RU2283709C2 - Способ восстановления шеек чугунных валков - Google Patents

Способ восстановления шеек чугунных валков Download PDF

Info

Publication number
RU2283709C2
RU2283709C2 RU2005100436/02A RU2005100436A RU2283709C2 RU 2283709 C2 RU2283709 C2 RU 2283709C2 RU 2005100436/02 A RU2005100436/02 A RU 2005100436/02A RU 2005100436 A RU2005100436 A RU 2005100436A RU 2283709 C2 RU2283709 C2 RU 2283709C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
roll
surfacing
layer
damaged
rolls
Prior art date
Application number
RU2005100436/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005100436A (ru
Inventor
Николай Борисович Скорохватов (RU)
Николай Борисович Скорохватов
Олег Валентинович Синев (RU)
Олег Валентинович Синев
Владимир Сергеевич Смирнов (RU)
Владимир Сергеевич Смирнов
Сергей Николаевич Митюшов (RU)
Сергей Николаевич Митюшов
паев Олег В чеславович Т (RU)
Олег Вячеславович Тяпаев
Александр Иванович Трайно (RU)
Александр Иванович Трайно
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 RU2005100436/02A priority Critical patent/RU2283709C2/ru
Publication of RU2005100436A publication Critical patent/RU2005100436A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2283709C2 publication Critical patent/RU2283709C2/ru

Links

Landscapes

  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)
  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано для восстановления чугунных рабочих валков листопрокатных станов с поврежденными в процессе эксплуатации шейками. Механическим путем снимают поврежденный слой на глубину не менее 10 мм. Выполняют наплавку под слоем флюса марки АН-60 проволочным электродом из стали аустенитного класса при силе тока 300-500 А и напряжении на дуге 30-34 В. Электрод перемещают вдоль оси валка с шагом 8-12 мм. В процессе наплавки шейку валка обдувают сжатым воздухом. Это позволит повысить стойкость восстановленных валков за счет высокого качества наплавленного металла, обеспечиваемого высокой твердостью и прочностью наплавленного слоя. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к сварочному производству, и может быть использовано для восстановления чугунных рабочих валков листопрокатных станов с поврежденными в процессе эксплуатации шейками.
В процессе эксплуатации чугунных прокатных валков при разрушении подшипниковой опоры происходит повреждение шейки. Валки с поврежденными шейками не пригодны к дальнейшей эксплуатации, хотя активный слой их бочек еще не выработан.
Известен способ ремонта стальных прокатных валков, включающий механический съем поврежденного участка бочки посредством выполнения по месту дефекта кольцевой проточки с регламентированными размерами, зависящими от глубины и ширины дефекта. Затем валок нагревают и производят электродуговую наплавку по месту кольцевой проточки. После наплавки проводят термическую обработку валка [1].
Недостаток известного способа состоит в том, что нагрев валка приводит к снижению твердости бочки. Это приводит к повышенному расходу валков, а в некоторых случаях является недопустимым. Кроме того, известный способ не пригоден к восстановлению чугунных валков с поврежденными шейками.
Известен также способ восстановления стальных прокатных валков, включающий механическое удаление дефектов бочки, предварительный и сопутствующий подогрев валка, электродуговую наплавку с последующими термической и механической обработками бочки [2].
Данный способ не пригоден для восстановления чугунных валков с поврежденными шейками, т.к. в процессе наплавки в чугунных шейках образуются трещины, отслоения наплавленного слоя, а подогрев валка приводит к уменьшению твердости бочки и снижению его стойкости.
Наиболее близким по своей технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому изобретению является способ восстановления стальных прокатных валков с поврежденными шейками, по которому производят механический съема поврежденного слоя с образованием кольцевой проточки, шейку валка нагревают под наплавку до температуры 380...440°С со скоростью 50...80°С/ч, последующую наплавку вращаемого валка осуществляют по месту съема при подаче стального проволочного электрода в зону сварки и плотности электрического тока 25...35 А/мм2, после чего проводят термическую обработку путем нагрева до температуры 430...470°С, выдержки при этой температуре в течение 0,5...1,5 ч и последующего самопроизвольного охлаждения [3] - прототип.
Недостатки известного способа состоят в том, что он предназначен для восстановления стальных валков, поэтому режимы наплавки не обеспечивают удовлетворительную свариваемость наплавляемого слоя с чугуном. При недостаточной глубине съема переходный слой между чугуном и наплавленным металлом склонен к разрушению. Кроме того, тепловое воздействие в процессах нагрева под наплавку, наплавки и последующей термообработки приводит к трещинообразованию, снижению твердости и прочности наплавленного металла на шейку валка и чугунной бочки. В результате увеличивается расход чугунных валков.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в снижении расхода чугунных валков.
Для решения поставленной технической задачи в известном способе восстановления шеек валков, поврежденных в процессе эксплуатации, включающем механический съем поврежденного слоя, электродуговую наплавку вращаемого валка по месту съема с подачей стального проволочного электрода в зону сварки и его перемещением вдоль оси валка, согласно предложению механический съем поврежденного слоя выполняют на глубину не менее 10 мм, наплавку ведут под слоем флюса марки АН-60 проволочным электродом из стали аустенитного класса при силе тока 300-500 А и напряжении на дуге 30-34 В, а электрод перемещают вдоль оси валка с шагом 8-12 мм, при этом в процессе наплавки шейку валка обдувают сжатым воздухом.
Сущность изобретения состоит в следующем. Разрушение подшипниковой опоры чугунного валка в процессе прокатки сопровождается разогревом шейки и приваркой к ней внутренней обоймы, порчей поверхности шейки фрагментами разрушенного подшипника. Валок с поврежденной шейкой не пригоден к дальнейшей эксплуатации. Восстановления валков с поврежденными шейками по известным способам приводили к тому, что вследствие низкой свариваемости чугуна происходило отслоение наплавленного металла, а тепловое воздействие при нагреве, электродуговой наплавке и термической обработке шейки оказывало отрицательное влияние на твердость и прочность наплавленного слоя шейки и бочки прокатного валка.
Кроме того, поскольку механические напряжения в шейке при работе валка возрастают к поверхности, а переходный слой от чугуна к наплавленному металлу является наименее прочным, при недостаточной глубине механического съема не исключается отслоение наплавленного слоя, а в отдельных случаях восстановленные валки оказывались полностью не пригодными к дальнейшей эксплуатации. Это приводило к увеличению расхода валков.
При реализации предложенного способа вначале с шейки валка механической обработкой на токарном станке удаляют поврежденный слой глубиной не менее 10 мм, даже если повреждения шейки распространяются на меньшую глубину. За счет этого предотвращается образование трещин в переходном слое. Затем при вращении валка на кольцевую проточку электродуговой наплавкой электродом из аустенитной наносят стали наносят валики металла, перемещая электрод вдоль оси валка с шагом 8-12 мм на каждый оборот. Такой шаг перемещения обеспечивает плотное прилегание смежных валиков друг к другу и формирование плотного наплавленного слоя. Наплавка электродом из аустенитной стали под слоем флюса марки АН-60 при токе 300-500 А и напряжении на дуге 30-34 В обеспечивает качественное сплавление чугуна с наплавляемым металлом, наплавляемых слоев друг с другом и не приводит к перегреву шейки и бочки. Обдув шейки сжатым воздухом способствует подкаливанию наплавляемого металла с образованием вязкой аустенитной фазы, которая препятствует развитию зародышевых микротрещин. Помимо этого, охлаждение воздухом наплавляемой шейки позволяет увеличить скорость наплавки.
Таким образом, предложенная технология обеспечивает полное восстановление служебных свойств валков и снижение их расхода.
Экспериментально установлено, что при толщине снимаемого механически с поврежденной шейки слоя менее 10 мм наиболее механически непрочная зона сплавления чугуна с аустенитной сталью электрода находится слишком близко к поверхности и подвержена действию высоких механических напряжений, существующих при прокатке. Это может привести к отслоению наплавки, что недопустимо.
Также экспериментально установлено, что наплавка под флюсами других марок (АН-20, ЖСН-5 и др.) не позволяет избежать образования горячих и холодных трещин, что недопустимо.
При токе наплавки более 500 А или напряжении на дуге выше 34 В происходит расплавление чугуна шейки, который стекает из зоны дуги. Поэтому сплавление аустенитной стали электрода с чугуном некачественное. Уменьшение тока наплавки менее 300 А или напряжения на дуге ниже 30 В из-за недостаточного проплавления металла качество наплавки ухудшается, увеличивается расход валков.
При шаге перемещения электрода вдоль оси валка по месту кольцевой проточки менее 8 мм имеет место наплав смежных валиков друг на друга с образованием гребней. Поэтому дуга в процессе наплавки следующего слоя горит нестабильно, что ухудшает качество наплавки и способствует увеличению расхода валков. При шаге более 12 мм между смежными валиками нет проплавления. Прочность наплавленного слоя снижается, такой валок не пригоден к дальнейшей эксплуатации.
Примеры реализации способа
Рабочий валок непрерывного широкополосного стана 2000 горячей прокатки, активный слой бочки которого выполнен из высокохромистого чугуна, а шейки из серого чугуна, с поврежденной из-за разрушения подшипниковой опоры шейкой, устанавливают на токарном станке. С помощью резца производят механический съем поврежденного слоя с образованием на шейке валка кольцевой проточки шириной 400 и глубиной h=15 мм. Затем валок устанавливают на наплавочный станок, приводят валок во вращение. Наплавку по месту кольцевой проточки ведут под слоем флюса марки АН-60 проволочным электродом из аустенитной стали класса 18-10. Состав флюса АН-60 приведен в табл.1.
Таблица 1
Химический состав флюса АН-60 (по ТУ 14-5-003-99)
Содержание компонентов, мас.%
SiO2 MnO CaF2 MgO Al2O3 CaO Fe2О3 S P
не более
26-42 36-41 5-9 3 6 10 0,9 0,05 0,05
При диаметре электродной проволоки 4 мм ток дуги поддерживают равным I=400 А, напряжение на дуге V=32 В. После наплавки каждого валика на всю длину окружности кольцевой проточки электрод перемещают вдоль оси валка на шаг S=10 мм и производят наплавку смежного валика. В процессе наплавки шейку валка с наплавляемым участком непрерывно обдувают сжатым воздухом. Наплавку ведут до полного заполнения металлом кольцевой проточки с припуском 3 мм под механическую обработку.
Указанные технологические режимы обеспечивают получение бездефектной наплавленной шейки восстановленного валка, способной воспринимать рабочую нагрузку при прокатке. После завершения наплавки валок устанавливают на вальцешлифовальный станок и шлифуют наплавленную шейку до номинального диаметра.
Восстановленный чугунный валок собирают с подшипниками и подушками, заваливают в черновую клеть непрерывного широкополосного стана 2000 и осуществляют горячую прокатку стальных полос.
Варианты реализации предложенного способа и удельный расход Q восстановленных валков (на тонну проката) приведены в табл.2.
Таблица 2
Режимы восстановления шеек и расход чугунных валков
№ варианта h, мм I, A V, В S, мм Q, кг/т
1 9 290 29 7 1,2
2 10 300 30 8 0,8
3 15 400 32 10 0,7
4 18 500 34 12 0,8
5 16 600 35 13 1,9
6 не регл. 212 36 не регл. 2,8
(прототип)
Как следует из данных, приведенных в табл.2, при реализации предложенного способа (варианты №2-4) достигается снижение расхода чугунных прокатных валков с поврежденными шейками (удельный расход валков минимален). В случае запредельных значений заявленных параметров (варианты №1 и №5) расход восстановленных валков возрастает. Также более высокий расход имеет место при восстановлении чугунных рабочих валков с поврежденными шейками согласно способу-прототипу (вариант №6).
Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что регламентированные параметры электродуговой наплавки при восстановлении чугунных прокатных валков с поврежденными шейками обеспечивают одновременно получение высокого качества наплавки и исключают негативное термическое воздействие на наплавленный слой шейки валка, сохраняя его высокую твердость и прочность. Этим достигается повышение стойкости восстановленных валков.
В качестве базового объекта принят способ-прототип. Применение предложенного способа позволит повысить рентабельность восстановления чугунных прокатных валков с поврежденными шейками на 8-10%.
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.
3. Патент РФ №2139156, МПК В 21 В 28/02, В 23 Р 6/00, 1999г. - прототип.

Claims (1)

  1. Способ восстановления шеек чугунных валков, поврежденных в процессе эксплуатации, включающий механический съем поврежденного слоя, электродуговую наплавку вращаемого валка по месту съема с подачей стального проволочного электрода в зону сварки и его перемещением вдоль оси валка, отличающийся тем, что механический съем поврежденного слоя выполняют на глубину не менее 10 мм, наплавку ведут под слоем флюса марки АН-60 проволочным электродом из стали аустенитного класса при силе тока 300-500 А и напряжении на дуге 30-34 В, а электрод перемещают вдоль оси валка с шагом 8-12 мм, при этом в процессе наплавки шейку валка обдувают сжатым воздухом.
RU2005100436/02A 2005-01-11 2005-01-11 Способ восстановления шеек чугунных валков RU2283709C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100436/02A RU2283709C2 (ru) 2005-01-11 2005-01-11 Способ восстановления шеек чугунных валков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100436/02A RU2283709C2 (ru) 2005-01-11 2005-01-11 Способ восстановления шеек чугунных валков

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005100436A RU2005100436A (ru) 2006-06-20
RU2283709C2 true RU2283709C2 (ru) 2006-09-20

Family

ID=36713845

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005100436/02A RU2283709C2 (ru) 2005-01-11 2005-01-11 Способ восстановления шеек чугунных валков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2283709C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781927C1 (ru) * 2022-04-21 2022-10-21 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ восстановления подушек опорных валков

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102658417B (zh) * 2012-03-12 2014-08-13 天津重钢机械装备股份有限公司 高铬铸铁的铸造缺陷的焊补工艺

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781927C1 (ru) * 2022-04-21 2022-10-21 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") Способ восстановления подушек опорных валков
RU2805724C1 (ru) * 2023-03-02 2023-10-23 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Калугатрактсельмаш" Способ электродуговой наплавки изделий из чугунов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005100436A (ru) 2006-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107335939B (zh) 大型70Cr3Mo支承辊的堆焊修复工艺
CN103706921B (zh) 热连轧精轧机支承辊堆焊修复方法
CN109014518B (zh) 一种火车车轮模座焊接装置及修复工艺
RU2550069C1 (ru) Способ восстановления чугунных прокатных валков (варианты)
CN110747458A (zh) 热轧定宽压力机曲轴的修复方法
CN109877418B (zh) 一种卷取侧导板的堆焊修复方法
CN109722662A (zh) 一种机架辊的激光熔覆修复方法
CN100463768C (zh) 断废芯棒的焊接工艺
CN102453895B (zh) 热轧板材精轧输送辊表面抗热耐磨合金涂层的制备方法
RU2335387C2 (ru) Способ ремонта трефов чугунных прокатных валков
RU2283709C2 (ru) Способ восстановления шеек чугунных валков
CN102691061A (zh) 一种热轧球墨铸铁轧辊扁头激光熔覆制造工艺
RU2107598C1 (ru) Способ восстановления изношенных поверхностей шеек осей вагонных колесных пар путем лазерной наплавки
CN102837116A (zh) 一种不锈钢冷轧支承辊堆焊修复技术
RU2281846C1 (ru) Способ восстановления чугунных прокатных валков с поврежденными шейками
RU2245771C2 (ru) Способ восстановления прокатных валков
RU2237563C1 (ru) Способ восстановления прокатных валков
CN107378286A (zh) 轧辊表面堆焊重熔相结合的复合硬面层的制备方法
CN102198555B (zh) 制造氧气瓶用模杆的堆焊复合制造方法
CN115007966A (zh) 一种铁路辗钢车轮的表面耐磨堆焊的方法
RU2139156C1 (ru) Способ восстановления прокатных валков
KR100777673B1 (ko) 내마모성을 높인 작업 롤 초크, 그 제조방법 및 압연장치
CN112589241A (zh) 立式磨辊芯斜面焊接修复方法
RU2123413C1 (ru) Способ восстановления роликов
RU2380208C1 (ru) Способ восстановления изношенных поверхностей буксовых шеек осей колесных пар подвижного состава и путевых машин