RU2433004C1 - Способ холодной прокатки на непрерывном стане - Google Patents

Способ холодной прокатки на непрерывном стане Download PDF

Info

Publication number
RU2433004C1
RU2433004C1 RU2010124812/02A RU2010124812A RU2433004C1 RU 2433004 C1 RU2433004 C1 RU 2433004C1 RU 2010124812/02 A RU2010124812/02 A RU 2010124812/02A RU 2010124812 A RU2010124812 A RU 2010124812A RU 2433004 C1 RU2433004 C1 RU 2433004C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip
rolling
mpa
tension
cold rolling
Prior art date
Application number
RU2010124812/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Игоревич Румянцев (RU)
Михаил Игоревич Румянцев
Андрей Викторович Горбунов (RU)
Андрей Викторович Горбунов
Александр Анатольевич Дьяконов (RU)
Александр Анатольевич Дьяконов
Сергей Анатольевич Ласьков (RU)
Сергей Анатольевич Ласьков
Валерий Дмитриевич Яхонтов (RU)
Валерий Дмитриевич Яхонтов
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 RU2010124812/02A priority Critical patent/RU2433004C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2433004C1 publication Critical patent/RU2433004C1/ru

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)
  • Control Of Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для повышения качества готового листового проката и производительности непрерывного прокатного стана. Способ включает последовательное обжатие полосы с приложением к ней натяжения в межклетевых промежутках. Улучшение плоскостности полосы, сокращение простоев стана, связанных с его перенастройкой при переходе на новый типоразмер, обеспечивается за счет того, что величину удельного натяжения полосы q выбирают в зависимости от величин суммарного обжатия εΣ, предела текучести стали σT и ширины полосы В при прокатке малоуглеродистых сталей с σT≤325 МПа равной: при величине отношения ширины полосы к длине Lб бочки рабочих валков B/Lб≤0,64 и - для B/Lб>0,64, а при прокатке высокопрочных сталей σT>325 МПа для разных величин отношения B/Lб величина удельного натяжения полосы q также регламентируется математическими зависимостями.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при холодной прокатке полосовой стали, преимущественно автомобильной, на непрерывных станах.
Технология прокатки на таких станах достаточно подробно описана, например, в книге: П.И.Полухин и др. Прокатное производство. М.: Металлургия, 1982, с.511-518. Прокатка на непрерывных станах ведется с обязательным приложением к полосе натяжений в межклетевых промежутках. Роль натяжения при холодной прокатке весьма велика: оно центрирует полосу по оси прокатки, снижает усилие деформации и уменьшает неравномерность обжатия по ширине очага деформации, улучшая тем самым плоскостность полосы. Натяжение также используется для тонкого регулирования толщины прокатываемой полосы.
Известен способ холодной прокатки на реверсивном стане полос заданных размеров и временного сопротивления стали с последовательным обжатием заготовки по проходам, при котором количество проходов и величины обжатий зависят от размеров заготовки и готового проката (см. пат. РФ №2314886, кл. В21В 1/36, опубл. в БИ №2, 2008 г.).
Однако этот способ пригоден только для прокатки на двухклетевых реверсивных станах.
Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является способ холодной прокатки низкоуглеродистой полосовой стали по пат. РФ №2191645, кл. В21В 1/28, опубл. в БИ №30, 2002 г.
Этот способ заключается в последовательном обжатии металла с приложением к полосе натяжений и характеризуется тем, что при прокатке за три прохода полос с конкретным отношением их ширины к конечной толщине величины обжатий в I и II проходах устанавливают равными соответственно ε1=41…45% и ε2=38…40%, при этом величины удельных передних натяжений для каждого прохода принимают равными (0,22…0,25)σT деформированной полосы и в I проходе к ней прикладывают только переднее натяжение. Известная технология непригодна для холодной прокатки высокопрочных сталей на многоклетевом непрерывном стане.
Технической задачей настоящего изобретения является повышение качества готового листового проката и производительности непрерывного стана холодной прокатки.
Для решения этой задачи в предлагаемом способе холодной прокатки на непрерывном стане, заключающемся в последовательном обжатии полосы с приложением к ней натяжений в межклетевых промежутках, величину удельного натяжения полосы q выбирают в зависимости от величин суммарного обжатия εΣ, предела текучести стали σT и ширины полосы В при прокатке малоуглеродистых сталей с σT≤325 МПа равной:
Figure 00000001
при величине отношения ширины полосы к длине Lб бочки рабочих валков B/Lб≤0,64 и
Figure 00000002
- для B/Lб>0,64, а при прокатке высокопрочных сталей с σT>325 МПа равной:
Figure 00000003
для B/Lб≤0,64 и
Figure 00000004
- для B/Lб>0,64, где q1…q4 - в МПа, εΣ - в %.
Приведенные параметры данного способа получены опытным путем и являются эмпирическими.
Сущность заявляемого технического решения заключается в установлении взаимосвязи между величинами удельного межклетевого натяжения прокатываемой полосы, ее суммарного обжатия, предела текучести металла, а также отношения ширины полосы к длине бочки. В результате этого улучшается плоскостность полосы и сокращаются простои стана, связанные с его перенастройкой при переходе на новый сортамент проката.
Опытную проверку предлагаемого способа осуществляли на непрерывном стане 2500 холодной прокатки ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» при прокатке полос различных размеров из малоуглеродистой стали, оценивая результаты по плоскостности готового проката и производительности стана.
С этой целью при проведении опытов варьировали величины суммарных обжатий εΣ, межклетевого натяжения и ширины полос (при постоянной величине Lб), фиксируя фактические величины предела текучести стали. Наилучшие результаты (выход листового проката особо высокой и высокой плоскостности по ГОСТ 19903 и 19904 в пределах 87…96% при максимальной производительности стана) получены с использованием предлагаемого изобретения. Отклонения от заявляемых его параметров ухудшали достигнутые показатели.
Так, например, уменьшение величин удельного натяжения полосы q как для малоуглеродистых, так и высокопрочных сталей ухудшало плоскостность полос с одновременным увеличением нагрузки на валки и привод клетей, что отрицательно сказывалось на производительности стана. Повышение удельного натяжения полосы q приводило к взаимному проскальзыванию поверхностей валков и полосы (с появлением продольных царапин), а в отдельных случаях - к появлению надрывов на кромках прокатываемых полос, в особенности малых толщин.
Было также установлено, что рекомендуемые величины q1 и q3 приводят к желаемому результату только при B/Lб≤0,64, a q2 и q4 - только при B/Lб>0,64.
При прокатке малоуглеродистых сталей был также опробован способ холодной прокатки, выбранный в качестве ближайшего аналога (см. выше). Выход проката высокой и особо высокой плоскостности при этом не превысил 67%. Таким образом, опытная проверка подтвердила приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущество перед известным объектом.
Технико-экономический анализ показал, что использование настоящего изобретения на станах холодной прокатки, аналогичных стану 2500 ОАО «ММК», позволит повысить выход листового проката вышеуказанной плоскостности не менее чем на 15% с одновременным повышением производительности стана.
Примеры конкретного выполнения
1) На стане 2500 холодной прокатки прокатывается малоуглеродистая полосовая сталь с σT=300 МПа размером 1,5×1500 мм2, т.е. с B/Lб=1500÷2500=0,6; величина εΣ=60%.
Необходимая величина
Figure 00000005
.
2) Прокатка полос той же толщины и из той же стали, но с В=2000 мм, т.е. B/Lб=0,8.
Величина
Figure 00000006
.
3) На стане 2500 прокатывается углеродистая полосовая сталь с σT=460 МПа размером 1,2×1400 мм2; В/Lб=1400÷2500=0,56; εΣ=65%.
Необходимая величина
Figure 00000007
4) Прокатка полос той же толщины и из той же стали, но с В=1900 мм, т.е. B/Lб=0,76.
Величина
Figure 00000008
Выход листового проката высокой и особо высокой плоскостности во всех случаях в пределах 89…95%.

Claims (1)

  1. Способ холодной прокатки на непрерывном стане, включающий последовательное обжатие полосы с приложением к ней натяжения в межклетевых промежутках, отличающийся тем, что при прокатке малоуглеродистых сталей с пределом текучести стали σT≤325 МПа величину удельного натяжения полосы q, МПа, устанавливают в зависимости от величин суммарного обжатия εΣ, % и ширины полосы В, равным:
    Figure 00000009
    при величине отношения ширины полосы к длине Lб бочки рабочих валков В/Lб≤0,64 и
    Figure 00000010
    - при В/Lб>0,64, а при прокатке высокопрочных сталей с σT>325 МПа
    Figure 00000011
    - при B/Lб≤0,64 и
    Figure 00000012
    - при В/Lб>0,64.
RU2010124812/02A 2010-06-16 2010-06-16 Способ холодной прокатки на непрерывном стане RU2433004C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010124812/02A RU2433004C1 (ru) 2010-06-16 2010-06-16 Способ холодной прокатки на непрерывном стане

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010124812/02A RU2433004C1 (ru) 2010-06-16 2010-06-16 Способ холодной прокатки на непрерывном стане

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2433004C1 true RU2433004C1 (ru) 2011-11-10

Family

ID=44997161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010124812/02A RU2433004C1 (ru) 2010-06-16 2010-06-16 Способ холодной прокатки на непрерывном стане

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2433004C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486975C1 (ru) * 2012-03-30 2013-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ прокатки металлических полос
RU2492946C1 (ru) * 2012-07-31 2013-09-20 Александр Иванович Трайно Способ холодной прокатки стальных полос
RU2510688C1 (ru) * 2012-09-03 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ холодной непрерывной прокатки тонких стальных полос

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486975C1 (ru) * 2012-03-30 2013-07-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ прокатки металлических полос
RU2492946C1 (ru) * 2012-07-31 2013-09-20 Александр Иванович Трайно Способ холодной прокатки стальных полос
RU2510688C1 (ru) * 2012-09-03 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ холодной непрерывной прокатки тонких стальных полос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2433004C1 (ru) Способ холодной прокатки на непрерывном стане
RU2366730C1 (ru) Способ производства if-стали
RU2379140C1 (ru) Способ производства холоднокатаной стали для оцинкования
RU2371263C1 (ru) Способ производства подката для жести
RU2492946C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
RU2340415C1 (ru) Способ холодной прокатки полосовой стали
RU2254944C1 (ru) Способ холодной прокатки полосовой стали
RU2795066C1 (ru) Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей
RU2499641C1 (ru) Способ прокатки металлических полос
SU865440A1 (ru) Способ гор чей прокатки широкополосной стали
RU2360750C1 (ru) Способ производства тонколистовой холоднокатаной стали
RU2271884C1 (ru) Способ дрессировки тонколистовой холоднокатаной стали
Bhaduri et al. Rolling
RU2351415C1 (ru) Способ холодной прокатки полосовой стали для оцинкования
RU2334569C2 (ru) Способ холодной прокатки тонколистовой стали
RU2354465C1 (ru) Способ холодной прокатки углеродистой полосовой стали и стан для его осуществления
SU899170A1 (ru) Способ прокатки полос
RU2499639C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
RU2369456C1 (ru) Способ производства холоднокатаной листовой нагартованной стали
RU2343017C2 (ru) Способ горячей прокатки толстолистовой стали
RU2441721C1 (ru) Способ прокатки толстолистовой стали
RU2314886C1 (ru) Способ холодной прокатки
RU2534696C1 (ru) Способ холодной прокатки полос
RU2534693C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
RU2231406C1 (ru) Способ эксплуатации валков дрессировочной клети кварто