RU2218220C1 - Способ восстановления прокатного валка - Google Patents

Способ восстановления прокатного валка Download PDF

Info

Publication number
RU2218220C1
RU2218220C1 RU2002108949A RU2002108949A RU2218220C1 RU 2218220 C1 RU2218220 C1 RU 2218220C1 RU 2002108949 A RU2002108949 A RU 2002108949A RU 2002108949 A RU2002108949 A RU 2002108949A RU 2218220 C1 RU2218220 C1 RU 2218220C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
roll
surfacing
rolls
layers
Prior art date
Application number
RU2002108949A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002108949A (ru
Inventor
Н.Б. Скорохватов
В.В. Глухов
А.В. Голованов
В.С. Смирнов
В.Ф. Соболев
А.И. Трайно
О.В. Тяпаев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северсталь"
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 "Северсталь" filed Critical Открытое акционерное общество "Северсталь"
Priority to RU2002108949A priority Critical patent/RU2218220C1/ru
Publication of RU2002108949A publication Critical patent/RU2002108949A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2218220C1 publication Critical patent/RU2218220C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение может быть использовано для восстановления опорных валков листопрокатных станов с изношенными или поврежденными в процессе эксплуатации бочками. Валок нагревают до 400-460oС и проводят многослойную электродуговую наплавку с термической обработкой наплавленного слоя. После наплавки первых 2-3 слоев валок охлаждают до 250-300oС. При этой температуре осуществляют наплавку остальных слоев. Термическую обработку наплавленного валка ведут путем нагрева до 500-600oС с выдержкой при этой температуре в течение 8-10 ч и последующего охлаждения до температуры 50-100oС со скоростью не выше 100oС/ч. Способ позволяет повысить стойкость восстановленных валков и рентабельность ремонта. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано для восстановления опорных валков листопрокатных станов с изношенными или поврежденными в процессе эксплуатации бочками.
В процессе эксплуатации прокатных валков происходит повреждение активного слоя бочки из-за усталости металла, воспринимающего циклические контактные нагрузки.
Известен способ ремонта прокатных валков станов горячей и холодной прокатки, включающий съем поврежденного участка бочки кольцевой проточкой, электродуговую наплавку по месту съема и термическую обработку наплавленного валка [1].
Недостаток известного способа состоит в том, что нагрев бочки валка приводит к потере твердости ее активного слоя. Это снижает стойкость валка.
Известен также способ восстановления прокатных валков, включающий механическое удаление дефектов бочки, предварительный и сопутствующий подогрев валка, электродуговую наплавку с термической и механической обработкой бочки [2].
Валки, восстановленные по этому способу, имеют недостаточную стойкость из-за пониженных механических свойств наплавленного металла.
Наиболее близким по своей технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому изобретению является способ восстановления прокатных валков, по которому после механического съема поврежденного слоя бочки валок нагревают под наплавку до температуры 400-460oС со скоростью 25-30oС/ч и выдерживают при этой температуре 20-24 ч. Затем осуществляют электродуговую наплавку валка под слоем флюса при скорости наплавки 30-35 м/ч и силе тока 500-580 А. Наплавленные валки подвергают термической обработке путем выдерживания в термостате [3] - прототип.
Недостатки известного способа состоят в том, что при восстановлении прокатных валков с поврежденными бочками тепловое воздействие в процессах нагрева под наплавку, наплавки и последующей термообработки приводит к снижению твердости наплавленного слоя бочки, появлению неравномерности распределения твердости по глубине и длине бочки валка. Это приводит к снижению стойкости валка вследствие выкрошек наплавленного слоя.
Техническая задача, решаемая предлагаемым изобретением, состоит в повышении стойкости валков.
Указанная задача решается тем, что в известном способе восстановления прокатных валков, включающем нагрев до температуры 400-460oС, многослойную электродуговую наплавку и термическую обработку наплавленного слоя, согласно предложению, после наплавки первых 2-3 слоев валок охлаждают до температуры 250-300oС, при которой осуществляют наплавку остальных слоев, а термическую обработку наплавленного валка ведут путем нагрева до температуры 500-600oС с выдержкой при этой температуре в течение 8-10 ч и последующего охлаждения до температуры 50-100oС со скоростью не выше 100oС/ч.
Экспериментально установлено, что наплавка на валок первых двух-трех слоев при температуре ниже 400oС приводит к появлению горячих трещин. Наплавка этих слоев при температуре подогрева 400-460oС исключает появление горячих трещин. Повышение температуры наплавки более 460oС разупрочняет наплавляемую поверхность валка, способствует отслоению наплавленного слоя.
Количество промежуточных слоев обусловлено следующим. Если на валок перед снижением температуры наплавить только один слой, то при наплавке последующих слоев образуются горячие трещины. Увеличение числа слоев более трех приводит к разупрочнению переходного слоя и отслоению наплавки.
Наплавка последующих слоев при температуре 400-460oС приведет к образованию перлитной составляющей и большого количества остаточного аустенита. Твердость наплавленного слоя уменьшается на 10-12 ед. HSD. В процессе работы валка остаточный аустенит превращается в мартенсит деформации, а это сопровождается появлением дополнительных напряжений, которые приводят к разрушению наплавленного слоя. Поэтому при реализации предложенного способа после наплавки первых трех слоев температуру подогрева снижают до 250-300oС и продолжают наплавку. Данный режим наплавки не приводит к образованию перлитных составляющих, в структуре формируется верхний мартенсит (бейнит), что исключает снижение твердости наплавленного слоя. Остаточный аустенит также превращается в мартенсит. Снижение температуры ниже 250oС может привести к образованию горячих трещин в наплавляемых слоях, а при температуре выше 300oС происходит образование перлитных составляющих.
Для снятия сварочных напряжений валок подвергают отпуску путем нагрева до температуры 500-600oС с выдержкой 8-10 ч с последующим медленным охлаждением со скоростью не более 100oС/ч.
Температура менее 500oС и выдержка менее 8 ч сохраняют остаточные напряжения, которые приводят к образованию трещин при эксплуатации валка. При температуре выше 600oС и выдержке более 10 ч происходит разупрочнение наплавленного слоя, что увеличивает износ валка.
При увеличении скорости охлаждения более 100oС/ч не обеспечивается протекание процесса отпуска мартенсита, и в наплавленном слое возникают трещины, снижается стойкость валка.
При окончании регламентированного охлаждения выше 100oС не исключается возникновение холодных трещин. Снижение этой температуры менее 50oС только удлиняет цикл термической обработки.
Пример реализации способа
Опорный валок из стали 9ХФ с повреждениями бочки устанавливают на вальцетокарный станок. С помощью резца удаляют поврежденный слой.
Нагрев валка под наплавку осуществляют в колпаковой печи до температуры Тн= 430oС. Наплавку производят ленточным электродом из стали марки 20Х3. Ток наплавки 550 А, напряжение дуги 32 В, скорость наплавки 35 м/ч. После наложения первых n=3 слоев валок охлаждают до температуры То=275oС и продолжают наплавку остальных слоев до полного восстановления диаметра бочки.
Затем валок переносят в колпаковую печь, нагревают до температуры Тто= 550oС, выдерживают в течение τ=9 ч и охлаждают с печью до температуры Тох= 75oС со скоростью V=80oС/ч. После достижения температуры Тох=75oС валок переносят на стеллаж, где он остывает до температуры окружающей среды.
Восстановленный таким образом опорный валок шлифуют и используют на стане горячей прокатки.
Варианты реализации способа восстановления валков и показатели их эффективности представлены в таблице. Из данных в таблице следует, что при реализации предложенного способа (варианты 2-4) достигается наибольшая стойкость валка (1,2=1,4 млн. т проката), разброс твердости по длине бочки минимален. В случае запредельных значений заявленных параметров (варианты 1, 5 и 6) стойкость валка снижается, возрастает неравномерность твердости по длине бочки. Также более низкая стойкость валка имеет место при реализации способа-прототипа (вариант 7).
Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что регламентированные температурные параметры нагрева, электродуговой наплавки и термообработки при восстановлении прокатных валков обеспечивают одновременное получение высокого качества наплавки и исключение понижения твердости наплавленного слоя. В результате повышается стойкость восстановленного валка.
В качестве базового объекта был принят способ-прототип. Использование предложенного способа позволяет повысить рентабельность ремонта прокатных валков.
Источники информации
1. Авт. свид. СССР 1683834, МПК В 21 В 28/02, 1991 г.
2. Авт. свид. СССР 1579679, МПК В 23 К 9/04, 1990 г.
Л. И. Боровик, А. И. Добронравов. Технология подготовки и эксплуатации валков тонколистовых станов. М. , Металлургия, 1984 г., с. 36-37, 58-60 (прототип).

Claims (1)

  1. Способ восстановления прокатного валка, включающий его нагрев до 400-460°С, многослойную электродуговую наплавку и термическую обработку наплавленного слоя, отличающийся тем, что после наплавки первых 2-3 слоев валок охлаждают до температуры 250-300°С, при которой осуществляют наплавку остальных слоев, а термическую обработку наплавленного валка ведут путем нагрева до 500-600°С с выдержкой при этой температуре в течение 8-10 ч и последующего охлаждения до 50-100°С со скоростью не выше 100°С/ч.
RU2002108949A 2002-04-08 2002-04-08 Способ восстановления прокатного валка RU2218220C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002108949A RU2218220C1 (ru) 2002-04-08 2002-04-08 Способ восстановления прокатного валка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002108949A RU2218220C1 (ru) 2002-04-08 2002-04-08 Способ восстановления прокатного валка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002108949A RU2002108949A (ru) 2003-10-20
RU2218220C1 true RU2218220C1 (ru) 2003-12-10

Family

ID=32066248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002108949A RU2218220C1 (ru) 2002-04-08 2002-04-08 Способ восстановления прокатного валка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2218220C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101293300B (zh) * 2008-06-12 2010-06-02 上海施威焊接产业有限公司 一种φ2100×3400mm锻钢支承辊的修复工艺
CN103464965A (zh) * 2013-09-30 2013-12-25 江苏南山冶金机械制造有限公司 炉辊的修复工艺

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БОРОВИК Л.И. и др. Технология подготовки и эксплуатации валков тонколистовых станов. - М.: Металлургия, 1984, с.36-37. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101293300B (zh) * 2008-06-12 2010-06-02 上海施威焊接产业有限公司 一种φ2100×3400mm锻钢支承辊的修复工艺
CN103464965A (zh) * 2013-09-30 2013-12-25 江苏南山冶金机械制造有限公司 炉辊的修复工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2550069C1 (ru) Способ восстановления чугунных прокатных валков (варианты)
CN107586938B (zh) 一种中碳低合金钢铁路车轮的热处理方法
CN105483354B (zh) 大型高速钢冷轧工作辊的热处理方法
CN108130403B (zh) 一种Cr12轧辊的感应淬火加工方法
RU2218220C1 (ru) Способ восстановления прокатного валка
CN106552820A (zh) 六角形中空钢的制备方法
CN109530462B (zh) 针对模具钢的预处理装置及预处理方法
RU2335387C2 (ru) Способ ремонта трефов чугунных прокатных валков
EP3378578A1 (en) Roll for hot rolling process and method for manufacturing same
RU2123413C1 (ru) Способ восстановления роликов
JPH08121464A (ja) 熱延工場巻取機用ロール
CN113172089B (zh) 一种高碳马氏体不锈钢炉卷轧机生产方法
RU2291040C1 (ru) Способ восстановления роликов
CN101311278A (zh) 偏心轴表面热处理方法
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
RU2281846C1 (ru) Способ восстановления чугунных прокатных валков с поврежденными шейками
RU2245771C2 (ru) Способ восстановления прокатных валков
RU2139764C1 (ru) Способ ремонта прокатного валка
RU2291041C1 (ru) Способ восстановления бандажированного ролика
RU2237563C1 (ru) Способ восстановления прокатных валков
JPH09143564A (ja) 円筒状ワークの熱処理方法
CN111074051A (zh) 一种煤矿用钢耐磨板btw的生产方法
RU2154113C1 (ru) Способ восстановления прокатных валков
RU2699488C1 (ru) Способ многослойной наплавки теплостойкими сталями высокой твердости в азотсодержащей среде
RU2139156C1 (ru) Способ восстановления прокатных валков