JP5385211B2 - 圧延製品の製造方法および製造プラント - Google Patents
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Description
薄型スラブ技術による鋳造鋼の全ての品質の製造を可能にし、全ての市場を有効にカバーし、
故障やロールの交換による圧延ミルの動作不能時間を吸収するための鋳造機と圧延ミルの間の緩衝を有し、鋳造を止める必要がなく、生産を損失することなく、製鉄の上流において不利益がなく、
第2鋳造ラインを挿入することにより、生産性を2倍にすることを可能とする。
製造される鋼材の品質に関連して、
製造方法の最適化をして、帯状板の最終厚みのさまざまな等級を得ること、
速度、圧延温度および関連するエネルギー消費を最適化すること、
および、鋳造の流れを中断しないように有効な液体の鋼材の有効な生産のための鋳造速度に適応させることを目的として行われる。
IF(極低炭素鋼板);
ULC(極低炭素鋼);
Low Carbon;
Low Carbon HSLA,API X 50−80を含む;
Medium Carbon(構造上の)
Medium Carbon HSLA(プレート、パイプ、造船、圧力容器)
High Carbon
耐候性(Corten)
二相(ダブルフェイズ)
30〜140mmの厚みの薄型スラブ技術によるスチールキャスタブルの全体の約70%を占める。
包晶のグレード(0.08<C%<0.15);
APIX70−80;
シリコンスチール;
高炭素(C%>0.45%)
30〜140mmの厚みの薄型スラブ技術によるスチールキャスタブルの全体の約30%を占める。
連続鋳造機;
前記連続鋳造機と圧延ミルを接続し、必要に応じて加熱、メンテナンス、均等化を行うトンネル炉;
1〜4個の圧延スタンドを備える荒削りトレイン;
選択的に活性化される要素を有し、前記ラインから取り外される急加熱ユニット;
3〜7個のスタンドを備える仕上げトレイン。
60〜100mmの鋳造スラブであって、生産性は1,000,000〜2,800,000トン/年;
80〜140mmのキャストスラブであって、生産性は1,500,000〜3,500,000トン/年。
最大の可能な鋳造速度とスラブの厚みは、生産される鋼材の品質に応じて、鋳造とプラント全体の時間あたりの生産性にしたがって選択される。この方法ではいわゆる流量=厚み×速度が定義される。
前記圧延トレインの全体のスタンドの最小の数(Ntot)は、得られる帯状板の最終厚みと、鋳造からの出口のスラブの厚みとにより決定される。
前記仕上げトレインが有するスタンドの最大の数(Nf_max)は工程a)において定義された流量によって決定される。それゆえに、この相違によって、前記荒削りトレインが有するスタンドの最小の数(Nf_min)もNs_min=Ntot−Nf_maxと定義される。
この点において、スタンドの合計数と仕上げトレインが有するスタンドの最大の数がわかる。
最後に、望ましい帯状板の最終厚みと工程a)で決定される鋳造速度にしたがって、圧延プロセスにおいて使用されるモードが、上記したコイル−トゥ−コイル(coil−to−coil)、エンドレス、準エンドレスの3つのモードから選択される。
インゴット鋳型12を有する;鋳造機11の構成と、
水を用いた第1スケール除去機13と、
振り子せん断14と、
側面に沿って動く最後から2番目のモジュール115aと、
酸素アセチレンカット装置16と、
水を用いた第2スケール除去機113と、
垂直または縁のトリマースタンド17(任意の)と、
水を用いた第3スケール除去機213と、
2つの荒削り圧延スタンド18a、18bと、
前記仕上げトレインのスタンドの入り口と出口を容易にするために、バーの上端と下端を刈り込むためのものであり、緊急時のせん断としても用いられる刈り込みせん断19と、
インダクタを用いた急加熱装置20と、
水を用いた第4スケール除去機313と、
5つのスタンド21a、21b、21c、21dおよび21eを備える仕上げ圧延トレインと、
層流の冷却シャワー22と、
エンドレスまたは準エンドレス圧延に用いられ、巻き取りリールにつかまれている帯状板を、望ましい重さのコイルに分割するために、帯状板をサイズにせん断する高速フライングせん断23と、
第1巻き取りリール24aと第2巻き取りリール24bの2つの巻き取りリールと、を有する。
第2切断は前記リール24aと24bの前の前記フライングせん断23によって圧延された帯状板になされる。
Claims (8)
- 30〜140mmの厚みの薄型スラブの形態に鋳造された鋼材が用いられる圧延ライン(10)における圧延方法であって、
前記圧延ライン(10)は、
連続鋳造機(11)と、
メンテナンス、均質化および必要に応じて加熱を行うトンネル炉(15)と、
1〜4個の圧延スタンド(18a、18b、18c)を備える荒削りトレインと、3〜7個のスタンド(21a〜21e)を備える仕上げトレインと、を有する圧延トレインと、
前記荒削りトレインと前記仕上げトレインの間に配置された急加熱ユニット(20)と、を備え、
前記トンネル炉(15)は、
前記連続鋳造機(11)と第1荒削りスタンド(18a)の間に配置され、
2〜5個のコイルの重量に相当する薄型スラブの量を含むような長さを有し、
第1鋳造ラインと平行な第2鋳造ラインと接続するための移動可能部分(115a)を有し、
前記急加熱ユニット(20)の位置は、
流量=厚み×速度を決めるために、所望の生産性および薄型スラブの品質に応じて、可能な最大の鋳造速度と、薄型スラブの厚みと、を選択する工程a)と、所望の鋼ストリップの最終厚みと、鋳造機の出口における薄型スラブの厚みと、に応じて、圧延トレインにおける全てのスタンドの最小の合計数を決める工程b)と、
前記工程a)で決定された前記流量にしたがって、仕上げトレインが有するスタンドの最大の数を決定し、前記工程b)で決定した前記合計数と前記仕上げトレインが有するスタンドの最大の数との差から、前記荒削りトレインが有するスタンドの最小の数を決定する工程c)と、
トンネル炉の出口から仕上げトレインの出口までの温度変化プロファイルを考慮して、前記圧延トレインにおける全てのスタンドの合計数に対する前記荒削りスタンドと前記仕上げスタンドの数の配分と、前記急加熱ユニットの最適位置と、を決定する工程d)と、により決定され、
前記圧延ライン(10)は、コイル−トゥ−コイル(coil−to−coil)モード、準エンドレスモードまたはエンドレスモードのいずれでも機能でき、
前記薄型スラブの品質と、前記品質について可能な最大の鋳造速度と、鋼ストリップの最終厚みと、生産コストと、にしたがって、前記圧延プロセスの前記3つのモードのうちから1つが選択され、
0.7〜20mmの厚みの鋼ストリップを得ることができる圧延方法。 - 20〜80m/分の鋼ストリップの供給速度に対応するように、前記急加熱ユニット(20)は、5〜25mmのスラブ厚みの範囲で動作するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 30〜140mmの厚みの薄型スラブの形態に鋳造される全ての品質の鋼材が用いられ、0.7〜20mmの間で変化する厚みの鋼ストリップを得るための圧延プラントであって、
連続鋳造機(11)と、
加熱、メンテナンスまたは均質化を行うトンネル炉(15)と、
1〜4個の圧延スタンド(18a、18b、18c)を備える荒削りトレインと、3〜7個のスタンド(21a〜21e)を備える仕上げトレインと、を有する圧延トレインと、
前記荒削りトレインと前記仕上げトレインの間に配置された急加熱ユニット(20)と、を備え、
前記トンネル炉(15)は、
前記連続鋳造機(11)と第1荒削りスタンド(18a)の間に配置され、
2〜5個のコイルの重量に相当する薄型スラブの量を含むような長さを有し、
第1鋳造ラインと平行な第2鋳造ラインと接続するための移動可能部分(115a)を有し、
前記急加熱ユニット(20)の位置は、
流量=厚み×速度を決めるために、所望の生産性および薄型スラブの品質に応じて、可能な最大の鋳造速度と、薄型スラブの厚みと、を選択する手段a)と、所望の鋼ストリップの最終厚みと、鋳造機の出口における薄型スラブの厚みと、に応じて、圧延トレインにおける全てのスタンドの最小の合計数を決める手段b)と、
前記手段a)で決定された前記流量にしたがって、仕上げトレインが有するスタンドの最大の数を決定し、前記手段b)で決定した前記合計数と前記仕上げトレインが有するスタンドの最大の数との差から、前記荒削りトレインが有するスタンドの最小の数を決定する手段c)と、
トンネル炉の出口から仕上げトレインの出口までの温度変化プロファイルを考慮して、前記圧延トレインにおける全てのスタンドの合計数に対する前記荒削りスタンドと前記仕上げスタンドの数の配分と、前記急加熱ユニットの最適位置と、を決定する手段d)と、により決定され、
前記圧延ライン(10)は、コイル−トゥ−コイル(coil−to−coil)モード、準エンドレスモードまたはエンドレスモードのいずれでも機能でき、
前記薄型スラブの品質と、前記品質について可能な最大の鋳造速度と、鋼ストリップの最終厚みと、生産コストと、にしたがって、前記圧延プロセスの前記3つのモードのうちから1つが選択される圧延プラント。 - 前記急加熱ユニット(20)は、
前記圧延スタンドの間の位置に関するパラメーターにしたがって構成され、
エンドレスまたは準エンドレスモードにおいて、前記薄型スラブに対して仕上げトレインの最後の圧延スタンド(21e)に少なくとも830〜850℃の温度で到達するような方法により加熱とサイジングを行う請求項3に記載のプラント。 - 前記急加熱ユニット(20)は1以上のインダクタを有する請求項3に記載のプラント。
- 600,000〜2,000,000トン/年の生産性を得るためには、30〜70mmのスラブの厚みで操作できるように構成され、
1,000,000〜2,800,000トン/年の生産性を得るためには、60〜100mmのスラブの厚みで操作できるように構成され、
1,500,000〜3,500,000トン/年の生産性を得るためには、80〜140mmのスラブの厚みで操作できるように構成される請求項3に記載のプラント。 - 前記加熱とメンテナンスを行うトンネル炉(15)は、前記スラブの断片が前記加熱とメンテナンスを行うトンネル炉(15)の内部に残っているとき、または、前記ラインの閉塞の継続中に、前記スラブ表面の接触による形跡やへこみを避けるために、前記スラブを後方と前方に動かすロールを有する請求項3に記載のプラント。
- 前記急加熱ユニット(20)は、20〜80m/分の間の鋼ストリップの供給速度に対応して、5〜25mmの間のスラブ厚みの範囲で動作するように構成されていることを特徴とする請求項3に記載のプラント。
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