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發布時間:2021-08-04 19:42  
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解決哪些問題后冷軋機才能更上一個臺階?
首先應該先要實現基礎的自動化,同時大力推廣交流調速技術,將其作為冷軋機電氣傳動的主要發展方向,從而幫助冷軋機實現節能的目的。因此,我們在設計軋機的時候,就需要考慮到這個問題,為了盡量保證其的使用效果,我們需要保證其具有足夠的剛性系數。其次,檢測技術的發展也是重中之重,因為它是自動化技術的基礎,只有檢測技術水平提高了,冷這幾的自動控制精度才能有保障。
我國目前冷軋機還是以中小型為主,而且其自身的技術也是有限的,應該通過相關先進技術的引進,發掘產生的技術能力,從而不斷提升中小型冷軋機技術的發展空間。還要推廣多級計算機系統的應用,使得冷軋機實現多級計算機控制。
20世紀90年代以來,全球新建單(雙)機架可逆式帶鋼冷軋機的臺數大大超過新建的連續式帶鋼冷軋機,如歐美一些發達國家裝備了一些軋制特殊鋼種和規格的可逆式軋機,有CVC-6-Hs六輥可逆式軋機、Hc(uc)六輥軋機、二十輥軋機、十二輥軋機和z型(十八輥)軋機等。還有就是軋機在斷帶上的故障,造成這類故障的因素可以分為四點,1。帶鋼冷軋機的發展趨勢一方面向大型化、品種專業化生產的方向發展,另一方面向品種生產靈活、投資小、適應性強的緊湊式往復可逆冷軋機方向發展。
冷軋帶鋼軋機的質量控制中的板形問題貫穿冷軋生產的全過程,如矯直、軋制、退火、平整等,但主要的控制是在軋機。軋機的板形控制包括機型選擇,輥型設計,調節策略和手段,計算機自動控制系統等內容。要想實現螺紋副載荷完全均勻分布,改變螺距的方法是達不到要求的,必須通過改變螺母牙厚度的方法實現,因此絲杠、螺母的材質都要慎重選用。軋機精度控制及其技術經濟分析是選用板形控制形式的決策依據。
近年來出現了一大批可選擇的具有良好板形控制功能的軋機和技術,具有代表性的有日本三菱的HC、PC系列、西馬克的CVC、奧鋼聯的Smart Crown和DSR,以及達涅利新近開發的六輥3c技術。其中Hc系列的UCM技術、CVC技術用得多,硬件軟件均已十分完善,結構亦相對簡單;SMS近年來又開發并推廣應用了強力CVC技術即CVC軋機;UCMW則在UCM軋機的基礎上增加了工作輥竄輥,主要強化邊部減薄控制,多用于硅鋼等對邊部板型嚴格的品種軋制中,應用不多。結構較復雜,在熱軋機上應用較多;DSR與六輥3C目前則仍處開發階段,分別在寶鋼和首鋼各有一套,有待實踐檢驗。在噴水或于此相當的冷卻條件下,傳熱的主要影響因素是水流速和帶鋼表面溫度。