RU2441721C1 - Способ прокатки толстолистовой стали - Google Patents

Способ прокатки толстолистовой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2441721C1
RU2441721C1 RU2010140713/02A RU2010140713A RU2441721C1 RU 2441721 C1 RU2441721 C1 RU 2441721C1 RU 2010140713/02 A RU2010140713/02 A RU 2010140713/02A RU 2010140713 A RU2010140713 A RU 2010140713A RU 2441721 C1 RU2441721 C1 RU 2441721C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolls
workpiece
ledges
protrusions
rolling
Prior art date
Application number
RU2010140713/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Трайно (RU)
Александр Иванович Трайно
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Priority to RU2010140713/02A priority Critical patent/RU2441721C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2441721C1 publication Critical patent/RU2441721C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для повышения механических и функциональных свойств листов, прокатываемых на толстолистовых реверсивных станах, содержащих черновую и чистовую прокатные клети. Способ включает многопроходное обжатие плоской заготовки по толщине с формированием рифов на ее поверхностях парой валков черновой клети с опоясывающими выступами, и последующее многопроходное обжатие в чистовой клети с гладкими валками. Формирование мелкозернистой структуры фазовых составляющих в прокате обеспечивается за счет того, что опоясывающие выступы выполнены на половине длины бочки валков черновой клети, причем между проходами в черновой клети заготовку поворачивают в ее плоскости на угол 180°, и на поверхности заготовки формируют рифы высотой 3-20 мм, опоясывающие выступы у валков в паре расположены на их противоположных сторонах и могут иметь форму витков спирали. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при прокатке листов на толстолистовом реверсивном стане, содержащем черновую и чистовую прокатные клети.
Прокатку толстолистовой стали осуществляют на реверсивных станах, содержащих черновую клеть дуо и чистовую клеть кварто. Валки черновых клетей дуо для улучшения условий захвата заготовки, имеющей изначально большую толщину, имеют вдвое больший диаметр бочки по сравнению с рабочими валками клетей кварто [1].
Известны способы прокатки листовой стали на нереверсивных станах, согласно которым осуществляют обжатие плоской заготовки по толщине с многократным преобразованием формы поверхности от плоской к рифленой и от рифленой к плоской, с получением рифов на поверхности за счет обжатия парой валков с опоясывающими кольцевыми выступами на их бочках [2, 3].
Недостатки известных способов состоят в том, что они не пригодны для прокатки с макросдвиговой деформацией толстых листов на реверсивных станах с черновой и чистовой клетями, поскольку рабочие валки чистовой клети, которые не должны иметь опоясывающих кольцевых выступов для финишного преобразования формы поверхности от рифленой к плоской, не обеспечивают захват толстой заготовки после прохода в черновой клети, валки которой в этом случае должны иметь опоясывающие кольцевые выступы.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является способ прокатки толстолистовой стали на реверсивном стане, включающий нагрев и многопроходное обжатие плоской заготовки по толщине парой валков черновой клети, и последующее многопроходное обжатие в чистовой клети кварто с гладкими валками [4].
Недостатки такого способа прокатки состоят в том, что толстолистовая сталь имеет низкие механические (прочностные, пластические, вязкостные) и функциональные свойства.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении механических и функциональных свойств листов, прокатываемых на толстолистовых реверсивных станах.
Для решения технической задачи в известном способе прокатки толстолистовой стали на реверсивном стане, включающем многопроходное обжатие плоской заготовки по толщине с формированием рифов на ее поверхностях парой валков черновой клети с опоясывающими выступами, и последующее многопроходное обжатие в чистовой клети с гладкими валками, согласно предложению опоясывающие выступы выполнены на половине длины бочки валков черновой клети, причем между проходами в черновой клети заготовку поворачивают в ее плоскости на угол 180°, и на поверхности заготовки формируют рифы высотой 3-20 мм. Опоясывающие выступы у валков в паре расположены на их противоположных сторонах и могут иметь форму витков спирали.
Следует отметить, что ограничительный признак «с опоясывающими выступами», является очевидно известным из уровня техники [2, 3].
На фиг.1 изображен комплект валков (верхний UR и нижний BR) с опоясывающими выступами черновой реверсивной клети дуо, вид спереди; на фиг.2 - схема преобразования профиля поперечного сечения заготовки по проходам, обозначенным римскими цифрами: I-V в черновой клети и VI-X в чистовой клети; L - изначально левая сторона заготовки, R - изначально правая ее сторона.
Сущность предлагаемого изобретения состоит в следующем. При обжатии плоской заготовки, задаваемой по оси прокатки, в черновом проходе половина ширины заготовки, взаимодействующая с соответствующей стороной валка, на котором выполнены опоясывающие выступы, приобретает рифленую форму с высотой рифов h=3-20 мм. Другая половина ширины заготовки после обжатия остается гладкой. Перед следующим проходом заготовку поворачивают в ее плоскости на угол 180 градусов, осуществляют реверс черновой клети и прокатывают заготовку в обратном направлении. В результате поворота рифленая часть заготовки будет обращена к гладкой стороне бочки того же валка, а гладкая ее часть - к стороне бочки, на которой выполнены опоясывающие выступы. За счет этого при обжатии изначально рифленая часть заготовки приобретет гладкую форму, а гладкая - рифленую. Затем заготовку вновь поворачивают на угол 180 градусов, и вновь обжимают в валках черновой клети. Чередующиеся обжатия с поворотом заготовки между проходами в черновой клети на угол 180 градусов обеспечивают многоцикловую трансформацию поверхностей заготовки от рифленого состояния к гладкому, и наоборот. Возникающие макросдиговые деформации приводят к глубокой механической проработке заготовки, измельчению кристаллитов, диспергированию зерен микроструктуры аустенита. Это, в свою очередь, обеспечивает формирование мелкозернистой структуры фазовых составляющих в листовом прокате, образующихся при полиморфных превращений аустенита (перлита, мартенсита, игольчатого феррита, карбонитридных частиц и др.), ведет к повышению механических свойств (прочностных, пластических, вязкостных), а также улучшает функциональные свойства (термостойкость и стойкость против сероводородного растрескивания) листов.
Экспериментально установлено, что при высоте рифов h менее 3 мм не достигается повышения механических и функциональных свойств толстолистовой стали. При высоте рифов h более 30 мм обжатие заготовки в гладких валках сопровождается образованием складок, что приводит к расслоям на толстолистовой стали.
Для сталей, у которых при кристаллизации плоской литой заготовки формируются строчечные неметаллические включения и осевая ликвация, целесообразно использовать в черновой клети валки, у которых опоясывающие выступы имеют форму витков спирали. В этом случае локальные обжатия по толщине и естественное уширение заготовки способствует эффективному разрушению ликвации и строчечности включений, что дополнительно повышает механические и функциональные свойства толстых листов.
Примеры реализации предложенного способа
1. В черновую двухвалковую реверсивную клеть толстолистового стана 2800 заваливают комплект (пару) валков с номинальным диаметром 1450 мм. При этом левая половина бочки верхнего валка UR гладкая, а на правой его стороне выполнены кольцевые опоясывающие выступы. У нижнего валка BR, наоборот, на левой половине бочки выполнены кольцевые опоясывающие выступы, а правая половина бочки гладкая.
В чистовую реверсивную клеть кварто заваливают пару рабочих валков с гладкими бочками диаметром 800 мм.
Исходную плоскую заготовку (сляб) толщиной 110 мм из штрипсовой низколегированной стали марки 17Г2 нагревают в методической печи до температуры t=1230°C, задают по оси прокатки в валки черновой клети дуо и осуществляют первый проход. В процессе прокатки кольцевые опоясывающие выступы верхнего валка UR (фиг.1) формируют на правой верхней R половине по ширине заготовки систему продольных рифов (выступов) высотой h=9 мм, тогда как ее левая по ширине половина L после обжатия остается гладкой. Одновременно с этим нижний валок BR (фиг.1) формирует рифы высотой h=9 мм на левой L нижней половине заготовки, правая нижняя половина R остается гладкой (профиль I на фиг.2). Повышенные локальные обжатия, создаваемые опоясывающими кольцевыми выступами верхнего UR и нижнего BR валков, обеспечивают интенсификацию макросдвиговых деформаций обеих L и R половин заготовки.
По завершению первого чернового прохода заготовку с помощью конических кантующих роликов разворачивают (кантуют) на 180° в ее плоскости, осуществляют реверс клети, и задают заготовку для второго прохода задним концом вперед.
При втором проходе в результате разворота на 180° бывшая гладкой левая верхняя L половина заготовки будет обжата стороной верхнего валка UR, на которой расположены опоясывающие кольцевые выступы, а бывшая правая верхняя половина R с рифами будет обжата гладкой его стороной. Аналогичная картина имеет место с нижней стороны заготовки: гладкая нижняя половина R заготовки будет обжата стороной нижнего валка BR, на которой выполнены кольцевые опоясывающие выступы. В результате второго прохода будет сформирован поперечный профиль II на фиг.2 с высотой рифов h=9 мм. Таким образом, и при втором проходе имеют место интенсивные макросдвиговые деформации обеих L и R половин по ширине заготовки.
По завершению второго прохода заготовку вновь разворачивают (кантуют) на угол 180°, реверсируют черновую клеть и производят третий проход (профиль III), затем разворачивают и осуществляют четвертый проход (профиль IV), разворачивают и осуществляют пятый проход (профиль V). Во всех черновых проходах валки черновой клети диаметром 1450 мм осуществляют надежный захват заготовки при абсолютном обжатии по толщине за проход 15-40 мм. Многократное создание и раскатка рифов высотой h=9 мм на заготовке в черновых проходах интенсифицирует макросдвиговые деформации и в режиме циклирования по проходам диспергирует микроструктуру низколегированной стали.
После завершения черновых проходов заготовку задают в чистовую реверсивную клеть кварто с гладкими рабочими валками и докатывают за пять проходов в лист конечной толщины 20 мм (профили VI-X на фиг.2).
Благодаря чистовым проходам в гладких рабочих валках достигается полное устранение (закатка) наследственного проявления следов рифов на поверхностях листа.
2. Все те же операции, что и в варианте 1, только на правой стороне половины бочки верхнего валка UR и левой половине нижнего валка BR выполнены опоясывающие выступы в форме спирали (винтовой линии). Угол подъема спирали составляет 45°.
В таблице приведены механические и функциональные свойства листов, прокатанных по предложенному и известным способам.
Из данных, представленных в таблице, следует, что реализация предложенного способа при использовании валков черновой клети дуо как с кольцевыми, так и спиральными опоясывающими выступами, с формированием рифов высотой h=3-20 мм, обеспечивает повышение механических и функциональных свойств листов, прокатываемых на толстолистовых реверсивных станах.
Таблица
Сопоставление свойств листов из низколегированной стали марки 17Г2
Вариант h, мм σв, МПа σт, МПа δ5, % KCU, Дж/см2 Термостойкость, °C Стойкость против растрескив.
Известн. [2] 2 345 510 23 42 460 неудовл.
Известн. [4] 0 340 500 22 40 450 неудовл.
Предлож. 1 (кольцевые выступы) 2 345 500 23 43 480 неудовл.
3 415 545 27 56 600 удовлетв.
9 420 550 28 57 620 удовлетв.
20 425 559 27 56 600 удовлетв.
21 340 505 25 46 490 неудовл.
Предлож. 2 (спиральн. выступы) 2 340 500 23 45 480 неудовл.
3 425 540 26 57 600 удовлетв.
10 430 560 28 57 610 удовлетв.
20 426 560 27 57 600 удовлетв.
22 340 510 24 46 480 неудовл.
Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что он позволяет реализовать прокатку с макросдвиговыми деформациями на существующем технологическом оборудовании. Промышленные эксперименты подтвердили, что высота рифов, формируемых на заготовке, для исключения дефектообразования и обеспечения максимально высоких показателей механических и функциональных свойств листов, должна быть в пределах 3-20 мм. В качестве базового объекта при определении технико-экономических преимуществ предложенного способа принята существующая технология [4] прокатки толстолистовой стали на реверсивном стане 2800 с «гладкими» валками в черновой и чистовой клетях. Реализация предложенного способа обеспечивает повышение рентабельности производства толстолистовой стали на 15-17% как за счет улучшения качественных показателей металлопродукции, так и за счет снижения расхода легирующих материалов при обеспечении равнопрочных свойств листов.
Литературные источники, использованные при составлении заявки на изобретение:
1. В.Г.Антипин и др. Прокатные станы. Справочник. Том 3. М., Металлургия, 1992, с.48-49.
2. Авт. свид. СССР №869871, МПК B21B 1/22, 1981 г.
3. Авт. свид. ССР №719716, МПК B21B 1/38, 1980 г.
4. П.И.Полухин и др. Прокатное производство. М., Металлургия, 1982 г., с.360-366.

Claims (4)

1. Способ прокатки толстолистовой стали на реверсивном стане, включающий многопроходное обжатие плоской заготовки по толщине с формированием рифов на ее поверхностях парой валков черновой клети с опоясывающими выступами и последующее многопроходное обжатие в чистовой клети с гладкими валками, отличающийся тем, что опоясывающие выступы выполнены на половине длины бочки валков черновой клети, причем между проходами в черновой клети заготовку поворачивают в ее плоскости на угол 180°.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на поверхности заготовки формируют рифы высотой 3-20 мм.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что опоясывающие выступы у валков в паре расположены на их противоположных сторонах.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что опоясывающие выступы имеют форму витков спирали.
RU2010140713/02A 2010-10-06 2010-10-06 Способ прокатки толстолистовой стали RU2441721C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140713/02A RU2441721C1 (ru) 2010-10-06 2010-10-06 Способ прокатки толстолистовой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140713/02A RU2441721C1 (ru) 2010-10-06 2010-10-06 Способ прокатки толстолистовой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2441721C1 true RU2441721C1 (ru) 2012-02-10

Family

ID=45853588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010140713/02A RU2441721C1 (ru) 2010-10-06 2010-10-06 Способ прокатки толстолистовой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2441721C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103521518B (zh) 不锈钢复合板带卷的热连轧生产方法
WO2016054851A1 (zh) 用于轧制中空钢的生产线及其轧制成型生产方法
WO2015176515A1 (zh) 一种三侧带肋螺纹钢筋的生产工艺
CN104525562A (zh) 一种不锈钢-碳钢-不锈钢三层复合板卷的生产方法
CN101739514A (zh) 双ucm机型的二次冷轧机组轧制工艺参数综合优化方法
CN106623423A (zh) 一种采用中厚板轧机二火成材工艺生产工业纯钛板的制造方法
CN102513361A (zh) 废旧油管热轧修复方法
CN102962253A (zh) 一种5mm钢板轧制工艺
RU2427434C1 (ru) Способ получения листового проката
CN103599928A (zh) 一种炉卷轧机轧制专用管线钢的生产方法
RU2441721C1 (ru) Способ прокатки толстолистовой стали
CN106734199B (zh) 一种能够防轧件翘扣头弯曲的单层复合钢板及带卷热轧方法
RU2433004C1 (ru) Способ холодной прокатки на непрерывном стане
RU2273535C1 (ru) Способ горячей прокатки стальных полос
RU2694443C2 (ru) Способ получения толстого листа из непрерывно-литого сляба
CN204159642U (zh) 用于轧制中空钢的生产线
RU2389569C1 (ru) Способ производства рулонов горячекатаной полосы трубных марок стали
US5983481A (en) Method of making forged steel bar
RU2613263C2 (ru) Способ горячей прокатки на широкополосном полунепрерывном стане
RU2457912C2 (ru) Способ производства горячекатаных низколегированных листов
RU2344181C2 (ru) Стальная горячекатаная заготовка для профилирования и способ ее прокатки
CN107999546A (zh) 基于辊端压靠治理极薄带钢的边部碎浪的方法
RU2445179C2 (ru) Способ горячей прокатки полос с односторонним рифлением
RU2482930C1 (ru) Способ производства полос с односторонним чечевичным рифлением
RU2455089C1 (ru) Способ производства стальных горячекатаных полос

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191007