RU2154113C1 - Способ восстановления прокатных валков - Google Patents

Способ восстановления прокатных валков Download PDF

Info

Publication number
RU2154113C1
RU2154113C1 RU99127184A RU99127184A RU2154113C1 RU 2154113 C1 RU2154113 C1 RU 2154113C1 RU 99127184 A RU99127184 A RU 99127184A RU 99127184 A RU99127184 A RU 99127184A RU 2154113 C1 RU2154113 C1 RU 2154113C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
roll
tempering
barrel
rolls
temperature
Prior art date
Application number
RU99127184A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Ветер
Г.В. Лихачев
Г.А. Белкин
М.И. Самойлов
Original Assignee
Ветер Владимир Владимирович
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 Ветер Владимир Владимирович filed Critical Ветер Владимир Владимирович
Priority to RU99127184A priority Critical patent/RU2154113C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2154113C1 publication Critical patent/RU2154113C1/ru

Links

Landscapes

  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при восстановлении прокатных валков станов холодной и горячей прокатки. Техническим результатом изобретения является повышение качества восстановленных валков. Рабочий валок стана 2030 на момент выхода из строя имеет твердость бочки валка 90 HSD. Валок повергают предварительному отпуску, закалке и окончательному отпуску. Температуру предварительного отпуска назначают в зависимости от твердости бочки валка на момент выхода из строя из следующего выражения:
Figure 00000001
,
где Т - температура предварительного отпуска, °С; HSD - твердость бочки валка по Шору. 4 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при восстановлении прокатных валков станов холодной и горячей прокатки.
Известен способ восстановления прокатных валков, включающий предварительный высокий отпуск валка, индукционный нагрев бочки, закалку и последующий низкотемпературный отпуск [1]. Недостатком известного способа является низкое качество восстановленного валка, т.к. температура предварительного высокого отпуска не зависит от твердости бочки валка.
Наиболее близким к заявляемому является способ восстановления прокатных валков, включающий предварительный высокий отпуск валка, индукционный нагрев бочки, закалку и последующий низкотемпературный отпуск [2]. Недостатком известного способа является низкое качество восстановленного валка, т.к. предварительный высокий отпуск всегда проводят при 640-660oC вне зависимости от твердости бочки валка перед отпуском.
Техническая задача изобретения - повышение качества восстановленных валков.
Решение поставленной задачи достигается тем, что согласно способу восстановления прокатных валков, включающему предварительный отпуск валка, индукционный нагрев бочки, закалку и последующий низкотемпературный отпуск, температуру предварительного отпуска назначают в зависимости от твердости бочки валка перед отпуском:
Figure 00000002

где Т - температура предварительного отпуска, oC;
HSD - твердость бочки валка по Шору.
Время выдержки валка при предварительном отпуске назначают в зависимости от массы бочки валка: t=(0,5...15)•М, где t - время выдержки, ч; М - масса бочки валка, т.
После предварительного отпуска производят закалку бочки валка при его горизонтальном положении, в процессе закалки валок вращают со скоростью 10-260 об./мин, индуктор и спрейер перемещают вдоль бочки валка со скоростью 0,2-30,0 мм/с. Перед закалкой валок могут дополнительно подогревать до 100-800oC, а после закалки низкотемпературный отпуск валка производят при температуре 100-250oC в течение 2-180 ч.
Очень многие вышедшие из строя прокатные валки можно восстановить с минимальными затратами. Например, валки, вышедшие из строя вследствие образования на поверхности бочки валка мелких трещин, окова, навара и других поверхностных дефектов, необходимо подвергать отпуску - для снижения твердости, затем механической обработке - для удаления дефектного слоя и последующей закалке бочки валка. При выходе валка из строя вследствие снижения уровня твердости бочки ниже требуемого, операция механической обработки отпадает. Установлено [1, с. 167] резкое возрастание опасности разрушения валков с каждым последующим циклом перезакалки, что связано в том числе и с назначением для всех валков одинаковой температуры предварительного отпуска, равной 640-660oC. Указанные температуры отпуска целесообразно назначать для валков, имеющих максимальное значение твердости - до 100 HSD, а для валков уже износившихся, а также рабочих валков, предназначенных для прокатки цветных металлов (твердость бочки 70- 85 HSD) температура предварительного отпуска может быть снижена. В этом случае (при снижении температуры отпуска) уменьшается выделение карбидов и замедляется процесс их коагуляции, что в конечном счете приводит к увеличению содержания углерода в матрице в процессе закалки бочки валка. В этом случае крупных карбидов в матрице мало и они практически полностью растворяются в процессе нагрева под закалку. Закаленный слой получается с высокой и равномерной твердостью и минимальным уровнем остаточных напряжений.
По указанным выше причинам температуру предварительного отпуска назначают в зависимости от твердости бочки валка перед отпуском:
Figure 00000003

где Т - температура предварительного отпуска, oC;
HSD - твердость бочки валка по Шору.
Для создания необходимого сочетания структуры бочки валка, твердости наружного слоя и сердцевины, а также максимального снижения уровня напряжений в бочке валка, время выдержки при предварительном отпуске назначают в зависимости от массы бочки валка t = (0,5...15)•М, где t - время выдержки, ч; М - масса бочки валка, т.
Чем больше масса бочки валка, тем больше уровень напряжений в валке, тем более длительным должен быть отпуск. В то же время, чем выше температура отпуска, тем меньшее время выдержки должно быть назначено.
Способ восстановления прокатных валков целесообразно использовать не на заводе-изготовителе валков, где имеется специальное закалочное оборудование, на котором валки закаливают в вертикальном положении, а на заводе-потребителе валков, где имеются вальцетокарные и вальцешлифовальные станки, на базе которых можно смонтировать закалочное оборудование. В этом случае экономическая эффективность восстановления максимальная (из-за отсутствия транспортных расходов на доставку валков на завод-изготовитель).
Валки небольшого диаметра можно закаливать без дополнительного предварительного подогрева, они хорошо прогреваются индуктором непосредственно при нагреве под закалку. При увеличении диаметра валков необходимо применять предварительный подогрев (100-800oC) перед нагревом под закалку. В этом случае уменьшаются закалочные напряжения, увеличивается переходный слой (от закаленного к сердцевине), что приводит к повышению стойкости валков за счет уменьшения вероятности отслоений. При небольшом диаметре валка и медленном перемещении индуктора в процессе закалки применяют низкий подогрев, при большой массе и быстром перемещении индуктора валок нагревают до более высоких температур. Подогрев можно использовать газовый - преимущественно для крупных валков, чтобы обеспечить медленный нагрев, особенно в начале нагрева, когда металл валка обладает низкими пластическими свойствами; индукционный - для валков небольшого диаметра, а также можно использовать комбинированный способ нагрева: вначале газовый, а затем индукционный.
В зависимости от марки стали и типоразмера валка для обеспечения требуемого качества закаленного слоя в процессе закалки валок вращают со скоростью 10-260 об./мин, а индуктор и спрейер перемещают вдоль бочки валка со скоростью 0,2-30,0 мм/с.
После закалки с целью снятия напряжений валок подвергают отпуску, режимы которого зависят от марки стали и массы валка. Чем больше масса валка, тем дольше должна быть выдержка при отпуске. Нагрев ниже 100oC не приводит к значительному снижению напряжений, а при отпуске выше 250oC начинает резко падать твердость закаленного слоя. При небольшой массе валка и использовании верхнего уровня температуры отпуска (250oC) назначают, как правило, небольшое время выдержки (2-25 часов); при увеличении массы валка и/или снижении температуры отпуска время выдержки необходимо увеличивать вплоть до 180 часов. Дальнейшее повышение времени выдержки уже не приводит к значительному снижению напряжений, увеличивает затраты на отпуск и не является целесообразным.
Ниже приведены примеры реализации предложенного способа.
Пример 1. Рабочий валок стана 2030 холодной прокатки вышел из строя вследствие образования навара на поверхности бочки валка. Твердость бочки валка на момент выхода из строя составила 90 HSD, а диаметр бочки 610 мм, в этом случае диапазон температур, в котором рекомендуется проводить предварительный отпуск, составляет 573-673oC. Масса бочки валка ⌀ 610 мм и длиной бочки 2030 мм составляет 4,625 т, тогда время выдержки при предварительном отпуске можно назначать в пределах 2,3-69,3 часов.
Исходя из результатов расчетов, предварительную термическую обработку проводят при 600oC в течение 16 часов. После окончания термической обработки механическим путем (токарной обработкой) удаляют наружный дефектный слой валка толщиной 5 мм на сторону. Затем валок с помощью крана устанавливают на модернизированный вальцешлифовальный станок, который дополнительно оснащен устройством для закалки, водосборником и емкостью для воды, индуктор и спрейер закреплены на каретке станка - для обеспечения возможности с заданной скоростью перемещаться вдоль бочки валка. Валок выполнен из стали 60Х2СМФ. После закрепления валка его приводят во вращение со скоростью 30 об./мин, газовыми горелками подогревают до 350oC, токами с частотой 500 Гц производят индукционный нагрев края бочки под закалку. После нагрева края бочки до 900oC включают подачу воды на спрейер и начинают перемещать индуктор и спрейер вдоль бочки валка со скоростью 1,1 мм/с. Расстояние между индуктором и спрейером устанавливают равным 10 мм. После окончания закалки продолжают охлаждать валок в течение 30 мин, затем валок помещают в термостат с газовым нагревом, где производят отпуск при 160oC в течение 96 часов.
Пример 2. Вследствие образования выкрошки вышел из строя валок стана прокатки меди. Твердость бочки на момент выхода валка из строя составила 75 HSD. Размеры бочки валка: диаметр 440 мм, длина бочки 1600 мм; масса бочки валка - 1,9 т. В этом случае диапазон температуры предварительного отпуска составляет 484-584oC, при времени выдержки 0,95-28,50 часов. Предварительный отпуск проводят при температуре 520oC в течение 10 часов.
После механического удаления дефектного слоя валок устанавливают в горизонтальное положение на закалочную установку, приводят во вращение со скоростью 50 об./мин, валок подогревают газовыми горелками до 300oC, токами с частотой 500 Гц производят индукционный нагрев края бочки под закалку, после нагрева края бочки до 900oC включают подачу воды на спрейер и начинают перемещать индуктор и спрейер вдоль бочки валка со скоростью 2,0 мм/с. После окончания закалки валок помещают в печь, где производят отпуск при 180oC в течение 60 часов.
Преимущества заявленного способа восстановления прокатных валков заключаются в возможности его использования на любом листопрокатном предприятии, где имеются вальцешлифовальные или вальцетокарные станки, в дешевизне способа и снижении затрат на закалку, т.к. способ не требует дорогостоящего оборудования и приспособлений, при одновременном обеспечении высокого качества закаленного слоя валков. Предложенный способ можно использовать для восстановления утраченной твердости активного слоя валков путем перезакалки бочки, что позволяет повысить ресурс работы прокатных валков.
Источники информации
1. Трейгер Е. И., Приходько В.П. Повышение качества и эксплуатационной стойкости валков листовых станов. - М.: Металлургия, 1988, с. 161-170.
2. Гедеон М. В., Соболь Г.П., Паисов И.В. Термическая обработка валков холодной прокатки. - М.: Металлургия, 1973, с. 294-300.

Claims (5)

1. Способ восстановления прокатных валков, включающий предварительный отпуск валка, индукционный нагрев бочки, закалку и последующий низкотемпературный отпуск, отличающийся тем, что температуру предварительного отпуска назначают в зависимости от твердости бочки валка перед отпуском из выражения
Figure 00000004

где Т - температура предварительного отпуска, oС;
HSD - твердость бочки валка по Шору.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что время выдержки при предварительном отпуске назначают в зависимости от массы бочки валка: t = (0,5 - 15) • M, где t - время выдержки, ч; М - масса бочки валка, т.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что закалку ведут при горизонтальном положении валка, в процессе закалки валок вращают со скоростью 10 - 260 об. /мин, индуктор и спрейер перемещают вдоль бочки валка со скоростью 0,2 - 30,0 мм/с.
4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что перед закалкой валок дополнительно подогревают до 100 - 800oС.
5. Способ по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что низкотемпературный отпуск валка после закалки производят при 100 - 250oС в течение 2 - 180 ч.
RU99127184A 1999-12-29 1999-12-29 Способ восстановления прокатных валков RU2154113C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99127184A RU2154113C1 (ru) 1999-12-29 1999-12-29 Способ восстановления прокатных валков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99127184A RU2154113C1 (ru) 1999-12-29 1999-12-29 Способ восстановления прокатных валков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2154113C1 true RU2154113C1 (ru) 2000-08-10

Family

ID=20228566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99127184A RU2154113C1 (ru) 1999-12-29 1999-12-29 Способ восстановления прокатных валков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2154113C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109536696A (zh) * 2018-12-10 2019-03-29 宜兴市永昌轧辊有限公司 一种新型冷轧辊的回火工艺
CN114369702A (zh) * 2021-12-21 2022-04-19 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 一种Cr12轧辊的淬火方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГЕДЕОН М.В., Соболь Г.П., Паисов И.В. Термическая обработка валков холодной прокатки. - М.: Металлургия, 1973, с. 294-300. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109536696A (zh) * 2018-12-10 2019-03-29 宜兴市永昌轧辊有限公司 一种新型冷轧辊的回火工艺
CN114369702A (zh) * 2021-12-21 2022-04-19 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 一种Cr12轧辊的淬火方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1098136C (zh) 制造钢的滚动轴承环的方法
JP2008069456A (ja) スチール製レールの熱処理方法およびそれに用いる熱処理装置
CN1730185A (zh) 钢板热卷制平焊法兰工艺技术
CN105483354A (zh) 大型高速钢冷轧工作辊的热处理方法
TW201934239A (zh) 工具材料的再生方法及工具材料
EP2729587A1 (en) A method of hot-shaping and hardening a sheet steel blank
RU2154113C1 (ru) Способ восстановления прокатных валков
CN106244785B (zh) 一种用于挖掘机支重轮轴头部的淬火工艺
CN104999228A (zh) 一种铸钢件表面质量处理工艺
RU2335387C2 (ru) Способ ремонта трефов чугунных прокатных валков
CN101890609B (zh) 轧机主轴无衬板扁头套的修复方法
CN116441862A (zh) 一种延长衬板使用寿命的工艺
JP3269447B2 (ja) 熱間継目無鋼管製造用マンドレルバーの寿命向上方法
RU2163644C1 (ru) Способ термической обработки прокатных валков
CN109047725A (zh) 一种高温热处理炉辊的修复工艺
RU2246999C1 (ru) Способ изготовления прокатных валков
JP2007331010A (ja) 軸受鋼熱間圧延材の製造方法
RU2123413C1 (ru) Способ восстановления роликов
CN102237762B (zh) 用于制造发电机转子的方法
RU2218220C1 (ru) Способ восстановления прокатного валка
RU2296169C1 (ru) Способ восстановления работоспособности коленчатого вала с применением закалки твч
CN209830655U (zh) 一种轴承套圈加工辗环机锥辊双金属焊接装置
CN115109895B (zh) 一种轴承套圈的残余应力消减方法
SU816612A1 (ru) Способ правки гор чекатанногопРОКАТА и уСТРОйСТВО дл ЕгООСущЕСТВлЕНи
JP3006486B2 (ja) オーステナイト系ステンレス継目無鋼管の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20020613