RU2152277C1 - Способ прокатки листовой стали - Google Patents

Способ прокатки листовой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2152277C1
RU2152277C1 RU98100623A RU98100623A RU2152277C1 RU 2152277 C1 RU2152277 C1 RU 2152277C1 RU 98100623 A RU98100623 A RU 98100623A RU 98100623 A RU98100623 A RU 98100623A RU 2152277 C1 RU2152277 C1 RU 2152277C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolls
roll
lower rolls
length
taper
Prior art date
Application number
RU98100623A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98100623A (ru
Inventor
Е.Р. Браунштейн
В.М. Демидов
А.А. Быков
И.А. Шарапов
В.В. Дорофеев
Д.Р. Лоскутов
О.Е. Браунштейн
В.В. Ботьев
Original Assignee
Акционерное общество "Кузнецкий металлургический комбинат"
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 "Кузнецкий металлургический комбинат" filed Critical Акционерное общество "Кузнецкий металлургический комбинат"
Priority to RU98100623A priority Critical patent/RU2152277C1/ru
Publication of RU98100623A publication Critical patent/RU98100623A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2152277C1 publication Critical patent/RU2152277C1/ru

Links

Landscapes

  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в чистовых клетях трио Лаута. С целью уменьшения поперечной разнотолщинности, улучшения качества листа и повышения производительности, прокатку в нижнем и верхнем горизонтах осуществляют на перекошенных в вертикальной плоскости верхнем и нижнем валках с противоизгибом полосы по пропускам. При этом осуществляют профилирование всех трех валков. Средний валок выполняют неприводным, а верхний и нижний валки - приводными. Профилирование валков выполняют с коническим участком в средней части валка и цилиндрическими участками - по краям прокатываемой полосы. Конусность среднего валка в его средней части выполняют двойной и противоположно направленной конусности верхнего и нижнего валков. Конусность верхнего и нижнего валков выполнена одинарной. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в чистовых клетях трио Лаута при прокатке листовой стали.
В книге П.И. Полухин, Н.М. Федосов и др. "Прокатное производство", -М.: Металлургия, 1968 г. , стр. 342, 5 абзац снизу сказано: "На наших старых металлургических заводах еще имеются одноклетовые толстолистовые станы трио Лаута, на которых обычно прокатывают листы толщиной 4-25 мм".
Говоря о недостатках этих станов, здесь же, 10 строка снизу, отмечена "большая разнотолщинность листовой стали по ширине".
Из приведенного напрашивается вывод, что уменьшение разнотолщинности листовой стали по ширине при прокатке на этих станках является проблемой, которая, можно с уверенностью сказать, не решена до настоящего времени.
На стр. 425 этой книги, нижний абзац, отмечено: "Верхний и нижний валки чистовых клетей трио Лаута изготовляют с цилиндрической бочкой; уменьшение разнотолщинности из-за прогиба и износа валков достигается профилировкой бочки среднего валка".
И далее, 1-3 строка снизу, отмечено: "Бочки верхнего и нижнего валков чистовых клетей трио Лаута могут быть изготовлены также с небольшой выпуклостью".
Таким образом, применяется профилирование трех валков в клети трио Лаута.
В книге А. П. Грудев, Л.Ф. Машкин, М.И. Ханин "Технология прокатного производства", - М.: Металлургия, 1994 г., стр. 382, верхний абзац, сказано: "Профилировка валков совместно с применением противоизгиба должна обеспечить выпуск полос с минимальной поперечной разнотолщинностью. Кроме того, профилировка должна способствовать устойчивому положению полосы в валках и повышению стойкости последних. Имеет значение также удобство выполнения профилировки на вальцешлифовальных станках". И далее, на стр. 383, нижний абзац, приведено: "Однако следует подчеркнуть, что универсальной, пригодной для всех станов профилировки валков, не существует. Окончательный выбор профилировки валков зависит от многих условий: конструкции стана, сортамента выпускаемой продукции".
На стр. 454 данной книги, вторая строка снизу, отмечено: "В последние годы предложены способы быстрого воздействия на профиль прокатной щели путем осевого смещении рабочих валков специальной, так называемой "бутылочной" формы или промежуточных валков на многовалковых станах. Форма "бутылочных" валков схематично показана на рис. 195 (а)". Дополнительно этот способ рассмотрен в журналах "Черные металлы",- М.: Металлургия, 1985 г., N 22 стр. 31-35, 1986 г., N 6-7, стр. 15.
Наиболее близким к заявляемому оказывается способ по книге П.И. Полухин, Н. М. Федосов и др. "Прокатное производство", стр. 485, по которому применяется профилирование трех валков в клети трио Лаута.
К недостаткам прототипа можно отнести следующее.
1. Имеющаяся поперечная разнотолщинность листа при прокатке приводит к ухудшению качества продукции и перерасходу металла.
2. Невозможность оперативно ликвидировать разнотолщинность при прокатке.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является ликвидация поперечной разнотолщинности, экономия металла, снижение ударных нагрузок на главный привод, улучшение плоскостности листа, а также облегчение условий труда и повышение производительности при прокатке на клети трио Лаута.
Технический результат при осуществлении изобретения характеризуется совокупностью от улучшения качества продукции, повышения производительности и облегчения условий труда за счет того, что используют валки "бутылочной" формы с осевой и радиальной регулировкой, при этом средний валок выполняют неприводным, а верхний и нижний валки - приводными, прокатку в нижнем и верхнем горизонтах осуществляют на перекошенных в вертикальной плоскости верхнем и нижнем валках с противоизгибом полосы по пропускам, профилирование валков выполняют с коническим участком в средней части валка и цилиндрическими участками - по краям прокатываемой полосы, причем конусность среднего валка в его средней части выполняют двойной и противоположно направленной конусности верхнего и нижнего валков, выполненной одинарной, а величины конусности валков, протяженности участков профилирования по долине бочки валков и перекоса валков определяют в соответствии со следующими зависимостями:
Kб = D1 - D2 = 0,8 - 1,0 мм,
где Kб - условная конусность верхнего и нижнего валков;
D1 - минимальный диаметр верхнего и нижнего валков с левой стороны от средней линии О-О, мм;
D2 - максимальный диаметр верхнего и нижнего валков с правой стороны от средней линии О-О, мм;
Lк = 800-900 мм,
где Lк - протяженность конусности по длине бочки верхнего и нижнего валков в их средней части,
Kср1 = 0,2-0,3 мм;
Kср2 = 0,1-0,2 мм,
где Kср1 и Kср2 - условная конусность среднего валка соответственно с левой и правой сторон от средней линии О-О;
1 = lк2 = 400-500 мм,
где lк1 и l2 - протяженность конусности по длине бочки, среднего валка соответственно с левой и правой сторон от средней линии О-О;
1 = Lц2 = 350-400 мм,
где Lц1 и Lц22 - протяженность всех участков по длине бочки всех трех валков по краям прокатываемой полосы,
Figure 00000002

где П - необходимая величина перекоса верхнего и нижнего валков относительно среднего валка.
Здесь необходимо отметить, что по аналогу величина конусности (Kб в нашей заявке) не превышает 0,55 мм; так, в указанном выше журнале "Черные металлы" N 22 на стр. 31, левый столбец, внизу, сказано: "Требуемая разность радиусов при S-образном профиле составляет только 273 мкм".
Двойная же конусность среднего валка позволяет за счет уменьшения конусности по участкам следующих по очередности работы средних валков решать вопросы компенсации выработки приводных валков и сохранения устойчивого профиля.
Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию "новизна". При изучении других известных технических решений в данной области техники, признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, не были выявлены и потому обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию "изобретательский уровень".
На чертеже в несколько утрированном виде представлен предлагаемый способ прокатки листовой стали.
Цифрами 1, 2, 3 обозначены соответственно верхний, средний и нижний валки клети трио Лаута. Валки 1 и 3 - приводные, средний валок 2 - неприводной и при прокатке прижимается поочередно к верхнему или нижнему валку. На чертеже условно средний валок изображен без контакта с верхним или нижним валком, чтобы наглядно было видно формоизменение прокатываемой полосы изгибом при прокатке в верхнем (заштриховано) и нижнем горизонтах. Средний валок имеет конусность в средней части, противоположно направленную приводным валкам; конусность двойная, о чем говорилось выше, в противоположность приводным валкам, в которых конусность одинарная. Мелким пунктиром на среднем валке отмечена его конфигурация в случае, если бы конусность на нем была одинаковая с верхним и нижним валками, показанными сплошными линиями. По краям прокатываемой полосы все три валка имеют одинаковой ширины по длине бочки валка цилиндрические участки Lц1 = Lц2 = 350-400 мм. Ввиду того, что суммарная конусность участков среднего валка имеет меньшее значение по сравнению с приводными, имеем увеличение диаметра в правой части до d2 (показано сплошной линией) и, следовательно, меньшей величины зазор между валками с этой стороны (А) по сравнению с левой стороной (зазор Б). На величину разности зазоров с левой и правой сторон (Б-А = П) производится перекос верхнего и нижнего валков относительно среднего с целью выравнивания зазоров. При таком исполнении и подготовке валков производится прокатка листовой стали.
Определение величины перекоса валков П
Figure 00000003

Выразим данное равенство через максимальные диаметры валков d1 и D2;
подставим d2 = d1 - (Kср1 + Kср2) и D1 = D2 - Kб.
Figure 00000004

после преобразования получим:
Figure 00000005

т. е. величина необходимого перекоса верхнего и нижнего валков зависит только от выбранной конусности валков, причем в выражение (1) подставляется только абсолютное значение величины Kб, без учета минусового знака, получающегося по формуле Kб = D1-D2.
Конкретный пример прокатки листа толщиной 4 мм, шириной 1500 мм на стане трио Лаута 850/560х2150 нашего предприятия.
Исходная сляба 120х700х1260 м из стали 3 п.с. нагревается в методической печи до температуры 1340oC и прокатывается в черновой клети дуо в 13 проходов до сечения 12х1600х6000 мм.
Далее, с температурой 1050-1150oC прокатка осуществляется на клети трио Лаута в 7 проходов до сечения 4х1600х1500 мм, температура конца прокатки 720-760oC.
Внутри клети трио Лаута при этом были подготовлены по следующим показателям (см. чертеж):
Верхний и нижний валки
D2 = 850 мм; Lk = 900 мм, Kб = 0,8 мм,
откуда D1 = D22 - Kб = 850 - 0,8 = 849,2 мм
1 = Lц2 = 350 мм
Средний валок
d1 = 560 мм; Kср1 = 0,3 мм,
откуда d0 = d1 - Кср1 = 560 - 0,3 = 559,7 мм;
Kср2 = 0,2 мм; d2 = d0 - Kср2 = 559,7 - 0,2 = 559,5 мм.
Необходимый перекос верхнего и нижнего валков относительно среднего по формуле (1) при этом составит:
Figure 00000006

На эту величину П = 0,15 мм и производят перекос верхнего и нижнего валков, выравнивая разнотолщинность прокатываемого листа по ширине (показано пунктиром на валках 1 и 3) и уменьшая этим осевые усилия на валки.
Результаты прокатки листа 4х1500 мм по данному способу превзошли все наши ожидания: резко упали нагрузки, толщина профиля и его разнотолщинность выполнялись без затруднения и оставались неизменными на весь период прокатки в количестве 380 т. Захват полосы валками отличался мягкостью, исчезли обычные при прокатке данного профиля удары. Значительно улучшилась плоскостность листа.
Использование предлагаемого способа прокатки листовой стали обеспечивает по сравнению с существующим следующие преимущества.
1. Резкое снижение поперечной разнотолщинности при прокатке, что сопровождается значительной экономией металла.
2. Снижение ударных нагрузок на главный привод при захвате полосы валками.
3. Улучшение плоскостности прокатываемого листа, что объясняется, очевидно, несколько повышенным уширением за счет интенсивного перегиба раската по ширине при прокатке в верхнем и нижнем горизонтах валков.
4. Возможность увеличения абсолютного обжатия в последних пропусках при пониженной температуре металла и повышение за счет этого механических свойств листа, что особенно важно при прокатке легированного металла.
5. Возможность подготовки профиля валков на вальцешлифовальном станке обычной конструкции.
6. Расширение возможности прокатного производства в деле более успешной прокатки листовой стали в клетях трио Лаута, а также на других станах, куда способ может быть перенесен.

Claims (1)

  1. Способ прокатки листовой стали в клети трио Лаута, включающий профилирование трех валков, отличающийся тем, что используют валки "бутылочной" формы с осевой и радиальной регулировкой, при этом средний валок выполняют неприводным, а верхний и нижний валки - приводными, прокатку в нижнем и верхнем горизонтах осуществляют на перекошенных в вертикальной плоскости верхнем и нижнем валках с противоизгибом полосы по пропускам, профилирование валков выполняют с коническим участком в средней части валка и цилиндрическими участками - по краям прокатываемой полосы, причем конусность среднего валка в его средней части выполняют двойной и противоположно направленной конусности верхнего и нижнего валков, выполненной одинарной, а величины конусности валков, протяженности участков профилирования по длине бочки валков, и перекоса валков определяют в соответствии со следующими зависимостями
    Kσ = D1 - D2 = 0,8 - 1,0 мм,
    где Kσ - условная конусность верхнего и нижнего валков;
    D1 - минимальный диаметр верхнего и нижнего валков с левой стороны от средней линии 0-0, мм;
    D2 - максимальный диаметр верхнего и нижнего валков с правой стороны от средней линии 0-0, мм;
    Lк = 800 - 900 мм,
    где Lк - протяженность конусности по длине бочки верхнего и нижнего валков в их средней части,
    К ср1 = 0,2 - 0,3 мм;
    К ср2 = 0,1 - 0,2 мм,
    где Кср1 и Кср2 - условная конусность среднего валка соответственно с левой и правой сторон от средней линии 0-0;
    lk1 = lk2 = 400 - 500 мм,
    где lk1 и lk2 - протяженность конусности по длине бочки среднего валка соответственно с левой и правой сторон от средней линии 0-0;
    1 = Lц2 = 350 - 400 мм,
    где Lц1 и Lц2 - протяженность цилиндрических участков по длине бочки всех трех валков по краям прокатываемой полосы,
    Figure 00000007

    где П - необходимая величина перекоса верхнего и нижнего валков относительно среднего валка.
RU98100623A 1998-01-06 1998-01-06 Способ прокатки листовой стали RU2152277C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98100623A RU2152277C1 (ru) 1998-01-06 1998-01-06 Способ прокатки листовой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98100623A RU2152277C1 (ru) 1998-01-06 1998-01-06 Способ прокатки листовой стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98100623A RU98100623A (ru) 1999-10-10
RU2152277C1 true RU2152277C1 (ru) 2000-07-10

Family

ID=20201172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98100623A RU2152277C1 (ru) 1998-01-06 1998-01-06 Способ прокатки листовой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2152277C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115591948A (zh) * 2022-10-13 2023-01-13 福建鼎盛钢铁有限公司(Cn) 一种提高esp带钢断面尺寸控制精度的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОЛУХИН П.И. и др. ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. - М.: Металлургия, 1968, с. 423 - 425. ГРУДЕВ А.П. и др. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА. - М.: Металлургия, 1994, с. 382. Журнал "Черные металлы", N 22, 1985, - М.: Металлургия, с. 31 - 32. Журнал "Черные металлы", N 6 - 7, 1986, - М.: Металлургия, с.15. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115591948A (zh) * 2022-10-13 2023-01-13 福建鼎盛钢铁有限公司(Cn) 一种提高esp带钢断面尺寸控制精度的方法
CN115591948B (zh) * 2022-10-13 2024-05-14 福建鼎盛钢铁有限公司 一种提高esp带钢断面尺寸控制精度的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2277638B1 (en) Rolling mill and tandem rolling mill having the same
EP0451874B2 (en) 4-High rolling mill
EP0498733A2 (en) Method of rolling steel shapes
CN101837369A (zh) 四辊粗轧机轧辊
RU2530609C2 (ru) Способ прокатки рельсов, устройство для прокатки рельсов и рельс, изготовленный указанным способом
CN101918154B (zh) 轧机和具有这种轧机的串列式轧机
US2118284A (en) Apparatus for producing sheet material
RU2152277C1 (ru) Способ прокатки листовой стали
EP2277637B1 (en) Rolling mill and tandem rolling mill having the same
RU2197343C2 (ru) Способ прокатки листовой стали в клети трио лаута
RU2188086C1 (ru) Способ прокатки листовой стали в клети трио лаута
Dorofeev et al. Improvement of the Technology of Rolling Rails in Universal Stands on Modern Rail Rolling Mills
RU2725547C1 (ru) Способ прокатки профилей подкладочных полос
JP2726574B2 (ja) ステンレス冷延鋼帯の製造方法
RU2787897C1 (ru) Способ прокатки трамвайных желобчатых рельсов
JP2726593B2 (ja) 光沢度の高い金属板の製造方法
EP0416101A1 (en) Roll stand of rolling mill
SU869874A2 (ru) Многовалкова прокатна клеть
SU1443997A1 (ru) Комплект валков 20-валкового прокатного стана
US1013567A (en) Method of producing i-beams.
SU1676691A1 (ru) Способ прокатки двутавров с волнистой стенкой
RU2344888C1 (ru) Способ прокатки листовой стали
RU2148449C1 (ru) Способ профилирования равнополочных уголков
JP3022222B2 (ja) 金属板の冷間圧延機
RU1782683C (ru) Валковый узел