RU2006302C1 - Составной прокатный валок - Google Patents

Составной прокатный валок Download PDF

Info

Publication number
RU2006302C1
RU2006302C1 SU4788188A RU2006302C1 RU 2006302 C1 RU2006302 C1 RU 2006302C1 SU 4788188 A SU4788188 A SU 4788188A RU 2006302 C1 RU2006302 C1 RU 2006302C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bandages
rolling
roll
disks
angle
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Р.Г. Мугалимов
А.Д. Кольга
Original Assignee
Мугалимов Риф Гарифович
Кольга Анатолий Дмитриевич
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
Application filed by Мугалимов Риф Гарифович, Кольга Анатолий Дмитриевич filed Critical Мугалимов Риф Гарифович
Priority to SU4788188 priority Critical patent/RU2006302C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2006302C1 publication Critical patent/RU2006302C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Использование: к оборудованию прокатных станов, преимущественно обжимных реверсивных. Сущность изобретения: составной прокатный валок содержит вал 1 с несущим фланцем 2, с которым сопряжены диски-бандажи 3. С проивоположной несущей фланцу 2 стороны валка пакет дисков-бандажей 3 через втулку 4 стягивается гайкой 5. Диски-бандажи 3 выполнены с разными диаметрами рабочей поверхности с отношением больших к меньшим, равным 1,00096 - 1,00444 и установлены на валу 1 с чередованием дисков-бандажей 6 большего диаметра и дисков-бандажей 7 меньше диаметра рабочей поверхности под углом 55 - 83к оси валка. Диски-бандажи большого диаметра установлены через 1 - 3 диска-бандажа меньшего диаметра. Применение изобретения позволяет увеличить угол захвата и тем самым повысить вытяжку за проход. 2 ил.

Description

Изобретение относится к прокатному оборудованию и может быть использовано в прокатных цехах металлургических и машиностроительных заводов.
Известен составной прокатный валок, содержащий вал с несущим фланцем и установленные на валу с наклоном торцовых плоскостей к оси валка диски-бандажи с цилиндрической рабочей поверхностью и фиксирующую гайку [1] .
Недостатком известного составного валка с гладкой цилиндрической рабочей поверхностью является ограниченный угол захвата, определяемый коэффициентом трения между прокатываемым металлом и валком, что ограничивает абсолютное обжатие, вытяжку, а следовательно, и производительность прокатки. Увеличение угла захвата составного валка путем нанесения на диски-бандажи рисок, выступов, выемок, расточек и т. д. нежелательно, так как появляются концентраторы напряжений, ослабляющие стойкость валка.
Целью изобретения является увеличение вытяжки прокатываемого материала путем увеличения угла захвата валка и локализации уширения прокатываемого материала.
Это решается тем, что в составном прокатном валке, содержащем вал с несущим фланцем и установленные с наклоном торцовых плоскостей к оси валка диски-бандажи с цилиндрической рабочей поверхностью и фиксирующую гайку, диски-бандажи выполнены с различными диаметрами цилиндрических рабочих поверхностей с отношением больших к меньшим, равным 1,00096-1,00444 и установлены с наклоном к оси валка под углом α= 55 - 83о, причем диски-бандажи большого диаметра - установлены через 1 - 3 диска-бандажа меньшего диаметра.
Предлагаемое изобретение обеспечивает повышение вытяжки прокатываемого материала за счет увеличения угла захвата и уменьшения уширения. Увеличение угла захвата обеспечивается за счет замкнутых продольно-поперечных выступов на рабочей поверхности валка, образованных соседними дисками-бандажами, имеющих различные диаметры цилиндрических рабочих поверхностей в определенных соотношениях и установленных под определенным наклоном к оси валка. Уменьшение уширения прокатываемого материала с увеличением угла захвата обеспечивается за счет того, что объем материала, заключенный между дисками-бандажами с различными диаметрами обжимается как в закрытых калибрах.
На фиг. 1 изображен предлагаемый составной валок, общий вид; на фиг. 2 - слиток металла, прокатанного предложенными валками, общий вид.
Составной прокатный валок содержит вал 1 с несущим фланцем 2, с которым сопряжены установленные наклонно диски-бандажи 3, с противоположной несущему фланцу стороны валка пакет дисков-бандажей через втулку 4 стягивается гайкой 4. Диски-бандажи 3 выполнены с разными диаметрами цилиндрических рабочих поверхностей с отношением больших к меньшим, равным 1,00096 - 1,00444. Они установлены на валу 1 с чередованием дисков-бандажей 6 большего и дисков-бандажей 7 меньшего диаметра цилиндрических рабочих поверхностей. F - результирующая сила, затягивающая прокатываемый слиток 8 в раствор валков; ось х-х - направление движения слитка. Ширина диска-бандажа 7 большего диаметра показана позицией b1, а диска-бандажа меньшего диаметра - позицией b2; ΔR = (D1 - D2)l/2 - величина выступов дисков-бандажей 6 большего диаметра над дисками-бандажами 7 меньшего диаметра.
Предлагаемые валки работают следующим образом.
Исходя из желаемой производительности, установленного энергосилового оборудования стана, сортамента прокатываемого материала, по известным из теории и практики прокатки методом расчета определяют габаритные размеры валка - катающий диаметр и длину бочки.
Разность диаметров цилиндрических рабочих поверхностей дисков-бандажей 6 и 7 ограничивается допуском Δ на разнотолщинность прокатываемого материала и определяют по формуле:
D1 - D2 = Δ (1)
Диаметр D1 цилиндрической рабочей поверхности диска-бандажа 6 большего диаметра определяется:
D1 = Δ+ D2 Если разделить левую и правую части этого равенства на D2, то получим:
D1/D2= (Δ+D2)/D2 Или, с учетом реальных величин катающих диаметров D2 валков и допусков на отклонение по толщине прокатываемого материала, отношение
Figure 00000002
равно: для валков слябингов при D2 = 1150 - 900 мм, Δ= 4 мм,
D1/D2= (4+1150)/1150= 1,00347
D1/D2= (4+900)/900= 1,00444 для валков черновых клетей толстолистовых станов при D1 = 1250 - 800 мм, Δ= 1,2 мм
D1/D2= (1.2+1250)/1250= 1,00096;
D1/D2= (1.2+800)/800= 1,0015
Таким образом, из анализа величин отношений D1/D2 следует, что для получения заготовки надлежащего качества по разнотолщинность, диаметры цилиндрических рабочих поверхностей дисков-бандажей 6 и 7 должны быть выполнены с отношением больших к меньшим равным 1,00096 - 1,00444.
Например, при прокатке стальных слитков в слябы толщиной до 125 мм, допускаемые отклонения по толщине составляют Δ= 4 мм, при прокатке слябов в лист в черной группе клетей толстолистовых станов Δ= 1,2 мм.
Число и среднюю ширину дисков-бандажей определяют из двух главных условий:
обеспечения требуемой ширины рабочей зоны, прочность и стойкость валка с учетом материала дисков-бандажей и максимального допустимого давления на валки;
обеспечения стойкости выступов дисков-бандажей на срез и предотвращения среза прокатываемого материала дисками-бандажами большего диаметра.
Для обеспечения первого условия необходимо, чтобы все диски-бандажи были одинаковой прочности, что при прочих равных условиях возможно, когда они имеют одинаковую ширину, т. е. b1 = b2 или b1/b2 = 1.
Для удовлетворения второго условия необходимо выполнение соотношения
b1/b2= τ21 где τ1 - удельное сопротивление резания материала дисков-бандажей.
Например, для нагретой от 1150 до 700оС малоуглеродистой стали удельное сопротивление резания τ2 изменяется от 30 до 200 Н/мм2. Для холодных металлов, например стали 10 стали 20 τ2, изменяется соответственно от 280 до 300 н/мм2 и от 380 до 450 н/мм2. Традиционные материалы, используемые для изготовления валков (сталь, чугун), имеют удельное сопротивление резания (скалывания) порядка 650 - 900 н/мм2.
Следовательно, соотношение ширин дисков-бандажей составного валка реально должно находиться в пределах:
для горячей прокатки
b1/b2= τ21= 200/650= 0.307 или b2 = b1/0,307 = 3,25˙ b1;
для холодной прокатки
b1/b2= τ21= 450/650= 0.695 или b2 = b1/0,695 = 1,44˙ b1
Из анализа величин соотношений b1/b2 следует, что для одновременного удовлетворения обоих основных условий как для горячей, так и холодной прокатки, величина b2 должна находиться в диапазоне
b2 = (1 - 3) b1 (2)
Или иначе, если исходить из первого условия и диски-бандажи выполнить одинаковой ширины, т. е. b1 = b2, то в составном валке предлагаемой конструкции для удовлетворения второго условия диски-бандажи большого диаметра необходимо устанавливать через 1 - 3 диска-бандажа меньшего диаметра.
Угол наклона дисков-бандажей к оси валка определяют из условия полной компенсации максимальной отталкивающей раскат от валков сила Foмакс дополнительной силой тяги F2 валков, т. е. равенства
F2 = Foмакс = Рмакс ˙sinφ макс (3)
Выполнение этого условия обеспечивает максимальную надежность и максимальный угол захвата. С учетом (2) и (6) угол наклона α дисков-бандажей к оси валка определяют по формуле
α=arctg(D 2 2 ×τ2×Z2×φмакс)/(360×Pмакс×sinφмакс) град (4)
В этой формуле Рмакс - максимальное давление металла на валки, вычисляемое с учетом максимально-допустимого статического момента (момента прокатки) на приводы валков по формуле:
Pмакс=
Figure 00000003
N×Mн(λ-Kg)
Figure 00000004
/
Figure 00000005
10
Figure 00000006
(5) где N - число двигателей: для группового привода N = 1, для индивидуального привода валков N = 2;
Мн - номинальный момент привода, Нм;
λ- коэффициент перегрузки приводов по моменту: для двигателей постоянного тока, используемых в качестве приводов прокатных станов λ= 2 - 2,5;
Kд - коэффициент, определяющий долю динамического момента (разгонного, тормозного) от номинального момента привода: для действующих реверсивных обжимных станов Кд = 0,5 - 0,8; для нереверсивных станов Кд = 0;
Ψ- коэффициент, определяющий отношением плеча равнодействующей силы давления к длине хорды очага деформации: при горячей прокатке = 0,5;
Δhмакс - максимальное допустимое обжатие, вычисленное с учетом силовых возможностей приводов валков по формуле
Δhмакс =
Figure 00000007
N×Mн(λ-Kg)
Figure 00000008
/
Figure 00000009
Pс×B Ψ D
Figure 00000010
, мм (6) где рс - среднее удельное давление металла на валки, н/мм2,
В - ширина прокатываемого металла, м;
φмакс - максимальный угол захвата валка, определяемый по формуле:
φмакс = arccos
Figure 00000011
, град (7)
Предлагаемый составной валок ориентирован преимущественно для применения на обжимных реверсивных станах типа слябинга и черновых клетях толстолистовых станов, для которых наиболее остро стоит проблема увеличения угла захвата с целью увеличения вытяжки за один проход, т. е. производительности прокатки. Поэтому величина угла наклона дисков-бандажей определяется применительно прокатных станов этого класса.
Пусть прокатный стан имеет: катающий диаметр валков D2 = 1150 нм; привод валков индивидуальный, число двигателей N = 2; Мн = 135 ˙104нм; λ= 2,5; Кд = 0,8 для реверсивного режима, для нереверсивного Кд = 0. Для прокатки установлены валки предлагаемой конструкции с шириной дисков-бандажей b1 = b2 = 200 мм, число дисков-бандажей меньшего диаметра r2 = 4, между которыми установлены диски-бандажи большего диаметра. Прокатываемый материал сталь с удельным сопротивлением резания минимальное τ2мин = 50 н/мм 2, максимальное τ2макс = 200 н/мм2, среднее удельное давление металла на валки ρс = 20 н/мм2, Ψ= 0,5; ширина прокатываемого материала В = 1600 мм.
По формуле (6) определяем:
для реверсивной прокатки Δhmax =
Figure 00000012
2×135×104(2.5-0.8)×10
Figure 00000013
/
Figure 00000014
20×1600×0.5×1150
Figure 00000015
= 249 мм для нереверсивной прокатки (или для реверсивной при захвате металла на установившейся скорости Кд = 0) Δhmax =
Figure 00000016
(2×135×104(2.5-0)×103/20×1600×0.5×1150)
Figure 00000017
= 366 мм
По формуле (5) определяем Рмакс: - для реверсивной прокатки
Рмакс =
Figure 00000018
2×135×104(2.5-0.8)
Figure 00000019
/
Figure 00000020
0.5
Figure 00000021
10
Figure 00000022
=
= 2,415˙ 107 Н для нереверсивной прокатки
Рмакс =
Figure 00000023
2×135×104(2.5-0)
Figure 00000024
/
Figure 00000025
0.5
Figure 00000026
10
Figure 00000027

= 2,947˙ 107 Н
По формуле (7) определяем φмакс: - для реверсивной прокатки
φмакс = arccos
Figure 00000028
= 38о; для нереверсивной прокатки
φмакс = arccos
Figure 00000029
= 43о
По формуле (4) определяем угол наклона дисков-бандажей к оси валка: - для реверсивной прокатки и τ2мин
α= arctg (11502×50×4×38)/(360×2.415×107×0.615)= 62о - для реверсивной прокатки и τ2макс
α= arctg (11502×200×4×38)/(360×2.415×107×0.615)= 83о - для нереверсивной прокатки и τ2 мин
α= arctg (11502×50×4×43)/(360×2.947×107×0.682)= 55о - для нереверсивной прокатки и τ2макс
α= arctg (11502×200×4×43)/(360×2.947×107×0.682)= 80о
Анализ полученных значений позволяет утверждать, что для современных обжимных станов и клетей угол наклона дисков-бандажей в составном валке предлагаемой конструкции может находиться в диапазоне от 55 до 83о.
Применение составного валка рассмотренной конструкции позволяет получить технический и экономический эффект. Например, максимальный угол захвата известного валка определяется известной формулой
φ= arcos (D2- 0.1D2)/D2= 25о и эта величина не зависит от энергосиловых возможностей привода валков.
Максимальный угол захвата валка предлагаемой конструкции как это было показано выше, находится в пределах 38 - 43 градусов, что в 1,5 - 1,7 раза больше, чем угол захвата известного валка. Следовательно, во столько же раз может быть повышена производительность прокатки. (56) Авторское свидетельство СССР N 1620164, кл. B 21 B 27/02, 1989.

Claims (1)

  1. СОСТАВНОЙ ПРОКАТНЫЙ ВАЛОК, содержащий вал с несущим фланцем и установленные на валу с наклоном торцевых плоскостей к оси валка диски-бандажи с цилиндрической рабочей поверхностью и фиксирующую гайку, отличающийся тем, что, с целью увеличения вытяжки прокатываемого материала путем локализации его уширения и увеличения угла захвата при прокатке на обжимных и толстолистовых станах, диски-бандажи выполнены с различными диаметрами цилиндрических рабочих поверхностей с отношением больших к меньшим 1,00096 - 1,00444 и установлены с наклоном к оси валка под углом 55 - 83o, причем диски-бандажи большего диаметра установлены через 1 - 3 диска-бандажа меньшего диаметра.
SU4788188 1990-02-05 1990-02-05 Составной прокатный валок RU2006302C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4788188 RU2006302C1 (ru) 1990-02-05 1990-02-05 Составной прокатный валок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4788188 RU2006302C1 (ru) 1990-02-05 1990-02-05 Составной прокатный валок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2006302C1 true RU2006302C1 (ru) 1994-01-30

Family

ID=21494517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4788188 RU2006302C1 (ru) 1990-02-05 1990-02-05 Составной прокатный валок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2006302C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2177845C1 (ru) * 2000-06-19 2002-01-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ охлаждения валков непрерывного стана кварто
RU187172U1 (ru) * 2018-04-19 2019-02-22 Общество с ограниченной ответственностью "НПО ВТОРМ" Составной валок

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2177845C1 (ru) * 2000-06-19 2002-01-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ охлаждения валков непрерывного стана кварто
RU187172U1 (ru) * 2018-04-19 2019-02-22 Общество с ограниченной ответственностью "НПО ВТОРМ" Составной валок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4115022A (en) Couplings having sliding splines
CA1320063C (en) Strip casting unit with downstream multi-stand continuous rolling mill
DE4111852A1 (de) Biegbare mantelwalze
RU2006302C1 (ru) Составной прокатный валок
US6820453B2 (en) Method of rolling sheet and rolling machine
EP0142577A1 (en) Roller leveler driving apparatus
Green et al. Estimation of load and torque in the hot rolling process
JPH10146605A (ja) スリーブロール
JPS5913281B2 (ja) 金属鋳片の熱間圧延方法
US3765213A (en) Rolling mills
JPH0669569B2 (ja) 内部性状の優れた極厚鋼板の製造方法
Lundberg et al. Roll force, torque, lever arm coefficient, and strain distribution in edge rolling
JPS58157504A (ja) ロ−ルクロス圧延方法
JPS5913504A (ja) 圧延装置
CN213103789U (zh) 一种轧机用轴向定位结构
RU2041759C1 (ru) Устройство для продольной прокатки деталей
SU1653881A1 (ru) Способ определени силы и коэффициента трени в очаге деформации при прокатке
HAYASHI et al. Comparison of double and single piercing process in seamless steel tube manufacture
EP0108557A2 (en) Hot mill hydraulic direct roll drive
JPH03500389A (ja) 圧延機のロール
JP2001087806A (ja) 圧延用組立式スリーブロール
SU1243848A1 (ru) Способ прокатки металлов
Tarnovskii et al. Distribution of Torque Between Rolls When Rolling Non-Uniformly Heated Billets
SU1731311A1 (ru) Валок стана шаговой прокатки
Wang et al. First DSR for steel installed at Baosteel. Preliminary results