RU2492005C1 - Способ горячей прокатки полос - Google Patents

Способ горячей прокатки полос Download PDF

Info

Publication number
RU2492005C1
RU2492005C1 RU2012112516/02A RU2012112516A RU2492005C1 RU 2492005 C1 RU2492005 C1 RU 2492005C1 RU 2012112516/02 A RU2012112516/02 A RU 2012112516/02A RU 2012112516 A RU2012112516 A RU 2012112516A RU 2492005 C1 RU2492005 C1 RU 2492005C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
width
bending
bending force
strip
work rolls
Prior art date
Application number
RU2012112516/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Мухин
Сергей Михайлович Бельский
Константин Вячеславович Бахаев
Светлана Владимировна Чеботарева
Евгений Валерьевич Макаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ)
Priority to RU2012112516/02A priority Critical patent/RU2492005C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492005C1 publication Critical patent/RU2492005C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для стабилизации ширины горячекатаных полос. Способ включает горячую прокатку полос в клетях чистовой группы широкополосных станов, оборудованных устройствами изгиба рабочих валков в вертикальной плоскости. Перераспределение удельных натяжений во входном и выходном сечениях очага деформации, приводящее к уменьшению разноширинности готовых горячекатаных полос, обеспечивается за счет того, что производят измерение отклонения ширины прокатываемой полосы за последней клетью чистовой группы ΔВ=Вфакт - Взадан от заданной и воздействие на усилия изгиба рабочих валков клетей чистовой группы в вертикальной плоскости в соответствии с математической зависимостью, учитывающей эмпирически определяемый коэффициент передачи «усилие изгиба - ширина». 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к прокатному производству, а точнее к горячей прокатке полос в непрерывных группах широкополосных станов горячей прокатки, чистовые клети которых оборудованы устройствами изгиба рабочих валков в вертикальной плоскости.
Известно, что заданную ширину готовых горячекатаных полос формируют с помощью вертикальных валков клетей черновой группы (Рудской А.И. Теория и технология прокатного производства: учеб. пособие / А.И. Рудской. - С.-Пб.: Наука, 2008. - 527 с.), если измеренная ширина готовой полосы отличается от заданной, то корректируют позицию вертикальных валков клетей черновой группы. В рабочих клетях непрерывной чистовой группы широкополосового стана горячей прокатки воздействовать на ширину готовых полос таким способом невозможно из-за отсутствия вертикальных валков.
Известно, что с помощью устройств изгиба в вертикальной плоскости рабочих валков клетей чистовой группы формируют заданную выпуклость профиля поперечного сечения и плоскостность готовых горячекатаных полос (Бейнфест Б.Я. Развитие конструкций листовых станов для прокатки полосы точного профиля в СССР и за рубежом / Б.Я.Бейнфест, С.Е.Рокотян // НИИИнформтяжмаш (металлургическое оборудование). - М.: 1976. - №1 - 76-30. - 52 с.). Однако при этом не учитывают влияния перераспределения межклетевых удельных натяжений на выходную ширину готовых полос.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение качества прокатываемых полос за счет уменьшения их разноширинности.
Поставленная техническая задача решается тем, что в предлагаемом способе горячей прокатки полос с минимальной разноширинностью на широкополосном стане, у которого клети чистовой группы оборудованы устройствами изгиба рабочих валков в вертикальной плоскости, осуществляется измерение отклонения фактической ширины прокатываемых полос за последней клетью чистовой группы ∆B=Вфакт - Взадан от заданной ширины и воздействие на усилия изгиба рабочих валков одной или нескольких клетей чистовой группы в вертикальной плоскости в соответствии с формулой:
Δ F i и з г и б а = K i Δ B
Figure 00000001
,
где Δ F i и з г и б а
Figure 00000002
- изменение усилия изгиба рабочих валков, причем знак «+» соответствует увеличению усилия противоизгиба или уменьшению усилия дополнительного изгиба, а знак «-» соответствует уменьшению усилия противоизгиба или увеличению усилия дополнительного изгиба; коэффициент Ki - эмпирически определяемый коэффициент передачи «усилие изгиба - ширина», равный величине изменения усилия изгиба рабочих валков i-й клети, при которой ширина полосы на выходе стана изменяется на 1 мм.
На чертеже представлена схема воздействия усилий изгиба рабочих валков на распределение удельных натяжений на входе и выходе очага деформации.
В предлагаемом способе горячей прокатки с помощью усилий изгиба F1 и F2 устанавливают величину прогиба рабочих валков в зависимости от отклонения измеренной ширины прокатываемой полосы на выходе стана.
При прокатке по предлагаемому способу распределение удельных натяжений по ширине полосы во входном и выходном сечениях очага деформации изменяют таким образом, что если измеренная ширина готовой полосы меньше заданной, то растягивающие напряжения в прикромочных областях уменьшаются - для этого уменьшают усилия противоизгиба F1 или увеличивают усилия дополнительного изгиба F2 рабочих валков. Если же измеренная ширина полосы больше заданной, то растягивающие напряжения в прикромочных областях увеличивают - для этого увеличивают усилия противоизгиба F1 или уменьшают усилия дополнительного изгиба F2 рабочих валков.
Для анализа различных явлений при прокатке, в частности процесса уширения металла в очаге деформации, успешно применяют энергетический метод, основанный на принципе возможных изменений деформированного состояния. Его разновидностью для деформируемых сред с пластическим очагом деформации является вариационный принцип Журдена. Уравнение в соответствии с этим принципом для пластического очага деформации записывается следующим образом:
δ ( Ω П ν H d Ω S σ n ν d s + i = 1 n S i τ S | Δ ν i | d s ) = 0, ( 1 )
Figure 00000003
где П ν = 0 H T d H
Figure 00000004
- скоростной потенциал; Т и Н - интенсивности касательных напряжений и скоростей сдвиговых деформаций; σ n
Figure 00000005
, ν
Figure 00000006
- полное напряжение на поверхности S с единичной внешней нормалью n
Figure 00000007
и соответствующая скорость перемещения; ∆νi - скачок скоростей на i-й поверхности среза Si; δ - символ варьирования; τS - предел текучести на сдвиг.
При использовании метода Ритца вариационноое уравнение Журдена для случая прокатки с натяжением в развернутом виде записывается следующим образом:
a j ( N 1 + N 2 + N 3 N 4 + N 5 ) = 0, ( 2 )
Figure 00000008
где N1 - мощность внутренних сопротивлений; N2 - мощность сил трения скольжения; N3 - мощность сил среза; N4 - мощность переднего натяжения; N5 - мощность заднего натяжения; aj - коэффициенты при подходящих функциях по методу Ритца.
В уравнение (2) с разными знаками входят N4 - мощность переднего натяжения и N5 - мощность заднего натяжения. В соответствии с этим уравнением величина уширения при такой комбинации толщин и натяжений, когда эти мощности компенсируют друг друга, должна совпадать с величиной уширения при прокатке без натяжения. Однако многочисленные экспериментальные исследования свидетельствуют, что величина уширения при прокатке с передним и задним натяжением меньше, чем при прокатке без натяжений или с только с передним или только с задним натяжением. Это объясняется появлением в уравнении (2) мощностей дополнительных сил, действующих во входном и выходном сечениях очага деформации, которые вызываются приложением к прокатываемой полосе натяжений. Эти силы действуют как в продольном, так и в поперечном направлениях, и их распределение во входном и выходном сечениях очага деформации зависит от величины натяжений и практически не зависит от расстояния до места приложения натяжений.
Таким образом, перераспределение удельных натяжений во входном и выходном сечениях очага деформации влияет на величину уширения полосы при прокатке с натяжением.
Пример выполнения способа
С целью изучения влияния величины усилий противоизгиба рабочих валков чистовой группы на ширину прокатываемых полос был проведен следующий эксперимент. Во время горячей прокатки полосы из стали марки 08пс типоразмером 3,08×1531 мм усилие противоизгиба рабочих валков чистовой группы клети №10 стана 2000 ОАО «НЛМК» увеличили с 200 до 700 кН. При этом фактическая ширина полосы на выходе стана уменьшилась на 2 мм.
Таким образом, величина коэффициента передачи «усилие противоизгиба - ширина» клети №10 стана 2000 при прокатке данного типоразмера равна:
K 10 = Δ F 10 и з г и б а Δ B = 700 200 2 = 250   к Н / м м
Figure 00000009
Предлагаемый способ позволяет уменьшить разноширинность готовой горячекатаной полосы.

Claims (1)

  1. Способ горячей прокатки полос, включающий прокатку на широкополосном стане, клети чистовой группы которого оборудованы устройствами изгиба рабочих валков в вертикальной плоскости, отличающийся тем, что за последней клетью чистовой группы осуществляют измерение отклонения фактической ширины прокатываемых полос от заданной ширины ΔВ=Вфактзадан и воздействуют на усилия изгиба рабочих валков одной или нескольких клетей чистовой группы в вертикальной плоскости в соответствии с зависимостью
    Δ F i и з г и б а = K i Δ B ,
    Figure 00000010

    где Δ F i и з г и б а
    Figure 00000002
    - изменение усилия изгиба рабочих валков,
    Кi - эмпирически определяемый коэффициент передачи «усилие изгиба - ширина», равный величине изменения усилия изгиба рабочих валков i-й клети, при которой ширина полосы на выходе стана изменяется на 1 мм, при этом знак «+» соответствует увеличению усилия противоизгиба или уменьшению усилия дополнительного изгиба, а знак «-» соответствует уменьшению усилия противоизгиба или увеличению усилия дополнительного изгиба.
RU2012112516/02A 2012-03-30 2012-03-30 Способ горячей прокатки полос RU2492005C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112516/02A RU2492005C1 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Способ горячей прокатки полос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112516/02A RU2492005C1 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Способ горячей прокатки полос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2492005C1 true RU2492005C1 (ru) 2013-09-10

Family

ID=49164809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012112516/02A RU2492005C1 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Способ горячей прокатки полос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492005C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005103071A (ru) * 2005-02-07 2006-07-20 Госудаственное Образовательное Учреждение Высшегопрофессионального Образования "Южно-Уральский Государственный Университет" (Ru) Способ непрерывной прокатки металлической полосы (варианты)
RU2283197C2 (ru) * 2001-03-31 2006-09-10 Смс Демаг Акциенгезелльшафт Способ эксплуатации прокатной линии, а также соответственно выполненная прокатная линия
WO2007057098A1 (de) * 2005-11-18 2007-05-24 Sms Demag Ag Verfahren und walzstrasse zum verbessern des ausfädelns eines metallwalzbandes, dessen walzband-ende mit walzgeschwindigkeit ausläuft

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2283197C2 (ru) * 2001-03-31 2006-09-10 Смс Демаг Акциенгезелльшафт Способ эксплуатации прокатной линии, а также соответственно выполненная прокатная линия
RU2005103071A (ru) * 2005-02-07 2006-07-20 Госудаственное Образовательное Учреждение Высшегопрофессионального Образования "Южно-Уральский Государственный Университет" (Ru) Способ непрерывной прокатки металлической полосы (варианты)
RU2281817C1 (ru) * 2005-02-07 2006-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" Способ непрерывной прокатки металлической полосы (варианты)
WO2007057098A1 (de) * 2005-11-18 2007-05-24 Sms Demag Ag Verfahren und walzstrasse zum verbessern des ausfädelns eines metallwalzbandes, dessen walzband-ende mit walzgeschwindigkeit ausläuft

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bui et al. Numerical simulation of cold roll-forming processes
Tehrani et al. Localised edge buckling in cold roll-forming of symmetric channel section
Bidabadi et al. Experimental and numerical study of bowing defects in cold roll-formed, U-channel sections
Hua et al. Continuous four-roll plate bending: a production process for the manufacture of single seamed tubes of large and medium diameters
EP2737963B1 (en) Distortion calculation method and rolling system
CN102363159B (zh) 一种单张板精密冷轧板厚测量系统的厚度控制方法
Philipp et al. Front end bending in plate rolling influenced by circumferential speed mismatch and geometry
Muhin et al. Study of the influence between the strength of antibending of working rolls on the widening during hot rolling of thin sheet metal
CN110621976A (zh) 在冷变形工艺中连续评估尤其是钢的金属材料的机械和微观结构特性的方法及相关设备
RU2492005C1 (ru) Способ горячей прокатки полос
Knight et al. Influence of roll speed mismatch on strip curvature during the roughing stages of a hot rolling mill
Li et al. Forming mechanism and characteristics of a process for equal-thickness in-plane ring roll-bending of a metal strip by twin conical rolls
Feng et al. Analysis of tapered work roll shifting technique in 5-stand UCMW tandem cold rolling process
Spoorenberg et al. Mechanical properties of roller bent wide flange sections—Part 1: Experimental investigation
Belskij et al. Study on the influence of the anti bending force of working rolls on the widening in hot rolling of thin sheet
Kawałek The theoretical and experimental analysis of the effect of asymmetrical rolling on the value of unit pressure
Pesin et al. Mathematical modelling of the stress–strain state in asymmetric flattening of metal band
RU2553733C2 (ru) Способ холодной деформации непрерывной металлической полосы
Maksimov et al. Asymmetric deformation of metal and front flexure of thick sheet in rolling. Part 2
RU2492945C1 (ru) Способ производства листовой низкоуглеродистой стали
Gong et al. Research on single-side long edge of hot rolled strip caused by asymmetrical stiffness of mill stand
Mazur et al. Investigation and numerical modeling of the process of cold rolling HSLA steels
RU2492946C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
RU2557843C2 (ru) Способ холодной деформации непрерывной металлической полосы
KR100953620B1 (ko) 열연 마무리 압연기에 설치되는 판꼬임 제어장치 및 그 방법

Legal Events

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

Effective date: 20140331