RU2222393C1 - Способ профилирования опорных валков системы кварто - Google Patents

Способ профилирования опорных валков системы кварто Download PDF

Info

Publication number
RU2222393C1
RU2222393C1 RU2002122427/02A RU2002122427A RU2222393C1 RU 2222393 C1 RU2222393 C1 RU 2222393C1 RU 2002122427/02 A RU2002122427/02 A RU 2002122427/02A RU 2002122427 A RU2002122427 A RU 2002122427A RU 2222393 C1 RU2222393 C1 RU 2222393C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
roll
backup
barrel
backup roll
quarto
Prior art date
Application number
RU2002122427/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002122427A (ru
Inventor
В.М. Салганик
В.Н. Урцев
Д.М. Хабибулин
В.Ю. Штоль
Original Assignee
ООО "Сорби стил"
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 ООО "Сорби стил" filed Critical ООО "Сорби стил"
Priority to RU2002122427/02A priority Critical patent/RU2222393C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2222393C1 publication Critical patent/RU2222393C1/ru
Publication of RU2002122427A publication Critical patent/RU2002122427A/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение может быть использовано на тонколистовых станах. Задача изобретения: повышение стойкости опорных валков, увеличение их межперевалочного срока и улучшение качества проката по плоскостности. Профилирование опорных валков производят в соответствии с уравнением, включающим такие параметры, как величина максимального износа рабочего валка; максимальная ширина полосы, прокатываемой в период кампании опорного валка; минимальная ширина полосы, прокатываемой в период кампании опорного валка; максимально возможный прогиб опорного валка в процессе прокатки. Такой способ профилирования опорных валков систем кварто обеспечивает общее повышение стойкости валков по минимальной оценке на 35-40%, а также снижение отсортировки по неплоскостности на 10% и увеличение межперевалочного срока. 5 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в листопрокатном производстве, в частности на тонколистовых станах при подготовке и профилировании опорных валков систем кварто.
Известен способ профилирования опорных валков системы кварто, при котором выполняют профиль поверхности бочки опорного валка с цилиндрическим средним участком длиной, меньшей ширины прокатываемой полосы в 1,02-1,05 раза и коническими скосами по краям бочки, выполненными под углом 0,5o к оси валка (Шефтель Н. И. Холодная прокатка листовой стали. - М.: Металлургия, 1966, с. 162).
Известный способ профилирования опорных валков приводит при их эксплуатации к образованию концентраторов напряжений в местах перехода конических скосов к цилиндрическому участку и, как следствие, к выкрашиванию поверхности бочки в этих местах, приводящему к резкому снижению стойкости валков, самопроизвольному изменению размеров скосов, ухудшению качества проката по плоскостности.
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является способ профилирования поверхности бочки известного опорного валка листопрокатного стана (Патент РФ 2043797, кл. В 21 В 27/02, опубл. 20.09.95). Способ профилирования включает формирование профиля образующей поверхности бочки опорного валка на вальцешлифовальном станке в зависимости от ширины прокатываемых полос, при котором на поверхности бочки выполняют не менее чем два конических скоса по краям бочки с расположением перехода наружного конического скоса во внутренний скос за пределами рабочего участка поверхности бочки опорного валка, а внутренний конический скос к оси валка выполняют под углом наклона, равным α=arctg(0,2/lc), где lс - суммарная длина конических скосов по краю бочки опорного валка, мм.
Признаки ближайшего аналога, совпадающие с существенными признаками предлагаемого изобретения: формирование профиля образующей поверхности бочки опорного валка в зависимости от ширины прокатываемых полос.
Известный способ профилирования опорных валков приводит при их эксплуатации к образованию концентраторов напряжений в местах переходов на поверхности бочки опорного валка (между скосами и от скосов к рабочему участку поверхности бочки), приводящих к их выкрашиванию и ухудшению качества проката по плоскостности. Вследствие неравномерного износа рабочих валков системы кварто имеет место интенсивное абразивное истирание поверхности опорных валков, приводящее к неравномерному их износу, обусловленному тем, что происходит выработка ящичного калибра бочки рабочих валков, совпадающая с шириной обрабатываемой полосы, и, как следствие, появление концентраторов межвалковых давлений на участках, соответствующих краям этого калибра. Особенно значительный неравномерный износ опорных валков проявляется в последних клетях чистовой группы тонколистовых станов горячей прокатки и ведет к снижению межперевалочного срока службы опорных валков и ухудшению качества проката по плоскостности.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа профилирования опорных валков системы кварто, в котором за счет устранения концентраторов межвалковых давлений обеспечивается снижение выкрашивания поверхности опорных валков и уменьшение их износа, что позволяет повысить стойкость опорных валков системы кварто, увеличить их межперевалочные сроки и улучшить качество проката по плоскостности.
Поставленная задача решается тем, что в способе профилирования опорных валков системы кварто, включающем формирование профиля образующей поверхности бочки опорного валка в зависимости от ширины прокатываемых полос, по изобретению профиль образующей поверхности бочки опорного валка формируют в соответствии с зависимостью
Figure 00000002

где zо - текущая ордината профиля образующей поверхности бочки опорного валка по длине бочки, мм;
zр - абсолютная величина общей выпуклости (вогнутости) образующей рабочего валка, мм;
x - текущая координата по длине бочки опорного валка, отсчитываемая от середины, мм,
Figure 00000003

L - длина бочки опорного валка, мм;
zи - величина максимального износа рабочего валка, мм;
Bmax - максимальная ширина полосы, прокатываемой в период кампании опорного валка, мм;
Bmin - минимальная ширина полосы, прокатываемой в период кампании опорного валка, мм;
a - максимально возможный прогиб опорного валка в процессе прокатки, мм.
Способ осуществляется следующим образом.
Опорные валки чистовых клетей кварто горячей прокатки изготавливают на вальцешлифовальном станке. При этом формируют профиль образующей поверхности бочки валка в соответствии с предлагаемой зависимостью. Формирование профиля образующей поверхности бочки по предлагаемой зависимости обеспечивает плавность кривой образующей опорного валка системы кварто, исключающей ступенчатые переходы поверхности бочки и соответственно возникновение концентраторов высоких напряжений в процессе эксплуатации опорных валков. При этом обеспечивается эффективный контакт поверхности опорного валка с поверхностью рабочего валка при любом характере выработки последнего в процессе прокатки. Профилирование по предлагаемой зависимости производится с учетом диапазона ширин прокатываемых полос от максимальной до минимальной за период работы опорного валка (межперевалочного срока) и, следовательно, исключает появление концентраторов межвалковых давлений, связанное с неравномерностью износа рабочих валков. Связь предлагаемой зависимости с ширинами прокатываемых полос, максимальным износом рабочего валка и его станочным профилем обеспечивает совпадение формы контактной образующей с видом получаемого ящичного калибра. Зависимость от максимально возможного прогиба а исключает возникновение концентраторов скалывающих напряжений на околокромочных участках. Таким образом, исключение концентраторов напряжений от переходов поверхности (плавность кривой образующей), от краев выработки рабочего валка (совпадение контактных образующих опорного и рабочего валков при любом характере износа последнего), концентраторов скалывающих напряжений на околокромочных участках (зависимость от максимально возможного прогиба) ведет к снижению выкрашивания поверхности валков и уменьшению их износа и, как следствие, увеличению межперевалочных сроков и улучшению качества проката по неплоскостности.
На фиг. 1 представлен общий вид опорного валка системы кварто, профилированного предлагаемым способом, на фиг.2 показан общий вид профиля образующей поверхности бочки опорного валка по предлагааемому способу, на фиг.3 - общий вид сопряжения опорного валка, профилированного предлагаемым способом с изношенным рабочим валком (конец кампании последнего), где 1 - опорный валок, 2 - рабочий валок, на фиг.4 представлен вариант профилирования опорного валка системы кварто стана 2000 ОАО "ММК", на фиг.5 - вариант профилирования опорного валка системы кварто стана 2500 горячей прокатки ОАО "ММК".
Опорный валок (фиг.1) системы кварто с профилем образующей поверхности бочки по предлагаемому изобретению (фиг.2) по мере выработки парного рабочего валка контактирует с ним без образования концентраторов напряжений (фиг. 3), а также гарантирует исключение скалывающих напряжений на околокромочных участках. Это обеспечивает равномерность износа опорного валка и стабилизацию его профиля и, следовательно, общее повышение стойкости опорных валков по минимальной оценке на 35-40%, а также снижение отсортировки проката по неплоскостности на 10% и увеличение межперевалочного срока.
Пример 1.
Опорные валки, профилированные по заявляемому способу опробованы в условиях работы стана 2000 ОАО "ММК" на 13-й клети кварто чистовой группы. Длина бочки опорного валка L=1800 мм, абсолютная величина общей вогнутости образующей рабочего валка zр составляет - 0,2 мм, максимальный износ zи=0,2 мм. За период кампании опорного валка максимальная ширина прокатываемой полосы составляет 1300 мм, минимальная - 700 мм. Максимально возможный прогиб опорного валка а составляет 0,2 мм. Профиль образующей поверхности бочки опорного валка, сформированный в соответствии с предлагаемой зависимостью имеет вид, представленный на фиг.4. Предложенный способ профилирования опорных валков позволяет снизить их износ с 1,5 мм до 1,0 мм (на 33%), уменьшить отсортировку прокатываемой полосы по неплоскостности на 9,5%. При этом общий вид контактной образующей имеет плавный характер без резких переходов.
Пример 2.
Опорные валки, профилированные по заявляемому способу, опробованы в условиях работы стана 2500 ОАО "ММК" на 11-й клети кварто чистовой группы. Длина бочки опорного валка L=2400 мм, абсолютная величина общей вогнутости образующей рабочего валка zр составляет - 0,3 мм, максимальный износ zи=0,15 мм. За период кампании опорного валка максимальная ширина прокатываемой полосы составляет 1500 мм, минимальная - 1000 мм. Максимально возможный прогиб опорного валка а составляет 0,3 мм. Профиль образующей поверхности бочки опорного валка, сформированный в соответствии с предлагаемой зависимостью, имеет вид, представленный на фиг.5. Предложенный способ позволяет снизить износ опорного валка с 1,4 мм до 0,90 мм (на 36%), уменьшить отсортировку прокатываемой полосы по неплоскостности на 11%. При этом общий вид контактной образующей имеет плавный характер без резких переходов.

Claims (1)

  1. Способ профилирования опорных валков систем кварто, отличающийся тем, что образующая поверхности бочки выполнена в соответствии с уравнением
    Figure 00000008
    где zо - текущая ордината профиля образующей опорного валка по длине бочки, мм;
    zp - абсолютная величина общей выпуклости (вогнутости) образующей рабочего валка, мм;
    x - текущая координата по длине бочки, отсчитываемая от середины, мм,
    Figure 00000009
    L - длина бочки валка, мм;
    zи - величина максимального износа рабочего валка, мм;
    Вмах - максимальная ширина полосы, прокатываемой в период кампании опорного валка, мм;
    Вmin - минимальная ширина полосы, прокатываемой в период кампании опорного валка, мм;
    a - максимально возможный прогиб опорного валка в процессе прокатки, мм.
RU2002122427/02A 2002-08-21 2002-08-21 Способ профилирования опорных валков системы кварто RU2222393C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122427/02A RU2222393C1 (ru) 2002-08-21 2002-08-21 Способ профилирования опорных валков системы кварто

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122427/02A RU2222393C1 (ru) 2002-08-21 2002-08-21 Способ профилирования опорных валков системы кварто

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2222393C1 true RU2222393C1 (ru) 2004-01-27
RU2002122427A RU2002122427A (ru) 2004-03-10

Family

ID=32091587

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002122427/02A RU2222393C1 (ru) 2002-08-21 2002-08-21 Способ профилирования опорных валков системы кварто

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2222393C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585594C1 (ru) * 2015-03-23 2016-05-27 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ профилирования опорных валков стана кварто

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585594C1 (ru) * 2015-03-23 2016-05-27 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ профилирования опорных валков стана кварто

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002122427A (ru) 2004-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7181949B2 (en) Strip-edge-based displacement of intermediate rolls in six-high rolling stand
RU2222393C1 (ru) Способ профилирования опорных валков системы кварто
RU2169050C2 (ru) Способ производства швеллеров
RU2043797C1 (ru) Опорный валок листопрокатного стана
SU816592A1 (ru) Бочка опорного валка клети кварто
SU1135507A1 (ru) Рабочий валок листопрокатного стана
RU2764911C1 (ru) Способ прокатки железнодорожных рельсов с двойными уклонами внутренних граней фланцев подошвы
RU2745920C1 (ru) Способ производства проката прямоугольного сечения из некондиционного проката круглого сечения
RU2228809C1 (ru) Способ подготовки к эксплуатации рабочих валков листопрокатной клети
RU2725547C1 (ru) Способ прокатки профилей подкладочных полос
RU2148449C1 (ru) Способ профилирования равнополочных уголков
RU2224029C2 (ru) Способ изготовления горячекатаного подката для производства холоднокатаных полос анизотропной электротехнической стали
RU2170150C1 (ru) Способ прокатки профилей круглого сечения
RU2187398C2 (ru) Инструмент профилегибочного стана
RU2085315C1 (ru) Способ изготовления гнутого профиля
RU2356656C1 (ru) Способ прокатки швеллеров
RU2058839C1 (ru) Способ производства асимметричных пятигранных высокоточных полосовых профилей
RU2014915C1 (ru) Способ прокатки полос
SU1555003A1 (ru) Рабочий валок листопрокатного стана
SU1181738A1 (ru) Валок профилегибочного стана
SU984522A1 (ru) Рабочий валок листопрокатной клети
RU2188086C1 (ru) Способ прокатки листовой стали в клети трио лаута
RU2188087C1 (ru) Способ подготовки валков листопрокатных станов
RU2093285C1 (ru) Способ эксплуатации опорного прокатного валка (варианты)
RU2212291C1 (ru) Способ эксплуатации опорных валков листопрокатных станов

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060822