RU2492946C1 - Способ холодной прокатки стальных полос - Google Patents

Способ холодной прокатки стальных полос Download PDF

Info

Publication number
RU2492946C1
RU2492946C1 RU2012132541/02A RU2012132541A RU2492946C1 RU 2492946 C1 RU2492946 C1 RU 2492946C1 RU 2012132541/02 A RU2012132541/02 A RU 2012132541/02A RU 2012132541 A RU2012132541 A RU 2012132541A RU 2492946 C1 RU2492946 C1 RU 2492946C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip
rolling
speed
cold
continuous
Prior art date
Application number
RU2012132541/02A
Other languages
English (en)
Inventor
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 RU2012132541/02A priority Critical patent/RU2492946C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492946C1 publication Critical patent/RU2492946C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при холодной прокатке со смазкой стальных полос и жести на непрерывных и реверсивных листовых станах. Способ холодной прокатки стальных полос с натяжением и подачей к валкам и полосе технологической смазки, включает предварительную установку межвалкового зазора при прокатке полосы на заправочной скорости и последующую прокатку на скорости, превышающей заправочную, при этом при прокатке удельные переднее и заднее натяжения поддерживают на уровне 0,2-0,4 и 0,3-0,5 от предела текучести полосы соответствующего участка полосы, а в процессе прокатки межвалковый зазор устанавливают равным: S=S0+k·10-3·V, где S0 - межвалковый зазор, установленный на заправочной скорости, мм; k=3,5÷5,5 - коэффициент пропорциональности, зависящий от степени наклепа полосы; V - окружная скорость валков, м/с, причем меньшее значение коэффициента k относится к полосам с наклепом менее 55%, а большее - к полосам с наклепом более 75%, что обеспечивает уменьшение продольной разнотолщинности полос. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при холодной прокатке со смазкой стальных полос и жести на непрерывных и реверсивных листовых станах.
Известны способы прокатки жести на непрерывном стане с межклетевыми натяжениями полосы от 0,70-0,90 до 0,26-0,50 предела текучести наклепанной стали. Прокатка жести осуществляется с подачей к валкам и полосе технологической смазки [1, 2].
Недостаток известных способов состоит в том, что холоднокатаная жесть имеет высокую продольную разнотолщинность.
Ближайшим аналогом к предлагаемому изобретению является способ холодной прокатки стальных полос с натяжением и подачей к валкам и полосе технологической смазки, включающий предварительную установку межвалкового зазора при прокатке полосы на заправочной скорости и последующее увеличение скорости прокатки [3].
Недостаток данного способа состоит в том, что при изменении скорости прокатки увеличивается продольная разнотолщинность полос.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в уменьшении продольной разнотолщинности полос.
Для решения технической задачи в известном способе холодной прокатки стальных полос с натяжением и подачей к валкам и полосе технологической смазки, включающем предварительную установку межвалкового зазора при прокатке полосы на заправочной скорости и последующее увеличение скорости прокатки, согласно изобретению удельные переднее и заднее натяжения поддерживают на уровне 0,2-0,4 и 0,3-0,5 от предела текучести соответствующего участка полосы, и в процессе прокатки межвалковый зазор устанавливают равным:
S=S0+k·10-3·V,
где S0 - межвалковый зазор, установленный на заправочной скорости, мм;
k=3,5÷5,5 - коэффициент пропорциональности, зависящий от степени наклепа полосы;
V - окружная скорость валков, м/с,
при этом меньшее значение коэффициента k относится к полосам с наклепом менее 55%, а большее - к полосам, с наклепом более 75%.
Сущность изобретения состоит в следующем. Одной из причин продольной разнотолщинности полос является неравномерность их обжатия в клети. При увеличении скорости прокатки на толщину полосы воздействуют два противоположно направленных (конкурирующих) процесса. С одной стороны, возрастает сопротивление металла деформации, что приводит к увеличению упругой деформации клети и росту толщины полосы на выходе из валков. С другой стороны, возрастает количество смазки, вовлекаемой в очаг деформации и снижается коэффициент трения. Это вызывает уменьшение толщины. Как показали наши исследования, последний фактор является превалирующим: то есть при неизменном межвалковом зазоре увеличение скорости прокатки с технологической смазкой ведет к прямо пропорциональному увеличению обжатия. Причем указанная пропорциональность имеет место при условии, что удельные переднее и заднее натяжения составляют 0,2-0,4 и 0,3-0,5 от предела текучести От соответствующего участка полосы. Для компенсации влияния скорости прокатки на толщину полосы первоначально установленный межвалковый зазор S0 увеличивают до значения 5 по эмпирически определенному соотношению: S=S0+k·10-3·V.
Экспериментально установлено что хотя уменьшение продольной разнотолщинности достигается при всех значениях k=3,5÷5,5, наиболее точное значение коэффициент пропорциональности k зависит от степени наклепа (прочности полосы).
При наклепе более 75% коэффициент k оказался постоянным и равным 5,5. Объясняется это тем, что зависимость прочности стальной полосы от наклепа ε (накопленной суммарной деформации) имеет характер кривой насыщения, и при наклепе (обжатии) е более 75% прочность остается на одном уровне, а k=5,5. При меньшем наклепе прочность стальной полосы снижается, поэтому для обеспечения максимально стабильной толщины полосы с наклепом ε<55% корректировку межвалкового зазора следует производить на меньшую величину, что определяется значением k=3,5. При промежуточных значениях наклепа е величина k для наиболее полной компенсации влияния скорости прокатки на толщину полосы также занимает промежуточное значение в указанном диапазоне.
Примеры реализации способа
На разматывателе 5-клетевого стана кварто 1200 устанавливают рулон горячекатаной травленой полосы толщиной H0=2,2 мм из стали марки 08пс.
Передний конец полосы на заправочной скорости VЗ=0,5 м/с последовательно задают в валки первых четырех прокатных клетей и осуществляют его обжатие с подачей технологической смазки (пальмового масла) до толщины Н4=0,33 мм с суммарной степенью деформации
ε 4 = H 0 H 4 H 0 1 0 0 % = 2 , 2 0 , 3 3 2 , 2 1 0 0 % = 8 5 %
Figure 00000001
.
Выходящий из 4-й клети передний конец полосы задают в валки 5-й клети. С помощью нажимного механизма по продуктиметру устанавливают межвалковый зазор в 5-й клети S0=0,18 мм и обжимают передний конец полосы до конечной толщины H5=0,20 мм. Выходящий из 5-й клети передний конец полосы закрепляют на барабане моталки.
Элетроприводом валков 4-й клети в полосе создают заднее натяжение Т0=40 кН, что соответствует удельному заднему натяжению для 5-й клети q0=0,3·σт (при наклепе полосы на входе ε4=85%). Электродвигателем моталки в полосе создают переднее натяжение 5-й клети T1=56 кН, что соответствует удельному переднему натяжению в 5-й клети q1=0,4·σт (при наклепе полосы на выходе из клети ε5=90,9%). После этого стан разгоняют до рабочей скорости V=15 м/с. Поскольку полоса в 5-й клети имеет наклеп ε5 более 75%, то коэффициент k определяют равным: k=5,5.
В процессе разгона стана с помощью нажимного механизма производят увеличение межвалкового зазора 5-й клети до значения S:
S=S0+k·10-3·V=0,18+5,5·10-3·15=0,263 мм
и осуществляют прокатку всей полосы на рабочей скорости. Благодаря увеличению межвалкового зазора 5-й клети по мере увеличения скорости прокатки, достигается снижение продольной разнотолщинности Δh полосы, которая находится в пределах ±0,01 мм.
Варианты реализации предложенного способа приведены в таблице.
Таблица
№ п/п q1т q2т ε% k S Δh, мм
1. 0,1 0,2 55 3,4 S≥S0+k·10-3·V ±0,07
2. 0,2 0,3 20 3,5 S=S0+k·10-3·V ±0,01
3. 0,3 0,4 47 3,7 S=S0+k·10-3·V ±0,01
4. 0,4 0,5 55 3,9 S=S0+k·10-3·V ±0,01
5. 0,5 0,6 56 5,6 S≤S0+k·10-3·V ±0,08
6. 0,4 0,3 75 5,3 S=S0+k·10-3·V ±0,01
7. 0,2 0,5 85 5,4 S=S0+k·10-3·V ±0,01
8. 0,3 0,4 97 5,5 S=S0+k·10-3·V ±0,01
9. 0,1 0,6 88 5,6 S≥S0+k·10-3·V ±0,06
Из данных, приведенных в таблице, следует, что при реализации предложенного способа (варианты №2-4, 6-8) достигается уменьшение продольной разнотолщинности полос. В случаях запредельных значений заявленных параметров и невыполнения условия S=S0+k·10-3·V (варианты №1, №5 и №9), увеличение скорости прокатки ведет к повышению продольной разнотолщинности холоднокатаных полос, что снижает их качество.
Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что увеличение межвалкового зазора в соответствии с предложенным соотношением при увеличении скорости прокатки со смазкой и при удельных переднем и заднем натяжениях 0,2-0,4 и 0,3-0,5 от предела текучести стальной полосы, обеспечивает компенсацию снижения толщины полосы при изменении скорости прокатки. Благодаря этому достигается уменьшение продольной разнотолщинности стальных холоднокатаных полос. Использование предложенного способа обеспечит повышение рентабельности производства стальных холоднокатаных полос на 5-7% за счет приплат за точность прокатки.
1. Авт.св. Российской Федерации №1044347, МПК В21В 1/26, 1983 г..
2. Пименов А.Ф., Сосковец О.Н., Трайно А.И. Холодная прокатка и отделка жести. М.: Металлургия, 1990, с.104, 135-136.
3. Ефименко С.П., Следнев В.А. Вальцовщик листопрокатных станов. М.: Металлургия, 1980 г., с.231-235.

Claims (1)

  1. Способ холодной прокатки стальных полос с натяжением, включающий предварительную установку межвалкового зазора S0 при прокатке полосы на заправочной скорости с последующим увеличением скорости прокатки, и подачу к валкам и полосе технологической смазки, отличающийся тем, что при прокатке удельные переднее и заднее натяжения соответствующего участка стальной полосы поддерживают на уровне, равном 0,2-0,4 и 0,3-0,5 от предела текучести полосы, а при прокатке межвалковый зазор S устанавливают равным:
    S=S0+k·10-3·V,
    где S0 - межвалковый зазор, предварительно установленный на заправочной скорости, мм;
    V - окружная скорость валков, м/с;
    k=3,5÷5,5 - коэффициент пропорциональности, зависящий от степени наклепа полосы,
    при этом меньшее значение коэффициента k относится к полосам с наклепом менее 55%, а большее - к полосам с наклепом более 75%.
RU2012132541/02A 2012-07-31 2012-07-31 Способ холодной прокатки стальных полос RU2492946C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132541/02A RU2492946C1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Способ холодной прокатки стальных полос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132541/02A RU2492946C1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Способ холодной прокатки стальных полос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2492946C1 true RU2492946C1 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49183291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012132541/02A RU2492946C1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Способ холодной прокатки стальных полос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492946C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732451C2 (ru) * 2019-02-18 2020-09-18 Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ компенсации отклонения толщины прокатываемой полосы на реверсивном стане холодной прокатки

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0826437A1 (en) * 1996-03-18 1998-03-04 Nippon Steel Corporation Cold tandem rolling method and cold tandem rolling mill
RU2191645C1 (ru) * 2001-05-07 2002-10-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ холодной прокатки низкоуглеродистой полосовой стали
US6604398B1 (en) * 1999-02-03 2003-08-12 Sms Demag Ag Working method and installation for the flexible and economical pickling and cold-rolling of metal strips
RU2239500C1 (ru) * 2003-05-07 2004-11-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ непрерывной холодной прокатки полосы с натяжением
US20070095121A1 (en) * 2003-12-19 2007-05-03 Andreas Ritter Combined operating modes and frame types in tandem cold rolling mills
RU2433004C1 (ru) * 2010-06-16 2011-11-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ холодной прокатки на непрерывном стане

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0826437A1 (en) * 1996-03-18 1998-03-04 Nippon Steel Corporation Cold tandem rolling method and cold tandem rolling mill
US6604398B1 (en) * 1999-02-03 2003-08-12 Sms Demag Ag Working method and installation for the flexible and economical pickling and cold-rolling of metal strips
RU2191645C1 (ru) * 2001-05-07 2002-10-27 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ холодной прокатки низкоуглеродистой полосовой стали
RU2239500C1 (ru) * 2003-05-07 2004-11-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ непрерывной холодной прокатки полосы с натяжением
US20070095121A1 (en) * 2003-12-19 2007-05-03 Andreas Ritter Combined operating modes and frame types in tandem cold rolling mills
RU2433004C1 (ru) * 2010-06-16 2011-11-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ холодной прокатки на непрерывном стане

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732451C2 (ru) * 2019-02-18 2020-09-18 Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ компенсации отклонения толщины прокатываемой полосы на реверсивном стане холодной прокатки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101739514B (zh) 双ucm机型的二次冷轧机组轧制工艺参数综合优化方法
KR20050084993A (ko) 금속 제품 압연 설비의 생산 범위를 증가시키기 위한 방법및 그 방법을 위한 설비
RU2492946C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
WO1993024252A1 (en) Method of cold rolling metal strip material
JP6922873B2 (ja) 調質圧延方法、調質圧延装置および鋼板の製造方法
RU2433004C1 (ru) Способ холодной прокатки на непрерывном стане
RU2492945C1 (ru) Способ производства листовой низкоуглеродистой стали
RU2377084C1 (ru) Способ холодной прокатки полосовой стали
DE2505210C2 (de) Verfahren zum Herstellen von Feinstblechen durch Kaltwalzen eines getemperten Stahlbandes
RU2340415C1 (ru) Способ холодной прокатки полосовой стали
TWI746756B (zh) 用於軋延金屬條之方法與裝置
RU2464115C1 (ru) Способ дрессировки отожженной стальной полосы
RU2414973C1 (ru) Способ производства холоднокатаного автомобильного листа
RU2499639C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
RU2553733C2 (ru) Способ холодной деформации непрерывной металлической полосы
RU2795066C1 (ru) Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей
RU2254944C1 (ru) Способ холодной прокатки полосовой стали
RU2492948C1 (ru) Способ эксплуатации валков листопрокатного стана
RU2499641C1 (ru) Способ прокатки металлических полос
RU2534696C1 (ru) Способ холодной прокатки полос
RU2758397C1 (ru) Листопрокатная клеть дуппель-кварто
RU2369456C1 (ru) Способ производства холоднокатаной листовой нагартованной стали
JP3252751B2 (ja) 冷間タンデム圧延における板幅制御方法
RU2354465C1 (ru) Способ холодной прокатки углеродистой полосовой стали и стан для его осуществления
RU2487176C1 (ru) Способ производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали для вырубки монетной заготовки