RU2499059C2 - Способ производства толстолистовой стали - Google Patents

Способ производства толстолистовой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2499059C2
RU2499059C2 RU2011131405/02A RU2011131405A RU2499059C2 RU 2499059 C2 RU2499059 C2 RU 2499059C2 RU 2011131405/02 A RU2011131405/02 A RU 2011131405/02A RU 2011131405 A RU2011131405 A RU 2011131405A RU 2499059 C2 RU2499059 C2 RU 2499059C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
roll
balls
temperature
rolling
cooling
Prior art date
Application number
RU2011131405/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Зуфар Гарифуллинович САЛИХОВ
Александр Иванович Трайно
Закир Кириллович Шафигин
Василий Павлович Романенко
Руслан Тагирович Газимов
Евгений Валерьевич Якушев
Original Assignee
Зуфар Гарифуллинович САЛИХОВ
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 Зуфар Гарифуллинович САЛИХОВ filed Critical Зуфар Гарифуллинович САЛИХОВ
Priority to RU2011131405/02A priority Critical patent/RU2499059C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499059C2 publication Critical patent/RU2499059C2/ru

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)
  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано для получения листовой стали на толстолистовых реверсивных станах. Для повышения производительности процесса способ включает нагрев слябов, черновую прокатку в раскат промежуточной толщины, охлаждение раската и последующую его многопроходную чистовую прокатку с регламентированной температурой начала и конца прокатки в лист конечной толщины, при этом охлаждение раската осуществляют путем возвратно-поступательного перемещения по водоохлаждаемым роликам, внутренняя полость бочки которых предварительно заполнена шариками из теплопроводящего материала. Амплитуду возвратно-поступательного перемещения раската устанавливают не менее длины окружности водоохлаждаемых роликов, охлаждение раската ведут до температуры его поверхности на 50-100°С ниже температуры начала чистовой прокатки и выдерживают на воздухе в течение 5-10 с. Раскат охлаждают до температуры, равномерно возрастающей от его начала к концу по ходу прокатки на 20-50°С. Диаметр шариков, которыми заполняют концевые участки полости бочек, устанавливают превышающим диаметр шариков, заполняющих ее среднюю часть, в 1,3-1,5, или теплопроводность материала шариков, которыми заполняют внутреннюю полость бочки, устанавливают возрастающей от краев бочки к ее середине. 5 з.п. ф-лы, 2 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано для получения листовой стали на толстолистовых реверсивных станах.
Известен способ производства толстых стальных листов, включающий нагрев сляба до температуры аустенитизации 1200°С, черновую прокатку до промежуточной толщины 70 мм с температурой раската 900°С. Затем раскат охлаждают на воздухе до температуры ниже 800°С и осуществляют многопроходную чистовую прокатку раската в лист конечной толщины [1].
Недостатки известного способа состоят в том, что охлаждение раската на воздухе перед чистовой прокаткой снижает производительность процесса.
Известен также способ контролируемой прокатки толстых листов на реверсивном толстолистовом стане, включающий нагрев стальных слябов до температуры 1250°С, черновую прокатку в раскаты промежуточной толщины, охлаждение раскатов на рольганге перед чистовой клетью в режиме качания и чистовую прокатку до конечной толщины [2].
Недостатки известного способа состоят в том, что охлаждение раската на воздухе перед чистовой прокаткой снижает производительность процесса.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является способ производства толстолистовой низколегированной стали, включающий нагрев сляба до температуры не выше 1160°С, черновую прокатку в раскат промежуточной толщины, охлаждение раската на роликах при возвратно-поступательном перемещении (для исключения перегрева роликов) и последующую его многопроходную чистовую прокатку с регламентированной температурой начала и конца прокатки в лист конечной толщины [3].
Недостатки известного способа состоят в том, что охлаждение раската на воздухе перед чистовой прокаткой продолжительность которого достигает 5-9 мин, снижает производительность процесса.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении производительности процесса.
Для решения технической задачи в известном способе производства толстолистовой стали, включающем нагрев слябов, черновую прокатку в раскат промежуточной толщины, охлаждение раската и последующую его многопроходную чистовую прокатку с регламентированной температурой начала и конца прокатки в лист конечной толщины, согласно изобретению охлаждение раската осуществляют при его возвратно-поступательном перемещении по водоохлаждаемым роликам, внутреннюю полость бочки которых предварительно заполняют шариками из теплопроводящего материала.
В вариантах реализации способа амплитуду возвратно-поступательного перемещения устанавливают не менее длины окружности водоохлаждаемых роликов; охлаждение раската водоохлаждаемыми роликами ведут до температуры его поверхности, па 50-100°С ниже температуры начала чистовой прокатки, после чего раскат выдерживают на воздухе в течение 5-10 с; раскат охлаждают до температуры, равномерно возрастающей от его начала к концу по ходу прокатки на 20-50°С; концевые участки полости бочек заполняют шариками, диаметр которых устанавливают превышающим диаметр шариков в его средней части в 1,3-1,5 раза; внутреннюю полость бочки заполняют шариками, теплопроводность материала которых устанавливают возрастающей от краев бочки к ее середине.
Сущность изобретения состоит в следующем. Экспериментально установлено, что охлаждение раската при его возвратно-поступательном перемещении по водоохлаждаемым роликам, внутреннюю полость бочки которых заполняют шариками из теплопроводящего материала, позволяет повысить теплосъем с поверхности раската и в 2-3 раза сократить длительность охлаждения, за счет чего обеспечивается повышение производительности процесса. При амплитуде возвратно-поступательного перемещения раската не менее длины окружности водоохлаждаемых роликов достигается равномерный температурный режим их бочек, исключается их деформирование вследствие термического расширения, повышается равномерность теплосъема с раската.
Поскольку температурное поле раската в процессе охлаждения с помощью водоохлаждаемых роликов неравномерно по толщине, то выдерживание на воздухе в течение 5-10 с при достижении температуры поверхности на 50-100°С ниже температуры начала чистовой прокатки, обеспечивает одновременное снижение температуры более горячих участков по толщине раската и повышение температуры переохлажденной поверхности до температуры начала чистовой прокатки, определяемой исходя из получения заданных параметров микроструктуры и механических свойств готового листа.
Охлаждение раската до температуры, равномерно возрастающей от его начала к концу по ходу прокатки на 20-50°С, обеспечивает компенсацию температурного клина, возникающего при прокатке. Такое охлаждение возможно за счет дифференцированного изменения расхода и/пли температуры воды, пропускаемой через водоохлаждаемые ролики.
В процессе охлаждения раската на воздухе, как это предусмотрено в известном способе [3], краевые участки охлаждаются более интенсивно, что приводит к формированию неравномерной микроструктуры и свойств толстолистовой стали. При заполнении концевых участков полости бочек шариками, диаметр которых устанавливают превышающим диаметр шариков в его средней части в 1,3-1,5 раза, возрастает теплосъем средней част раската но сравнению с краевыми участками. Аналогичный эффект имеет место, если внутреннюю полость бочки заполняют шариками, теплопроводность материала которых устанавливают возрастающей от краев бочки к ее середине. В результате достигается выравнивание температурного поля по ширине раската и механических свойств готовых листов.
Экспериментально установлено, что при охлаждении раската водоохлаждаемыми роликами до температуры его поверхности, ниже температуры начала чистовой прокатки более, чем на 100°С или времени выдержки на воздухе менее 5 с, температура поверхностей раската в процессе прокатки ниже, чем технологически необходимая, что ведет к появлению надрывов на поверхности и формированию неравномерных свойств по толщине готового листа. При охлаждении раската водоохлаждаемыми роликами до температуры его поверхности, ниже температуры начала чистовой прокатки менее, чем 50°С или времени выдержки на воздухе более 10 с, после завершения охлаждения температура раската становится выше технологически необходимой для начала чистовой прокатки, что отрицательно сказывается на комплексе механических свойств готовых листов.
Также экспериментально установлено, что если концевые участки полости бочки заполнять шариками, диаметр которых установлен выше диаметра шариков в средней части менее, чем в 1,3 раза, то после завершения охлаждения температура прикромочных участков полосы ниже, чем в ее средней части. Это увеличивает нестабильность микроструктуры и свойств листов. Заполнение концевых участков шариками, диаметр которых выше диаметра шариков в средней части более чем в 1,5 раза, приведет к тому, что вследствие снижения теплосъема температура кромок к концу периода охлаждения будет выше, чем в средней части полосы, что приведет к искажению формы листа при прокатке и формированию неравномерных механических свойств по его ширине.
Примеры реализации способа
1. Внутренние полости водоохлаждаемых роликов диаметром D=400 мм с длиной бочки L=2700 мм и с осевым подводом и отводом охлаждающей воды заполняют шариками диаметром dц=40 мм, выполненными из меди марки МОк. Собранные ролики монтируют на охлаждающем рольганге.
Непрерывно литые слябы толщиной 250 мм из стали марки 09Г2С загружают в методическую печь и нагревают до температуры аустенитизации Та=1160°С. После выдержки для выравнивания температуры по сечению, сляб подают к черновой клети дуо толстолистового реверсивного стана 2800 и подвергают черновой прокатке за 5 проходов с разбивкой ширины в раскат толщиной 70 мм.
Полученный раскат передают на охлаждающий рольганг с водоохлаждаемыми роликами, внутренняя полость которых заполнена шариками, и производят его охлаждение до температуры начала чистовой прокатки tн=800°С. В процессе охлаждения производят возвратно-поступательное перемещение раската по водоохлаждаемым роликам с амплитудой перемещения А=1256 мм, что соответствует длине окружности водоохлаждаемых роликов S=π·D=3,14·400=1256 мм, т.е. A=S.
Охлаждающая вода, принудительно циркулирующая через ролики в зазорах между шариками, отбирает тепло как с поверхности их полостей, так и с поверхностей шариков, благодаря чему интенсифицируется процесс охлаждения раската. Возвратно-поступательное перемещение раската исключает локальный перегрев водоохлаждаемых роликов и их деформирование. По истечении времени охлаждения τо=3 мин температура раската снижается до средней величины tн=800°С, после чего раскат задают в чистовую реверсивную клеть кварто, где производят его контролируемую прокатку за 7 проходов в лист конечной толщины 24 мм.
Интенсификация охлаждения раската с помощью водоохлаждаемых роликов сокращает длительность простоев стана и увеличивает его производительность на 10-12%.
2. Те же операции, что и в примере 1, только возвратно-поступательное перемещение раската но водоохлаждаемым роликам производят с амплитудой перемещения A=1100 мм, т.е. A<S. Указанный режим приводит нарушению равномерности нагрева и к термическому деформированию водоохлаждаемых роликов, их искривлению, что нарушает контакт с охлаждаемой поверхностью раската. Это ведет к увеличению продолжительности охлаждения до τо=5 мин, снижению производительности процесса, перегрузке и разрушению роликов.
3. Те же технологические операции, что и в примере 1, только охлаждение раската ведут за время τо=3 мин до температуры на его нижней поверхности tп=725°С, что на Δt=75°С ниже, чем технологически обоснованная температура tн=800°C, после чего выдерживают па воздухе в течение времени τв=7,5 с для выравнивания температуры по толщине. Это обеспечивает повышение стабильности механических свойств толстолистовой стали.
Варианты реализации примера 3 и показатели их эффективности приведены в табл.1.
Таблица 1
Температурно-временные режимы производства листов и их свойства
№ п/п Δt, °C τв с σв, МПа δ5, % KCU-40, Дж/см2
1. 40 4 420-450 17-28 52-56
2. 50 5 477 34 65
3. 75 7,5 478 35 66
4. 100 10 478 33 65
5. 120 12 430-460 19-27 52-58
Из данных, приведенных в табл.1, следует, что использование предложенных режимов (варианты №2-4), помимо повышения производительности процесса по сравнению с известным способом [3], обеспечивает повышение стабильности механических свойств толстолистовой стали.
4. Те же технологические операции, что и в примере 1, только среднюю часть водоохлаждаемых роликов на длине 2600 мм заполняют шариками диаметром dц=40 мм, а оба концевых участка - шариками диаметром dк=56 мм, т.е. диаметр шариков концевых участков dк превышает диаметр dц шариков в его средней части в 1,4 раза. Благодаря увеличенной площади охлаждения в средней части водоохлаждаемых роликов достигается выравнивание к концу периода охлаждения продолжительностью τо=3 мин температуры в средней части и на боковых сторонах раската. Выравнивание температурного поля по ширине благоприятно сказывается па свойствах по ширине (на краях и в середине) толстолистовой стали (табл.2):
Таблица 2
Варианты реализации способа и механические свойства по ширине листов
№ п/п dк:dц σв, МПа край/середина δ5, % край/середина KCU-40, Дж/см2 край/середина
1. 1,2 470/460 28/32 57/62
2. 1,3 477/477 34/34 65/65
3. 1,4 478/477 34/34 66/66
4. 1,5 478/467 34/34 66/66
5. 1,6 455/467 35/30 53/62
Данные, приведенные в табл.2, свидетельствуют об оптимальности предложенного соотношения диаметров шариков (варианты №2-4).
5. Те же технологические операции, что и в примере 1, только полость бочки заполняют шариками из меди и латуней. Латунь представляет собой сплав меди с цинком, причем с уменьшением содержания меди в латуни ее теплопроводность снижается.
Водоохлаждаемый ролик устанавливают вертикально и загружают в его внутреннюю полость вначале слой шариков из латуни марки Л60, содержащей 60% меди но массе (материал с низкой теплопроводностью). Затем в ролик загружают слой шариков из латуни марки Л80, содержащей 80% меди по массе (материал с промежуточной теплопроводностью). В центральную часть бочки загружают слой роликов из меди марки М0к (материал с высокой теплопроводностью), затем снова слой из латуни марки Л80, и завершают заполнение бочки шариками из латуни марки Л60.
В результате теплопроводность материала, из которого изготовлены шарики, возрастает от краев бочки водоохлаждаемого ролика к ее середине. Собранные ролики монтируют на охлаждающем рольганге.
Благодаря возрастающей теплопроводности шариков от краев бочки к середине интенсифицируется теплоотвод от средней по ширине части раската и снижается теплоотвод от его боковых сторон и кромок. Этим обеспечивается выравнивание температурного поля по ширине раската перед чистовой прокаткой, что при сокращении длительности охлаждения до τо=3 мин улучшает механические свойства горячекатаной листовой стали и их стабильность.
Технико-экономические преимущества предложенного способа производства толстолистовой стали состоят в том, что охлаждение раската перед чистовой прокаткой водоохлаждаемыми роликами, внутренняя которых предварительно заполнена шариками из тсплопроводящего материала, позволяет в 2-3 раза сократить длительность охлаждения и повысить производительность технологического процесса. Помимо этого достигается выравнивание температурного ноля раската, что повышает уровень и стабильность механических свойств готовой толстолистовой стали.
В качестве базового объекта принят известный способ [3]. Использование предложенного способа обеспечит повышение рентабельности производства толстолистовой стали па реверсивном прокатном стане па 1 5-20%.
Источники информации
1. Заявка №59-61504 (Япония), МПК В21В 1/38; В21В 1/22, 1984 г.
2. Погоржельский В.И. Контролируемая прокатка непрерывнолитого металла. М., Металлургия, 1986 г., с.90-91.
3. Патент РФ №2225887, MПК C21D 8/02, С21D 9/46, 2004 г.

Claims (6)

1. Способ производства толстолистовой стали, включающий нагрев слябов, черновую прокатку в раскат промежуточной толщины, охлаждение раската и последующую его многопроходную чистовую прокатку с регламентированной температурой начала и конца прокатки в лист конечной толщины, отличающийся тем, что охлаждение раската осуществляют путем возвратно-поступательного перемещения по водоохлаждаемым роликам, внутренняя полость бочки которых предварительно заполнена шариками из теплопроводящего материала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что амплитуду возвратно-поступательного перемещения раската устанавливают не менее длины окружности водоохлаждаемых роликов.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что охлаждение раската водоохлаждаемыми роликами ведут до температуры его поверхности на 50-100°С ниже температуры начала чистовой прокатки, после чего раскат выдерживают на воздухе в течение 5-10 с.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что раскат охлаждают до температуры, равномерно возрастающей от его начала к концу по ходу прокатки на 20-50°С.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что концевые участки полости бочек заполнены шариками, диаметр которых устанавливают превышающим диаметр шариков в его средней части в 1,3-1,5 раза.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что внутреннюю полость бочки заполняют шариками, теплопроводность материала которых устанавливают возрастающей от краев бочки к ее середине.
RU2011131405/02A 2011-07-28 2011-07-28 Способ производства толстолистовой стали RU2499059C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011131405/02A RU2499059C2 (ru) 2011-07-28 2011-07-28 Способ производства толстолистовой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011131405/02A RU2499059C2 (ru) 2011-07-28 2011-07-28 Способ производства толстолистовой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2499059C2 true RU2499059C2 (ru) 2013-11-20

Family

ID=49710235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131405/02A RU2499059C2 (ru) 2011-07-28 2011-07-28 Способ производства толстолистовой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2499059C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU578903A3 (ru) * 1973-03-26 1977-10-30 Юньон Сидерюржик Дю Нор Э Де Л"Эст Де Ля Франс (Юсинор) (Фирма) Устройство дл охлаждени листов
RU2225887C2 (ru) * 2002-05-22 2004-03-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ производства толстолистовой низколегированной стали
EP1764423A1 (en) * 2004-07-07 2007-03-21 JFE Steel Corporation Method for producing high tensile steel sheet

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU578903A3 (ru) * 1973-03-26 1977-10-30 Юньон Сидерюржик Дю Нор Э Де Л"Эст Де Ля Франс (Юсинор) (Фирма) Устройство дл охлаждени листов
RU2225887C2 (ru) * 2002-05-22 2004-03-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ производства толстолистовой низколегированной стали
EP1764423A1 (en) * 2004-07-07 2007-03-21 JFE Steel Corporation Method for producing high tensile steel sheet

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2381846C2 (ru) Способ и устройство для непрерывного изготовления тонкой металлической полосы
CN104775060B (zh) 一种铝合金连铸连轧坯的生产及热处理方法
RU2491356C1 (ru) Способ и устройство для получения микролегированной стали, в частности трубной стали
RU2518847C2 (ru) Способ холодной прокатки, при котором предотвращается растрескивание высококремнистой полосовой стали
KR101759915B1 (ko) 금속 스트립 제조 방법
CN104962812B (zh) 具有良好板形的热连轧桥壳钢及其制造方法
RU2474623C1 (ru) Способ производства высокопрочной листовой стали мартенситного класса и деформационно-термический комплекс для его осуществления
RU2335376C1 (ru) Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования профилей
CN109772883A (zh) 一种if钢的生产方法
CN110153199A (zh) 一种大规格棒材的控制轧制方法
Grydin et al. Experimental twin-roll casting equipment for production of thin strips
RU2499059C2 (ru) Способ производства толстолистовой стали
CN106391759A (zh) 一种减轻厚规格冷轧板横弯的生产方法
CN114011885B (zh) 一种吉帕级热轧高强钢轧制过程板形控制方法
CN103111822B (zh) 一种中厚板生产工艺
CN108889778A (zh) 控制高强度热轧钢板残余应力的轧制方法
CN111069553B (zh) 一种连铸坯的质量改进方法
RU2570712C1 (ru) Способ горячей прокатки полос из низколегированной стали
RU2570272C1 (ru) Способ прокатки низколегированного штрипса для магистральных труб на толстолистовом реверсивном стане
RU2414516C1 (ru) Способ производства толстолистовой стали
RU2376392C1 (ru) Способ производства арматурного профиля из кремнемарганцовистой стали
CN110369519A (zh) 500MPa级低合金高强钢板的轧制过程板型控制方法
RU2208483C2 (ru) Способ производства сортового проката
RU2128559C1 (ru) Способ изготовления полосы из пружинных сталей и ее последующей обработки
JPWO2019057115A5 (ru)