variationen der Stellgrößen in nachgelagerte Walzgerüste zeitrichtig erfolgen, so dass es bei der Einstellung der richtigen Auslauftemperatur in keinem Zeitpunkt zu Dickenstörungen kommt. Das Trackingmodul kann in einem transienten Bereich, in dem sich die Dicke des Metallbands ändert, eine Umverteilung der Bandumformung in den Walzspalten des letzten Walzgerüsts und einem oder mehreren vorgelagerten Walzgerüsten vornehmen, damit eine gewünschte Auslaufdicke des Metallbands nicht gestört wird. Da die jeweilige Änderung der Banddicke des Metallbands mit der gemessenen Bandgeschwindigkeit in das nachfolgende, insbesondere letzten, Walzgerüst verschoben wird, wird in dem nachfolgenden Walzgerüst eine Änderung der Anstellung in dem Walzspalt des nachfolgenden Walzgerüsts zeitrichtig wie in dem vorhergehenden, insbesondere einem oder mehrerer vorgelagerten, Walzgerüst(en) gestartet.According to a further advantageous embodiment, changes in the strip deformations in the last roll stand and one or more upstream roll stands are pre-controlled by means of a tracking module by shifting the respective change in strip thickness into the respective roll stand with a respective measured strip speed. The tracking module ensures that the variations of the manipulated variables calculated by the coefficients take place in the downstream rolling stands at the correct time, so that when the correct outlet temperature is set, there are no thickness disturbances at any point in time. In a transient area in which the thickness of the metal strip changes, the tracking module can redistribute the strip deformation in the roll gaps of the last roll stand and one or more upstream roll stands so that a desired outlet thickness of the metal strip is not disturbed. Since the respective change in the strip thickness of the metal strip is shifted with the measured strip speed into the following, in particular the last, roll stand, a change in the pitch in the roll gap of the following roll stand is timed correctly as in the preceding, in particular one or more upstream, Roll stand (s) started.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird mittels des Prozessmodells die Temperaturänderung aufgrund der gewalzten Bandlänge als Funktion der Bandgeschwindigkeit ermittelt.According to a further advantageous embodiment, the temperature change due to the rolled strip length is determined as a function of the strip speed by means of the process model.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung werden Änderungen von Walzspalthöhen in dem letzten Walzgerüst und einem oder mehreren vorgelagerten Walzgerüsten mittels des Prozessmodells durch Änderungen von Drehzahlen von Arbeitswalzen des letzten Walzgerüsts bzw. des einen oder der mehreren vorgelagerten Walzgerüste kompensiert werden, wobei die Drehzahlen unter Verwendung eines ermittelten oder in dem Prozessmodell enthaltenen Massenflusses durch die Walzstraße ermittelt werden. Die Änderungen von Voreilungen und Banddicken können durch die Umformungsumverteilung so vorgesteuert werden, dass die Dickenregelung hinter dem letzten Walzgerüst im Idealfall keine Störung erreicht. Dieses kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass eine Änderung der Anstellung im letzten Walzgerüst und in einem oder mehreren vorgelagerten Walzgerüsten durch die dem Massenfluss entsprechende Änderung der Drehzahl in dem/den betroffenen Walzgerüst(en) kompensiert wird. Dadurch bleibt ein Bandzug, egal ob eine Zugregelung auf die Anstellung oder die Gerüstgeschwindigkeit wirkt, unverändert.According to a further advantageous embodiment, changes in roll gap heights in the last roll stand and one or more upstream roll stands are compensated for by means of the process model by changing the speeds of the work rolls of the last roll stand or the one or more upstream roll stands, the speeds being determined using a or the mass flow contained in the process model through the rolling train can be determined. The changes in lead and strip thickness can be pre-controlled by the deformation redistribution in such a way that, ideally, the thickness control behind the last roll stand does not cause any disruption. This can be achieved, for example, in that a change in the pitch in the last roll stand and in one or more upstream roll stands is compensated for by the change in speed corresponding to the mass flow in the roll stand (s) concerned. This leaves a Strip tension, regardless of whether a tension control affects the pitch or the stand speed, remains unchanged.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung werden mittels des Prozessmodells Voreilungsänderungen des Metallbands bei einer Korrektur der Bandgeschwindigkeit berücksichtigt, wenn das Prozessmodell eine Abweichung der Bandumformung und/oder der Walzgeschwindigkeit in dem letzten Walzgerüst aufgrund eines Eingriffs eines Stellglieds einer anderweitigen Regelungseinrichtung der Walzstraße ermittelt hat. Die Voreilungsänderungen können beispielsweise über Differenzenquotienten des Stichplanmodells bei der Geschwindigkeitskorrektur berücksichtigt werden. Erkennt das Prozessmodell eine Abweichung der Bandumformung vom Setzzustand aufgrund eines Eingriffs eines Stellglieds, beispielsweise einer Dickenregelung oder Zugregelung, kann das Prozessmodell die Geschwindigkeitskorrektur analog aufschalten. Da das Prozessmodell kontinuierlich arbeiten kann und die Bandumformung kontinuierlich zwischen den Walzgerüsten verteilen kann und zudem Voreilungsänderungen vorgesteuert werden können, ergibt sich im Idealfall keine Störung einer gewünschten Auslaufdicke des Metallbands. Ist beispielsweise die Abnahme im letzten Walzgerüst geringer als in der Setzung vorgesehen (Eingangsgrößen: Auslaufdicke, Walzmoment und Walzkraft im letzten Walzgerüst), dann wird die Abnahme in einem oder mehreren vorgelagerten Walzgerüsten reduziert, so dass die Abnahme im letzten Walzgerüst erhöht werden kann. Die größere Umformung führt dann zu der gewünschten Erhöhung der Auslauftemperatur. Die bei der Umlagerung auftretenden Geschwindigkeits- und Voreilungsänderungen werden durch die veränderte Massenstrombilanz und Voreilungskoeffizienten dVoreilung/dAbnahme in den betroffenen Walzgerüsten vorgesteuert, so dass es während der Umlagerung nicht zu Zug- und Dickenstörungen kommt.According to a further advantageous embodiment, changes in the lead of the metal strip are taken into account by means of the process model when the strip speed is corrected if the process model has determined a deviation in the strip forming and / or the rolling speed in the last roll stand due to the intervention of an actuator of another control device of the rolling train. The changes in lead can be taken into account in the speed correction, for example, via the difference quotients of the pass schedule model. If the process model detects a deviation of the strip forming from the set state due to an intervention by an actuator, for example a thickness control or tension control, the process model can switch on the speed correction in an analogous manner. Since the process model can work continuously and the strip deformation can be continuously distributed between the roll stands and, in addition, changes in advance can be controlled, in the ideal case there is no disturbance of the desired outlet thickness of the metal strip. If, for example, the decrease in the last roll stand is less than planned in the settlement (input variables: run-out thickness, rolling torque and rolling force in the last roll stand), then the decrease in one or more upstream roll stands is reduced so that the decrease in the last roll stand can be increased. The greater deformation then leads to the desired increase in the outlet temperature. The changes in speed and advance that occur during the relocation are pre-controlled by the changed mass flow balance and advance coefficient d advance / d decrease in the roll stands concerned, so that there are no tension and thickness disturbances during the relocation.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird der Zusammenhang zwischen der Bandumformung und/oder der Abkühlrate des Metallbands durch wenigstens ein Kühlmedium und durch wenigstens eine feste Walzstraßenkomponente und/oder der Walzgeschwindigkeit in dem letzten Walzgerüst einerseits und der Auslauftemperatur andererseits mithilfe von Temperaturmessungen an dem aus der Walzstraße auslaufenden Metallband adaptiert. Beispielsweise kann die tatsächliche Coil-Temperatur beispielsweise mit einem Handmessgerät am Ende eines Walzprogrammes gemessen werden. Komfortabler aber aufwändiger ist eine inline-Temperaturmessung. Die Messwerte der jeweiligen Temperaturmessung können automatisch an den Stichplanrechner geschickt werden, der die gerechnete und gemessene Temperatur mit einem berechneten Temperaturwert vergleicht und den berechneten Temperaturwert an den Messwert adaptiert. Hierbei können zusätzlich auch andere Modellparameter adaptiert werden.According to a further advantageous embodiment, the relationship between the strip deformation and / or the cooling rate of the metal strip by at least one cooling medium and by at least one fixed rolling train component and / or the rolling speed in the last roll stand on the one hand and the outlet temperature on the other hand with the help of temperature measurements on the one from the rolling train adapted to the outgoing metal band. For example, the actual coil temperature can be measured, for example, with a hand-held measuring device at the end of a rolling program. Inline temperature measurement is more convenient but more complex. The measured values of the respective temperature measurement can be sent automatically to the pass schedule computer, which compares the calculated and measured temperature with a calculated temperature value and adapts the calculated temperature value to the measured value. Other model parameters can also be adapted here.
Eine erfindungsgemäße Steuervorrichtung zum Einstellen einer Auslauftemperatur eines aus einer wenigstens zweigerüstigen Walzstraße auslaufenden Metallbands ist zur Durchführung des Verfahrens nach einer der oben genannten Ausgestaltungen oder einer Kombination von wenigstens zwei dieser Ausgestaltungen miteinander eingerichtet.A control device according to the invention for setting an outlet temperature of a metal strip exiting from an at least two-stand rolling train is set up to carry out the method according to one of the above-mentioned configurations or a combination of at least two of these configurations with one another.
Mit der Steuervorrichtung sind die oben mit Bezug auf das Verfahren genannten Vorteile entsprechend verbunden. Die Steuervorrichtung kann als separate Vorrichtung gegeben oder durch eine Softwareimplementierung in eine vorhandene Anlageelektronik einer Walzanlage realisiert sein. Die Steuervorrichtung kann als prädiktiver Temperaturregler einer Walzanlage auf der Basis eines Prozessmodells eingesetzt werden.The advantages mentioned above with reference to the method are correspondingly associated with the control device. The control device can be provided as a separate device or implemented by software implementation in the existing system electronics of a rolling mill. The control device can be used as a predictive temperature controller of a rolling mill on the basis of a process model.
Eine erfindungsgemäße Walzanlage zum Walzen eines Metallbands weist wenigstens eine wenigstens zweigerüstige Walzstraße und wenigstens eine oben genannte Steuervorrichtung zum Einstellen einer Auslauftemperatur des aus der Tandemwalzstraße austretenden Metallbands auf.A rolling plant according to the invention for rolling a metal strip has at least one rolling train with at least two stands and at least one control device mentioned above for setting an outlet temperature of the metal strip emerging from the tandem rolling train.
Mit der Walzanlage sind die oben mit Bezug auf das Verfahren genannten Vorteile entsprechend verbunden. Die Walzanlage kann als mehrgerüstige Kaltwalztandemstraße ausgebildet sein, insbesondere zur Herstellung von Aluminiumband.The advantages mentioned above with reference to the method are correspondingly associated with the rolling installation. The rolling mill can be designed as a multi-stand cold rolling tandem mill, in particular for the production of aluminum strip.
Im Folgenden wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die anliegenden Figuren anhand bevorzugter Ausführungsform beispielhaft erläutert, wobei die nachfolgend erläuterten Merkmale sowohl jeweils für sich genommen als auch in Kombination von wenigstens zwei dieser Merkmale miteinander einen vorteilhaften oder weiterbildenden Aspekt der Erfindung darstellen können. Es zeigen:
-
1 eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels für eine erfindungsgemäße Walzanlage; -
2 eine schematische Darstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels für eine erfindungsgemäße Walzanlage; -
3A eine schematische Darstellung eines Gerüstmodells eines Ausführungsbeispiels für ein erfindungsgemäßes Prozessmodell; -
3B eine schematische Darstellung eines Kühlmodells eines Ausführungsbeispiels für ein erfindungsgemäßes Prozessmodell; und -
3C eine schematische Darstellung eines Trackingmoduls eines Ausführungsbeispiels für ein erfindungsgemäßes Prozessmodell.
-
1 a schematic representation of an embodiment for a rolling mill according to the invention; -
2 a schematic representation of a further embodiment for a rolling mill according to the invention; -
3A a schematic representation of a framework model of an exemplary embodiment for a process model according to the invention; -
3B a schematic representation of a cooling model of an embodiment for a process model according to the invention; and -
3C a schematic representation of a tracking module of an exemplary embodiment for a process model according to the invention.
In den Figuren sind gleiche bzw. funktionsgleiche Bauteile mit denselben Bezugszeichen versehen. Eine wiederholte Beschreibung dieser Bauteile kann weggelassen sein.Identical or functionally identical components are provided with the same reference symbols in the figures. A repeated description of these components can be omitted.
In
P2 die Soll-Walzleistung des zweiten Walzgerüsts
P3 die Soll-Walzleistung des dritten Walzgerüsts
T ist die Soll-Temperatur des aus der Walzstraße
Im unteren Bereich von
Dem Stichplanrechner
Dem Prozessmodell
BezugszeichenlisteList of reference symbols
- 11
- WalzanlageRolling mill
- 22
- WalzbandRolled strip
- 33
- WalzstraßeRolling mill
- 44th
- SteuervorrichtungControl device
- 55
- erstes (vorgelagertes) Walzgerüstfirst (upstream) roll stand
- 66th
- zweites (vorgelagertes) Walzgerüstsecond (upstream) roll stand
- 77th
- drittes (letztes) Walzgerüstthird (last) roll stand
- 88th
- StichplanrechnerPass schedule calculator
- 99
- ProzessmodellProcess model
- 1010
- GerüstmodellScaffolding model
- 1111
- KühlmodellCooling model
- 1212th
- TrackingmodulTracking module
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNGQUOTES INCLUDED IN THE DESCRIPTION
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Zitierte PatentliteraturPatent literature cited
- DE 202014011231 U1 [0003]DE 202014011231 U1 [0003]
- EP 2697002 B1 [0004]EP 2697002 B1 [0004]
- EP 3089833 B1 [0005]EP 3089833 B1 [0005]
Zitierte Nicht-PatentliteraturNon-patent literature cited
- Chen Junyi et al., International Conference on Artificial Intelligence and Big Data, 2018 [0006]Chen Junyi et al., International Conference on Artificial Intelligence and Big Data, 2018 [0006]
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JP2006281232A (en) | 2005-03-31 | 2006-10-19 | Jfe Steel Kk | Method for controlling height of checkered mark of checkered plate in continuous hot finishing mill |
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EP2428288B1 (en) | 2010-09-08 | 2013-04-17 | Siemens VAI Metals Technologies GmbH | Method for producing steel bands using continuous casting or semi-continuous casting |
EP2431104A1 (en) | 2010-09-16 | 2012-03-21 | Siemens Aktiengesellschaft | Method for determining the temperature and geometry of a hot rolled metal strip in a finishing train in real time |
EP2527054A1 (en) | 2011-05-24 | 2012-11-28 | Siemens Aktiengesellschaft | Operating method for a mill train |
EP2540404A1 (en) | 2011-06-27 | 2013-01-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Operating method for a hot strip mill |
JP6069877B2 (en) | 2012-04-19 | 2017-02-01 | Jfeスチール株式会社 | Rolling method in cold tandem rolling mill and control device for cold tandem rolling mill |
EP2662158A1 (en) | 2012-05-07 | 2013-11-13 | Siemens Aktiengesellschaft | Method for processing milled goods and milling system |
EP3089833B2 (en) | 2013-12-20 | 2022-08-10 | Novelis Do Brasil LTDA. | Dynamic shifting of reduction (dsr) to control temperature in tandem rolling mills |
CN105960293B (en) | 2014-02-04 | 2017-12-15 | 东芝三菱电机产业系统株式会社 | The temperature control equipment of hot-rolling mill |
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