RU2452776C1 - Способ производства листовой стали - Google Patents

Способ производства листовой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2452776C1
RU2452776C1 RU2011123740/02A RU2011123740A RU2452776C1 RU 2452776 C1 RU2452776 C1 RU 2452776C1 RU 2011123740/02 A RU2011123740/02 A RU 2011123740/02A RU 2011123740 A RU2011123740 A RU 2011123740A RU 2452776 C1 RU2452776 C1 RU 2452776C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
water
strips
sheet steel
strip
Prior art date
Application number
RU2011123740/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Зиновьевич Вольшонок (RU)
Игорь Зиновьевич Вольшонок
Виктор Тимофеевич Торшин (RU)
Виктор Тимофеевич Торшин
Вадим Альбертович Иводитов (RU)
Вадим Альбертович Иводитов
Александр Иванович Трайно (RU)
Александр Иванович Трайно
Андрей Дмитриевич Русаков (RU)
Андрей Дмитриевич Русаков
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2011123740/02A priority Critical patent/RU2452776C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2452776C1 publication Critical patent/RU2452776C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при получении высокопрочной листовой стали. Для повышения механических свойств листа осуществляют нагрев слябов, многопроходную горячую прокатку полос с температурой конца прокатки не ниже критической точки АС3 и ускоренное охлаждение движущихся полос водой, при этом подачу охлаждающей воды производят через металлическую сетку прижимаемую к поверхности полосы и, суммарная площадь ячеек которой на просвет составляет не менее 90% ее общей площади. Кроме того, охлаждение осуществляют водой с удельным расходом 0,4-5,2 м32·ч. 1 табл.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при получении высокопрочной листовой стали.
Известен способ производства полос, включающий нагрев слябов, горячую прокатку полос на непрерывном широкополосном стане, охлаждение движущихся полос водой до температуры смотки путем изменения расхода охлаждающей воды, при этом температуру смотки по длине полосы устанавливают по предложенной зависимости [Авт. свид. СССР №1601154, МПК C21D 9/46, 1990 г.].
Известен также способ производства листовой стали, включающий нагрев слябов до температуры 1260°C, многопроходную черновую и чистовую прокатку полос с температурой конца прокатки не ниже критической точки АС3, ускоренное охлаждение движущихся полос водой до температуры смотки ниже AC1 и смотку в рулоны [Франценюк И.В., Франценюк Л.И. Современные технологии производства металлопроката на Ново-Липецком металлургическом комбинате. - М.: Академкнига, 2003, с.118-121].
Недостатки известных способов состоят в том, что при подаче охлаждающей воды непосредственно на поверхности полосы, вследствие низкой скорости охлаждения, не обеспечивается формирование мелкозернистой микроструктуры листовой стали, что ухудшает ее механические свойства.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является способ производства листовой стали, включающий нагрев слябов, многопроходную горячую прокатку полос с температурой конца прокатки не ниже критической точки АС3, ускоренное охлаждение движущихся полос водой, подаваемой на верхнюю сторону ламинарными струями, и смотку полос в рулоны [Полухин П.И. и др. Технология процессов обработки металлов давлением. - М.: Металлургия, 1988, с.188-189, 199].
Недостаток известного способа состоит в том, что при таком способе охлаждения слой воды скапливается над поверхностью полосы, но не контактирует с ней, а удерживается на паровой подушке. Это приводит к ухудшению теплопередачи от поверхности полосы, снижению скорости охлаждения и механических свойств листовой стали.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении механических свойств листовой стали.
Для решения поставленной технической задачи в известном способе производства листовой стали, включающем нагрев слябов, многопроходную горячую прокатку полос с температурой конца прокатки не ниже критической точки АС3, и ускоренное охлаждение движущихся полос водой, согласно предложению, подачу охлаждающей воды производят через металлическую сетку, которую прижимают к поверхности полосы, причем суммарная площадь ячеек сетки на просвет составляет не менее 90% ее общей площади. Кроме того, охлаждение осуществляют водой с удельным расходом 0,4-5,2 м32·ч.
Сущность изобретения состоит в следующем. Металлическая сетка, прижимаемая в движущейся полосе, нарушает целостность слоя воды над поверхностью полосы и обеспечивает выход пара из паровых подушек. При этом вода вступает в непосредственный контакт с нагретой поверхностью, благодаря чему возрастает скорость охлаждения. Кроме того, металлическая сетка, имеющая развитую поверхность, нагреваясь от полосы, обеспечивает дополнительный интенсивный теплоотвод. Охлаждающая вода, подаваемая на металлическую сетку, вскипает и испаряется на ней, благодаря чему реализуется механизм испарительного охлаждения. В результате имеет место увеличение скорости охлаждения прокатанной стальной полосы, находящейся в аустенитном состоянии. Это препятствует развитию собирательной рекристаллизации аустенита, увеличению скорости прохождения перлитной области на диаграмме превращения аустенита, формированию фазового состава стали, состоящего из мартенсита и игольчатого феррита. Благодаря этому достигается повышение механических свойств листовой стали.
Экспериментально установлено, что при суммарной площади ячеек на просвет сетки менее 90% ее общей площади ухудшаются условия отвода тепла водой, что ведет к снижению механических свойств листовой стали.
При удельном расходе воды менее 0,4 м32·ч теплосъем от полосы уменьшается, снижается скорость охлаждения и механические свойства листовой стали из-за роста в микроструктуре колоний перлита. При удельном расходе воды 5,2 м32·ч имеет место эффект насыщения: дальнейшее увеличение удельного расхода не приводит к повышению механических свойств листовой стали, а лишь увеличивает общий расход воды и энергозатраты насосов, подающих охлаждающую воду.
Примеры реализации способа
Для производства листовой стали используют непрерывно литые слябы толщиной 250 мм следующего химического состава, мас.%:
С Мn Mo Nb Ti В Al Cr Fe + примеси
0,08 1,7 0,25 0,04 0,02 0,006 0,03 0,2 Остальное
Слябы загружают в методическую печь и нагревают до температуры аустенитизации Та=1160°C. После выравнивания температуры по сечению очередной сляб подают к непрерывному широкополосному стану 2000 и подвергают многопроходной черновой прокатке до промежуточной толщины Н=50 мм. Затем раскат прокатывают в чистовой 7-клетевой непрерывной группе в полосу конечной толщины Нш=10,0 мм. Температуру конца прокатки поддерживают равной Ткп=780°C, т.е. не ниже критической точки для данной стали АС3=760°C.
К верхней поверхности прокатанной полосы прижимают стальную проволочную сетку с суммарной площадью ячеек сетки на просвет, составляющей S=95% от ее общей площади, и незамедлительно подвергают полосу ускоренному охлаждению путем подачи через сетку (т.е. сквозь нее) охлаждающей воды с удельным расходом Q=2,8 м32·ч. Охлаждение полосы ведут до температуры 590°C, после чего осуществляют ее смотку в рулон.
Варианты реализации предложенного способа и механические свойства листовой стали приведены в таблице.
Из данных, представленных в таблице, следует, что при реализации предложенного способа (варианты №2-4) имеет место повышение механических свойств горячекатаной листовой низколегированной стали. При запредельных значениях заявленных параметров (варианты №1 и №5), а также реализации известного способа [Полухин П.И. и др. Технология процессов обработки металлов давлением. - М.: Металлургия, 1988, с.188-189, 199] (вариант №6) имеет место снижение комплекса механических свойств листовой стали.
Таблица
Режимы производства и механические свойства листовой стали
№ варианта Tкп, °C S, % Q, м32·ч σ, МПа σ, МПА δ5, % KCV-10, Дж/см2
1. 750 85 0,3 750 590 30 180
2. 760 90 0,4 820 670 34 355
3. 780 95 2,8 830 680 36 360
4. 800 97 5,2 840 680 34 355
5. 810 80 5,3 750 590 31 210
6. 790 - 7,9 640 500 27 200
Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что подача охлаждающей воды через металлическую сетку, которую прижимают к поверхности движущейся полосы, с суммарной площадью ячеек сетки на просвет, составляющей не менее 90% ее общей площади, и удельным расходом охлаждающей воды 0,4-5,2 м32·ч, обеспечивает, во-первых, удаление с поверхности полосы воды, которая образует паровую подушку, препятствующую непосредственному контакту полосы с водой, и, во-вторых, сама металлическая сетка, нагреваясь от тепла полосы, увеличивает суммарную площадь охлаждения, образует дополнительные очаги кипения воды, реализуя наиболее эффективный режим испарительного охлаждения. Благодаря этому в полосе формируется мелкозернистая микроструктура, состоящая из игольчатого феррита и мартенсита, что повышает механические свойства листовой стали.
Побочным эффектом является снижение расхода охлаждающей воды за счет повышения эффективности охлаждения горячекатаных полос.
В качестве базового объекта принят известный способ производства листовой стали [Полухин П.И. и др. Технология процессов обработки металлов давлением. - М.: Металлургия, 1988, с.188-189, 199]. Использования предложенного способа обеспечит повышение рентабельности производства и применения листовой стали на 10-15%.

Claims (2)

1. Способ производства листовой стали, включающий нагрев слябов, многопроходную горячую прокатку полос с температурой конца прокатки не ниже критической точки АС3 и ускоренное охлаждение движущихся полос водой, отличающийся тем, что подачу охлаждающей воды производят через металлическую сетку, прижимаемую к поверхности полосы, суммарная площадь ячеек которой на просвет составляет не менее 90% ее общей площади.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что охлаждение осуществляют водой с удельным расходом 0,4-5,2 м32·ч.
RU2011123740/02A 2011-06-14 2011-06-14 Способ производства листовой стали RU2452776C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123740/02A RU2452776C1 (ru) 2011-06-14 2011-06-14 Способ производства листовой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123740/02A RU2452776C1 (ru) 2011-06-14 2011-06-14 Способ производства листовой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2452776C1 true RU2452776C1 (ru) 2012-06-10

Family

ID=46680012

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011123740/02A RU2452776C1 (ru) 2011-06-14 2011-06-14 Способ производства листовой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2452776C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745923C1 (ru) * 2017-10-31 2021-04-02 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Установка и способ для производства толстого стального листа

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1289378A (ru) * 1969-09-16 1972-09-20
US4138278A (en) * 1976-08-27 1979-02-06 Nippon Steel Corporation Method for producing a steel sheet having remarkably excellent toughness at low temperatures
SU735647A1 (ru) * 1978-06-10 1980-05-25 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тепло- И Массообмена Им. А.В.Лыкова Ан Белорусской Сср Устройство дл закалки изделий
RU2040556C1 (ru) * 1993-06-15 1995-07-25 Череповецкий металлургический комбинат Способ производства полос из малоуглеродистой горячекатаной стали
RU2191833C1 (ru) * 2001-02-26 2002-10-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ производства листов из низколегированной стали
RU2390568C1 (ru) * 2009-07-07 2010-05-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства толстолистового низколегированного штрипса
RU2397268C2 (ru) * 2006-03-07 2010-08-20 Арселормитталь Франс Способ производства стального листа с очень высокими характеристиками прочности на разрыв, пластичности и ударной прочности и изготовленный по способу лист

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1289378A (ru) * 1969-09-16 1972-09-20
US4138278A (en) * 1976-08-27 1979-02-06 Nippon Steel Corporation Method for producing a steel sheet having remarkably excellent toughness at low temperatures
SU735647A1 (ru) * 1978-06-10 1980-05-25 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тепло- И Массообмена Им. А.В.Лыкова Ан Белорусской Сср Устройство дл закалки изделий
RU2040556C1 (ru) * 1993-06-15 1995-07-25 Череповецкий металлургический комбинат Способ производства полос из малоуглеродистой горячекатаной стали
RU2191833C1 (ru) * 2001-02-26 2002-10-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ производства листов из низколегированной стали
RU2397268C2 (ru) * 2006-03-07 2010-08-20 Арселормитталь Франс Способ производства стального листа с очень высокими характеристиками прочности на разрыв, пластичности и ударной прочности и изготовленный по способу лист
RU2390568C1 (ru) * 2009-07-07 2010-05-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ производства толстолистового низколегированного штрипса

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745923C1 (ru) * 2017-10-31 2021-04-02 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Установка и способ для производства толстого стального листа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2463359C1 (ru) Способ производства толстолистового низколегированного штрипса
CN113857242B (zh) 一种连铸连轧生产线及其铁素体轧制低碳钢生产方法
RU2474623C1 (ru) Способ производства высокопрочной листовой стали мартенситного класса и деформационно-термический комплекс для его осуществления
JP5335179B2 (ja) 熱延コイル及びその製造方法
JP2001181798A (ja) 曲げ加工性に優れたフェライト系ステンレス熱延鋼板およびその製造方法ならびに冷延鋼板の製造方法
CN110449465B (zh) 一种降低高淬透性冷轧高强钢冷轧边裂断带的方法
TW202033287A (zh) 用於製造不鏽鋼帶之方法
CN103484647A (zh) 低磁不锈钢带的生产工艺
RU2452776C1 (ru) Способ производства листовой стали
JP2011147956A (ja) Si含有鋼板の製造方法
RU2350662C1 (ru) Способ производства листов
JP3551129B2 (ja) 熱延鋼帯の製造方法および製造設備
RU2570712C1 (ru) Способ горячей прокатки полос из низколегированной стали
JP2006021246A (ja) 高強度熱延鋼板製造設備。
RU2365439C2 (ru) Способ горячей прокатки низколегированной стали
CN114737131B (zh) 一种极薄、极宽、高强、耐磨热连轧钢板的生产方法
KR20170056668A (ko) 중강판 제조 설비 및 제조 방법
RU2291041C1 (ru) Способ восстановления бандажированного ролика
RU2312720C2 (ru) Способ горячей прокатки низколегированной стали на непрерывном широкополосном стане с двумя группами моталок
RU2591922C1 (ru) Способ производства горячекатаного листового проката из низколегированной стали
JP2006272411A (ja) 熱間圧延鋼材の製造方法
CN115522135B (zh) 一种多级析出与控轧控冷协同调控超大截面非调质钢强韧性与均匀性的方法
JPS601930B2 (ja) 高炭素合金鋼線材の製造方法
RU2358022C1 (ru) Способ производства стальных горячекатаных полос
RU2195505C1 (ru) Способ горячей прокатки полос из сталей с карбонитридным упрочнением

Legal Events

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

Effective date: 20150615