The first studies to control strip crown were performed by Shohet and Townsend in 1968 using
a slit beam model [27]. There are many factors that affect strip crown. Shohet and Townsend
identify several parameters that affect strip crown: roll geometry, draft, rolling load, bending
force, strip temperature, strip entry crown, strip entry thickness, and strip width. Roll geometry
not only includes the sizes of the neck and barrel, but also the roll crown [27].
Certain stand parameters, such as roll size are determined by mill designers or material processing
requirements and cannot be readily controlled to change strip crown. However, bending
force, rolling load, and strip entry crown can all be influenced at run time and can have a large
impact on strip crown [27].
The roll crown is determined by the superposition of several factors: ground crown, thermal
crown, and wear crown. Shohet and Townsend represented all three types of crown with a
parabola; thus, the combined crowns can be represented by a single parabola [27]. Therefore, by
adjusting the work roll crown it is possible to simulate the effects of thermal expansion and wear.
The thermal crown generated while rolling can be significant [24]. One experiment showed the
roll crown to increase by 0.30 mm in 52 seconds while rolling a 1270 mm wide strip [9].
The next largest controllable influence on strip crown is the bending force. The bending force
deforms the work roll around the backup roll which also effectively changes the roll crown. However,
the effects of the bending on the roll crown cannot be represented as another parabolic crown
on the roll.
While it is believed that entry crown has little influence on the strip exit crown, it still merits
discussion [27]. The entry crown at each stand is the previous stand’s exit crown. Thus, the entry
การศึกษาแรกเพื่อควบคุมแถบรัชทายาทได้ shohet ทาวน์เซนด์ในปี 1968 และใช้แบบปาดคาน [ 27 ] มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อมงกุฎแถบ และ shohet ทาวน์เซนด์ระบุพารามิเตอร์ต่างๆที่มีผลต่อมงกุฎม้วนแถบ : เรขาคณิต , ร่าง , ดัดโหลด กลิ้งแรง อุณหภูมิแถบริ้วมงกุฎรายการ , รายการแถบความหนาและความกว้างแถบ เรขาคณิต ม้วนไม่เพียง แต่รวมถึงขนาดของคอและบาร์เรล แต่ยังมงกุฎม้วน [ 27 ]พารามิเตอร์ยืนบางอย่างเช่นขนาดม้วนจะถูกกำหนดโดยนักออกแบบบดหรือการประมวลผลวัสดุความต้องการ และไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนมงกุฎพร้อมแถบ อย่างไรก็ตาม ดัดโหลดแรง , กลิ้ง , และมงกุฎรายการแถบสามารถอิทธิพลที่ใช้ เวลา และสามารถมีขนาดใหญ่ผลกระทบต่อถอดมงกุฎ [ 27 ]ม้วนมงกุฎถูกกำหนดโดยรวมปัจจัยหลาย : มงกุฎพื้นร้อนมงกุฎ และสวมมงกุฏ shohet ทาวน์เซนด์และแสดงทั้งหมดสามประเภทของมงกุฎด้วยพาราโบลา ; ดังนั้น , ครอบฟันรวมสามารถแทนได้ด้วยรูปแบบเดียว [ 27 ] ดังนั้นปรับงานม้วนมงกุฎมันเป็นไปได้เพื่อจำลองผลของการขยายตัวทางความร้อนและการสึกหรอมงกุฎที่สร้างขึ้นในขณะที่กลิ้งความร้อนสามารถอย่างมีนัยสำคัญ [ 24 ] หนึ่งการทดลอง พบว่าม้วนมงกุฎเพิ่มขึ้น 0.30 มม. 52 วินาทีในขณะที่กลิ้ง 1270 มม. กว้างแถบ [ 9 ]ต่อไปที่ใหญ่ที่สุดสามารถมีอิทธิพลต่อมงกุฎแถบโค้งแรง แรงดัดdeforms งานม้วนรอบสำรองที่ยังมีประสิทธิภาพการม้วน ม้วน มงกุฎ อย่างไรก็ตามผลของการดัดบนมงกุฎม้วนไม่สามารถแสดงเป็นอีกโค้งมงกุฎบนม้วนขณะที่เชื่อกันว่ามงกุฎรายการมีอิทธิพลน้อยในแถบออกจากมงกุฎ ก็ทำบุญการอภิปราย [ 27 ] รายการที่แต่ละคนยืนเป็นมงกุฎมงกุฎออกก่อนหน้านี้ยืน . ดังนั้น รายการ
การแปล กรุณารอสักครู่..