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EP1105235A1 - Vorrichtung zum hydraulischen anstellen der rollen von strangführungssegmenten einer stranggiessanlage - Google Patents

Vorrichtung zum hydraulischen anstellen der rollen von strangführungssegmenten einer stranggiessanlage

Info

Publication number
EP1105235A1
EP1105235A1 EP99944388A EP99944388A EP1105235A1 EP 1105235 A1 EP1105235 A1 EP 1105235A1 EP 99944388 A EP99944388 A EP 99944388A EP 99944388 A EP99944388 A EP 99944388A EP 1105235 A1 EP1105235 A1 EP 1105235A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
switching valves
piston
hydraulic
rollers
switching
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP99944388A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1105235B1 (de
Inventor
Christian Geerkens
Ralf Hartmann
Berthold Hild
Meinhard Watzlaw
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SMS Siemag AG
Original Assignee
SMS Schloemann Siemag AG
Schloemann Siemag AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=7877508&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EP1105235(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by SMS Schloemann Siemag AG, Schloemann Siemag AG filed Critical SMS Schloemann Siemag AG
Publication of EP1105235A1 publication Critical patent/EP1105235A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1105235B1 publication Critical patent/EP1105235B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Revoked legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/12Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ
    • B22D11/128Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ for removing

Definitions

  • the invention relates to a device for the hydraulic adjustment of components, in particular the rollers of strand guide segments of a continuous casting installation, with hydraulic cylinders which are each divided into a cylinder space and an annular cylinder space by a piston with a piston rod, the cylinder spaces being alternately and in opposite directions by control elements and simultaneously with one Pressure source and a pressure sink are connectable.
  • the casting process begins in a mold. From this, the surface solidified cast strand emerges vertically and is deflected by 90 ° in strand guide segments with a certain radius and directed to a subsequent horizontally arranged straightening driver.
  • the cast strand is guided by means of guide rollers which can be adjusted by hydraulic cylinders. This means, among other things, roller wear and changed casting parameters can be taken into account.
  • Continuous valves are generally used to control the hydraulic cylinders; due to their exact fits, these require finely filtered hydraulic oil. The effort associated with oil filtering is considerable. In addition, there is always a fire hazard with hydraulic oil in the casting machine and rolling mill area.
  • the invention has for its object to provide a hydraulic system for adjusting strand guide segments, which has a comparatively low demand on the cleanliness of the operating fluid and a low fire risk.
  • switching valves are provided as control elements. Switching valves are either closed or open, while continuous valves can also take any intermediate position. That is why switching valves tolerate coarse dirt particles without clogging, while the possible gap opening of a continuous valve depends on clean working medium is to prevent seat contamination.
  • the valve pistons of the switching valves do not require a tight fit, since they center themselves at the stop when open and in the seat when closed. This also means that the requirements for cleanliness and, in addition, for the lubricity of the working fluid are significantly lower for switching valves than for continuous valves. This means less filtering effort and the trouble-free use of water oil emulsions as working fluids.
  • fire safety is a decisive advantage of the solution according to the invention.
  • the arrangement of four switching valves in a full-bridge circuit ensures simple routing and a short length of the hydraulic lines with a correspondingly low installation effort.
  • the switching valves can be controlled via a three-point controller.
  • the three-point controller only works with the plus, minus and zero positions. At plus, one switching valve pair is energized, at minus the other, while at zero both switching valve pairs are de-energized and therefore closed. This results in a simple controller structure.
  • the switching valves can be controlled via pulse width modulation. While the opening time interval of the switching valves as a whole is varied in the three-point control, the number of constant, short opening intervals is variable in the pulse width modulation (variable duty cycle). Similar to the three-point controller, this is done using discrete switching signals from separate electronics hardware or using software from a computer. This optimizes the duty cycle in the direction of switching frequency reduction. With pulse width modulation As with the three-point control, an exhaust and intake switching valve are always controlled at the same time, since the inflow volume of one cylinder space always corresponds to the same outflow volume of the other.
  • each piston is connected via a connecting rod to a position transmitter, which triggers the control after an upper or lower limit value of the piston position has been exceeded.
  • the position sensors enable a closed control loop for the piston position. Determining a hysteresis of the permissible piston position by means of an upper and lower limit value results in a simple structure and simple commissioning of the three-point controller.
  • 1 is a circuit diagram of the bridge circuit of the hydraulic oil circuit of a hydraulic cylinder
  • FIG. 2 is a circuit diagram of the hydraulic oil circuit and the control of the switching valves of a hydraulic cylinder
  • Fig. 3 is a simplified circuit diagram of the hydraulic oil circuit
  • FIG. 1 shows the switching valves (1a, b, c, d) of the hydraulic circuit of a hydraulic cylinder (2) connected together in a bridge circuit, which are combined to form a valve block (3).
  • the switching valves (1a, b) can be connected to a pressure sink (5) via a first connection point (4), the switching valves (1c, d) can be connected to a pressure source (7) via a second connection point (6).
  • the switching valves (1 a, c) are also connected via a third connection point (8) to a cylinder chamber (9), the switching valves (Ib, d) via a fourth connection point (10) to an annular cylinder chamber (11) of the hydraulic cylinder (2) .
  • the cylinder chamber (9) and the ring cylinder chamber (11) are sealingly divided by a piston (12) which has a piston rod (13) emerging from the ring cylinder chamber (11). 1 shows the very compact arrangement of the valve block (3) which is implemented with little wiring.
  • FIG. 2 shows a valve block with a hydraulic cylinder (2) and a simplified representation of the electrical control of the switching valves (1 a, b, c, d).
  • Fig. 2 also shows the connection points (4, 6, 8, 10) for connecting the switching valves (la, b, c, d) with the pressure sink (5) and the pressure source (7), the cylinder chamber (9) and the ring cylinder chamber (11).
  • the piston (12) is connected by a connecting rod (14) to a position transmitter (15) which indicates the respective position of the piston (12) in relation to the hydraulic cylinder (2).
  • the switching valves (1a, b, c, d) each have an electromagnet (16) which is connected to a three-point controller (18) or a pulse width modulator (19) via electrical lines (17a, b, c, d).
  • Three-point controller (18) and pulse width modulator (19) are implemented as electronic hardware or integrated as software in a computer (20).
  • the switching valves (1a, b, c, d) have springs (21) which they shoot when the electromagnets (16) are de-energized.
  • the piston rods (13) are sealed by glands (22), which also serve to support the hydraulic cylinders (2) on one half of the strand guide segments (35, Fig. 4). They carry at their free end an articulated head (23) for connecting it to the other half of the strand guide segments (35).
  • Figure 3 shows a simplified circuit diagram of the hydraulic oil circuit and the control of the valve blocks (3) for the four hydraulic cylinders (2) of a strand guide segment (35, Fig. 4). Straighteners and saws can also be operated in the same way.
  • a control cabinet (24) is connected to a computer (25), the software of which controls the switching valve blocks (3) by means of three-point controllers or pulse width modulation.
  • the control cabinet (24) has, inter alia, a network card (26), a central processor unit (CPU) (27), a memory (28), an interface (29), for example an SSI interface for connection to the position sensors (15 )., A digital / analog converter or switching amplifier (30) for the switching valve signals, a digital input / output (31) for a control panel (32) on site and for a terminal block (33) for connecting the system signals; there is also a power supply (34).
  • Figure 4 basically shows the same as Fig. 3, but with a strand guide segment (35) in perspective.
  • This has rollers (36), between which the cast strand (37) to be guided is located and which have supports (38).
  • the latter are activated by the hydraulic cylinders (2) and by the pistons (12) by means of the piston rod (13).
  • Pressure transmitters (39) are installed in the hydraulic lines between the switching valve blocks (3) and the hydraulic cylinders (2) to monitor the process. Your signals are collected together with those of the switching valve block (3) in an input / output module (40) and passed on to the digital / analog converter (30).
  • the signals from the position sensors (15) are routed to the interface (29).
  • the system according to the invention functions as follows: If the position sensors (15) indicate a deviation of the desired position of the rollers (36), three-point control or, after a certain upper or lower limit value is exceeded Pulse width modulation restores the target position by actuating the corresponding switching valves (1a, b, c, d).
  • a water-oil emulsion can be used as the working fluid, which significantly reduces the risk of fire in the event of leakage.
  • there is no need for ultra-fine filtering of the working fluid as a result of which the system according to the invention is cheaper to buy and operate.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Rotary Presses (AREA)
  • Servomotors (AREA)

Description

Vorrichtung zum hydraulischen Anstellen der Rollen von Strangführungssegmenten einer Stranggießanlage
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum hydraulischen Anstellen von Bauteilen, insbesondere der Rollen von Strangführungssegmenten einer Stranggießanlage, mit Hydraulikzylindern, die durch je einen Kolben mit Kolbenstange in einen Zylinderraum und einen Ringzylinderraum unterteilt sind, wobei die Zylinderräume durch Steuerorgane abwechselnd und gegensinnig sowie gleichzeitig mit einer Druckquelle und einer Drucksenke verbindbar sind.
Bei Stranggießanlagen beginnt der Gießprozess in einer Kokille. Aus dieser tritt der oberflächlich erstarrte Gußstrang vertikal aus und wird in Strangführungssegmenten mit einem bestimmten Radius um 90° umgelenkt und zu einem anschließenden horizontal angeordneten Richttreiber geleitet. Die Führung des Gußstranges geschieht mittels Führungsrollen, die durch Hydraulikzylinder anstellbar sind. Dadurch können unter anderem Rollenverschleiß und geänderte Gießparameter berücksichtigt werden. Zur Steuerung der Hydraulikzylinder werden im allgemeinen Stetigventile verwendet; diese erfordern aufgrund ihrer genauen Passungen feinstgefiltertes Hydrauliköl. Der mit der Ölfilterung verbundene Aufwand ist beträchtlich. Außerdem besteht bei Hydrauliköl im Gießmaschinen- und Walzwerksbereich immer Brandgefahr.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Hydrauliksystem zur Verstellung von Strangführungssegmenten zu schaffen, das einen vergleichsweise geringen Anspruch an die Sauberkeit der Betriebsflüssigkeit und eine geringe Brandgefahr aufweist.
Die gestellte Aufgabe wird dadurch gelöst, dass als Steuerorgane Schaltventile vorgesehen sind. Schaltventile sind entweder geschlossen oder geöffnet, während Stetigventile auch jede Zwischenstellung einnehmen können. Deswegen vertragen Schaltventile auch gröbere Schmutzpartikel, ohne zu verstopfen, während die mögliche Spaltöffnung eines Stetigventils auf sauberes Arbeitsmedium angewiesen ist, um eine Sitzverschmutzung zu verhindern. Außerdem benötigen die Ventilkolben der Schaltventile in Gegensatz zu den Stetigventilen keine enge Passung, da sie sich im geöffneten Zustand am Anschlag und bei geschlossenem Zustand im Sitz selbst zentrieren. Auch dadurch ist der Anspruch an die Sauberkeit und darüber hinaus an die Schmierfähigkeit der Arbeitsflüssigkeit bei Schaltventilen deutlich niedriger als bei Stetigventilen. Das bedeutet weniger Aufwand bei der Filterung und die problemlose Verwendung von Wasserölemulsionen als Arbeitsflüssigkeit. Neben dem geringeren Aufwand für die Schaltventile und für die Art sowie die Reinhaltung der Arbeitsflüssigkeit ist die Brandsicherheit ein entscheidender Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung.
Durch die Anordnung von vier Schaltventilen in Vollbrückenschaltung wird eine einfache Führung und geringe Länge der Hydraulikleitungen mit entsprechend geringem Installationsaufwand erreicht.
Von Vorteil ist auch, dass die Schaltventile über einen Dreipunktregler ansteuerbar sind. Der Dreipunktregler arbeitet nur mit den Stellungen Plus, Minus und Null. Bei Plus ist das eine Schaltventilpaar erregt, bei Minus das andere, während bei Null beide Schaltventilpaare stromlos und somit geschlossen sind. Dadurch ergibt sich ein einfacher Regleraufbau.
Da die Schaltventile eine Drossel aufweisen, kann trotz voll geöffneter Schaltventile eine überschwingfreie Einstellung der Kolbenposition verwirklicht werden.
Vorteilhaft ist auch, wenn die Schaltventile über Pulsweitenmodulation ansteuerbar sind. Während bei der Dreipunktregelung das Öffnungszeitintervall der Schaltventile als Ganzes variiert wird, ist bei der Pulsweitenmodulation die Zahl der konstanten, kurzen Öffnungsintervalle variabel (variables Tastverhältnis). Dies geschieht ähnlich wie beim Dreipunktregler mittels diskreter Schaltsignale einer separaten Elektronikhardware oder mittels Software eines Rechners. Diese optimiert das Tastverhältnis in Richtung Schalthäufigkeitreduktion. Bei der Pulsweitenmodulation werden wie bei der Dreipunktregelung immer zugleich ein Aus- und Einlassschaltventil angesteuert, da dem Zuflussvolumen eines Zylinderraumes immer das gleiche Abflussvolumen des anderen entspricht.
Es ist ferner von Vorteil, dass jeder Kolben über eine Verbindungsstange mit einem Positionsgeber verbunden ist, der nach überschreiten eines oberen oder unteren Grenzwertes der Kolbenstellung die Regelung auslöst. Die Positionsgeber ermöglichen einen geschlossenen Regelkreis für die Kolbenlage. Dabei ergibt sich aus der Festlegung einer Hysterese der zulässigen Kolbenlage durch einen oberen und unteren Grenzwert derselben ein einfacher Aufbau und ein einfaches Inbetriebsetzen des Dreipunktreglers.
Dadurch, dass die vier Schaltventile zu einem Schaltventilblock zusammengefaßt sind, ergibt sich ein platzsparender, kostengünstiger Aufbau der Schaltventile.
Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen, der folgenden Figurenbeschreibung und den Zeichnungen, in denen Ausführungbeispiele der Erfindung schematisch dargestellt sind.
Es zeigen:
Fig. 1 ein Schaltschema der Brückenschaltung des Hydraulikölkreislaufs eines Hydraulikzylinders,
Fig. 2 ein Schaltschema des Hydraulikölkreislaufs und der Ansteuerung der Schaltventile eines Hydraulikzylinders,
Fig. 3 ein vereinfachtes Schaltschema des Hydraulikölkreislaufs und der
Ansteuerung der Schaltventile der vier Hydraulikzylinder eines Strangführungssegmentes, Fig. 4 wie Fig. 3, jedoch mit perspektivischer Darstellung eines
Strangführungselementes.
Figur 1 zeigt die in Brückenschaltung zusammengeschalteten Schaltventile (1a, b, c, d) des Hydraulikkreislauf eines Hydraulikzylinders (2), die zu einem Ventilblock (3) zusammengefaßt sind. Die Schaltventile (1a, b) sind über einen ersten Verknüpfungspunkt (4) mit einer Drucksenke (5), die Schaltventile (1c, d) über einen zweiten Verknüpfungspunkt (6) mit einer Druckquelle (7) verbindbar. Die Schaltventile (1 a, c) sind außerdem über einen dritten Verknüpfungspunkt (8) mit einem Zylinderraum (9), die Schaltventile (Ib, d) über einen vierten Verknüpfungspunkt (10) mit einem Ringzylinderraum (11 ) des Hydraulikzylinder (2) verbunden. Der Zylinderraum (9) und der Ringzylinderraum (11) sind durch einen Kolben (12) dichtend geteilt, der eine aus dem Ringzylinderraum (11) austretende Kolbenstange (13) aufweist. Aus Fig. 1 geht die sehr kompakte und mit geringem Leitungsaufwand verwirklichte Anordnung des Ventilblocks (3) hervor.
In Figur 2 ist ein Ventilblock mit einem Hydraulikzylinder (2) und einer vereinfachten Darstellung der elektrischen Ansteuerung der Schaltventile (1 a, b, c, d) dargestellt. Fig. 2 zeigt auch die Verknüpfungspunkte (4, 6, 8, 10) zur Verbindung der Schaltventile (la, b, c, d) mit der Drucksenke (5) und der Druckquelle (7), dem Zylinderraum (9) und dem Ringzylinderraum (11) auf. Der Kolben (12) ist durch eine Verbindungsstange (14) mit einem Positionsgeber (15) verbunden, der die jeweilige Lage des Kolbens (12) gegenüber dem Hydraulikzylinder (2) angibt. Die Schaltventile (1a, b, c, d) besitzen je einen Elektromagneten (16), der über elektrische Leitungen (17a, b, c, d) mit einem Dreipunktregler (18) oder einem Pulsweitenmodulator (19) verbunden ist. Dreipunktregler (18) und Pulsweitenmodulator (19) sind als Elektronikhardware verwirklicht oder als Software in einem Rechner (20) integriert. Die Schaltventile (1a, b, c, d) weisen Federn (21) auf, die sie bei stromlosen Elektromagneten (16) schießen. Die Kolbenstangen (13) sind durch Stopfbüchsen (22) abgedichtet, die auch zur Abstützung der Hydraulikzylinder (2) auf einer Hälfte der Strangführungssegmente (35, Fig. 4) dienen. Sie tragen an ihrem freien Ende einen Gelenkkopf (23) zu ihrer Verbindung mit der anderen Hälfte der Strangführungssegmente (35).
Figur 3 zeigt ein vereinfachtes Schaltschema des Hydraulikölkreislaufs und der Ansteuerung der Ventilblöcke (3) für die vier Hydraulikzylinder (2) eines Strangführungssegmentes (35, Fig. 4). In gleicher Weise können auch Richtmaschinen und Sägen angestellt werden. Ein Schaltschrank (24) ist mit einem Rechner (25) verbunden, durch dessen Software die Schaltventilblöcke (3) mittels Dreipunktregler oder Pulsweitenmodulation angesteuert werden. Der Schaltschrank (24) weist unter anderem eine Netzwerk-Karte (26), eine zentrale Prozessoreinheit (CPU) (27), einen Speicher (28), eine Schnittstelle (29), beispielsweise eine SSI- SchnittstelLe zur Verbindung mit den Positionsgebern (15)., einen Digital/Analog- Wandler bzw. Schaltverstärker (30) für die Schaltventilsignale, einen digitalen Ein/Ausgang (31) für eine Steuertafel (32) vor Ort und für eine Klemmleiste (33) zum Anschluß der Signale der Anlage auf; hinzu kommt femer ein Netzteil (34).
Figur 4 zeigt grundsätzlich das Gleiche wie Fig. 3, jedoch mit einem Strangführungssegment (35) in perspektivischer Darstellung. Dieses weist Rollen (36) auf, zwischen denen sich der zu führende Gußstrang (37) befindet und die Abstützungen (38) aufweisen. Letztere werden durch die Hydraulikzylinder (2) und durch die Kolben (12) mittels der Kolbenstange (13) angestellt. In den Hydraulikleitungen zwischen den Schaltventilblöcken (3) und den Hydraulikzylindern (2) sind Druckgeber (39) zur Überwachung des Prozesses eingebaut. Ihre Signale werden zusammen mit denen des Schaltventilblocks (3) in einer Eingang/Ausgang Baugruppe (40) gesammelt und an die Digital/Analog-Wandler (30) weitergegeben. Die Signale der Positionsgeber (15) werden zur Schnittstelle (29) geleitet.
Die erfindungsgemäße Anlage funktioniert folgendermaßen: Wenn die Positionsgeber (15) eine Abweichung der Solllage der Rollen (36) anzeigen, wird nach Überschreiten eines bestimmten oberen oder unteren Grenzwertes mittels Dreipunktregelung oder Pulsweitenmodulation durch Ansteuern der entsprechenden Schaltventile (1a, b, c, d) die Solllage wieder hergestellt.
Durch die Verwendung von Schaltventilen anstelle von Stetigventilen kann als Arbeitsflüssigkeit eine Wasser-ÖI-Emulsion verwendet werden, wodurch die Brandgefahr bei Leckage entscheidend verringert wird. Außerdem kann auf eine Feinstfilterung der Arbeitsflüssigkeit verzichtet werden, wodurch die erfindungsgemäße Anlage in Anschaffung und Betrieb verbilligt wird.

Claims

Ansprüche
1. Vorrichtung zum hydraulischen Anstellen von Bauteilen, insbesondere der Rollen (36) von Strangführungssegmenten (35) einer Stranggießanlage, mit Hydraulikzylindern (2), die durch je einen Kolben (12) mit Kolbenstange (13) in einen Zylinderraum (9) und einen Ringzylinderraum (11 ) unterteilt sind, wobei die Zylinderräume (9, 11 ) durch Steuerorgane abwechselnd und gegensinnig sowie gleichzeitig mit einer Druckquelle (7) und einer Drucksenke (5) verbindbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass als Steuerorgane Schaltventile (1 a, b, c, d) vorgesehen sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass jeder Hydraulikzylinder (2) vier Schaltventile (1a, b, c, d) in Vollbrückenschaltung aufweist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltventile (1 a, b, c, d) über einen Dreipunktregler ansteuerbar sind.
4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltventile (1a, b, c, d) eine Drossel aufweisen.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet., dass die Schaltventile (11 , b, c, d) Über Pulsweitenmodulation ansteuerbar sind.
6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Kolben (12) über eine Verbindungsstange (14) mit einem Positionsgeber (15) verbunden ist, der nach überschreiten eines oberen oder unteren Grenzwertes der Kolbenstellung die Regelung auslöst.
7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die vier Schaltventile (1a, b, c, d) zu einem Schaltventilblock (3) zusammengefaßt sind.
EP99944388A 1998-08-14 1999-08-13 Vorrichtung zum hydraulischen anstellen der rollen von strangführungssegmenten einer stranggiessanlage Revoked EP1105235B1 (de)

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DE19836843A DE19836843A1 (de) 1998-08-14 1998-08-14 Vorrichtung zum hydraulischen Anstellen der Rollen von Strangführungssegmenten einer Stranggießanlage
DE19836843 1998-08-14
PCT/EP1999/005944 WO2000009279A1 (de) 1998-08-14 1999-08-13 Vorrichtung zum hydraulischen anstellen der rollen von strangführungssegmenten einer stranggiessanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP1105235A1 true EP1105235A1 (de) 2001-06-13
EP1105235B1 EP1105235B1 (de) 2003-10-01

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EP99944388A Revoked EP1105235B1 (de) 1998-08-14 1999-08-13 Vorrichtung zum hydraulischen anstellen der rollen von strangführungssegmenten einer stranggiessanlage

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KR (1) KR100593720B1 (de)
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