JPH05302128A - Device for stably traveling strip by bend nozzle - Google Patents
Device for stably traveling strip by bend nozzleInfo
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- JPH05302128A JPH05302128A JP10957392A JP10957392A JPH05302128A JP H05302128 A JPH05302128 A JP H05302128A JP 10957392 A JP10957392 A JP 10957392A JP 10957392 A JP10957392 A JP 10957392A JP H05302128 A JPH05302128 A JP H05302128A
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Abstract
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は、ストリップを浮揚搬送
するフロータ炉において、ストリップをアーチ状に搬送
するベンドノズルのストリップ安定走行装置に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a strip stable traveling device for a bend nozzle that conveys strips in an arch shape in a floater furnace that floats and conveys the strips.
【0002】[0002]
【従来の技術】従来、上記フロータ炉のベンドノズルと
して図6,7に示すものが知られている。このフロータ
炉51のベンドノズル52は、例えばフロータ炉51の
中を水平状態で搬送されて来るストリップSを斜め下方
に方向転換するもので、ストリップ搬送方向(矢印X方
向)に沿ってアーチ状に形成されている。2. Description of the Related Art Conventionally, as the bend nozzle of the floater furnace, the one shown in FIGS. The bend nozzle 52 of the floater furnace 51 diverts the strip S conveyed in the floater furnace 51 in a horizontal state obliquely downward, and is formed in an arch shape along the strip conveying direction (arrow X direction). Has been done.
【0003】上記ベンドノズル52の内部空間であるチ
ャンバ53は、ストリップ搬送方向に沿って配設された
複数の仕切板55により、中央チャンバ54と、この中
央チャンバ54を中心として左右対称にそれぞれ位置す
るサイドチャンバ54c,54b,54a,54a,5
4b,54cに区画されている。上記中央チャンバ54
は風量制御弁56を有するダクト57を介して送風機5
8に接続され、サイドチャンバ54a,54a、54
b,54b、54c,54cはそれぞれ風量制御弁56
a,56b,56cを有するダクト57a,57b,5
7cを介して送風機59に接続されており、風量制御弁
56,56a,56b,56cの開閉によって左右対称
にエア噴出幅が調整が可能となっている。The chamber 53, which is the internal space of the bend nozzle 52, is positioned symmetrically with respect to the central chamber 54 by a plurality of partition plates 55 arranged along the strip transport direction. Side chambers 54c, 54b, 54a, 54a, 5
It is divided into 4b and 54c. The central chamber 54
Blower 5 through duct 57 having air volume control valve 56
8, the side chambers 54a, 54a, 54
b, 54b, 54c and 54c are air flow control valves 56, respectively.
ducts 57a, 57b, 5 having a, 56b, 56c
It is connected to the blower 59 through 7c, and the air ejection width can be adjusted symmetrically by opening and closing the air volume control valves 56, 56a, 56b, 56c.
【0004】上記ベンドノズル52の上部すなわちスト
リップ対向面には、内外を連絡するエア噴出孔(図示せ
ず)が所定のパターンに従って形成されており、各チャ
ンバ54,54a〜54cに供給されたエアが上方に噴
出されるようになっている。On the upper portion of the bend nozzle 52, that is, on the surface facing the strip, air ejection holes (not shown) for communicating the inside and the outside are formed in accordance with a predetermined pattern, and the air supplied to each of the chambers 54, 54a to 54c is formed. It is designed to be ejected upward.
【0005】サイドフェンス60,60はストリップS
の幅に応じてベンドノズル52のエア噴出幅を調整する
もので、ベンドノズル52の上面に沿ってストリップ幅
方向に移動自在に配置されており、駆動装置61によっ
て両サイドフェンス60,60の間隔が調整可能として
ある。The side fences 60, 60 are strips S
The air ejection width of the bend nozzle 52 is adjusted in accordance with the width of the bend nozzle 52, and is arranged movably in the strip width direction along the upper surface of the bend nozzle 52. The drive device 61 adjusts the distance between the side fences 60, 60. It is possible.
【0006】上記フロータ炉51では、駆動装置61に
よってサイドフェンス60,60と処理されるストリッ
プSとのギャップG’が調整される。また、送風機5
8,59の駆動に基づいてチャンバ54,54a〜54
cにエアが供給され、エア噴出孔より上方に噴出され
る。なお、処理されるストリップSが一点鎖線で示すよ
うな広幅WLのストリップの場合、風量制御弁56,5
6a〜56cはすべて開放され、すべてのチャンバ5
4,54a〜54cからエアが噴出される。また、処理
されるストリップSが中央チャンバ54の幅よりも僅か
に広い程度の狭幅WSのストリップの場合、風量制御弁
56,56aだけが開放され、その他の風量制御弁56
b,56cは閉鎖されて、中央チャンバ54とその両側
のチャンバ54a,54aだけからエアが噴出される。In the floater furnace 51, the drive unit 61 adjusts the gap G'between the side fences 60, 60 and the strip S to be processed. Also, the blower 5
The chambers 54, 54a to 54 based on the driving of
Air is supplied to c and is jetted upward from the air jet hole. When the strip S to be processed has a wide width W L as shown by the alternate long and short dash line, the air flow control valves 56, 5
6a to 56c are all opened and all chambers 5
Air is ejected from 4, 54a to 54c. Further, when the strip S to be processed is a narrow width W S that is slightly wider than the width of the central chamber 54, only the air volume control valves 56 and 56a are opened, and the other air volume control valves 56.
b and 56c are closed, and air is ejected only from the central chamber 54 and chambers 54a and 54a on both sides thereof.
【0007】一方、ストリップSは矢印X方向からサイ
ドフェンス60,60で囲まれた領域に搬送され、ベン
ドノズル52から噴出されるエアによって押し上げられ
て浮揚状態に保たれる。また、上記ストリップSの下面
に吹き付けられたエアは、ストリップS下面に沿って左
右に移動し、ストリップSの両端とサイドフェンス6
0,60とのギャップG’から上方に噴出される。On the other hand, the strip S is conveyed from the direction of the arrow X to the area surrounded by the side fences 60, 60, and is pushed up by the air ejected from the bend nozzle 52 to be kept in a floating state. Further, the air blown to the lower surface of the strip S moves left and right along the lower surface of the strip S, and both ends of the strip S and the side fences 6 are moved.
It is jetted upward from the gap G'with 0 and 60.
【0008】[0008]
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記ベ
ンドノズル52では、確かにストリップSとサイドフェ
ンス60,60とのギャップG’,G’を等しく設定す
ることによって、横振れや蛇行等が発生しにくい状態に
設定することはできても、実際に横振れ等が発生したと
きは、これを修正することは実質的に不可能であった。
そのために、ストリップSとサイドフェンス60,60
との接触を防止するために、上記ギャップG’,G’を
予め広く設定し、送風機58,59の送風量を必要以上
に多くしなければならないという問題点を有していた。However, in the bend nozzle 52, by setting the gaps G'and G'between the strip S and the side fences 60 and 60 to be equal to each other, lateral runout and meandering are less likely to occur. Although it was possible to set it to the state, it was practically impossible to correct it when lateral shake etc. actually occurred.
For that purpose, the strip S and the side fences 60, 60
In order to prevent contact with the above, the gaps G ′ and G ′ have to be set wide in advance to increase the amount of air blown by the blowers 58 and 59 more than necessary.
【0009】また、ストリップSの幅規格は数種類あ
り、それぞれの規格に対応したストリップSの安定走行
状態を得るためには、チャンバ53を多数の小チャンバ
に区画し、区画された小チャンバごとにダクトや風量制
御弁を設けなければならない。例えば、処理するストリ
ップの幅が4種類あれば、図示するように、チャンバを
7つに区画し、これら7つのチャンバに対するダクトと
4組の風量制御弁が必要になる。そのため、ダクトの占
有空間が大きくなるとともに、風量制御弁の制御が複雑
になるという問題点を有していた。There are several kinds of strip S width standards, and in order to obtain a stable running state of the strip S corresponding to each standard, the chamber 53 is divided into a large number of small chambers, and each small chamber is divided. Ducts and air flow control valves must be provided. For example, if there are four kinds of strips to be processed, as shown in the figure, the chamber is divided into seven chambers, and ducts for these seven chambers and four air flow control valves are required. Therefore, there is a problem that the space occupied by the duct becomes large and control of the air volume control valve becomes complicated.
【0010】[0010]
【課題を解決するための手段】本発明は上記問題点を解
決するためになされたもので、フロータ炉でストリップ
をアーチ状に搬送する部分に使用するベンドノズルのス
トリップ安定走行装置において、上記ベンドノズルをセ
ンタチャンバと該センタチャンバの両側に位置するサイ
ドチャンバに区画し、上記センタチャンバ、サイドチャ
ンバをそれぞれ風量制御弁を介して送風機に接続し、上
記ベンドノズルの両側に、該ベンドノズルの上面と所定
のギャップを隔ててストリップ幅方向に移動し、ストリ
ップと所定のギャップを隔てて対向する一対のサイドカ
バーを設け、圧力検出器により上記ベンドノズルとスト
リップとの間の圧力を上記センタチャンバとサイドチャ
ンバに対応する領域でそれぞれ検出し、その検出結果に
基づいて上記風量制御弁または送風機の少なくともいず
れか一方を操作し、ストリップ両側の浮揚圧力を等しく
調整するようにしたものである。SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and in a strip nozzle stable traveling device for a bend nozzle used in a portion where a strip is conveyed in an arc shape in a floater furnace, the bend nozzle is used. It is divided into a center chamber and side chambers located on both sides of the center chamber, and the center chamber and the side chambers are connected to a blower via air volume control valves, respectively, and the upper surface of the bend nozzle and a predetermined gap are provided on both sides of the bend nozzle. And a pair of side covers that are opposed to the strip with a predetermined gap therebetween and that correspond to the center chamber and the side chamber with the pressure between the bend nozzle and the strip by a pressure detector. Detected in each area and based on the detection result Manipulating at least one of valves or blower, in which so as to equally adjust the levitation pressure of the strip on both sides.
【0011】[0011]
【実施例】以下、添付図面を参照して本発明の実施例に
ついて説明する。図1に示すフロータ炉1において、ベ
ンドノズル2(以下、実施例の説明中「ノズル2」とい
う。)の内部空間であるチャンバ3は、仕切板4a,4
bにより中央チャンバ5とその両側に対称に位置するサ
イドチャンバ6a,6bに区画されており、中央チャン
バ5は風量制御弁8を有するエア供給ダクト7を介して
風量調整可能な送風機9に接続され、サイドチャンバ6
a,6bはそれぞれ風量制御弁11a,11bを有する
エア供給ダクト10a,10bを介して共通の風量調整
可能な送風機12に接続されている。Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings. In the floater furnace 1 shown in FIG. 1, the chamber 3 which is the internal space of the bend nozzle 2 (hereinafter referred to as “nozzle 2” in the description of the embodiment) has partition plates 4a, 4a.
b is divided into a central chamber 5 and side chambers 6a and 6b symmetrically located on both sides of the central chamber 5, and the central chamber 5 is connected to a blower 9 capable of adjusting the air volume through an air supply duct 7 having an air volume control valve 8. , Side chamber 6
a and 6b are connected to a common blower 12 capable of adjusting the air volume through air supply ducts 10a and 10b having air volume control valves 11a and 11b, respectively.
【0012】ノズル2の天井部は、ストリップ浮揚搬送
部13とその両外側に位置するカバー支持部14a,1
4bとからなり、ストリップ浮揚搬送部13は中央チャ
ンバ5と両サイドチャンバ6a,6bの略半分をそれぞ
れ覆い、端側にサイドチャンバ6a,6bの内部に向か
って斜め下方に延在する傾斜部15a,15bを備えて
おり、上記カバー支持部14a,14bはストリップ浮
揚搬送部13より僅かに高い位置に設定され、内側端部
が傾斜部15a,15bの上方に位置させてある。The ceiling portion of the nozzle 2 is provided with a strip levitation conveying section 13 and cover supporting sections 14a, 1 located on both outer sides thereof.
4b, and the strip levitation transport unit 13 covers approximately half of the central chamber 5 and both side chambers 6a and 6b, and an inclined portion 15a extending diagonally downward toward the inside of the side chambers 6a and 6b on the end side. , 15b, the cover support portions 14a, 14b are set at a position slightly higher than the strip levitation transport portion 13, and the inner end portions are located above the inclined portions 15a, 15b.
【0013】また、ストリップ浮揚搬送部13の中央チ
ャンバ5を覆う部分16(以下「中央搬送部16」とい
う。)には所定のパターンに従ってエア噴出孔17(図
4,5参照)またはエア噴出スリットが形成されてい
る。一方、ストリップ浮揚搬送部13のサイドチャンバ
6a,6bを覆う部分18a,18b(以下「サイド搬
送部18a,18b」という。)には、図3に示すよう
に、ストリップ幅方向に沿ってエア噴出溝19a,19
bとガイド溝20a,20b(一方のエア噴出溝19
b,ガイド溝20bは図示せず)が所定の間隔で形成さ
れている。Further, in a portion 16 (hereinafter referred to as "central transport portion 16") of the strip levitation transport portion 13 which covers the central chamber 5, an air jet hole 17 (see FIGS. 4 and 5) or an air jet slit is formed in accordance with a predetermined pattern. Are formed. On the other hand, as shown in FIG. 3, air is blown to the portions 18a and 18b (hereinafter, referred to as "side transport portions 18a and 18b") that cover the side chambers 6a and 6b of the strip levitation transport portion 13 along the strip width direction. Grooves 19a, 19
b and the guide grooves 20a, 20b (one air ejection groove 19
b and the guide groove 20b are formed at predetermined intervals.
【0014】さらに、上記中央搬送部16にはストリッ
プ浮揚圧力を検出する圧力検出器21が設けてあり、こ
の圧力検出器21の検出結果に基づいて制御弁8の開度
が調整されるようになっている。同様に、上記サイド搬
送部18a,18bにもストリップ浮揚圧力を検出する
圧力検出器22a,22bがそれぞれ設けてあり、これ
ら圧力検出器22a,22bの検出結果に基づいて風量
制御弁11a,11bの開度がそれぞれ調整されるよう
になっている。Further, a pressure detector 21 for detecting the strip levitation pressure is provided in the central conveying section 16, and the opening of the control valve 8 is adjusted based on the detection result of the pressure detector 21. Is becoming Similarly, pressure detectors 22a and 22b for detecting the strip levitation pressure are also provided on the side transfer portions 18a and 18b, respectively, and the air flow control valves 11a and 11b are controlled based on the detection results of the pressure detectors 22a and 22b. The opening is adjusted individually.
【0015】上記カバー支持部14a,14bにはサイ
ドフェンスを兼用したサイドカバー23a,23bがそ
れぞれ配置されている。このサイドカバー23a,23
bは底部にガイド金物24a,24b(一方のガイド金
物24bは図示せず)を備えており、このガイド金物2
4a,24bが上記サイド搬送部18a,18bのガイ
ド溝20a,20bにそれぞれ係合され、それぞれ駆動
装置25a,25b(一方の駆動装置25aは一部だけ
を図示している)の駆動に基づいてサイド搬送部18
a,18bの上方に、このサイド搬送部18a,18b
と所定のギャップδ(図4,5参照)を隔てて進退自在
となっている。なお、ガイド金物24a,24bの下部
は側方に突出させ、サイドカバー23a,23bの浮き
上がりが防止されている。また、サイドカバー23a,
23bは、熱膨張や熱歪を考慮して、図3に示すよう
に、それぞれ複数のカバー要素23a’,23b’(一
方のカバー要素23b’は図示せず)に分割してもよ
い。Side covers 23a and 23b also serving as side fences are arranged on the cover supporting portions 14a and 14b, respectively. This side cover 23a, 23
b is provided with guide metal pieces 24a and 24b (one guide metal piece 24b is not shown) at the bottom thereof.
4a and 24b are engaged with the guide grooves 20a and 20b of the side transfer portions 18a and 18b, respectively, and driven by drive devices 25a and 25b (only one drive device 25a is shown in part). Side transfer section 18
Above the a and 18b, the side transfer parts 18a and 18b are provided.
And a predetermined gap δ (see FIGS. 4 and 5) are separated from each other so that they can move back and forth. The lower portions of the guide metal pieces 24a and 24b are projected laterally to prevent the side covers 23a and 23b from rising. In addition, the side covers 23a,
23b may be divided into a plurality of cover elements 23a 'and 23b' (one cover element 23b 'is not shown), respectively, as shown in FIG. 3, in consideration of thermal expansion and thermal strain.
【0016】上記構成において、ノズル2の各チャンバ
5,6a,6bにはエア供給ダクト7,10a,10b
を通じて送風機9,12よりそれぞれエアが供給され、
中央チャンバ5に供給されたエアは中央搬送部16のエ
ア噴出孔17を介して噴出され、サイドチャンバ6a,
6bに供給されたエアはサイド搬送部18a,18bの
エア噴出溝19およびサイド搬送部18a,18bとカ
バー支持部14a,14bとの間のギャップ26a,2
6bからそれぞれ噴出される。なお、送風機9,12の
回転数および風量制御弁8,11a,11bの開度は、
ストリップSの板厚、板幅、浮揚高さ、搬送方向に加え
られる張力等から求められたエア噴出風量および浮揚圧
力より決定される。In the above structure, the air supply ducts 7, 10a, 10b are provided in the chambers 5, 6a, 6b of the nozzle 2, respectively.
Air is supplied from the blowers 9 and 12 through
The air supplied to the central chamber 5 is ejected through the air ejection holes 17 of the central transfer section 16, and the side chambers 6a,
The air supplied to 6b is the air ejection groove 19 of the side transfer parts 18a, 18b and the gaps 26a, 2b between the side transfer parts 18a, 18b and the cover support parts 14a, 14b.
It is jetted from each of 6b. The rotation speeds of the blowers 9 and 12 and the openings of the air volume control valves 8, 11a and 11b are
It is determined by the air jet volume and the levitation pressure obtained from the plate thickness, the plate width, the levitation height, the tension applied in the conveying direction, etc.
【0017】サイドカバー23a,23bは駆動装置2
5a,25bの駆動に基づいてカバー支持部14a,1
4b上をストリップ幅方向に移動し、フロータ炉1の内
部を搬送されるストリップSの両端部と所定のノズルギ
ャップGを隔てて対向する位置に設定される。例えば、
サイドカバー23a,23bは、図1に示す広幅WLの
ストリップが搬送されてくるときは実線位置に配置さ
れ、狭幅WSのストリップが搬送されてくるときはサイ
ド搬送部18a,18bの上方に進出して点線で示す位
置に設定される。The side covers 23a and 23b are the drive unit 2
5a, 25b drive the cover support 14a, 1
4b is moved in the strip width direction, and is set at a position facing both ends of the strip S conveyed inside the floater furnace 1 with a predetermined nozzle gap G therebetween. For example,
The side covers 23a and 23b are arranged in solid line positions when the wide W L strip shown in FIG. 1 is conveyed, and above the side conveyance units 18a and 18b when the narrow W S strip is conveyed. Set to the position shown by the dotted line after advancing to.
【0018】したがって、矢印X方向から搬送されてく
るストリップSは、上記エア噴出孔17とエア噴出溝1
9から噴出するエアが吹き付けられ、その風圧力によっ
て押し上げられて浮揚状態に保たれる。また、ストリッ
プSに吹き付けられたエアはストリップSの下面に沿っ
て移動し、ノズル前後端から流出するとともにノズルギ
ャップGからストリップS上に噴出する。Therefore, the strip S conveyed in the direction of the arrow X has the air ejection hole 17 and the air ejection groove 1 described above.
The air jetted from 9 is blown and pushed up by the wind pressure to be kept in a levitating state. Further, the air blown onto the strip S moves along the lower surface of the strip S, flows out from the front and rear ends of the nozzle, and is jetted onto the strip S from the nozzle gap G.
【0019】そして、図1に示す広幅WLのストリップ
Sがノズル2上に搬送されてくる場合、図4に示すよう
に、サイドカバー23a,23bは全体がカバー支持部
14a,14b上に退避している。そのため、エア噴出
孔17とエア噴出溝19から噴出されたエアはストリッ
プSに沿って外方に移動し、傾斜部15a,15b上の
ギャップ26a,26bを通じて内方に移動するエアと
ノズルギャップG,Gの部分で衝突し、このノズルギャ
ップG,Gを通じて外部に噴出される。また、ノズルギ
ャップGの部分では逆方向から移動してくるエアが衝突
するため、エアのエネルギ損失が大きく、ストリップS
の浮揚圧力が上昇する。When the wide strip W L shown in FIG. 1 is conveyed onto the nozzle 2, as shown in FIG. 4, the side covers 23a and 23b are entirely retracted onto the cover supporting portions 14a and 14b. is doing. Therefore, the air ejected from the air ejection hole 17 and the air ejection groove 19 moves outward along the strip S and moves inward through the gaps 26a and 26b on the inclined portions 15a and 15b and the nozzle gap G. , G and collide with each other, and are ejected to the outside through the nozzle gaps G, G. Further, since the air moving from the opposite direction collides with the nozzle gap G, the energy loss of the air is large and the strip S
Levitation pressure increases.
【0020】処理するストリップSが広幅ストリップか
ら狭幅ストリップに変更されると、駆動装置25a,2
5bの駆動に基づいて、図5に示すように、サイドカバ
ー23a,23bはサイド搬送部18a,18bの上方
に進出してこれを覆い、ノズルギャップGが所定の値に
設定される。また、処理条件に応じて風量制御弁8,1
1a,11bの開度および送風機9,12の回転数が切
り替えられる。そして、中央チャンバ5のエア噴出孔1
7から噴出するエアはストリップSに沿って外方に移動
し、ガイド溝20とギャップ26a,26bから噴出し
たエアはサイド搬送部18a,18bとサイドカバー2
3a,23bとのギャップδを内方に移動し、これらが
ノズルギャップG,Gの部分で衝突し、ノズルギャップ
G,Gを通じて外部に噴出される。When the strip S to be processed is changed from a wide strip to a narrow strip, the drive units 25a, 2
Based on the driving of 5b, the side covers 23a and 23b are advanced above the side transport units 18a and 18b to cover them, as shown in FIG. 5, and the nozzle gap G is set to a predetermined value. In addition, the air volume control valves 8 and 1 can be changed according to the processing conditions.
The opening degree of 1a, 11b and the rotation speed of the blowers 9, 12 are switched. Then, the air ejection hole 1 of the central chamber 5
The air ejected from 7 moves outward along the strip S, and the air ejected from the guide groove 20 and the gaps 26a and 26b moves to the side transfer portions 18a and 18b and the side cover 2.
3a, 23b are moved inward through the gap δ, and these collide at the nozzle gaps G, G and are ejected to the outside through the nozzle gaps G, G.
【0021】各チャンバ5,6a,6bに供給されるエ
ア量は、圧力検出器21,22a,22bの検出結果に
基づいて調整される。具体的には、圧力検出器21,2
2a,22bによって中央搬送部16上の圧力とサイド
搬送部18a,18b上の圧力がそれぞれ検出される。
そして、上記圧力検出値に基づいて風量制御弁8,11
a,11bの開度を調整し、ストリップSの浮揚量を一
定に保持し、横振れや蛇行等が修正される。また、左右
の圧力検出器21a,21bの結果をもとに、それらの
圧力差を修正すべくサイドチャンバ6a,6bへのエア
供給量が調整される。したがって、ストリップSの両側
の浮揚圧力および浮揚量が等しく釣り合い、ストリップ
Sは横振、揺動、蛇行が減少して安定的に移動する。ま
た、横振れの減少によりノズルギャップGが安定するの
で、このノズルギャップGを狭くしてもストリップSと
サイドフェンスを兼ねたサイドカバー23a,23bと
の接触は減少する。さらに、ノズルギャップGを狭くす
ることにより、無効風量が減少する。The amount of air supplied to each chamber 5, 6a, 6b is adjusted based on the detection results of the pressure detectors 21, 22a, 22b. Specifically, the pressure detectors 21 and 2
The pressures on the central transfer section 16 and the side transfer sections 18a, 18b are respectively detected by 2a and 22b.
Then, based on the pressure detection value, the air volume control valves 8, 11
By adjusting the opening degrees of a and 11b, the floating amount of the strip S is kept constant, and lateral shake and meandering are corrected. Further, based on the results of the left and right pressure detectors 21a and 21b, the air supply amount to the side chambers 6a and 6b is adjusted so as to correct the pressure difference between them. Therefore, the levitation pressure and the levitation amount on both sides of the strip S are evenly balanced, and the strip S moves laterally, swinging, and meandering is reduced and moves stably. Further, since the nozzle gap G is stabilized due to the reduction of the lateral shake, even if the nozzle gap G is narrowed, the contact between the strip S and the side covers 23a and 23b also serving as the side fences is reduced. Further, by reducing the nozzle gap G, the amount of ineffective air is reduced.
【0022】なお、上記説明では、ストリップSの横振
れ等の修正は、風量制御弁8,11a,11bの調整に
より行うものとしたが、送風機9,12の回転数調整に
よって行うようにしてもよい。また、サイドチャンバ6
a,6bには共通の送風機12からエアを供給するもの
としたが、それぞれのサイドチャンバ6a,6bに個別
の送風機を設けてもよい。さらに、圧力検出器21,2
2a,22bの取付位置はエア供給ダクト7,10a,
10bであってもよい。In the above description, the lateral runout of the strip S is corrected by adjusting the air volume control valves 8, 11a, 11b, but it may be corrected by adjusting the number of revolutions of the blowers 9, 12. Good. Also, the side chamber 6
Although air is supplied to the a and 6b from the common blower 12, separate blowers may be provided in the respective side chambers 6a and 6b. Furthermore, the pressure detectors 21 and 2
The mounting positions of 2a and 22b are the air supply ducts 7 and 10a,
It may be 10b.
【0023】[0023]
【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明に
かかるベンドノズルのストリップ安定走行装置によれ
ば、ベンドノズル上を搬送されるストリップ両側の浮揚
圧力が等しくなるように制御されるので、ストリップの
横揺れ、両端の上下動、および蛇行が減少する。そのた
め、ストリップとノズルカバーとのギャップを安定的に
狭い値に保持することができるので、ノズルカバーとの
接触によるストリップの損傷が無くなるとともに、無効
風量の減少により送風機の能力低下を図ることができ
る。また、ストリップとカバー支持部とのノズルギャッ
プ部分で逆方向から移動してくるエアが衝突するので、
チャンバの内圧すなわちストリップ浮揚圧力が上昇し、
ストリップの浮揚効率が良くなる。As is clear from the above description, according to the strip nozzle stable traveling device of the present invention, since the levitation pressures on both sides of the strip conveyed on the bend nozzle are controlled to be equal, the strip is controlled. Rolling, up and down of both ends, and meandering are reduced. Therefore, since the gap between the strip and the nozzle cover can be stably maintained at a narrow value, damage to the strip due to contact with the nozzle cover is eliminated, and the capacity of the blower can be reduced by reducing the amount of invalid air. .. Also, since air moving from the opposite direction collides at the nozzle gap portion between the strip and the cover support portion,
The internal pressure of the chamber, that is, the strip levitation pressure, rises,
The levitation efficiency of the strip is improved.
【図1】 ストリップの安定走行装置の断面図である。FIG. 1 is a sectional view of a stable traveling device for a strip.
【図2】 図1のA−A線断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along line AA of FIG.
【図3】 図1のB−B線断面図である。FIG. 3 is a sectional view taken along line BB of FIG.
【図4】 ストリップ安定走行装置の部分断面図であ
る。FIG. 4 is a partial sectional view of a strip stable traveling device.
【図5】 ストリップ安定走行装置の部分断面図であ
る。FIG. 5 is a partial cross-sectional view of the strip stable traveling device.
【図6】 従来のベンドノズルの横断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view of a conventional bend nozzle.
【図7】 図6に示すベンドノズルの中央縦断面図であ
る。7 is a central vertical cross-sectional view of the bend nozzle shown in FIG.
1…フロータ炉、2…ベンドノズル、3…チャンバ、5
…中央チャンバ、6a,6b…サイドチャンバ、8,1
1a,11b…制御弁、9,12…送風機、13…スト
リップ浮揚搬送部、14a,14b…カバー支持部、1
7…エア噴出孔、19…エア噴出溝、21,22a,2
2b…圧力検出器、23a,23b…覆い部材、25
a,25b…駆動装置、S…ストリップ、δ…ギャッ
プ、G…ギャップ。1 ... Floater furnace, 2 ... Bend nozzle, 3 ... Chamber, 5
... central chamber, 6a, 6b ... side chamber, 8, 1
1a, 11b ... Control valve, 9, 12 ... Blower, 13 ... Strip levitation transfer section, 14a, 14b ... Cover support section, 1
7 ... Air ejection hole, 19 ... Air ejection groove, 21, 22a, 2
2b ... Pressure detector, 23a, 23b ... Cover member, 25
a, 25b ... Drive device, S ... Strip, δ ... Gap, G ... Gap.
Claims (1)
送する部分に使用するベンドノズルのストリップ安定走
行装置において、上記ベンドノズルをセンタチャンバと
該センタチャンバの両側に位置するサイドチャンバに区
画し、上記センタチャンバ、サイドチャンバをそれぞれ
風量制御弁を介して送風機に接続し、上記ベンドノズル
の両側に、該ベンドノズルの上面と所定のギャップを隔
ててストリップ幅方向に移動し、ストリップと所定のギ
ャップを隔てて対向する一対のサイドカバーを設け、圧
力検出器により上記ベンドノズルとストリップとの間の
圧力を上記センタチャンバとサイドチャンバに対応する
領域でそれぞれ検出し、その検出結果に基づいて上記風
量制御弁または送風機の少なくともいずれか一方を操作
し、ストリップ両側の浮揚圧力を等しく調整するように
したことを特徴とするベンドノズルのストリップ安定走
行装置。1. A strip nozzle stable traveling device for a bend nozzle used in an area where a strip is conveyed in an arc shape in a floater furnace, wherein the bend nozzle is divided into a center chamber and side chambers located on both sides of the center chamber. , The side chambers are connected to a blower via air flow control valves, respectively, and are moved on both sides of the bend nozzle in the strip width direction with a predetermined gap from the upper surface of the bend nozzle to face the strip with a predetermined gap. A pair of side covers is provided, and the pressure between the bend nozzle and the strip is detected by a pressure detector in the areas corresponding to the center chamber and the side chambers, respectively, and at least the air flow control valve or the blower is detected based on the detection result. Operate either one and both sides of the strip A strip stable traveling device for a bend nozzle, characterized in that the levitation pressures of the same are adjusted.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4109573A JPH0791592B2 (en) | 1992-04-28 | 1992-04-28 | Bend nozzle strip stable traveling device |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4109573A JPH0791592B2 (en) | 1992-04-28 | 1992-04-28 | Bend nozzle strip stable traveling device |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05302128A true JPH05302128A (en) | 1993-11-16 |
| JPH0791592B2 JPH0791592B2 (en) | 1995-10-04 |
Family
ID=14513684
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4109573A Expired - Lifetime JPH0791592B2 (en) | 1992-04-28 | 1992-04-28 | Bend nozzle strip stable traveling device |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0791592B2 (en) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02166236A (en) * | 1988-12-19 | 1990-06-26 | Kawasaki Steel Corp | Floater having side plate |
-
1992
- 1992-04-28 JP JP4109573A patent/JPH0791592B2/en not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02166236A (en) * | 1988-12-19 | 1990-06-26 | Kawasaki Steel Corp | Floater having side plate |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0791592B2 (en) | 1995-10-04 |
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