RU2177043C2 - Способ производства полос - Google Patents

Способ производства полос Download PDF

Info

Publication number
RU2177043C2
RU2177043C2 RU2000101608A RU2000101608A RU2177043C2 RU 2177043 C2 RU2177043 C2 RU 2177043C2 RU 2000101608 A RU2000101608 A RU 2000101608A RU 2000101608 A RU2000101608 A RU 2000101608A RU 2177043 C2 RU2177043 C2 RU 2177043C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strips
temperature
cooling
winding
strip
Prior art date
Application number
RU2000101608A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000101608A (ru
Inventor
В.Н. Скороходов
П.П. Чернов
В.П. Настич
В.П. Барятинский
К.С. Коцарь
С.В. Бахтин
А.Ф. Пименов
И.С. Сарычев
А.И. Трайно
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Новолипецкий 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 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU2000101608A priority Critical patent/RU2177043C2/ru
Publication of RU2000101608A publication Critical patent/RU2000101608A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2177043C2 publication Critical patent/RU2177043C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к технологии горячей прокатки полос из малоуглеродистых сталей, в том числе подката для последующих холодной прокатки и скоростного отжига. Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении равномерности механических свойств по длине полос. Горячую прокатку полос ведут с температурой конца прокатки 870-900oС, включают расположенные в ряд охлаждающие секции и охлаждение движущихся полос водой до температуры смотки и смотку в рулоны. Температуру смотки средней части полос устанавливают равной 710-750oС, а концевые участки длиной 5-20 м охлаждают до температуры смотки 760-800oС, при этом включение охлаждающих секций производят последовательно против направления движения полос, начиная с последней секции. 1 табл.

Description

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к технологии горячей прокатки полос из малоуглеродистых сталей, в том числе подката для последующих холодной прокатки и скоростного отжига.
Известен способ производства полос, включающий их горячую прокатку, охлаждение до заданной температуры смотки водой, подаваемой на обе ее стороны, с изменением расхода охлаждающей воды и смотку полосы в рулон с переменной температурой смотки по длине /заявка Японии N 59-162227, МПК C 21 D 9/46, 1984 г./.
Недостатком данного способа является нестабильность механических свойств горячекатаных полос по их длине.
Известен также способ производства полос из малоуглеродистой стали, раскисленной алюминием. Способ включает горячую прокатку, принудительное охлаждение полосы до заданной температуры смотки с изменением расхода охлаждающей воды и смотку в рулон с переменной температурой смотки по длине полосы (авт.св. СССР N 1601154, МПК C 21 D 9/46, 1990).
Недостатки известного способа состоят в том, что изменение температуры смотки по предложенной в нем зависимости приводит к нестабильности механических свойств по длине горячекатаных полос. Эта нестабильность сохраняется также после скоростного отжига холоднокатаных полос, полученных из горячекатаного подката.
Наиболее близким по своей технологической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому изобретению является способ производства полос из малоуглеродистых сталей, согласно которому проводят их горячую прокатку с температурой конца прокатки 870-900oC, включение расположенных в ряд охлаждающих секций, охлаждение движущихся полос водой до температуры смотки 730-760oC и смотку в рулоны / Сафьян М.М. и др. Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство. Киев, "Выща школа", 1988 г., стр. 146-147/.
Известному способу присущ следующий недостаток. Полоса, смотанная в рулон при постоянной температуре по длине, равной 730-760oC, охлаждается неравномерно. Наиболее интенсивно охлаждаются передний и задний концы полос. Средняя часть полос, находящаяся во внутренних витках рулонов, длительное время пребывает при более высоких температурах. Это приводит к тому, что в средней части полос из малоуглеродистой стали протекают процессы возврата и диффузионные постфазовые превращения, сопровождающиеся разупрочнением стали. В результате горячекатаные полосы приобретают нестабильность механических свойств по длине, которая сохраняется также после холодной прокатки и скоростного отжига полос.
Техническая задача, решаемая предлагаемым изобретением, состоит в повышении равномерности механических свойств по длине полос.
Поставленная техническая задача решается тем, что в известном способе производства полос из малоуглеродистых сталей, предусматривающем их горячую прокатку с температурой конца прокатки 870-900oC, включение расположенных в ряд охлаждающих секций и охлаждение движущихся полос водой до температуры смотки и смотку в рулоны, согласно предложению температуру смотки средней части полос устанавливают равной 710-750oC, а концевые участки полос длиной 5-20 м охлаждают до температуры смотки 760-800o, при этом включение охлаждающих секций производят последовательно против направления движения полос, начиная с последней секции.
Сущность изобретения состоит в следующем. В случае стабильной по длине полос из малоуглеродистой стали температуре смотки неравномерность охлаждения витков рулонов приводит к повышению прочностных свойств концевых участков полос. Повышение температуры смотки этих концевых участков до 760-800oC обеспечивает снижение прочностных свойств. Таким образом, за счет увеличения температуры смотки концевых участков поля с 710-750oC до 760-800oC достигается полная компенсация повышения их прочности вследствие более быстрого их охлаждения в рулонах и выравнивание механических свойств по длине полос. Это обеспечивается также плавным переходом от температуры смотки 760-800oC к температуре смотки 710-750oC средней части полосы благодаря включению охлаждающих секций последовательно против направления движения полос, начиная с последней секции, а именно: начальный участок движущейся полосы охлаждается только последней секцией и его температура смотки максимальна. Этот участок в дальнейшем при охлаждении рулона получит наибольшее упрочнение. Последующие по длинам участки полос в рулонах охлаждаются более медленно, следовательно, приобретают меньшее упрочнение. Поэтому температуру их смотки необходимо снизить для вырарвнивания свойств, что достигается последовательным увеличением числа включенных охлаждающих секций.
Кроме того, предложенная стратегия включения секций позволяет снизить вероятность неконтролируемого переохлаждения полос за счет минимизации расстояния от работающей (последней) охлаждающей секции до моталки.
Экспериментально установлено, что при температуре конца прокатки выше 900o в деформированной малоуглеродистой стали происходит быстрый и неравномерный рост зерен микроструктуры. Это ухудшает механические свойства полос и их стабильность по длине. Уменьшение температуры прокатки ниже 870oC приводит к снижению пластических свойств горячекатаных полос.
При температуре смотки средней части полос выше 750oC полоса приобретает неравномерность микроструктуры и свойств. Уменьшение температуры смотки средней части полос ниже 710oC также ухудшает характер микроструктуры и приводит к росту неравномерности механических свойств.
Концевые участки полос длиной 5-20 м составляют 2,5-10% всей длины горячекатаных полос. Смотка концевых участков такой длины при температуре 760-800oC наилучшим образом выравнивает их свойства со свойствами средней части полос, сматываемых при 710-750oC.
Сокращение длины концевых участков менее 5 м приводит к тому, что часть длины полосы не будет разупрочнена, возрастет неравномерность свойств. Увеличение длины более 20 м приведет к противоположному результату: часть длины полосы получит излишнее разупрочнение, возрастет неравномерность свойств.
Снижение температуры смотки концевых участков менее 760oC не обеспечивает их разупрочнения до уровня средней части полос, неравномерность свойств не устраняется. Увеличение этой температуры выше 800oC приводит к "перекомпенсации": прочностные свойства концевых участков становятся ниже, чем в середине полос, возрастает неравномерность.
Примеры реализации способа
Слябы из малоуглеродистой стали марки 08Ю сечением 250х1800 мм нагревают до температуры 1250oC и прокатывают на непрерывном широкополосном стане 2000 в полосы толщиной 3,9 мм и длиной 200 м. Температуру конца прокатки полос на выходе из последней клети стана 2000 поддерживают равной Ткп = 885oC.
Очередную прокатанную полосу транспортируют по отводящему рольгангу, вдоль которого размещен ряд охлаждающих секций. При достижении передним концом полосы последней охлаждающей секции, производят ее включение. Передний конец полосы длиной L=12,5 м (что составляет 6,25% всей ее длины) охлаждают водой, подаваемой из охлаждающей секции, до температуры смотки Тсмк = 780oC. Охлажденный передний конец сматывают на барабан моталки.
После этого последовательно включают предпоследнюю охлаждающую секцию, затем предшествующую предпоследней и т.д. и снижают температуру смотки средней части полосы до Тсмс = 730oC, при которой производят смотку на моталку. По мере приближения заднего конца полосы производят выключение охлаждающих секций в обратном порядке, что сопровождается ростом температуры смотки. Задний конец полосы длиной L = 12,5 м охлаждают до температуры Тсм = 780oC только последней охлаждающей секцией и завершают смотку полосы в рулон.
Смотанные рулоны транспортируют на склад, где они самопроизвольно охлаждаются. Благодаря тому, что концевые участки полос были охлаждены до более высокой температуры, чем их средние части, после охлаждения рулона полосы имеют равномерные механические свойства по длине.
Варианты реализации способа и показатели их эффективности представлены в таблице.
Из таблицы следует, что при реализации предложенного способа (варианты N 2-4) достигается повышение равномерности механических свойств по длине полос: разброс значений предела текучести Δδт= ±1, разброс значений относительного удлинения Δδу= ±1. В случаях запредельных значений заявленных параметров (варианты 1 и 4) равномерность механических свойств по длине полос ухудшается. Неравномерность свойств возрастает и при реализации способа-прототипа.
Технико-экономические преимущества предложенного способа заключаются в том, что предложенная стратегия включения охлаждающих секций, температурные режимы смотки концевых участков и средних частей полос позволяют компенсировать неравномерность охлаждения крайних и внутренних витков рулонов. Этим обеспечивается стабильность механических свойств по длине горячекатаных полос.
В качестве базового объекта принят способ-прототип. Применение предложенной технологии обеспечит повышение рентабельности производства горячекатаных полос из малоуглеродистой стали на 8-10%.

Claims (1)

  1. Способ производства полос из малоуглеродистых сталей, предусматривающий их горячую прокатку с температурой конца прокатки 870-900oС, включение расположенных в ряд охлаждающих секций и охлаждение движущихся полос водой до температуры смотки и смотку в рулоны, отличающийся тем, что температуру смотки средней части полос устанавливают равной 710-750oС, а концевые участки полос длиной 5-20 м охлаждают до температуры смотки 760-800oС, при этом включение охлаждающих секций производят последовательно против направления движения полос, начиная с последней секции.
RU2000101608A 2000-01-20 2000-01-20 Способ производства полос RU2177043C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000101608A RU2177043C2 (ru) 2000-01-20 2000-01-20 Способ производства полос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000101608A RU2177043C2 (ru) 2000-01-20 2000-01-20 Способ производства полос

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000101608A RU2000101608A (ru) 2001-10-27
RU2177043C2 true RU2177043C2 (ru) 2001-12-20

Family

ID=20229690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000101608A RU2177043C2 (ru) 2000-01-20 2000-01-20 Способ производства полос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2177043C2 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РАЙЦЕС В.Б. Термическая обработка на металлургических заводах. -М.: Металлургия, 1971, с. 89-90. *
САФЬЯН М.М. и др. Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство. -Киев: Выща школа, 1988, с. 146-147. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2429922C1 (ru) Способ горячей прокатки и термообработки стальной полосы
US8408035B2 (en) Method of and apparatus for hot rolling a thin silicon-steel workpiece into sheet steel
RU2070584C1 (ru) Способ получения рулонов стальной полосы и установка для его осуществления
US4497191A (en) Plant and process for hot-rolling strip or plate stock
RU2268098C2 (ru) Способ изготовления тонких плоских изделий и установка для его осуществления
CN111570517B (zh) 一种薄板坯连铸连轧生产热成型钢的卷取控制方法
US5833778A (en) Apparatus and method for the manufacture of DR steel strip
JP3263359B2 (ja) シートバーの大単重熱間圧延方法
RU2177043C2 (ru) Способ производства полос
RU2375468C1 (ru) Способ производства холоднокатаной рулонной стали
RU2309990C2 (ru) Способ производства листовой углеродистой стали
KR101490600B1 (ko) 선재 제조방법
RU2389569C1 (ru) Способ производства рулонов горячекатаной полосы трубных марок стали
US5419172A (en) Continuously cast carbon and stainless steel hot-rolling mill
RU2379361C1 (ru) Способ производства холоднокатаного проката для эмалирования
RU2177042C2 (ru) Способ производства горячекатаных полос из малоуглеродистой стали
CN114054502B (zh) 一种薄规格中高碳钢种分季节的扁卷控制方法
RU2201461C1 (ru) Линия для охлаждения рулонной полосы после отжига
CN116460139B (zh) 一种超薄高磁感取向硅钢及其轧制方法
RU2358022C1 (ru) Способ производства стальных горячекатаных полос
RU2243048C1 (ru) Способ подготовки к охлаждению рулона горячекатаной полосы
RU2268794C1 (ru) Широкополосный стан горячей прокатки
RU2480528C1 (ru) Способ охлаждения движущейся стальной горячекатаной полосы
RU2281818C1 (ru) Способ производства полос из хромомарганцеванадиевой стали
SU1763494A1 (ru) Способ охлаждени рулонов гор чекатаных полос

Legal Events

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

Effective date: 20110121