本发明专利技术公开了一种层流冷却集管流量标定方法及其应用,采用接水的方法测出上集管的流量,采用测量水柱高度的方法测出下集管的流量;利用标定法标定出不同开口度上、下集集管的流量,用三次方曲线回归,得到“流量设备-开口度设定曲线”,利用曲线流量设备值求出开口度设定值。根据“流量设备-开口度设定曲线”,生产过程中可以实现对层流上、下集管流量进行精确控制,得到板带所需组织、性能和良好的板形。该标定法操作简单,可有效解决由于层流集管流量不准确,精度不高造成板带在冷却过程中组织和性能差异大和板形差的问题,提高层流集管流量控制精度,获得良好组织、性能和板形的板带。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种冶金领域的控制冷却系统流量的标定方法,具体的说是一种控制冷却系统层流冷却上、下集管流量标定方法及其应用。
技术介绍
目前,世界上大多数中厚板及热连轧生产线都采用层流冷作为控冷设备,生产过 程中一般采用控制开启集管的组数来控制终冷温度和上下水量,由于阀的特性和管路结构 的不同,集管的流量难以控制,这样会造成板带长度方向、上下表面冷却不均匀,板带的组 织和性能差异较大,另外受热胀冷縮和相变的影响,板带易发生瓢曲,特别是强控冷的板带 (终冷温度低于600°C以下),组织和性能差异更大,板带浪形更大。要解决板带组织和性能 差异,获得良好的板形,必须提高对集管流量精度的控制。因此,有必要使用一种方法来标 定层流集管的流量。
技术实现思路
为了克服现有技术中存在的问题,本专利技术的目的是提供一种层流冷却集管流量标 定方法及其应用,该标定法操作简单,可有效解决由于层流集管流量不准确,精度不高造成 板带在冷却过程中组织和性能差异大和板形差的问题,提高层流集管流量控制精度,获得 良好组织、性能和板形的板带。 本专利技术的目的是通过以下技术方案来实现的 —种层流冷却集管流量标定方法,其特征在于该标定方法中,采用接水的方法测出上集管的流量,采用测量水柱高度的方法测出下集管的流量,具体步骤如下 1)采用接水的方法测出上集管的流量,将单根U型上集管中的一个喷嘴流出的水量通过接水管全部引流到水箱内,确定接水时间,计算水箱内水的体积;通过接水所需的时间和每根集管的喷嘴数得每根上集管小时流量; 流量Q = V/T*X = S*H±/T*X = 3. 14* (D/2) 2*H±/T*X 式中,圆形水箱的直径为D,圆形水箱的水位高度为Hp水箱的水所需的接水时间 为T,U型管小管数目为X; 采用接水的方法的工具由接水管、水箱和秒表组成,在标定过程中用接水管接层 流U型管1个小管的流量放入圆形水箱内,接水开始用秒表进行计时到结束接水。 2)采用测量水柱高度的方法测出下集管的流量,将标尺放在辊道上,打开下集管, 从标尺上读出水柱高度H,根据水柱高度与流量的关系,计算出每根下集管的流量, Q = SXV = 3. 14X (d/2)2XYXV 式中,水柱高度H,下集管喷嘴数目Y,喷嘴直径d; 3)利用标定法标定出不同开口度上、下集集管的流量,用三次方曲线回归,得到流量设备_开口度设定曲线,利用曲线流量设备值求出开口度设定值。 根据流量设备-开口度设定曲线,生产过程中可以实现对层流上、下集管流量 进行精确控制,得到板带所需组织、性能和良好的板形。 本专利技术根据层流冷却上、下集管的布置形式采用两种不同的标定方法。层流冷却 上集管采用U型管,为保证流量的准确性,采用接水法,标定工具由接水管、水箱和秒 表组成,将每根集管中的一个喷嘴流出的水量通过接水管全部引流到水箱内,通过计算水 箱内水的体积、接水所需的时间和每根集管的喷嘴数来得每根集管小时流量,单位立方米 /小时。层流下集管为上喷水结构,由于设备结构特点,为保证流量的准确性,采用水柱高 度测量法,标定工具为标尺,只需测出以喷嘴为基准集管喷嘴喷出的水柱高度,通过公式 计算出每根下集管的流量。—种层流冷却集管流量标定方法的应用,其特征在于利用标定法标定出不同开口度上、下集集管的流量,用三次方曲线回归,得到流量设备-开口度设定曲线,利用曲线流量设备值求出调节阀开口度设定值;根据流量设备_开口度设定曲线,在生产过程中对层流上、下集管流量进行精确控制,得到板带所需组织、性能,及良好的板形。 本专利技术的优点是本专利技术操作简便,用于提高控冷设备层流集管流量控制精度,板带冷却均匀,获得到组织均匀、性能优异,板形优良的产品。附图说明 图1是层流上集管流量标定示意图; 图2是层流下集管流量标定示意图。 图3是层流冷却系统图。 图4为流量设备_开口度设定曲线图。具体实施方式 实施例1 本专利技术层流集管流量标定法,分层流上集管流量标定法和下集管流量标定法 上集管流量标定法 上集管流量标定法如图1所示,所需工具包括接水管1、圆形水箱2和秒表3。具 体操作用接水管1接层流U型管4中1个小管的流量放入圆形水箱2内,接水开始用秒表 3进行计时到结束接水。接水管l具有漏斗状的接水口。 具体计算方法如下 已知圆形水箱2的直径为D,圆形水箱2的水位高度为Hp水箱的水所需的接水 时间为T,U型管小管数目为X。 则流量<formula>formula see original document page 4</formula> 式中H上单位为mm, T单位为秒(s),流量Q单位为立方米/小时(m3/h) 下集管流量标定法 下集管流量标定法如图2所示,所需工具为标尺21。具体操作把标尺21放在辊道 22上,打开下集管23,从标尺21上读出水柱高度H,根据水柱高度与流量的关系,计算出流 具体计算方法如下 已知测量水柱高度H,下集管喷嘴数目Y,喷嘴直径d。 根据附g/z二+mK2 r =扭7/ Q = SXV = 3. 14X (d/2)2XYXV g^xF二3.14x(d/2)2x:Tx^/2g// 式中g = 9. 8, S、 H单位为mm,流量Q单位为立方米/小时(m3/h) —种层流冷却集管流量标定方法的应用,层利用标定法标定出不同开口度上、下集集管的流量,用三次方曲线回归,得到流量设备_开口度设定曲线即图4,利用曲线流量设备值求出调节阀开口度设定值;根据流量设备-开口度设定曲线,在生产过程中对层流上、下集管流量进行精确控制,得到板带所需组织、性能,及良好的板形。 图3是层流冷却系统图,流冷却系统由水箱31、手动阀32、电动阀33、 U型式上集管34和喷嘴式下集管35组成。图中36是板带。 标定出不同开口度上、下集集管的流量,如下表1-1为层流冷却系统中一组下集管调节阀在不同开口度下流量标定值。调节阀开 口度流量标定 值(m3/h)调节阀开 口度流量标定 值(m3/h)调节阀开 口度流量标定 值(m3/h)40248. 5052353.5564417. 0342265. 3854363.6166429. 8744285. 5256375. 9168435. 7646303. 9658388.7970445. 4248321. 3460397.0772455. 9250337.8362概79 用三次方曲线回归,得到如图4曲线,称为流量设备-开口度设定曲线利用这一曲线流量设备值求出开口度设定值。K = 13. 75+0. 1697F-0. 000452F2+0. 000001F3 式中K:调节阀开度,F:流量。 根据流量设备-开口度设定曲线,生产过程中可以实现对层流上、下集管流量 进行精确控制,得到板带所需组织、性能和良好的板形。本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种层流冷却集管流量标定方法,其特征在于该标定方法中,采用接水的方法测出上集管的流量,采用测量水柱高度的方法测出下集管的流量,具体步骤如下:1)采用接水的方法测出上集管的流量,将单根U型上集管中的一个喷嘴流出的水量通过接水管全部引流到水箱内,确定接水时间,计算水箱内水的体积;通过接水所需的时间和每根集管的喷嘴数得每根上集管小时流量;流量:Q=V/T*X=S*H↓[上]/T*X=3.14*(D/2)2*H↓[上]/T*X式中,圆形水箱的直径为D,圆形水箱的水位高度为H↓[上],水箱的水所需的接水时间为T,U型管小管数目为X;2)采用测量水柱高度的方法测出下集管的流量,将标尺放在辊道上,打开下集管,从标尺上读出水柱高度H,根据水柱高度与流量的关系,计算出每根下集管的流量,Q=S×V=3.14×(d/2)↑[2]×Y×VQ=S×V=3.14×(d/2)↑[2]×Y×*式中,水柱高度H,下集管喷嘴数目Y,喷嘴直径d。
【技术特征摘要】
一种层流冷却集管流量标定方法,其特征在于该标定方法中,采用接水的方法测出上集管的流量,采用测量水柱高度的方法测出下集管的流量,具体步骤如下1)采用接水的方法测出上集管的流量,将单根U型上集管中的一个喷嘴流出的水量通过接水管全部引流到水箱内,确定接水时间,计算水箱内水的体积;通过接水所需的时间和每根集管的喷嘴数得每根上集管小时流量;流量Q=V/T*X=S*H上/T*X=3.14*(D/2)2*H上/T*X式中,圆形水箱的直径为D,圆形水箱的水位高度为H上,水箱的水所需的接水时间为T,U型管小管数目为X;2)采用测量水柱高度的方法测出下集管的流量,将标尺放在辊道上,打开下集管,从标尺上读出水柱高度H,根据水柱高度与流量的关系,计算出每根下集管的流量,Q=S×V=3.14×(d/2)2×Y×V <mrow><mi>Q</mi><mo>=</mo><mi>S</mi><mo>×</mo><mi>V</mi><mo>=</mo><mn>3.14</mn><mo>×</mo><msup> <mrow><mo>(</mo><mi>d&...
【专利技术属性】
技术研发人员:唐运章,杨兆根,顾鑫,
申请(专利权)人:南京钢铁股份有限公司,
类型:发明
国别省市:84[中国|南京]
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