RU2351415C1 - Способ холодной прокатки полосовой стали для оцинкования - Google Patents
Способ холодной прокатки полосовой стали для оцинкования Download PDFInfo
- Publication number
- RU2351415C1 RU2351415C1 RU2007125456/02A RU2007125456A RU2351415C1 RU 2351415 C1 RU2351415 C1 RU 2351415C1 RU 2007125456/02 A RU2007125456/02 A RU 2007125456/02A RU 2007125456 A RU2007125456 A RU 2007125456A RU 2351415 C1 RU2351415 C1 RU 2351415C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- strips
- steel
- flatness
- cold rolling
- rolling
- Prior art date
Links
Landscapes
- Coating With Molten Metal (AREA)
- Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для повышения планшетности оцинкованных полос. Способ включает обжатие полос шириной В на конечную толщину h при заданной величине суммарного обжатия ε. Высокая плоскостность полос, а также увеличение производительности травильных линий обеспечивается за счет того, что при прокатке на реверсивном двухклетевом стане полос из стали с содержанием углерода менее 0,02 мас.% при B1=1,03…1,25 м величину ε принимают равной: ε1=84,5-13,9h, %, где h - в мм, при В3=1,251…1,4 м - ε2(0,975…0,99)ε1 и при В3>1,4 м - ε3=(0,94…0,97)ε1.
Description
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при холодной прокатке полосовой стали, предназначенной для оцинкования.
Такая сталь нередко прокатывается на реверсивных двухклетевых станах. Технология производства холоднокатаной полосовой стали для оцинкования достаточно подробно описывается, например, в книге под ред. В.И.Зюзина и А.В.Третьякова «Технология прокатного производства», кн. 2, М., «Металлургия», 1991, с.640-664 и с.718-725. К такой стали предъявляются повышенные требования состояния ее поверхности (например, отсутствие поперечных линий излома).
Известен способ холодной прокатки полос в рулонах на реверсивном стане, включающий прокатку полос без обжатия переднего и заднего концов, закрепленных на моталке, и смотку в рулон; при этом необжатый конец предыдущего рулона отрезают, приваривают к последующему рулону и затем осуществляют прокатку (см. авт.св. СССР №1653870, кл. В21В 1/36, опубл. в БИ №21, 1991 г.).
Недостаток способа - неопределенность величин суммарных обжатий при прокатке.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является технология прокатки на реверсивном стане фирмы «Шлеман», приведенная в книге Ю.В.Коновалова и др. «Справочник прокатчика», М., «Металлургия», 1977, с.112-113 и табл. 62.
Эта технология заключается в обжатии полос шириной В на конечную толщину h при заданной величине суммарного обжатия и характеризуется тем, что для разных В используются различные величины ε: для В=500…1050 мм - ε=37,5…90%, а для В=500…1250 мм - ε=95,6…96%.
Однако известная технология, во-первых, не применяется для низкоуглеродистой полосовой стали с В>1250 мм, и во-вторых, максимальные величины ε (90 и 96%) неприемлемы для холодной прокатки полос для оцинкования стали, что ухудшает ее потребительские свойства.
Технической задачей настоящего изобретения является повышение потребительских свойств оцинкованной стали за счет улучшения ее планшетности (плоскостности).
Для решения этой задачи предлагается способ холодной прокатки, заключающийся в обжатии полос шириной В на конечную толщину h при заданной величине суммарного обжатия ε, отличающийся тем, что при прокатке на реверсивном двухклетевом стане полос из стали с содержанием углерода менее 0,02 мас.% и В1=1,03…1,25 м величину ε принимают равной: ε1=84,5-13,9h,%, где h - в мм, а при В2=1,251…1,4 м - ε2=(0,975…0,99) ε1 и В3>1,4 м - ε3=(0,94…0,97)ε1.
Сущность заявляемого технического решения заключается в дифференцировании величин суммарного обжатия в зависимости от ширины прокатываемых полос.
Так как величина ε=1-h/Н, то приведенные зависимости позволяют определять требуемую толщину Н горячекатаной заготовки, т.е. Н=h/(1-ε). Например, для h=1,0 мм при ширине полосы В=1,03…1,25 м толщина заготовки составит: Н=1/(1-0,845+0,139)=1:0,294 ≈ 3,4 мм. Таким образом, при реализации данного способа по заданным параметрам готовой холоднокатаной полосы (В и h) предварительно определяют величину ε, исходя из которой находят необходимую толщину горячекатаной заготовки.
Опытную проверку предлагаемого способа осуществляли при холодной прокатке на двухклетевом реверсивном стане ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» стали 006/IF для оцинкования толщиной 0,35…3,0 мм и шириной 1030…1630 мм. В опытах варьировали величины суммарных обжатий в зависимости от величин h и В холоднокатаных полос, оценивая результаты по плоскостности готового листового проката.
Наилучшие результаты: выход годного до 98,1% листовой стали с плоскостностью ПО (особо высокой), остальное - с плоскостностью ПВ (высокой) по ГОСТ 19904 получены при реализации настоящего способа. Отклонения от рекомендуемых величин суммарных обжатий ухудшали достигнутые показатели.
Так, при ε1<(84,5-13,9 h) выход листов ПО снизился до 2% (остальное - высокая и улучшенная плоскостность); при ε2>(0,975…0,99) ε1 ПО не более 97,8% (остальное высокая и улучшенная) и при ε3<(0,94…0,97) ε1 ПО не более 97,2% (остальное - пониженная плоскостность). Повышение величины ε практически не повысило плоскостности листов, но ухудшило механические характеристики проката, что снизило его потребительские свойства.
Технология, выбранная в качестве ближайшего аналога (см. выше), в опытах не проверялась из-за ее явной непригодности для получения холоднокатаных листов, используемых при оцинковании. Таким образом, опытная проверка подтвердила приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущество перед известным объектом.
Технико-экономические исследования, выполненные в Центральной лаборатории ОАО «ММК», показали, что использование предлагаемого изобретения при производстве холоднокатаной стали для оцинкования позволит повысить выход листового проката с улучшенной (категорий ПО и ПВ по ГОСТ 19904) плоскостностью, что увеличит прибыль от реализации качественной продукции не менее, чем на 5%.
Пример конкретного выполнения
Полоса из стали с содержанием 0,015 мас.% углерода шириной 1,3 м прокатывается на толщину h=1,2 мм.
Величина суммарного обжатия ε2=(0,975…0,99) ε1=0,983ε1, где ε1=84,5-13,9h=84,5-13,9×1,2=67,8%, т.е. ε2=0,983×67,8≈66,7%.
Требуемая величина толщины горячекатаной заготовки Н=h/(1-ε2)=1,2/(1-0,667)≈3,5 мм.
Claims (1)
- Способ холодной прокатки полосовой стали для оцинкования путем обжатия полос шириной В на конечную толщину h при заданной величине суммарного обжатия ε, отличающийся тем, что при прокатке на реверсивном двухклетевом стане полос из стали с содержанием углерода менее 0,02 мас.% при B1=1,03…1,25 м величину ε принимают равной: ε1=84,5-13,9h, %, при В2=1,251…1,4 м принимают равной ε2=(0,975…0,99)ε1 и при В3>1,4 м принимают равной ε3=(0,94…0,97)ε1, где h - в мм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007125456/02A RU2351415C1 (ru) | 2007-07-05 | 2007-07-05 | Способ холодной прокатки полосовой стали для оцинкования |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007125456/02A RU2351415C1 (ru) | 2007-07-05 | 2007-07-05 | Способ холодной прокатки полосовой стали для оцинкования |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2351415C1 true RU2351415C1 (ru) | 2009-04-10 |
Family
ID=41014830
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007125456/02A RU2351415C1 (ru) | 2007-07-05 | 2007-07-05 | Способ холодной прокатки полосовой стали для оцинкования |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2351415C1 (ru) |
-
2007
- 2007-07-05 RU RU2007125456/02A patent/RU2351415C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КОНОВАЛОВ Ю.В. и др. Справочник прокатчика. - М.: Металлургия, 1977, с.112-112. табл.62. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106498284A (zh) | 一种超深冲用热连轧酸洗钢带的生产方法 | |
RU2351415C1 (ru) | Способ холодной прокатки полосовой стали для оцинкования | |
RU2433004C1 (ru) | Способ холодной прокатки на непрерывном стане | |
RU2366730C1 (ru) | Способ производства if-стали | |
RU2371263C1 (ru) | Способ производства подката для жести | |
RU2492945C1 (ru) | Способ производства листовой низкоуглеродистой стали | |
RU2379140C1 (ru) | Способ производства холоднокатаной стали для оцинкования | |
RU2340414C1 (ru) | Способ производства тонколистовой стали для плоских эмалированных изделий | |
RU2360750C1 (ru) | Способ производства тонколистовой холоднокатаной стали | |
RU2332274C1 (ru) | Способ формовки сортовых гнутых профилей | |
RU2344008C1 (ru) | Горячекатаная широкополосная сталь | |
RU2288792C1 (ru) | Способ холодной прокатки углеродистой полосовой стали | |
RU2224029C2 (ru) | Способ изготовления горячекатаного подката для производства холоднокатаных полос анизотропной электротехнической стали | |
RU2353443C1 (ru) | Способ холодной прокатки полосовой стали | |
RU2360749C1 (ru) | Способ горячей прокатки на непрерывном широкополосном стане | |
RU2356659C1 (ru) | Способ производства листовой холоднокатаной стали | |
EP3959021B1 (en) | Method for producing a high strength silicon containing steel strip with excellent surface quality and said steel strip produced thereby | |
RU2332270C1 (ru) | Способ производства холоднокатаной полосовой низкоуглеродистой стали | |
RU2369456C1 (ru) | Способ производства холоднокатаной листовой нагартованной стали | |
RU2270065C1 (ru) | Способ производства горячекатаной полосовой стали | |
RU2353444C1 (ru) | Способ холодной прокатки полосовой стали | |
RU2399442C2 (ru) | Способ производства подката для горячеоцинкованной стали | |
RU2353442C1 (ru) | Способ горячей прокатки низкоуглеродистой тонколистовой стали | |
CN101147919B (zh) | 减少以csp热轧卷为原料的冷轧镀锌板表面缺陷的方法 | |
RU2679159C1 (ru) | Способ производства особо тонких горячекатаных полос на широкополосном стане литейно-прокатного комплекса |