RU2334565C2 - Способ горячей прокатки толстолистовой стали - Google Patents

Способ горячей прокатки толстолистовой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2334565C2
RU2334565C2 RU2006141098/02A RU2006141098A RU2334565C2 RU 2334565 C2 RU2334565 C2 RU 2334565C2 RU 2006141098/02 A RU2006141098/02 A RU 2006141098/02A RU 2006141098 A RU2006141098 A RU 2006141098A RU 2334565 C2 RU2334565 C2 RU 2334565C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
sheets
thickness
steel
thick
Prior art date
Application number
RU2006141098/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006141098A (ru
Inventor
Александр Дмитриевич Драпеко (RU)
Александр Дмитриевич Драпеко
Максим Геннадьевич Галкин (RU)
Максим Геннадьевич Галкин
Анатолий Иванович Шилин (RU)
Анатолий Иванович Шилин
Александр Юрьевич Грачев (RU)
Александр Юрьевич Грачев
Сергей Васильевич Кривоносов (RU)
Сергей Васильевич Кривоносов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Магнитогорский 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 "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to RU2006141098/02A priority Critical patent/RU2334565C2/ru
Publication of RU2006141098A publication Critical patent/RU2006141098A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2334565C2 publication Critical patent/RU2334565C2/ru

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для снижения производственных затрат при прокатке листовой стали 10ХСНД. Способ включает прокатку листов с заданными химсоставом и толщиной при температуре конца прокатки Tkn. Повышение выхода годного обеспечивается за счет того, что при прокатке стали толщиной 30...50 мм с углеродным эквивалентом Cэ=C+Si/3+Mn/9, где С, Si и Mn - содержание в стали соответственно углерода, кремния и марганца, мас.%, и Сэ>0,5%, толщину готовых листов Н и Tkn увеличивают с возрастанием Сэ по зависимостям: Н=30(2Сэ)7, мм, и
Figure 00000001
, где

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при производстве толстых горячекатаных листов из стали 10ХСНД.
Листы толщиной до 60 мм прокатываются на специализированных толстолистовых станах, например 4500 (длина бочки валков в мм). Одним из наиболее значимых параметров горячей прокатки является температура ее конца (Tkn), зависящая от химсостава прокатываемой стали и конечной толщины проката. Наибольшее влияние на режимы горячей прокатки оказывает содержание в стали углерода, кремния и марганца. Технология прокатки толстолистовой стали достаточно подробно описана, например, в книге под ред. В.И.Зюзина и А.В.Третьякова "Технология прокатного производства", кн.2, М.: Металлургия, 1991, с.498-535.
Известен способ прокатки толстых листов, при котором в первых проходах устанавливают скорость прокатки ≤1 м/с, а суммарную величину произведений среднего удельного давления металла на время нахождения его единичного объема в очаге деформации принимают ≥10 (см. япон. Заявку № 60-124401, кл. В21В 1/22, С21D 8/02, опубл. 03.07.85). Однако этот способ не оговаривает температурные режимы прокатки.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является технология горячей прокатки толстолистовой стали, описанная в книге В.Б.Бахтинова "Прокатное производство". М.: Металлургия, 1987, с.317-318.
Эта технология прокатки листов из заданной марки стали и определенной толщины характеризуется тем, что температура конца прокатки уменьшается с толщиной листов. Однако известная технология непригодна для горячей прокатки листов толщиной 30...50 мм. Из ст. 10ХСНД.
Технической задачей настоящего изобретения является снижение производственных затрат при прокатке указанной толстолистовой стали за счет повышения выхода годного.
Для решения этой задачи в способе прокатки листов с заданным химсоставом и толщиной при температуре прокатки Tkn стали 10ХСНД толщиной 30...50 мм с углеродным эквивалентом Сэ=С+Si/3+Mn/9, где С, Si и Mn - содержание в стали соответственно углерода, кремния и марганца, мас.%, и Сэ≥0,5%, толщина готовых листов Н и Tkn возрастают с увеличением Сэ по зависимостям: Н=30·(2Сэ)7, мм, и
Figure 00000004
, где То - температура конца прокатки для листов минимальной толщины, град.С, причем величина Tkn уменьшается с увеличением ширины листов; при Сэ=0,5% и Н=30 мм величина То может быть в пределах 780...800°С.
Приведенные зависимости получены при обработке опытных данных и являются эмпирическими.
Сущность заявляемого технического решения заключается в оптимизации толщины получаемых листов из ст. 10ХСНД в зависимости от содержания в ней C, Si и Mn, а также температуры конца прокатки в зависимости от величины углеродного эквивалента стали. В результате этого повышается выход годного проката с заданными мехсвойствами, что приводит к снижению производственных затрат за счет увеличения прибыли от реализации толстолистового проката.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Перед горячей прокаткой листов из ст. 10ХСНД по ее химсоставу, указанному в сопроводительной документации на данную плавку, вычисляется величина углеродного эквивалента Сэ, в зависимости от которой устанавливается возможность получения листов требуемой толщины и конкретизируется температура конца горячего прокатки стали данного сортамента.
Опытную проверку заявляемого способа осуществляли на толстолистовом стане горячей прокатки 4500 ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
С этой целью при прокатке стали 10ХСНД с различным содержанием C, Si и Mn, шириной 1,4...2,7 м на толщину 30...50 мм варьировали температуру конца прокатки и толщину готовых листов (в указанных пределах). Результаты опытов оценивали по мехсвойствам листового проката.
Наилучшие результаты (выход качественных листов до 99,8%) получены при реализации предлагаемого способа; отклонения от рекомендуемых параметров ухудшали достигнутые показатели.
Так, при содержании в стали С≤0,1 мас.%, Si≤0,9% и Mn≤0,72% (т.е. при Сэ≤0,1+0,9/3+0,72/9=0,48%) только 23% полученных листов соответствовали по своим мехсвойствам предъявляемым требованиям. Готовые листы с толщиной H≠30(2Сэ)7 (для конкретного углеродного эквивалента) и прокатные с
Figure 00000005
в большинстве своем также не соответствовали заданным свойствам. В опытах было установлено, что температура конца прокатки должна уменьшаться с увеличением ширины листов одной и той же толщины. При минимальных Сэ=0,5% и Н=30 мм оптимальная величина То=780°...800°С.
Технология горячей прокатки, выбранная в качестве ближайшего аналога (см. выше), в опытах не проверялась из-за заведомой ее непригодности для получения качественных толстых листов из стали 10ХСНД.
Таким образом, опытная проверка подтвердила приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущества перед известной технологией.
По данным технико-экономических исследований, проведенных в ОАО "ММК", использование предлагаемого изобретения при производстве толстолистовой стали 10ХСНД толщиной 30...50 мм позволит повысить выход качественного (годного) проката не менее чем на 1,5%, с соответствующим ростом прибыли от реализации продукции и снижением производственных затрат, связанных с корректировкой сортамента и режимов прокатки.
Пример конкретного выполнения
На толстолистовом стане 4500 прокатывается лист толщиной 40 мм и шириной 2,1 м из стали 10ХСНД с химсоставом по ГОСТ 19281: С=0,11 мас.%, Si=0,99% И Mn=0,72%.
Углеродный эквивалент: Сэ=С+Si/3+Mn/9=0,11+0,99:3+0,72:9=0,11+0,33+0,08=0,52%.
Толщина качественного листа Н=30(2Сэ)7=30·(2·0,52)7≈39,5 мм, что соответствует минусовому допуску на толщину 40 мм (-1,0 мм) для ширины 2,1 м.
Температура конца прокатки:
Figure 00000006
Готовый лист соответствует всем требованиям ГОСТ 19281 "Прокат из стали повышенной прочности".

Claims (2)

1. Способ горячей прокатки толстолистовой стали марки 10ХСНД с заданными химсоставом и толщиной при температуре конца прокатки Tkп, в котором при прокатке листов толщиной 30...50 мм с углеродным эквивалентом Сэ≥0,5%, где Cэ=C+Si/3+Mn/9, мас.%, С, Si и Mn - содержание в стали соответственно углерода, кремния и марганца, толщину готовых листов Н и Tkп устанавливают в соответствии с зависимостями: Н=30(2Сэ)7, мм, и
Figure 00000007
где То - температура конца прокатки для листов минимальной толщины, °С, при этом величину Tkп уменьшают с увеличением ширины листов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при Сэ=0,5% и Н=30 мм величина То=780...800°С.
RU2006141098/02A 2006-11-20 2006-11-20 Способ горячей прокатки толстолистовой стали RU2334565C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141098/02A RU2334565C2 (ru) 2006-11-20 2006-11-20 Способ горячей прокатки толстолистовой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006141098/02A RU2334565C2 (ru) 2006-11-20 2006-11-20 Способ горячей прокатки толстолистовой стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006141098A RU2006141098A (ru) 2008-05-27
RU2334565C2 true RU2334565C2 (ru) 2008-09-27

Family

ID=39586262

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006141098/02A RU2334565C2 (ru) 2006-11-20 2006-11-20 Способ горячей прокатки толстолистовой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2334565C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАХТИНОВ В.Б. Прокатное производство. - М.: Металлургия, 1987, с.317-318. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006141098A (ru) 2008-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5453884B2 (ja) 高強度容器用鋼板およびその製造方法
JP6028884B1 (ja) 缶用鋼板及び缶用鋼板の製造方法
CA3015441C (en) Ti-containing ferritic stainless steel sheet, manufacturing method, and flange
EP3378961B1 (en) High strength hot-rolled steel sheet and manufacturing method thereof
EP3715491B1 (en) Hot-rolled steel sheet and manufacturing method therefor
US20190154177A1 (en) Ti-CONTAINING FERRITIC STAINLESS STEEL SHEET FOR EXHAUST PIPE FLANGE MEMBER, PRODUCTION METHOD, AND FLANGE MEMBER
JP5501819B2 (ja) 窒化特性及び耐再結晶軟化特性に優れた窒化処理用冷延鋼板およびその製造方法
WO2020050737A1 (ru) Способ изготовления железнодорожных рельсов повышенной износостойкости и контактной выносливости.
RU2350662C1 (ru) Способ производства листов
RU2334565C2 (ru) Способ горячей прокатки толстолистовой стали
EP1394276A1 (en) High tensile hot−rolled steel sheet excellent in resistance to scuff on mold and in fatigue characteristics
RU2369649C1 (ru) Способ производства стальной нагартованной ленты
RU2366730C1 (ru) Способ производства if-стали
Popova et al. Hardening low carbon steel 10 by using of thermal-cyclic deformation and subsequent heat treatment
Venturini et al. Metallurgical design and production of AHSS grades DP800 and CP800 ISP and ESP thin slab technology at Acciaieria Arvedi in Cremona, Italy
US20140102604A1 (en) Cold rolled recovery annealed mild steel and process for manufacture thereof
RU2623945C1 (ru) Способ производства толстолистового проката
RU2360748C1 (ru) Способ производства рулонов горячекатаной трубной стали
JP2015193027A (ja) 熱延鋼板の製造方法
RU2414973C1 (ru) Способ производства холоднокатаного автомобильного листа
RU2366731C1 (ru) Способ производства горячекатаного листа для оцинкования
RU2164248C2 (ru) Способ производства тонколистовой горячекатаной стали
RU2255990C1 (ru) Способ производства тонколистовой горячекатаной стали
RU2270065C1 (ru) Способ производства горячекатаной полосовой стали
RU2288792C1 (ru) Способ холодной прокатки углеродистой полосовой стали