RU2162063C2 - Машина для прокатки непрерывной ленты из стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью - Google Patents

Машина для прокатки непрерывной ленты из стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью Download PDF

Info

Publication number
RU2162063C2
RU2162063C2 RU99108482/03A RU99108482A RU2162063C2 RU 2162063 C2 RU2162063 C2 RU 2162063C2 RU 99108482/03 A RU99108482/03 A RU 99108482/03A RU 99108482 A RU99108482 A RU 99108482A RU 2162063 C2 RU2162063 C2 RU 2162063C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
machine
glass
angle
rolls
Prior art date
Application number
RU99108482/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99108482A (ru
Inventor
А.Я. Старожицкий
М.Н. Павлушкин
Л.Р. Гуревич
П.Д. Саркисов
В.С. Щукин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Союзстекломаш"
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 Открытое акционерное общество "Союзстекломаш" filed Critical Открытое акционерное общество "Союзстекломаш"
Priority to RU99108482/03A priority Critical patent/RU2162063C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2162063C2 publication Critical patent/RU2162063C2/ru
Publication of RU99108482A publication Critical patent/RU99108482A/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B13/00Rolling molten glass, i.e. where the molten glass is shaped by rolling
    • C03B13/16Construction of the glass rollers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B13/00Rolling molten glass, i.e. where the molten glass is shaped by rolling
    • C03B13/04Rolling non-patterned sheets continuously

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Машина предназначена для промышленности строительства и строительных материалов, в частности для производства листовых стекломатериалов, таких как шлакоситаллы, марблиты, стекломрамор. Техническая задача изобретения - повышение качества продукции, минимизация размеров и металлоемкости машины. Машина содержит снабженные приводами водоохлаждаемые нижний и верхний прокатные валы. Соотношение диаметров нижнего и верхнего прокатных валов должно находиться в пределах от 2:1 до 2,83:1, а угол наклона плоскости, проходящей через оси верхнего и нижнего прокатных валов, к вертикальной плоскости - в пределах соответственно от 43,5 до 36,6o. Машина содержит также рольную плиту с транспортирующими головными и концевыми группами валков, установленными для улучшения качества получаемой продукции с обеспечением превышения окружной скорости концевой группы валков по отношению к головной на 2,5 - 2,9%. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к промышленности строительства и строительных материалов, в частности к производству листовых стекломатериалов, таких как шлакоситаллы, марблиты, стекломрамор.
Известна прокатная машина, содержащая установленные с зазором друг относительно друга верхний и нижний прокатные валы обычно равных диаметров, между которыми прокатывается стекломасса, и рольную плиту с головными и хвостовыми группами валков. Прокатные валы и валки рольной плиты снабжены приводом вращения и системой водяного охлаждения, которая позволяет обеспечить заданную температуру рабочих поверхностей валов. Плоскость, проходящая через оси прокатных валов, образует с вертикалью угол, обычно, от 0 до 20o. См. Бутт Л.М., Полляк В.В. "Технология стекла". М.: Издательство литературы по строительству, 1971, с. 210-214 [1'].
Эта машина предназначена для выработки плоского, армированного и узорчатого стекла обычного известково-натриевого состава, кристаллизационные свойства которого при прокатке не имеют особого значения, так как стекломасса поступает на формование и прокатывается при температуре 1100-1180oC, а температура ее кристаллизации ниже температуры формования и составляет 1060-1080oC.
Поступление в прокатную машину стекломассы, имеющей температуру выше температуры кристаллизации, осуществляется посредством примыкающего к стекловаренной печи и прокатным валам керамического лотка с горизонтальной подачей стекломассы (широким потоком).
Лента стекла после прокатки поступает на валки рольной плиты, затем на рольный стол и в печь отжига.
Однако рассмотренная прокатная машина непригодна для прокатки стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью (например, шлакоситаллов, температура верхнего предела кристаллизации которых 1150-1200oC), т.к. такая стекломасса кристаллизуется по всем соприкасающимся с ней поверхностям примыкающего к прокатным валам керамического лотка.
Известна машина для прокатки непрерывной ленты из стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью, содержащая снабженные приводами различные по диаметру нижний и верхний прокатные валы и рольную плиту с транспортирующими головными и концевыми группами валков, причем плоскость осей прокатных валов образует с вертикалью некоторый угол в сторону от стекловаренной печи. См. Авторское свидетельство СССР N 876558, м. кл.3 C 03 B 13/10 [2'].
Наиболее близким техническим решением является машина для прокатки непрерывной ленты из стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью, содержащая снабженные приводами различные по диаметру водоохлаждаемые нижний и верхний прокатные валы и рольную плиту с транспортирующими головными и концевыми группами валков, причем плоскость, проходящая через оси верхнего и нижнего прокатных валов, выполнена наклоненной к вертикальной плоскости. См. Авторское свидетельство СССР N 185021, кл. C 03 B 13/02 [3'].
Соотношение диаметров верхнего и нижнего прокатных валов в этой машине равно от 1: 3 до 1:10, а стекломасса подается по лотку, расположенному над нижним прокатным валом, сливом струи сверху вниз.
Эти машины [2'] и [3'] позволяют вырабатывать стекломассу с высокотемпературной кристаллизационной способностью. Для подачи в прокатную машину такой стекломассы применяют высокотемпературный лоток со свободным сливом ее (неширокой струей) при температуре ≈ 1280 - 1320oC, являющийся продолжением стекловаренной печи и располагаемый над прокатной машиной. При этом стекломасса, сливающаяся с лотка, поступает (сливается) на верхнюю поверхность нижнего прокатного вала, выполняющего функцию приемной плиты, на которой происходит равномерное распределение (растекание) стекломассы за счет малой вязкости (из-за высокой температуры) вдоль прокатного вала и охлаждение ее до вязкости, позволяющей вести прокатку. Однако получаемая продукция в ряде случаев имеет недостатки, к которым относятся разнотолщинность ленты по ширине, наличие посечек (мелких поверхностных трещин), коробление ленты, складки и т.п., например при неправильном выборе расположения верхнего прокатного вала, приводящего к неполному растеканию стекломассы или ее переохлаждению (поясняется ниже).
Недостатком также является ее большая металлоемкость и значительные габариты, возникающие вследствие большой разницы диаметров верхнего и нижнего прокатных валов. Учитывая, что верхний вал работает в напряженном термоциклическом режиме, для обеспечения требуемого теплосъема обычно используются валы диаметром 300-380 мм [1']. При указанных соотношениях диаметров нижний вал должен иметь диаметр от 900 мм до 3800 мм, что делает прокатную машину металлоемкой, громоздкой и неприемлемой для эксплуатации.
Недостатком является также следующее. При выходе из прокатных валов в головной части рольной плиты прокатанная лента имеет фиксированную структуру, однако между внутренними (горячими) слоями ленты и наружными (холодными) слоями происходит интенсивный теплообмен, в результате чего при подходе к группе концевых валков, имеющих ту же скорость, что и группа головных валков рольной плиты, лента становится пластичной и начинает прогибаться и провисать между валками, что отражается на качестве ленты (складки, коробление ленты).
Целью настоящего изобретения является улучшение качества получаемой продукции, минимизация размеров и металлоемкости прокатной машины.
Эта цель достигается тем, что в машине для прокатки непрерывной ленты из стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью, содержащей снабженные приводами различные по диаметру водоохлаждаемые нижний и верхний прокатные валы и рольную плиту с транспортирующими головными и концевыми группами валков, причем плоскость, проходящая через оси верхнего и нижнего прокатных валов, выполнена наклоненной к вертикальной плоскости, соотношение диаметров нижнего и верхнего прокатных валов находится в пределах от 2:1 до 2,83:1, а плоскость, проходящая через оси верхнего и нижнего прокатных валов, наклонена к вертикальной плоскости под углом в пределах соответственно от 43,5 до 36,6o.
Если соотношение диаметров нижнего и верхнего прокатных валов будет находиться в пределах ниже 2:1 и угле наклона плоскости, проходящей через оси верхнего и нижнего прокатных валов, к вертикальной плоскости под углом, большим 43,5o, то не будет обеспечено необходимого качества ленты стекломатериала.
Если соотношение диаметров нижнего и верхнего прокатных валов будет находиться в пределах выше 2,83:1 и угле наклона плоскости, проходящей через оси верхнего и нижнего валов, к вертикальной плоскости под углом менее 36,6o, неоправданно увеличатся металлоемкость и габариты прокатной машины.
Ниже приводится расчетное обоснование этого, см. также фиг. 1.
Стекломасса, подаваемая из питающего лотка 1, сливается струей на поверхность нижнего прокатного вала 2, образуя луковицу. По принятой технологии передний край сливного лотка 1 устанавливается на расстоянии A = 130 мм от вертикальной плоскости, проходящей через ось нижнего прокатного вала 2 в сторону прокатки.
При таком расположении часть стекломассы, растекающейся на нижнем валу 2 в сторону, обратную направлению вращения вала, не переходит за вертикальную ось нижнего вала 2.
Длина луковицы (см. ниже) определяется взаимным расположением верхнего прокатного вала 3 относительно нижнего 2, т.е. углом α (угол между плоскостью, проходящей через оси прокатных валов, и вертикальной плоскостью, проходящей через ось нижнего вала), а также диаметром самого нижнего вала 2, т. к. при увеличении его диаметра длина луковицы возрастает (при том же угле α), а при уменьшении укорачивается.
При неизменных диаметрах прокатных валов длина луковицы может изменяться при изменении угла α.
Однако угол α имеет пределы. Минимальное значение угла α ограничивается расстоянием от сливного лотка до верхнего прокатного вала (В).
Максимальное значение угла α ограничивается углом β1 - допустимым углом перегиба ленты при переходе ее с нижнего прокатного вала на рольную плиту 4.
При прокатке образование луковицы обеспечивается за счет равномерного растекания поступающей из лотка стекломассы по длине нижнего прокатного вала, при этом одновременно происходит охлаждение поступающей стекломассы до температур, обеспечивающих ее вязкость в пределах, необходимых для режима прокатки.
Естественно, что при большой длине луковицы увеличивается ее контактная поверхность с нижним валом, что способствует большему охлаждению стекломассы, и, наоборот, при малой ее длине стекломасса не успевает растечься и охладиться. При чрезмерном охлаждении возможно появление дефектов ленты. Оптимальное значение длины луковицы было определено экспериментальным путем.
Оптимальные соотношения диаметров прокатных валов и оптимальные значения угла α определяются ниже с использованием результатов исследовательской работы.
1. Найдем длину луковицы, как величину длины дуги окружности поверхности нижнего прокатного вала, ограниченной сектором с углом α [град.]:
Figure 00000002

где l [мм] - длина луковицы, равная дуге окружности поверхности нижнего прокатного вала, покрытой стекломассой, ограниченной вертикальной плоскостью, проходящей через ось нижнего прокатного вала и калибровочной щелью между верхним и нижним прокатными валами, находящейся в плоскости их осей;
Dн [мм] - диаметр нижнего прокатного вала.
Обозначим искомое соотношение диаметров валов
Figure 00000003

где Dв [мм] - диаметр верхнего вала,
т.е. Dн = KDв, тогда
Figure 00000004

отсюда получим угол α, определяющий длину луковицы,
Figure 00000005

Однако угол α ограничен величинами B и β1, где
В [мм] - расстояние от переднего края сливного лотка до поверхности верхнего прокатного вала,
β1 [град] - угол перегиба ленты стекла при сходе с нижнего прокатного вала на плоскость верхних образующих валков рольной плиты.
2. Определим зависимость соотношения K от величин B и α.
Из ΔOвOнN получим
Figure 00000006

где δ - калибровочный зазор между прокатными валами, определяющий толщину прокатываемой ленты стекла, величина которого, как правило, 5 - 15 мм, средняя - 10 мм, что составляет ≈ 0,03 Dв при обычно используемых диаметрах верхнего прокатного вала 300-380 мм, см. [1'].
Произведем преобразования:
Figure 00000007

отсюда
KDвsinα = 2B+2A+Dв-(Dв+0,06Dв)sinα.
Находим K:
Figure 00000008

Из последнего уравнения следует, что значение К будет минимальным при минимальном В и максимальном α.
Минимальное допустимое значение B = 80 мм, A = 130 мм (см. выше).
Тогда
Figure 00000009

3. Значение угла α в большую сторону ограничивается положением плоскости верхних образующих валков рольной плиты, т.е. величиной угла β.
Определим αmax в зависимости от угла β.
Так как лучи, образующие угол β1 - угол перегиба ленты стекла - перпендикулярны сторонам ∠LOнM,
то ∠LOнM = β = β1
Из ΔNOвOн находим
Figure 00000010

Figure 00000011

NOн - LOн = l1 [3] - расстояние от оси верхнего прокатного вала до плоскости верхних образующих валков рольной плиты.
Figure 00000012

где δ1 - зазор между поверхностью верхнего прокатного вала и плоскостью верхних образующих валков рольной плиты, который должен быть не менее 15-20 мм (чтобы проходила прокатанная лента), т.е. δ1 ≈ 0,05Dв (обычно Dв = 300-380 мм).
Следовательно
Figure 00000013

Подставляем в [3] значения величин:
Figure 00000014

Figure 00000015

Отсюда находим:
Figure 00000016

Согласно результатам исследовательской работы β1max = 54°÷58°,
подставляем в [4] значение β, равное среднему значению β1max = 56°.
Получим
Figure 00000017
.
4. Из уравнения [1]
Figure 00000018
[6].
Согласно результатам исследовательской работы l = 285-290 мм, подставляем в [6] среднее значение величины l =287,5 мм.
Тогда
Figure 00000019
.
5. Подставим значение Dв в уравнение [2], получим
Figure 00000020

Решив систему уравнений [5] и [8] (методом подстановки), получаем значение Kmin = 2,0 при угле α = 43,5o.
6. Таким образом, минимальное значение соотношения диаметров нижнего и верхнего прокатных валов, при котором соблюдаются требования и ограничения, определенные экспериментальным путем, равны 2,0 (при α = 43,5o).
Определим из уравнения [7] диаметр верхнего вала при указанном минимальном значении К=2,0
Figure 00000021

7. Учитывая необходимость исполнения прокатной машины в рациональных габаритах, выполнение нижнего прокатного вала диаметром более 900 мм нецелесообразно.
Исходя из этого определим максимальное целесообразное значение K из системы уравнений [7] и [8].
Figure 00000022

Определяем значение угла α, при котором Dн = 900 мм.
Figure 00000023

Из [8] определим Кmax:
Figure 00000024

Figure 00000025

8. Таким образом, оптимальные соотношения диаметров нижнего и верхнего прокатных валов и углы наклона плоскости их осей к вертикали находятся в интервале соответственно от 2:1 до 2,83:1 и от 43,5o до 36,6o.
Цель изобретения достигается также тем, что головные и концевые группы валков рольной плиты установлены с обеспечением превышения окружной скорости концевой группы валков по отношению к головной на 2,5 - 2,9%.
При разности указанных скоростей менее 2,5% лента будет прогибаться и провисать между валками, что отражается на качестве ленты (появляются складки, коробление), а при разности скоростей более 2,9% лента будет чересчур вытягиваться, причем неравномерно, что приводит к ее разнотолщинности по ширине.
Машина поясняется фиг. 1, 2, где на фиг. 1 дана принципиальная схема элементов прокатной машины и процесса выработки ленты стекломатериала, а на фиг. 2 изображен ее общий вид.
Прокатная машина содержит питающий лоток 1, нижний 2 и верхний 3 водоохлаждаемые прокатные валы, рольную плиту 4, с группой головных 5 и концевых 6 валков, и привода 7.
Машина работает следующим образом.
Стекломасса, подаваемая из питающего лотка 1, сливается неширокой (250-400 мм) струей на поверхность нижнего прокатного вала 2 и растекается по нему вдоль оси и в направлении его вращения, образуя луковицу.
Далее стекломасса заполняет калибровочный зазор, образованный между поверхностями нижнего 2 и верхнего 3 прокатных валов.
На нижнем прокатном валу 2 и в межвалковом пространстве происходит интенсивный теплообмен, стекломасса интенсивно охлаждается при одновременном повышении ее вязкости, что позволяет обеспечить возможность формования непрерывной ленты при прокатке ее между валами, величина зазора между которыми определяет толщину прокатываемой ленты.
После прокатки лента стекла поступает на рольную плиту 4 с группами головных 5 и концевых 6 валков, затем на рольный стол и в печь отжига (не показаны).
Пример конкретного осуществления устройства.
Для конкретной прокатной машины могут быть предусмотрены прокатные валы с диаметрами для нижнего вала - 830 мм, для верхнего - 350 мм. Соотношение диаметров 2,37: 1. Величина A, т.е. расстояние от переднего края сливного лотка 1 до вертикальной плоскости, проходящей через ось нижнего прокатного вала 2 в сторону прокатки, - 130 мм. Величина B, т.е. расстояние от переднего края сливного лотка до поверхности верхнего прокатного вала, - 80 мм. При таких размерах элементов машины и параметрах ее установки, угол α (угол наклона плоскости осей прокатных валов к вертикали) должен быть 39,9o. Минимальная величина угла β, т.е. угла, определяющего положение верхних образующих валков рольной плиты (равная углу перегиба прокатанной ленты), в этом случае может быть равной (из [4]) 49,7o < β1max, т.е. угол β может быть выполнен в пределах от 49,7o до 54 - 58o.
В этом случае соблюдаются все технологические требования и параметры, необходимые для получения качественной ленты стекломатериала. Одновременно предусматриваемые диаметры прокатных валов (при соотношении К = 2,37) позволят реализовать прокатную машину с невысокой металлоемкостью и небольшими габаритами.

Claims (2)

1. Машина для прокатки непрерывной ленты из стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью, содержащая снабженные приводами различные по диаметру водоохлаждаемые нижний и верхний прокатные валы и рольную плиту с транспортирующими головными и концевыми группами валков, причем плоскость, проходящая через оси верхнего и нижнего прокатных валов, выполнена наклоненной к вертикальной плоскости, отличающаяся тем, что соотношение диаметров нижнего и верхнего прокатных валов находится в пределах от 2 : 1 до 2,83 : 1, а плоскость, проходящая через оси верхнего и нижнего прокатных валов, наклонена к вертикальной плоскости под углом в пределах соответственно от 43,5 до 36,6o.
2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что головные и концевые группы валков рольной плиты установлены с обеспечением превышения окружной скорости концевой группы валков по отношению к головной на 2,5 - 2,9%.
RU99108482/03A 1999-04-23 1999-04-23 Машина для прокатки непрерывной ленты из стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью RU2162063C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99108482/03A RU2162063C2 (ru) 1999-04-23 1999-04-23 Машина для прокатки непрерывной ленты из стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99108482/03A RU2162063C2 (ru) 1999-04-23 1999-04-23 Машина для прокатки непрерывной ленты из стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2162063C2 true RU2162063C2 (ru) 2001-01-20
RU99108482A RU99108482A (ru) 2001-02-10

Family

ID=20218929

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99108482/03A RU2162063C2 (ru) 1999-04-23 1999-04-23 Машина для прокатки непрерывной ленты из стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2162063C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102219354A (zh) * 2010-04-16 2011-10-19 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 一种玻璃压延装置
CN108863023A (zh) * 2018-08-29 2018-11-23 台玻安徽玻璃有限公司 一种高硼硅浮法玻璃液摊平装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102219354A (zh) * 2010-04-16 2011-10-19 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 一种玻璃压延装置
CN102219354B (zh) * 2010-04-16 2013-08-21 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 一种玻璃压延装置
CN108863023A (zh) * 2018-08-29 2018-11-23 台玻安徽玻璃有限公司 一种高硼硅浮法玻璃液摊平装置
CN108863023B (zh) * 2018-08-29 2021-02-23 台玻安徽玻璃有限公司 一种高硼硅浮法玻璃液摊平装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI401221B (zh) 用來製造細而平坦之玻璃之浮式玻璃法、及利用該方法製成之細而平坦之玻璃基板
CA1112454A (en) Method and apparatus for shaping glass sheets by roll forming
CN100361912C (zh) 薄玻璃板的制造方法和装置
US7934392B2 (en) Method of continuously producing flat glass by rolling
JP2003171135A (ja) ガラス帯状体を支持するための装置
US3661548A (en) Apparatus for manufacturing glass ribbon by float process
TW201834980A (zh) 熔融玻璃之成形方法、成形裝置、及玻璃製品之製造方法
RU2162063C2 (ru) Машина для прокатки непрерывной ленты из стекломассы с высокотемпературной кристаллизационной способностью
JPH0710569A (ja) フロート板ガラスの製造方法
CN102372421A (zh) 用于生产浮法玻璃的浮槽及该浮槽的冷却方法
CA1046230A (en) Continuous casting plant for slabs
US20230183119A1 (en) Puddle formation device
TW201345850A (zh) 玻璃板之製造方法及製造裝置
JP2009155164A (ja) ガラスリボンの搬送方法
JP3800722B2 (ja) 高温鋼板の冷却方法
JPH11302029A (ja) リボン状ガラスの搬送方法および板ガラス製造方法
JPH0116751Y2 (ru)
US3963469A (en) Glass sheet annealing lehr
US20070101765A1 (en) Process for producing flat glass, particularly flat glass convertible to float glass
KR900006693B1 (ko) 냉간 압연된 강철 스트립의 연속소둔방법 및 장치
US3798015A (en) Glass sheet drawing method and apparatus
KR100529641B1 (ko) 스트립주조장치
JPH08215800A (ja) 異形断面非晶質金属薄帯
SU80357A1 (ru) Машина дл производства листового стекла методом горизонтального выт гивани
RU2339590C1 (ru) Способ эксплуатации линии для производства листового полированного стекла

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060424