RU2336961C2 - Способ производства штрипсов из низколегированной стали - Google Patents

Способ производства штрипсов из низколегированной стали Download PDF

Info

Publication number
RU2336961C2
RU2336961C2 RU2006140546/02A RU2006140546A RU2336961C2 RU 2336961 C2 RU2336961 C2 RU 2336961C2 RU 2006140546/02 A RU2006140546/02 A RU 2006140546/02A RU 2006140546 A RU2006140546 A RU 2006140546A RU 2336961 C2 RU2336961 C2 RU 2336961C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strips
thickness
steel
production
rolling
Prior art date
Application number
RU2006140546/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006140546A (ru
Inventor
Александр Васильевич Голованов (RU)
Александр Васильевич Голованов
Александр Анатольевич Немтинов (RU)
Александр Анатольевич Немтинов
Виталий Анатольевич Моторин (RU)
Виталий Анатольевич Моторин
Николай Борисович Скорохватов (RU)
Николай Борисович Скорохватов
Ни збек Мукамбетович Казакбаев (RU)
Ниязбек Мукамбетович Казакбаев
кова Наталь Евгеньевна Росл (RU)
Наталья Евгеньевна Рослякова
Александр Иванович Трайно (RU)
Александр Иванович Трайно
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "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" (ОАО "Северсталь") filed Critical Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь")
Priority to RU2006140546/02A priority Critical patent/RU2336961C2/ru
Publication of RU2006140546A publication Critical patent/RU2006140546A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2336961C2 publication Critical patent/RU2336961C2/ru

Links

Abstract

Изобретение предназначено для уменьшения расходного коэффициента стали при прокатке толстых листов. Способ включает нагрев слябов, многопроходную реверсивную горячую прокатку с обжатием по толщине, правку, охлаждение и последующую обрезку переднего и заднего концов штрипсов. В последнем проходе концевые участки штрипсов длиной 700-1100 мм обжимают до толщины, на 2-10% меньшей толщины средней части, а после правки производят их обрезку. 1 табл.

Description

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее, к прокатке толстых листов, и может быть использовано при производстве штрипсов для газонефтепроводных труб на реверсивных станах.
Известен способ изготовления толстых листов, включающий отрезку дефектного конца сляба, многопроходную реверсивную прокатку сляба до номинальной толщины, согласно которому отрезку дефектного конца сляба производят частично протяженностью 65-75% длины дефекта, а при прокатке начальные 25-45% абсолютного обжатия осуществляют с кантовкой раската после каждого прохода [1].
Недостаток известного способа состоит в том, что при реверсивной прокатке штрипсов из низколегированных сталей передний и задний концы раската охлаждаются более интенсивно, вследствие чего имеют пониженные вязкостные и пластические свойства. Это приводит к необходимости их обрезке, что увеличивает расходный коэффициент стали.
Известен также способ прокатки толстых листов на реверсивном стане, по которому концевые участки раската обжимают в меньшей степени, а средний участок обжимают равномерно. При этом раскат периодически разворачивают на 90%, получая передний и задний концы листа по форме, близкой к прямоугольной. Прокатанные листы обрезают до заданного размера [2].
При производстве штрипсов из низколегированной стали по известному способу их концевые участки имеют пониженные пластические и вязкостные свойства. Обрезка некондиционных концов штрипсов увеличивает расходный коэффициент стали.
Наиболее близким аналогом по своей технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому изобретению является способ производства толстых листов (штрипсов) на одноклетевом стане кварто, включающий нагрев слябов в методической печи, многопроходную реверсивную горячую прокатку с обжатием до номинальной толщины, правку на роликоправильной машине горячей правки, охлаждение, обрезку переднего и заднего концов [3].
Недостаток известного способа состоит в том, что при производстве штрипсов из низколегированной стали их концевые участки имеют низкие пластические и вязкостные свойства. Обрезка некондиционных концов штрипсов увеличивает расходный коэффициент стали.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в уменьшении расходного коэффициента стали.
Для решения поставленной технической задачи в известном способе производства штрипсов из низколегированной стали на толстолистовом стане, включающем нагрев слябов, многопроходную реверсивную горячую прокатку с обжатием до номинальной толщины, правку, охлаждение и последующую обрезку переднего и заднего концов штрипсов, согласно предложению, в последнем проходе концевые участки штрипсов длиной 700-1100 мм обжимают до толщины, на 2-10% меньшей толщины средней части, а после правки производят их обрезку.
Сущность предлагаемого изобретения состоит в следующем. В процессе многопроходной реверсивной прокатки штрипсов из низколегированной стали наиболее интенсивно охлаждаются их концевые участки, поскольку в процессе каждого прохода выходящий из валков передний конец с уменьшенной толщиной остывает более длительное время, чем средняя часть штрипса и его задний конец. При реверсе в последующем проходе бывший задний конец штрипса становится передним, и он также остывает после обжатия в течение более длительного времени. Таким образом, от прохода к проходу температура концов штрипсов падает более интенсивно, что приводит к переупрочнению низколегированной стали, потере ей пластических и вязкостных свойств.
Уменьшение толщины концевых участков штрипсов длиной 700-1100 мм, подлежащих обрезке, на 2-10%, снижает массу обоих обрезаемых некондиционных участков штрипса, за счет чего обеспечивается уменьшение расходного коэффициента стали.
Экспериментально установлено, что длина некондиционных участков штрипсов, которые надлежит обрезать, составляет 700-1100 мм. При уменьшении длины обрезаемых концов менее 700 мм концевые участки штрипсов сохраняют некондиционные свойства, а так как отбор проб для механических испытаний производят именно от концов штрипса, то штрипс признается некондиционным. При увеличении длины обрезаемых концов более 1100 мм в обрезь попадают кондиционные участки штрипса, это увеличивает расходный коэффициент стали.
Снижение обжатия концевых участков до толщины, менее 2% от толщины средней части штрипса, во-первых, снижает эффективность уменьшения расходного коэффициента стали, и, во-вторых, требует повышения точности системы регулирования толщины горячекатаных штрипсов, что нерационально. Увеличение обжатия концевых участков до толщины, более 10% от толщины средней части штрипса приводит к увеличению длины концевых участков полос, прокатанных в нестационарных режимах. Это увеличивает длину некондиционных концевых участков штрипсов и расходный коэффициент стали.
Примеры реализации способа
Непрерывнолитые слябы сечением 250×1550 мм массой 10 т из низколегированной стали марки 09Г2С загружают в газовую печь и нагревают до температуры 1160°С. После выравнивания температуры по сечению сляб подают к толстолистовому реверсивному стану кварто 5000 и подвергают прокатке с разбивкой ширины в раскат шириной В=3500 мм. Затем раската подстуживают до температуры 760°С и прокатывают за 8 проходов до конечной толщины Нср=20 мм. При осуществлении последнего, 8-го прохода, передний и задний концевые участки длиной Lk=900 мм обжимают до толщины Hk=18,8 мм, т.е. толщина концевых участков на ΔН=6% меньше толщины средней части Нср.
Прокатанный штрипс подвергают правке знакопеременным изгибом на 9-роликовой правильной машине. После правки производят обрезку переднего и заднего концов длиной Lk=900 мм, толщина которых уменьшена до Hk=18,8 мм. Благодаря тому, что толщина обрезаемых переднего и заднего концов штрипса уменьшена с Нср=20 мм до Hk=18,8 мм, т.е. на 1,2 мм. Уменьшение толщины двух обрезаемых концов штрипса обеспечит снижение их массы ΔМ на величину:
ΔM=2·{Lk·(Hcp-Hk)·B·G},
где G=7,8·10-6 кг/мм3 - удельная масса стали 09Г2С.
Следовательно:
ΔМ=2{900 мм·(20 мм-18,8 мм)·3500 мм·7,8·10-6 кг/мм3}=58,97 кг.
Таким образом, благодаря снижению массы обрезаемых переднего и заднего концов штрипсов, имеющих меньшую толщину, достигается уменьшение расходного коэффициента стали на производство тонны готовых штрипсов до величины Q=1,08 т/т.
В таблице приведены варианты реализации способа производства штрипсов из низколегированной стали и расходные коэффициенты стали на производство одной тонны готовых штрипсов.
Таблица.
Режимы производства штрипсов и расходный коэффициент стали
№ варианта Н, мм Lk, мм ΔН,% Q, т/т
1. 40 600 11 1,12
2. 30 700 10 1,09
3. 20 900 6 1,08
4. 12 1100 2 1,09
5. 10 1200 1 1,11
6. 8 1300 0 1,13
Из таблицы следует, что при реализации предложенного способа (варианты №2-4) достигается снижение расходного коэффициента стали до величины Q=1,08-1,09 т/т. То есть для производства 1 т штрипсов необходимо задавать 1,08-1,09 т слябов, избыточная масса которых расходуется на окалинообразование при нагреве и обрезь, включая концевую. При запредельных значениях заявленных параметров (варианты №1 и 5) масса обрезаемых передних и задних концов штрипсов возрастает, вследствие чего расходный коэффициент стали возрастает. Также более высокий расходный коэффициент стали имеет место в случае реализации способа-прототипа (вариант 6).
Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что обжатие в последнем проходе концевых участков штрипсов длиной 700-1100 мм до толщины, на 2-10% меньшей толщины средней части, и последующая обрезка этих концевых участков уменьшенной толщины, позволяет удалить некондиционные по механическим свойствам концы штрипсов при одновременном снижении их массы. Благодаря этому достигается снижение расходного коэффициента стали.
В качестве базового объекта принят способ-прототип. Использование предложенного способа обеспечит повышение рентабельности производства штрипсов на толстолистовом реверсивном стане на 5-10%.
Литературные источники, использованные при составлении описания изобретения:
1. Авт. свид. СССР №1232306, МПК В21В 1/38, 1986 г.
2. Заявка Японии №63165002, МПК В21В 1/38, 1988 г.
3. А.П.Грудев и др. Технология прокатного производства. М.: Металлургия, 1994 г., с.311-312 - прототип.

Claims (1)

  1. Способ производства штрипсов из низколегированной стали на толстолистовом стане, включающий нагрев слябов, многопроходную реверсивную горячую прокатку с обжатием по толщине, правку, охлаждение и последующую обрезку переднего и заднего концов штрипсов, отличающийся тем, что в последнем проходе концевые участки штрипсов длиной 700-1100 мм обжимают до толщины, на 2-10% меньшей толщины средней части, а после правки производят их обрезку.
RU2006140546/02A 2006-11-16 2006-11-16 Способ производства штрипсов из низколегированной стали RU2336961C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006140546/02A RU2336961C2 (ru) 2006-11-16 2006-11-16 Способ производства штрипсов из низколегированной стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006140546/02A RU2336961C2 (ru) 2006-11-16 2006-11-16 Способ производства штрипсов из низколегированной стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006140546A RU2006140546A (ru) 2008-05-27
RU2336961C2 true RU2336961C2 (ru) 2008-10-27

Family

ID=39586102

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006140546/02A RU2336961C2 (ru) 2006-11-16 2006-11-16 Способ производства штрипсов из низколегированной стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2336961C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГРУДЕВ А.П. и др. Технология прокатного производства. - М., 1994, с.311-312. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006140546A (ru) 2008-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013101078A (ru) Прокатная линия и способ прокатки
CN103551394A (zh) 一种低硅无取向硅钢厚度轮廓边部反翘的控制方法
CN109772883A (zh) 一种if钢的生产方法
RU2013120545A (ru) Способ и устройство для изготовления металлической полосы бесслитковой прокаткой
US3757556A (en) Method of roughing slab to predetermined width and apparatus thereof
NL8001197A (nl) Werkwijze voor het in aanzienlijke mate plastisch reduceren van de breedte van een plat voorprodukt door walsen.
RU2336961C2 (ru) Способ производства штрипсов из низколегированной стали
JP3551129B2 (ja) 熱延鋼帯の製造方法および製造設備
US4067220A (en) Rolling of billets
JP5724749B2 (ja) H形鋼の製造方法
JP2004290979A (ja) 厚鋼板の圧延方法
CN110624959B (zh) 一种改善热轧高强带钢侧弯缺陷的平整方法
JP2738280B2 (ja) 外法一定平行フランジ溝形鋼の製造方法
RU2273535C1 (ru) Способ горячей прокатки стальных полос
RU2371263C1 (ru) Способ производства подката для жести
RU2257970C1 (ru) Способ прокатки полосы с круглыми утолщениями по кромкам
JP2010005659A (ja) Mg板の製造方法
KR101736598B1 (ko) 판재 교정방법
JP2010075977A (ja) サイジングプレスによるスラブの成形方法
RU2308327C2 (ru) Способ производства квадратной заготовки
RU2200068C1 (ru) Способ правки тонкой полосовой стали
RU2268790C1 (ru) Способ листовой прокатки и устройство для его реализации
RU2623976C1 (ru) Способ производства квадратной заготовки
KR101990987B1 (ko) 두께와 폭을 동시에 압연하는 압연장치
SU1611469A1 (ru) Способ производства полос