RU2071990C1 - Способ термомеханической обработки полосы - Google Patents

Способ термомеханической обработки полосы Download PDF

Info

Publication number
RU2071990C1
RU2071990C1 RU9393054732A RU93054732A RU2071990C1 RU 2071990 C1 RU2071990 C1 RU 2071990C1 RU 9393054732 A RU9393054732 A RU 9393054732A RU 93054732 A RU93054732 A RU 93054732A RU 2071990 C1 RU2071990 C1 RU 2071990C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip
heating
inductor
heat treatment
ratio
Prior art date
Application number
RU9393054732A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93054732A (ru
Inventor
Н.М. Широков
А.С. Лужбин
М.З. Певзнер
Т.Ю. Токарева
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Кировский завод по обработке цветных металлов"
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 Акционерное общество открытого типа "Кировский завод по обработке цветных металлов" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Кировский завод по обработке цветных металлов"
Priority to RU9393054732A priority Critical patent/RU2071990C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU93054732A publication Critical patent/RU93054732A/ru
Publication of RU2071990C1 publication Critical patent/RU2071990C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Abstract

Сущность изобретения. Предложен способ термомеханической обработки полосы, металлопроката, включающий непрерывный неоднородный нагрев движущейся полосы, отличающийся тем, что после нагрева дополнительно проводят прокатку, а нагрев осуществляют в поперечном магнитном поле индуктора, устанавливая соотношение ширины индуктора с возможностью большего нагрева середины по отношению к кроликам. При этом, в частности, соотношение ширины полосы к ширине индуктора устанавливают больше 1,45. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к прокатному производству.
Известен способ производства лент и полос из слитков путем горячей, а затем холодной прокатки. При этом с целью удержания полосы по оси прокатного стана, заготовительную прокатку осуществляют, как правило, в вогнутых валках. В результате образуется "чечевицеобразный" поперечный профиль, когда толщина середины полосы больше толщины ее кромок, который наследуется при прокатке на тонкие размеры.
Известен способ регулирования толщины по ширине металлической полосы, основанный на использовании системы расположенных зигзагообразно инструментов, где полосу в растянутом состоянии подвергают изгибу в продольном направлении. Способ недостаточно производителен и требует создания специального оборудования.
Известны способы регулирования толщины полосы в процессе холодной прокатки, основанные на использовании изгиба валков прокатного стана. Однако в результате такого рода прокатки могут возникать дефекты плоскостности типа "коробоватость", которые можно исправить только специальной правкой. Одна из причин данного явления приблизительно равные пластические свойства после отжига перед прокаткой или даже меньшая пластичность средней части полосы по сравнению с ее кромками, что может быть результатом недостаточного отжига внутренней части рулонов заготовки.
Известен принятый за прототип способ получения в результате отжига более мягкой середины полосы по сравнению с ее кромками, основанный на электроконтактном нагреве. Такого рода неравномерность пластических свойств должна способствовать сохранению плоскостности полосы при исправлении ее поперечного профиля. Однако электроконтактный способ нагрева характеризуется относительно высокими удельными энергозатратами, сложностями в обеспечении стабильного нагрева по длине полосы, повреждением контактирующих поверхностей и т. д.
Известен способ непрерывного нагрева в поперечном магнитном поле, характеризующийся высоким КПД, минимальными удельными энергозатратами и отсутствием непосредственного контакта нагревающих элементов и полосы. Особенностью индукционного нагрева является поперечный краевой эффект, приводящий к неоднородности нагрева по ширине отжигаемой полосы.
На чертеже представлено распределение температуры (ТoC) полосы латуни Л63 толщиной 2,0 мм, выходящей из индуктора линии ЛИО. В зависимости от расстояния до оси полосы (в) температура изменяется по определенному закону. На распределение температуры влияет скорость движения полосы, которая составляла 7 м/мин (1), 7,5 м/мин (2), 8 м/мин (3,4), 8,5 м/мин (5) и 9 м/мин (6), а также полосы (В). С увеличением ширины полосы по отношению к ширине индуктора (Ви 430 мм) середина полосы нагревается больше чем края; с уменьшением ширины полосы наоборот. Изменение характера распределения температуры происходит при соотношении В/Ви ≈ 1,45. При В/Ви > 1,45 наблюдается больший нагрев середины полосы и, соответственно, большая ее пластичность в результате термообработки. Следовательно, именно при таком соотношении появляются дополнительные возможности исправления профиля полосы в процессе прокатки тем больше, чем больше В/Ви.
Индуктор шириной, отвечающей соотношению В/Ви > 1,45 может быть встроен в непрерывные прокатные станы или может использоваться в специализированных линиях термообработки при последующей прокатке за 1 или 2 перехода (с вторичным использованием индукционного нагрева) до необходимого размера.

Claims (2)

1. Способ термомеханической обработки полосы металлопроката, включающий непрерывный неоднородный нагрев движущейся полосы, отличающийся тем, что после нагрева дополнительно проводят прокатку, а нагрев осуществляют в поперечном магнитном поле индуктора, устанавливая отношение ширины полосы к ширине индуктора с возможностью большего нагрева середины по отношению к кромкам.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение ширины полосы к ширине индуктора устанавливают больше 1,45.
RU9393054732A 1993-12-08 1993-12-08 Способ термомеханической обработки полосы RU2071990C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393054732A RU2071990C1 (ru) 1993-12-08 1993-12-08 Способ термомеханической обработки полосы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393054732A RU2071990C1 (ru) 1993-12-08 1993-12-08 Способ термомеханической обработки полосы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93054732A RU93054732A (ru) 1997-01-20
RU2071990C1 true RU2071990C1 (ru) 1997-01-20

Family

ID=20150044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393054732A RU2071990C1 (ru) 1993-12-08 1993-12-08 Способ термомеханической обработки полосы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2071990C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518039C2 (ru) * 2011-08-09 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВПО "ВятГУ") Способ контроля и управления непрерывной термообработкой
RU2557032C2 (ru) * 2010-01-29 2015-07-20 Тата Стил Недерланд Текнолоджи Бв Способ термообработки металлического полосового материала и полосовой материал, полученный таким образом
RU2600773C2 (ru) * 2011-07-28 2016-10-27 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ и устройство для нагрева стального листа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка Японии N 60-106953, кл. С 22 F 1/08, 1985. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557032C2 (ru) * 2010-01-29 2015-07-20 Тата Стил Недерланд Текнолоджи Бв Способ термообработки металлического полосового материала и полосовой материал, полученный таким образом
RU2600773C2 (ru) * 2011-07-28 2016-10-27 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ и устройство для нагрева стального листа
RU2518039C2 (ru) * 2011-08-09 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВПО "ВятГУ") Способ контроля и управления непрерывной термообработкой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2010029943A (ja) 鋼板の製造方法
KR20090115195A (ko) 퀴리점을 가진 강 스트립의 연속 소둔 방법 및 연속 소둔 설비
US4405386A (en) Process and apparatus for improving cold rollability and/or strip annealability of metals and metal alloys
KR950031262A (ko) 스테인레스강 파이널게이지제품을 생산하기 위한 연속적인 공정라인 및 방법
RU2071990C1 (ru) Способ термомеханической обработки полосы
WO2011016758A1 (ru) Способ производства листовой анизотропной электротехнической стали
US6051085A (en) Process for continuously casting sheet metal and apparatus for continuously producing sheet metal
JP2008307596A (ja) 熱間圧延装置
EP0458987B2 (en) Process for producing thin austenitic stainless steel plate and equipment therefor
RU2677814C2 (ru) Текстурирование поверхности деформирующего инструмента
JPH01215925A (ja) 一方向性電磁鋼板の冷間圧延方法
JP2001347301A (ja) 異形断面ダブルテーパばね鋼線とその製造方法
JPH06254615A (ja) 形状の優れた厚鋼板の製造方法およびその装置
JP2000140975A (ja) 異形断面条の製造方法
JPH09176809A (ja) マクロ模様のないチタンまたはチタン合金板の製造方法
JP2003326302A (ja) 厚鋼板の製造方法および製造設備
US4957154A (en) Process for the in-line homogenization and recrystallization of metallic products obtained by continuous casting
CA1099202A (en) Process and apparatus for the heat treatment of metallic strap coils
JPS6272430A (ja) 誘導加熱装置を備えた矯正設備
EP0653494B1 (fr) Bandes étroites en acier à haute teneur en carbone et procédé de fabrication de ce type de bandes
SU1747513A1 (ru) Способ производства ленты из электротехнической стали
JP2002167619A (ja) フェライト系ステンレス鋼線およびその製造方法
RU2200068C1 (ru) Способ правки тонкой полосовой стали
JPH06158166A (ja) 極めて低い鉄損をもつ一方向性電磁鋼板及びその製造方法
RU2090275C1 (ru) Способ горячей прокатки рулонной заготовки металла