RU2463115C1 - Способ холодной прокатки стальных полос - Google Patents

Способ холодной прокатки стальных полос Download PDF

Info

Publication number
RU2463115C1
RU2463115C1 RU2011125137/02A RU2011125137A RU2463115C1 RU 2463115 C1 RU2463115 C1 RU 2463115C1 RU 2011125137/02 A RU2011125137/02 A RU 2011125137/02A RU 2011125137 A RU2011125137 A RU 2011125137A RU 2463115 C1 RU2463115 C1 RU 2463115C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
weld
rolling
cold rolling
strips
strip
Prior art date
Application number
RU2011125137/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Трайно (RU)
Александр Иванович Трайно
Original Assignee
Александр Иванович Трайно
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 Александр Иванович Трайно filed Critical Александр Иванович Трайно
Priority to RU2011125137/02A priority Critical patent/RU2463115C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463115C1 publication Critical patent/RU2463115C1/ru

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при холодной прокатке стальных полос, сваренных встык, на непрерывных и дрессировочных станах. Способ включает обжатие полосы парой валков с индикацией сварного шва при входе в очаг деформации. В процессе обжатия сварного шва через него пропускают импульсный электрический ток. Продолжительность импульсов составляет 0,1÷0,5·10-4 с при скважности 0,1÷100·103, а плотность тока в импульсе равна 0,3÷0,5 кА/мм2. Технический результат состоит в снижении разнотолщинности полос при одновременном исключении обрывов в зоне сварных швов. 1 табл.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при холодной прокатке стальных полос, сваренных встык, на непрерывных и дрессировочных станах.
Известен способ прокатки полос, включающий нагрев металла в зоне деформации пропусканием электрического тока между валками и металлом, с изменением величины электрического тока в функции от величины давления металла на валки [1].
Недостатки известного способа состоят в том, что при холодной прокатке стальных полос будет иметь место выгорание технологической смазки, разогрев валков, изменение их тепловой выпуклости. Кроме того, при прокатке полос, сваренных встык, не исключены порывы сварных швов.
Известен также способ снижения прочности металлов при пластической деформации, при котором через заготовку пропускают импульсный ток плотностью 0,6÷1,0·103 А/мм2 длительностью преимущественно 10-4 с частотой подачи 20-35 имп/с [2].
Недостаток известного способа состоит в том, что при холодной прокатке стальных полос, сваренных встык, не исключены порывы сварных швов из-за недостаточной их пластичности. Помимо этого, при прокатке происходит разрушение технологической смазки, что в конечном счете ведет к увеличению разнотолщинности полос.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является способ прокатки стальных полос, сваренных встык, включающий их обжатие парой валков и индикацию сварного шва при входе к очаг деформации, согласно которому окружную скорость одного из валков при прохождении шва увеличивают на 2-7,2% от установившейся, а другого соответственно уменьшают на такую же величину [3].
Недостатки известного способа состоят в следующем. Приводные валки прокатного стана, механически связанные с электродвигателями, обладают большой инерционностью. По этой причине участки полосы перед сварным швом прокатываются с повышающейся величиной рассогласования окружных скоростей валков, а после сварного шва - с понижающейся, что приводит к увеличению разнотолщинности полос. Кроме того, известный способ не применим для прокатки в клетях, валки которых имеют привод через шестеренную клеть от одного электродвигателя.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в снижении разнотолщинности полос при одновременном исключении обрывов сварных швов. Побочный эффект от использования предложенного способа состоит в расширении возможностей применения, т.к. он реализуем как в клетях с индивидуальным приводом валков, так и в клетях, приводимых через шестеренную клеть.
Для решения поставленной технической задачи в известном способе холодной прокатки стальных полос, сваренных встык, включающем их обжатие парой валков, индикацию сварного шва при входе к очаг деформации, согласно предложению, в процессе обжатия сварного шва через него пропускают импульсный электрический ток. Для случая прокатки стальных полос продолжительность импульсов составляет 0,1÷0,5·10-4 с при скважности 1,0÷100·103, а плотность тока в импульсе равна 0,3÷0,5 кА/ мм2.
Сущность предложенного способа состоит в следующем. Изначально сварной шов, соединяющий полосы встык, обладает пониженными пластическими свойствами. Пропускание импульсного электрического тока с указанными параметрами в процессе прокатки приводит к ударным воздействиям потока электронов на структурные неоднородности сварного шва и образующиеся при его обжатии дислокации. В то же время возникающее электромагнитное поле вызывает упругие деформации кристаллической решетки металла. Благодаря этому происходит отрыв образующихся дислокаций, снижается их взаимное торможение и стимулируется более свободное движение. В результате достигается выравнивание технологической пластичности и деформируемости сварного шва и стальной полосы, исключаются рывки натяжений и обрывы по шву. В паузах между импульсами происходит дессипация джоулевого нагрева металла.
Процесс включения импульсного электрического тока при входе сварного шва в очаг деформации и его выключения при выходе из него протекает безинерционно, благодаря чему исключается нестационарность, имеющая место в известном способе [3], и связанное с этим увеличение разнотолщинности прилегающих к сварному шву участков полосы.
Экспериментально установлено, что сокращение продолжительности импульсов менее 0,1·10-4 с или увеличение скважности более 100·103 не обеспечивает выравнивания технологической пластичности сварного шва и полосы, что ведет к порывам швов. Увеличение продолжительности импульсов более 0,5·10-4 с, как и снижение скважности менее 1·103 приводит к увеличению нагрева зоны сварного шва и валков, что увеличивает разнотолщинность полос и расход электроэнергии.
Снижение плотности тока в импульсе менее 0,3 кА/мм2 не позволяет повысить подвижность дислокаций в прокатываемом сварном шве, что приводит к порывам сварных швов. Увеличение плотности тока более 0,5 кА/мм2 снижает прочность сварного шва, что ведет к порывам, а также увеличивает разнотолщинность прокатываемых полос и затраты электроэнергии.
Примеры реализации способа
На разматывателе одноклетевого дрессировочного стана кварто 1400 устанавливают рулон, состоящий из двух сваренных встык отожженных полос толщиной 0,8 мм из стали марки 01ЮТ. Для индикации сварного шва на одной из боковых кромок полосы по месту шва при сварке пробивают полукруглое отверстие. Верхний и нижний рабочие валки дрессировочного стана электрически изолированы друг от друга.
Передний конец рулона задают в клеть и закрепляют на моталке. С помощью электродвигателей разматывателя и моталки создают в полосе заднее и переднее натяжения, включают подачу смазочно-охлаждающей жидкости и осуществляют дрессировку полосы с обжатием 1,8% на рабочей скорости 5 м/с.
При входе сварного шва в валки датчик фиксирует пробитое полукруглое отверстие и через систему управления включает генератор, который подает импульсное напряжение к верхнему и нижнему рабочим валкам. В результате через очаг деформации, в котором находится сварной шов, протекает импульсный электрический ток с плотностью J=0,4 кА/мм2, с продолжительностью импульсов τ=0,30·10-4 с и скважностью S=50·103.
Под воздействием импульсного тока в кристаллической решетке металла происходит освобождение образующихся при пластической деформации дислокаций, технологическая пластичность сварного шва возрастает, коэффициенты вытяжек у полосы и сварного шва выравниваются, благодаря чему исключается порыв сварного шва.
После временной задержки, прямо пропорциональной скорости прокатки, в течение которой сварной шов проходит через очаг деформации, подачу импульсного тока отключают, и процесс дрессировки идет в обычном режиме. При этом полоса сохраняет равномерную толщину по длине и ширине. Варианты реализации предложенного способа и показатели их эффективности приведены в таблице.
Таблица
Режимы прокатки и показатели их эффективности
№ п/п τ, ×10-4, с S×103 J, кА Разнотолщинность полос ΔН, мм Порывы швов
1. 0,09 0,8 0,2 ±0,09 Присутств.
2. 0,10 1,0 0,3 ±0,04 Отсутств.
3. 0,30 50 0,4 ±0,03 -:-
4. 0,50 100 0,5 ±0,04 -:-
5. 0,60 110 0,6 ±0,09 -:-
6. [3] -- -- - ±0,09 -:-
Из данных, приведенных в таблице, следует, что при реализации предложенного способа (варианты №2-4) достигается снижение разнотолщинности ΔН холоднокатаных полос при одновременном исключении порывов сварных швов. При запредельных значениях заявленных параметров не исключаются порывы сварных швов (вариант №1) и увеличивается разнотолщинность ΔН полос. Разнотолщинность полос ΔН возрастает также при реализации известного способа [3] (вариант №6).
Технико-экономические преимущества предложенного способа заключаются в том, что применение электростимулирования импульсным током при прохождении через очаг деформации упрочненного сварного шва позволяет повысить его технологическую пластичность до уровня стальной полосы, благодаря чему достигается снижение разнотолщинности полос при одновременном исключении обрывов сварных швов. Предложенный способ реализуем на станах холодной прокатки как с индивидуальным приводом валков, так и со связанным приводом через шестеренную клеть. Использование придложенного способа повысит рентабельность производства холоднокатаной листовой стали на 2-3%.
Литературные источники
1. Авт. свид. СССР №271475, МПК B21B 1/22, B21B 37/08, 1973 г.;
2. Авт. свид. СССР №393939, МПК C22F 3/00, B21D 21/00, 1977 г.;
3. Авт. свид. СССР №952391, МПК B21B 1/22, B21B 37/00, 1982 г.

Claims (1)

  1. Способ холодной прокатки стальных полос, сваренных встык, включающий их обжатие парой валков, индикацию сварного шва при входе в очаг деформации, отличающийся тем, что в процессе обжатия сварного шва через него пропускают импульсный электрический ток, причем продолжительность импульсов составляет 0,1÷0,5·10-4 с при скважности 1,0÷100·103, а плотность тока в импульсе равна 0,3÷0,5 кА/мм2.
RU2011125137/02A 2011-06-21 2011-06-21 Способ холодной прокатки стальных полос RU2463115C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125137/02A RU2463115C1 (ru) 2011-06-21 2011-06-21 Способ холодной прокатки стальных полос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011125137/02A RU2463115C1 (ru) 2011-06-21 2011-06-21 Способ холодной прокатки стальных полос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2463115C1 true RU2463115C1 (ru) 2012-10-10

Family

ID=47079454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011125137/02A RU2463115C1 (ru) 2011-06-21 2011-06-21 Способ холодной прокатки стальных полос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2463115C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2709321C1 (ru) * 2016-03-25 2019-12-17 Арселормиттал Способ изготовления холоднокатаных сварных стальных листов и листы, произведенные таким образом

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU865439A1 (ru) * 1980-01-02 1981-09-23 Предприятие П/Я А-7697 Стан дл прокатки металлов с электроконтактным нагревом
SU908452A1 (ru) * 1980-07-02 1982-02-28 Научно-исследовательский институт металлургии Способ прокатки полосы
SU952391A1 (ru) * 1981-03-27 1982-08-23 Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина Способ прокатки полос
RU2173226C2 (ru) * 1999-05-17 2001-09-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Стан холодной прокатки полос
KR20070105948A (ko) * 2007-10-11 2007-10-31 진인태 금속판재 압연성형 매쉬심 용접방법 및 용접장치
RU2356711C2 (ru) * 2007-06-13 2009-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственый технический университет" (ГОУ ВПО "ТГТУ") Способ изготовления биметалла

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU865439A1 (ru) * 1980-01-02 1981-09-23 Предприятие П/Я А-7697 Стан дл прокатки металлов с электроконтактным нагревом
SU908452A1 (ru) * 1980-07-02 1982-02-28 Научно-исследовательский институт металлургии Способ прокатки полосы
SU952391A1 (ru) * 1981-03-27 1982-08-23 Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им.И.П.Бардина Способ прокатки полос
RU2173226C2 (ru) * 1999-05-17 2001-09-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Стан холодной прокатки полос
RU2356711C2 (ru) * 2007-06-13 2009-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственый технический университет" (ГОУ ВПО "ТГТУ") Способ изготовления биметалла
KR20070105948A (ko) * 2007-10-11 2007-10-31 진인태 금속판재 압연성형 매쉬심 용접방법 및 용접장치

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2709321C1 (ru) * 2016-03-25 2019-12-17 Арселормиттал Способ изготовления холоднокатаных сварных стальных листов и листы, произведенные таким образом
US11220723B2 (en) 2016-03-25 2022-01-11 Arcelormittal Method for manufacturing cold-rolled, welded steel sheets, and sheets thus produced
US11959150B2 (en) 2016-03-25 2024-04-16 Arcelormittal Welded steel sheets, and sheets thus produced

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2746876C1 (ru) Система и способ непрерывного производства холоднокатаных листов нержавеющей стали
CN104842056A (zh) 一种冷轧双相钢带的窄搭接焊接工艺
KR102221665B1 (ko) 냉간 압연기 및 냉간 압연 방법
JP6354793B2 (ja) 鋼帯のノッチング設備、鋼帯のノッチング方法、冷間圧延設備、冷間圧延方法および冷延鋼帯の製造方法
CN104384228B (zh) 一种酸轧生产高强度if钢的工艺控制方法及其装置
CN103252369A (zh) 固-液相金属铸轧复合方法及设备
CN101209459A (zh) 高硅电工钢的冷轧方法
CN103722011A (zh) 一种新型不锈钢冷连轧工艺及其机组
CN102925904A (zh) 一种不锈钢宽厚板卷热退火酸洗方法
CN104550230A (zh) 一种新型不锈钢黑皮带材轧制工艺及其机组
KR101230193B1 (ko) 준연속방식에 의한 냉연 스테인레스 코일 제조장치
US20160151814A1 (en) Production lines and methods for hot rolling steel strip
UA120154C2 (uk) Спосіб виготовлення холоднокатаних зварних сталевих листів і листи, вироблені за цим способом
RU2463115C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
CN108034957B (zh) 高碳钢焊接酸洗方法
CN102836873A (zh) 一种不锈钢带轧制系统
CN108856304A (zh) 一种防止冷轧动态变规格过程中带钢变形区断带的方法
CN218746575U (zh) 无取向硅钢全连续生产系统
CN103624088A (zh) 消除钢板尾部横裂纹的方法
WO2022172516A1 (ja) 鋼帯のレーザー切断方法、レーザー切断設備、冷間圧延方法、及び冷延鋼帯の製造方法
CN108672933A (zh) 一种连轧生产线铁素体不锈钢焊缝超窄热影响区焊接方法
EP2825345A1 (en) Method of producing a continuous metal strip by laser welding using a filler wire
CN206966840U (zh) 镍带热轧坯的焊接机构
CN107009108A (zh) 一种冷轧钢板冲孔网短流程生产方法及设备
CN102728936B (zh) 一种用于优钢连轧时的焊接方法