CN103920708B - 一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法 - Google Patents

一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及的一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,具体包括如下步骤:开卷机开卷;平整机对带钢表面的氧化物进行破碎;多辊矫直机进一步破碎、剥离;刷洗装置中的刷洗辊清除氧化物;将经过平整、矫直和刷洗处理后的带钢进行酸洗;带钢进入到机械研磨装置进行修复表面缺陷;带钢进入到机械板面残留清除装置进行机械式表面残留物清理;冷轧加工;卷取机卷取。通过本方案,方便酸液快速渗透,提升酸洗效率;清除部分氧化物,减小酸洗反应量,降低酸耗;破磷加工后带钢屈服强度增加值低,带钢性能基本不受影响;在通过机械式表面研磨处理,提升了产品表面质量;借助机械式表面残留物清理,提高带钢的耐蚀性。

Description

一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法
技术领域
本发明属于普通热轧扁平材深加工技术领域,特别是涉及一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法。
背景技术
如图1所示,传统的酸洗机组由开卷机1、入口活套2、拉矫机3、酸洗4、漂洗30、出口活套5、连轧机23和卷取机6构成,采用拉矫机3进行机械破鳞,受破鳞效果制约,机组酸洗时间长、效率低,大幅制约轧制速度的提升,酸洗4后酸液残留严重,残酸进入轧机后污染乳化液,降低冷轧产品的耐蚀性。
如图2所示,造成酸洗4效率低、酸耗高的主要原因是拉矫机3的破鳞原理与保持产品性能要求间存在矛盾,在拉矫机3工作过程中,带钢7表面的氧化物8在拉应力与弯曲应力作用下形成与带钢宽度方向一致的氧化物裂纹9,经过拉矫机3后,带钢7弹性回复,使带钢7表面已经产生的氧化物裂纹9闭合,因此在酸洗4过程中,酸液很难从已经闭合的氧化物裂纹9渗透到FeO 33并与之发生反应,酸洗4效率很低,在上述传统机组中酸洗4效率与带钢7的轧制性能相互影响、相互制约,降低了产品的生产效率以及成品质量。
带钢7经过酸洗4后,表面会有酸液残留,而且表面质量越差的带钢7,表面酸液残留量越大,这些残留的氯离子进入连轧机23后,不仅破坏乳化液的性能,缩短其使用周期,而且残留的氯离子还直接降低成品带钢的耐蚀性能。
为减少酸液残留,传统上采用多级漂洗30方法清洗带钢,而且在漂洗30过程中不断提升漂洗30温度,增加漂洗30槽中分子的动能,加速酸液扩散,一般末级漂洗30的漂洗温度为85°C左右,额外增加了生产过程的能量消耗。即便如此,从实际生产情况看,末级漂洗30槽中酸液浓度仍在100mg/l-150mg/l。
如图3、图4和图5所示,在进行酸洗4后,产品表面质量差的主要原因是产品最终表面为直接的化学反应表面,在理想状态下,带钢7表面的氧化物8,从表层至里层的氧化物8分别为Fe2O3 31、Fe3O4 32、FeO 33,上述三种氧化物8与酸反应的难易程度各不相同,位于最下层的FeO 33最易与酸洗4反应,在这种状态下,酸液与氧化物8及带钢7机体的反应时间基本相同,酸洗4后带钢7表面质量均匀;然而,在实际生产中,部分Fe3O4 32会沉积在带钢7表面,由于Fe3O4 32与FeO 33同酸液的反应时间不同,从而造成酸液与带钢7间的不均匀反应,致使酸洗4后的带钢7表面质量不能满足绝大部分产品的使用要求。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,通过本技术方案,采用平整、多辊矫直、刷辊组合式除鳞、高效酸洗、漂洗、机械式表面研磨、机械式表面残留物清理、冷轧加工等步骤进行冷轧产品生产,组合式除鳞工艺,采用平整矫直刷洗组合方式进行破鳞、除鳞,使加工后的带钢表面氧化物形成数量多,且为永久性的氧化物裂纹,提升酸洗效率,降低酸洗消耗;在加工普通热轧产品时,可以避免吕德斯带缺陷;在加工高强钢、IF钢产品时,使性能损坏最小;高效酸洗工艺,采用短酸槽快速酸洗,大幅降低酸耗;采用机械式表面研磨,消除酸洗后带钢表面的色差以及微小缺陷,提升酸洗后的产品表面质量;采用机械式表面残留物清理工艺,清除带钢表面的残酸,提升产品耐蚀性。
为了达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,具体包括如下步骤:
A.开卷机开卷;
B.平整机对带钢表面的氧化物进行破碎、剥离;
C.多辊矫直机对带钢表面的氧化物进一步破碎、剥离;
D.刷洗装置中的刷洗辊清除带钢表面脱落及松动的氧化物;
E.将经过平整、矫直和刷洗处理后的带钢进行酸洗、漂洗;
F.对经过酸洗的带钢进入到机械研磨装置进行机械式表面研磨修复表面缺陷;
G.对经过机械式表面研磨的带钢进入到机械板面残留清除装置进行机械式表面残留物清理;
H.对经过上述加工的带钢进入连轧机进行冷轧轧制。
I.将处理后的带钢经卷取机卷取成为成品。
本发明的技术方案中,本生产方法是平整工艺、多辊矫直工艺、刷洗工艺、酸洗工艺、漂洗工艺、机械式表面研磨工艺、机械式表面残留物清理工艺以及冷轧加工工艺的组合工艺,在机组开卷机之后配置有平整机、多辊矫直机、刷洗装置三套具备破鳞、除鳞功能的工艺设备,经过处理的带钢进入酸槽进行酸洗加工,然后将酸洗后的带钢进入到机械研磨装置进行机械式表面研磨,然后将带钢进入到机械板面残留清除装置进行机械式表面残留物清理,最后再对经过上述处理的带钢进入连轧机进行冷轧加工。
本发明的技术方案中,包含三次机械式破鳞、除鳞功能,首先平整机对带钢表面的氧化物进行破碎,接着利用平整机出口的多辊矫直机对已经破碎的氧化物进行多次正反向折弯,进一步破碎氧化物,最后利用刷洗装置对带钢表面进行氧化物清除,三套设备协同配合,尽可能多地清除热轧带钢表面的氧化物。
本发明的技术方案中,包括平整破鳞、多辊矫直破鳞并除鳞、刷洗除鳞、酸洗除鳞、机械式表面研磨、机械式表面残留物清理、以及表面光整工艺,机械除鳞效率高、酸洗时间短、酸耗低、带钢表面质量好、最终产品表面酸液残留量低,耐蚀性好。
本发明具有生产不同表面质量冷轧产品的功能,在酸洗出口配置了一级以上的机械研磨装置,可以实现依据最终产品的表面粗糙度,调整机械研磨装置投入的级数以及磨料的颗粒度,从而控制冷轧原料的表面粗糙度,达到控制最终产品表面质量的目的。
本发明具有缩短酸反应时间功能,所述带钢经过平整机一次破鳞、多辊矫直机二次破鳞、刷洗装置除鳞后在带钢表面形成了永久性、大尺寸氧化物裂纹,此时再进入酸洗进行化学除鳞,由于带钢表面具备大尺寸氧化物裂纹,酸液能够快速渗透到FeO进行反应,将普碳钢的酸洗时间由常规的16-22s缩短为10-12s;将高强钢中的双相钢酸洗时间由35-45s缩短为20-25s。
本发明具有降低酸耗的功能,所述带钢经过平整机一次破鳞、多辊矫直机二次破鳞、刷洗装置除鳞后,清除了带钢表面部分氧化物,减少了化学反应量,降低了酸耗。
本发明的技术方案中,所生产的产品表面质量高、酸液残留量低,耐蚀性好,对经过酸洗的碳钢产品进入机械研磨装置进行机械式表面研磨,以改善酸洗产品的表面质量,对机械式表面研磨处理后的带钢进入到机械板面残留清除装置进行机械式表面残留物清理,以清除带钢表面凸凹处的残留物。
本发明具有在不影响带钢性能的前提下,清除带钢表面氧化物的功能,平整机、多辊矫直机与刷洗装置的组合能够在带钢延伸率为0.8%-1.5%时,在带钢表面形成永久的、大尺寸的氧化物裂纹,快速完成化学表面处理,杜绝了普通热轧产品产生吕德斯带缺陷;避免高强钢、IF钢性能恶化。
本发明具备生产板形优异的冷轧产品的能力,带钢经过平整机初步改善板形后进入多辊矫直机,并依据带钢厚度及材质调整多辊矫直机的上下矫直辊重合度,进一步改善冷轧原料的板形以及厚度精度,从而可以生产出板形精度更高的热轧酸洗产品。
采用上述技术方案后的有益效果是:一种低耗耐蚀高表面质量以热代冷产品生产方法,通过本技术方案,1加工后带钢表面氧化铁皮上的裂纹多且间隙大,方便酸液快速渗透,因此,可以显著提升酸洗效率;2在破鳞的同时,清除部分氧化物,减小酸洗反应量,降低酸耗;3加工后带钢屈服强度增加值低,带钢性能基本不受影响;4通过平整机的加工消除了带钢的屈服平台,杜绝了在普通热轧产品表面经常形成的吕德斯带;5通过酸洗后的机械式表面研磨处理,提高了产品的表面质量;6 借助机械式表面残留物清理工艺,提高产品的耐蚀性。
附图说明
图1为现有技术中常规酸洗机组采用的拉矫破鳞示意图。
图2为现有技术中热轧带钢拉矫前后表面氧化物铁皮的状态示意图。
图3为带钢表面理想的氧化物结构图片。
图4为带钢表面实际的氧化物结构图片。
图5为现有技术酸洗后的带钢表面质量图片。
图6为本发明的工艺设备布置图。
图7为本发明中平整工艺、矫直破鳞工艺和刷洗工艺的设备结构图。
图8为本发明中平整机延伸率为0.8%-1.5%状态下带钢表面氧化物裂纹状态图片。
图9为现有技术中经过拉矫后普通热轧板表面经常产生的吕德斯带示例图片。
图10为本发明中的机械研磨装置结构示意图。
图11为本发明中的机械板面残留清除装置结构示意图。
图中,1开卷机、2入口活套、3拉矫机、4酸洗、5出口活套、6卷取机、7带钢、8氧化物、9氧化物裂纹、10吕德斯带、11平整机、12多辊矫直机、13工作辊、14矫直辊、15刷洗装置、16刷洗辊、17机械研磨装置、18支承辊、19研磨辊、20机械板面残留清除装置、21毛刷辊、23连轧机、30漂洗、31 Fe2O3、32 Fe3O4、33 FeO。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明中的具体实施例作进一步详细说明。
如图6和图7所示,本发明涉及的一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,具体包括如下步骤:
A.开卷机1开卷;
B.平整机11对带钢7表面的氧化物8进行破碎、剥离;
C.多辊矫直机12对带钢7表面的氧化物8进一步破碎、剥离;
D.刷洗装置15中的刷洗辊16清除带钢7表面脱落及松动的氧化物8;
E.将经过平整、矫直和刷洗处理后的带钢7进行酸洗4;
F.对经过酸洗4的带钢7进入到机械研磨装置17进行机械式表面研磨修复表面缺陷;
G.对经过机械式表面研磨的带钢7进入到机械板面残留清除装置20进行机械式表面残留物清理;
H.对经过上述加工的带钢7进入连轧机23进行冷轧轧制;
I.将处理后的带钢7经卷取机6卷取成为成品。
本发明的技术方案中的生产方法是平整工艺、多辊矫直工艺、刷洗工艺、酸洗工艺、机械式表面研磨工艺、机械式表面残留物清理工艺以及冷轧工艺的组合工艺,在机组开卷机1之后配置有平整机11、多辊矫直机12、刷洗装置15三套具备破鳞、除鳞功能的工艺设备,经过处理的带钢7进入酸槽进行酸洗4加工,然后将酸洗4后的带钢7进入到机械研磨装置17进行机械式表面研磨,然后将带钢7进入到机械板面残留清除装置20进行机械式表面残留物清理,最后再对经过上述处理的带钢7进入连轧机23进行冷轧加工。
本发明的技术方案中,包含三次机械式破鳞、除鳞功能,首先平整机11对带钢7表面的氧化物8进行破碎,接着利用平整机11出口的多辊矫直机12对已经破碎的氧化物8进行多次正反向折弯,进一步破碎氧化物8,最后利用刷洗装置15对带钢7表面进行氧化物8清除,三套设备协同配合,尽可能多地清除热轧带钢7表面的氧化物8。
本发明的技术方案中,包括平整破鳞、多辊矫直破鳞并除鳞、刷洗除鳞、酸洗除鳞、机械式表面研磨、机械式表面残留物清理工艺,机械除鳞效率高、酸洗时间短、酸耗低、带钢7表面质量好、最终产品表面酸液残留量低,耐蚀性好。
本发明具有生产不同表面质量冷轧产品的功能,在酸洗出口配置了一级以上的机械研磨装置17,可以实现依据最终产品的表面粗糙度,调整机械研磨装置17投入的级数以及磨料的颗粒度,从而控制冷轧原料的表面粗糙度,达到控制最终产品表面质量的目的。
本发明具有缩短酸反应时间功能,所述带钢7经过平整机11一次破鳞、多辊矫直机12二次破鳞、刷洗装置15除鳞后在带钢7表面形成了永久性、大尺寸氧化物裂纹9,此时再进入酸洗4进行化学除鳞,由于带钢7表面具备大尺寸氧化物裂纹9,酸液能够快速渗透到FeO33进行反应,将普碳钢的酸洗时间由常规的16-22s缩短为10-12s;将高强钢中的双相钢酸洗时间由35-45s缩短为20-25s。
本发明具有降低酸耗的功能,所述带钢7经过平整机11一次破鳞、多辊矫直机12二次破鳞、刷洗装置15除鳞后,清除了带钢7表面部分氧化物8,减少了化学反应量,降低了酸耗。
本发明的技术方案中,所生产的产品表面质量高、酸液残留量低,耐蚀性好,对经过酸洗4的碳钢产品进入机械研磨装置17进行机械式表面研磨,以改善酸洗4产品的表面质量,对机械式表面研磨处理后的带钢7进入到机械板面残留清除装置20进行机械式表面残留物清理,以清除带钢7表面凸凹处的残留物。
如图8和图9所示,本发明具有在不影响带钢性能的前提下,清除带钢表面氧化物的功能,平整机11、多辊矫直机12与刷洗装置15的组合能够在带钢7延伸率为0.8%-1.5%时,在带钢7表面形成永久的、大尺寸的氧化物裂纹9,快速完成化学表面处理,杜绝了普通热轧产品产生吕德斯带10缺陷;避免高强钢、IF钢性能恶化。
本发明具备生产板形优异的冷轧产品的能力,带钢经过平整机11初步改善板形后进入多辊矫直机12,并依据带钢厚度及材质调整多辊矫直机12的上下矫直辊14重合度,进一步改善冷轧原料的板形以及厚度精度,从而生产出板形精度更高的热轧酸洗产品。
本发明在工作中,开卷机1上的带钢7经过焊接同入口活套2上的带钢7相连,带钢7首先进入到平整机11中,由于带钢7表面的Fe2O3 31、Fe3O4 32组织延展性差,在进行平整机11加工时,延展能力很强的带钢7机体组织在轧制力作用下试图向前延展,这一趋势受到延展性差的表面氧化物8的制约,因此在表面氧化物8与带钢7机体组织间产生水平切向力,帮助表面氧化物8从带钢表面剥离,同时,平整机11中的工作辊13在轧制力的作用下挤压带钢7,将带钢7表面的氧化物8压裂,形成许多细密且方向随机的裂纹9。
当表面具有上述细密氧化物裂纹9的带钢7离开平整机11后,进入到多辊矫直机12进行二次破鳞,多辊矫直机12中的矫直辊14使带钢7产生多次正反向折弯,带钢7的每次折弯过程使带钢7表面已经被平整机11压裂的氧化物8进一步破碎,使带钢7表面氧化物8上的氧化物裂纹9进一步增多,同时使部分在平整机11中已经与带钢7机体组织分离的氧化物8直接脱落,在带钢7表面的氧化物8结构上形成永久性氧化物裂纹9,这种氧化物裂纹9在带钢7弹性回复后仍然保留在带钢7表面,当带钢7进入酸洗4后酸液能够快速渗透到FeO 33进行反应。
经过平整机11和多辊轿直机12后,带钢7进入到刷洗装置15的刷洗辊16中,在刷洗辊16的转动下,刷洗辊16上的金属丝刷毛不断的刷洗带钢7表面,并伸入到氧化物8的裂缝内,将已经与带钢7机体分离但尚未剥落的氧化物8进一步清除。
由于带钢7表面的氧化物8上已经形成数量众多的氧化物裂纹9,并且氧化物裂纹9缝隙较大,酸液可以快速渗透到FeO 33发生反应,在本发明中,平整机11后的带钢7进入了多辊矫直机11以及刷洗装置15进行加工,清除了部分带钢7表面的氧化物8,减少了酸洗4的反应量、反应时间以及酸液消耗,实验数据显示:经过本发明中的组合式处理方法处理后,可使酸洗效率提高30%-50%,酸液消耗降低30%-40%。
本发明是通过机械组合方式在带钢7表面的氧化物8上制造氧化物裂纹9,而所形成氧化物裂纹9的多少以及氧化物裂纹9的大小与带钢7的塑形变形量无关,而带钢7的屈服强度的增加与带钢7的延伸率有关,当加工中带钢7所必须的变形量越小,对带钢7加工后产品的性能损害越少,因此,本发明的技术方案与现有技术中的拉矫工艺相比,能够在不损害带钢7性能的前提下,在带钢7表面的氧化物8上制造氧化物裂纹9,以提高酸洗4效率。
本发明的技术方案在普通热轧产品领域应用,由于普通热轧产品组织中间隙原子碳、氮的含量大于30ppm,因此,在加工及后续使用过程中极易在带钢7表面形成吕德斯带10缺陷;而本发明中的平整机11能够消除带钢7的屈服平台,从而有效的杜绝了现有技术中很难避免的普通热轧产品的吕德斯带10缺陷的产生。
本发明的技术方案在碳钢为高强钢、IF钢产品领域应用,由于高强钢、IF钢在整个加工区间内,产品的屈服强度均随加工过程变形量的增加而单向增加,为了不损害材料的本身性能,生产时必须严格限制延伸率,造成酸洗4效率极低,以高强钢中的双相钢为例,一般酸洗4的酸洗时间需要35s-45s之间,因此,如何在尽可能小的变形量前提下,提升上述产品的酸洗4的工作效率是这类产品的一大技术难题,本发明能够在不发生或只产生很小塑形变形的条件下,提高酸洗4效率,将酸洗4的酸洗时间缩短了10-20s,大大提高了工作效率,并解决了碳钢中高强钢、IF钢生产上的一大难题。
由于酸洗4前带钢7表面的氧化物8存在着Fe3O4 32的沉积,因此,经过酸洗4后的带钢7表面仍存在着如图5所示的色泽不均和微小缺陷,这些表面质量缺陷是制约冷轧产品质量提升的关键技术难题,本发明采用表面处理技术,通过机械研磨装置17,在带钢7表面进行机械式表面研磨,提升最终产品4的表面质量。
如图10所示,本发明中机械研磨装置17为机械式表面研磨,带钢7从酸槽中出来后进入一级漂洗21清除部分表面酸液后进入机械研磨装置17,机械研磨装置17采用带有AlO磨料的研磨辊19对带钢7进行表面处理,研磨辊19附带磨料的颗粒度决定带钢7表面的粗糙度。
本发明中机械研磨装置17在清理带钢7上表面时,第一个研磨辊19配置在上方,下方为支承辊18,第二个上方为支承辊18,下方为研磨辊19,两个支承辊18和两个研磨辊19为一组,可依据成品带钢7表面质量的要求,配置一组以上的研磨辊19和支承辊18,所述研磨辊19以1000m/min-3000m/min的速度在带钢7表面高速旋转,在研磨辊19摩擦以及磨料研磨的共同作用下,清除带钢7表面的微小缺陷及色差。
如图11所示,传统酸洗机组,采用高温漂洗工艺,通过增加分子动能降低板面残酸,但在实际应用中效果并不理想,本发明采用机械式表面残留物清理工艺,将酸洗后的板面残留降低为传统酸洗工艺的20%以下,带钢7经过二、三级漂洗30后进入机械式表面残留物清理工艺,清理带钢7上表面时,第一个毛刷辊21配置在上方,下方为支承辊,第二个上方为支承辊18,下方为毛刷辊21,两个支承辊18和两个毛刷辊21为一组,完成一次上下表面的机械式表面残留物清理,所述毛刷辊21上的刷毛纤细,处理时毛刷辊21上的纤细刷毛的头部会伸入带钢7表面的凹坑处,将凹坑中的残酸以及其他杂质刷出,同时,还可以对带钢7表面进行抛光处理,提高产品表面的光亮度。
本发明的实施例中,所述平整机11、多辊矫直机12和刷洗装置15的结构均为现有技术,在此其结构不再详细重复赘述。
以上所述,仅为本发明的的较佳可行实施例而已,并非用以限定本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,其特征在于,具体包括如下步骤:
A.开卷机开卷;
B.平整机对带钢表面的氧化物进行破碎、剥离;
C.多辊矫直机对带钢表面的氧化物进一步破碎、剥离;
D.刷洗装置中的刷洗辊清除带钢表面脱落及松动的氧化物;
E.将经过平整、矫直和刷洗处理后的带钢进行酸洗;
F.对经过酸洗的带钢进入到机械研磨装置进行机械式表面研磨修复表面缺陷;
G.对经过机械式表面研磨的带钢进入到机械板面残留清除装置进行机械式表面残留物清理;
H.对经过上述加工的带钢进入连轧机进行冷轧轧制;
I.将处理后的带钢经卷取机卷取成为成品。
2.根据权利要求1所述的一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,其特征在于,本生产方法是平整工艺、多辊矫直工艺、刷洗工艺、酸洗工艺、机械式表面研磨工艺、机械式表面残留物清理工艺以及冷轧工艺的组合工艺,在机组开卷机之后配置有平整机、多辊矫直机、刷洗装置三套具备破鳞、除鳞功能的工艺设备,经过处理的带钢进入酸槽进行酸洗加工,然后将酸洗后的带钢进入到机械研磨装置进行机械式表面研磨,然后将带钢进入到机械板面残留清除装置进行机械式表面残留物清理,最后再对经过上述处理的带钢进入连轧机进行冷轧加工。
3.根据权利要求2所述的一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,其特征在于,包含三次机械式破鳞、除鳞功能,首先平整机对带钢表面的氧化物进行破碎,接着利用平整机出口的多辊矫直机对已经破碎的氧化物进行多次正反向折弯,进一步破碎氧化物,最后利用刷洗装置对带钢表面进行氧化物清除,三套设备协同配合,尽可能多地清除热轧带钢表面的氧化物。
4.根据权利要求2所述的一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,其特征在于,包括平整破鳞、多辊矫直破鳞并除鳞、刷洗除鳞、酸洗除鳞、机械式表面研磨、机械式表面残留物清理、以及冷轧加工,机械除鳞效率高、酸洗时间短、酸耗低、带钢表面质量好、最终产品表面酸液残留量低,耐蚀性好。
5.根据权利要求4所述的一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,其特征在于,具有生产不同表面质量冷轧产品的功能,在酸洗出口配置了一级以上的机械研磨装置,可以实现依据最终产品的表面粗糙度,调整机械研磨装置投入的级数以及磨料的颗粒度,从而控制冷轧原料的表面粗糙度,达到控制最终产品表面质量的目的。
6.根据权利要求3所述的一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,其特征在于,具有缩短酸反应时间功能,所述带钢经过平整机一次破鳞、多辊矫直机二次破鳞、刷洗装置除鳞后在带钢表面形成了永久性、大尺寸氧化物裂纹,此时再进入酸洗进行化学除鳞,由于带钢表面具备大尺寸氧化物裂纹,酸液能够快速渗透到FeO进行反应,将普碳钢的酸洗时间由常规的16-22s缩短为10-12s;将高强钢中的双相钢酸洗时间由35-45s缩短为20-25s。
7.根据权利要求3所述的一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,其特征在于,具有降低酸耗的功能,所述带钢经过平整机一次破鳞、多辊矫直机二次破鳞、刷洗装置除鳞后,清除了带钢表面部分氧化物,减少了化学反应量,降低了酸耗。
8.根据权利要求4所述的一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,其特征在于,所生产的产品表面质量高、酸液残留量低,耐蚀性好,对经过酸洗的碳钢产品进入机械研磨装置进行机械式表面研磨,以改善酸洗产品的表面质量,对机械式表面研磨处理后的带钢进入到机械板面残留清除装置进行机械式表面残留物清理,以清除带钢表面凸凹处的残留物。
9.根据权利要求3所述的一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,其特征在于,具有在不影响带钢性能的前提下,清除带钢表面氧化物的功能,平整机、多辊矫直机与刷洗装置的组合能够在带钢延伸率为0.8%-1.5%时,在带钢表面形成永久的、大尺寸的氧化物裂纹,快速完成化学表面处理,杜绝了普通热轧产品产生吕德斯带缺陷;避免高强钢、IF钢性能恶化。
10.根据权利要求3所述的一种低耗耐蚀高表面质量冷轧产品生产方法,其特征在于,具备生产板形优异的冷轧产品的能力,带钢经过平整机初步改善板形后进入多辊矫直机,并依据带钢厚度及材质调整多辊矫直机的上下矫直辊重合度,进一步改善冷轧原料的板形以及厚度精度,从而可以生产出板形精度更高的热轧酸洗产品。
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