RU2499641C1 - Способ прокатки металлических полос - Google Patents

Способ прокатки металлических полос Download PDF

Info

Publication number
RU2499641C1
RU2499641C1 RU2012115651/02A RU2012115651A RU2499641C1 RU 2499641 C1 RU2499641 C1 RU 2499641C1 RU 2012115651/02 A RU2012115651/02 A RU 2012115651/02A RU 2012115651 A RU2012115651 A RU 2012115651A RU 2499641 C1 RU2499641 C1 RU 2499641C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip
rolling
rolls
tension
rolling force
Prior art date
Application number
RU2012115651/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012115651A (ru
Inventor
Игорь Зиновьевич Вольшонок
Анатолий Васильевич Алдунин
Лев Соломонович Кохан
Александр Иванович Трайно
Андрей Дмитриевич Русаков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное 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 автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2012115651/02A priority Critical patent/RU2499641C1/ru
Publication of RU2012115651A publication Critical patent/RU2012115651A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499641C1 publication Critical patent/RU2499641C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)
  • Control Of Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для снижения усилия прокатки на реверсивных станах горячей прокатки полос из сплавов черных и цветных металлов. Способ включает обжатие полосы в валках с приложением к полосе регламентированных переднего и заднего натяжений. Снижение усилия и момента прокатки, уменьшение прогиба и сплющивания валков обеспечивается за счет того, что прокатку ведут с относительным обжатием 8-28% при регламентированном соотношении коэффициентов переднего и заднего натяжений, зависящем от предела текучести материала до и после обжатия. 1 ил., 1 табл., 6 пр.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано на реверсивном одноклетьевом стане кварто 1700 при горячей прокатки полос из сплавов черных и цветных металлов.
Известен способ прокатки металлических полос, включающий их обжатие в валках с приложением к полосе регламентированных заднего и переднего натяжений, согласно которому величину удельного натяжения полосы в межклетевых промежутках определяют исходя из обжатия по предложенной математической зависимости [1].
Известен также способ прокатки металлических полос, включающий их обжатие в валках с приложением к полосе регламентированных переднего и заднего натяжений, по которому удельные натяжения по ширине полосы на входе и выходе клети в каждом продольном сечении устанавливают по предложенным математическим зависимостям [2].
Недостатки известных способов [1] и [2] состоят в том, что они не обеспечивают минимально возможного усилия прокатки, что увеличивает прогиб валков, разнотолщинность металлических полос и энергозатраты на прокатку.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является способ прокатки стальных полос на 5-клетьевом стане, включающий их обжатие в валках с приложением к полосе переднего и заднего натяжений, по которому натяжение полосы перед третьей клетью устанавливают в 1,01-1,56 раз больше натяжения после этой клети, натяжение полосы перед четвертой клетью - в 1,01-1,85 раз больше натяжения полосы после клети, а натяжение после второй клети - в 1,01-1,40 больше, чем перед этой клетью [3].
Недостаток известного способа состоит в том, что из-за большого усилия прокатки в каждой из клетей увеличивается прогиб валков и их сплющивание, что ведет к повышению разнотолщинности полос и увеличению энергозатрат на прокатку. Кроме того, известный способ не применим для одноклетевых реверсивных станов.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в снижении усилия прокатки.
Для решения поставленной технической задачи в известном способе горячей прокатки металлических полос на реверсивном одноклетевом стане кварто 1700, включающем их обжатие в валках с приложением к полосе регламентированных переднего и заднего натяжений, согласно изобретению, прокатку ведут с относительным обжатием 8-28% при соотношении коэффициентов переднего и заднего натяжений, равном:
ξ 1 ξ 0 = 1,2 1,4
Figure 00000001
,
где ξ 1 = 1 σ 1 σ Т П
Figure 00000002
, ξ 0 = 1 σ 0 σ Т З
Figure 00000003
;
σ1 и σ0 - удельные переднее и заднее натяжения полосы;
σТЗ и σТП - значения пределов текучести полосы до и после обжатия.
Сущность изобретения поясняется изображенной на фигуре экспериментальной зависимостью относительного значения усилия прокатки P от соотношения коэффициентов ξ1 и ξ0 переднего и заднего натяжений для очага деформации с соотношением его длины ld к средней толщине полосы hср, равном: ld/hср=0,4-12,6 применительно к одноклетевому реверсивному стану кварто.
В процессе экспериментов на Стеккеля 1700 горячей прокатки осуществляли варьирование коэффициентов переднего ξ1 и заднего ξ0 натяжений путем изменения нагрузки электродвигателей моталки и разматывателя. Одновременно фиксировали изменение усилия прокатки P относительно его максимального значения.
Из приведенной экспериментальной зависимости следует, что переднее и заднее натяжения изменяют схему напряженно-деформированного состояния участка полосы в очаге деформации таким образом, что имеет место снижение усилия прокатки. Шаровая часть тензора напряжения уменьшается, а девиаторная, определяющая деформируемость металла, возрастает. Это приводит к снижению усилия и момента прокатки, уменьшению прогиба и сплющивания рабочих валков, сокращению суммарных энергозатрат на реализацию процесса.
Эксперименты показали (см. Фиг.), что в диапазоне ξ 1 ξ 0 = 1,2 1,4
Figure 00000001
имело место экстремальное снижение усилия прокатки P на 25-28%, что сопровождается уменьшением прогиба и сплющивания рабочих валков, снижением поперечной разнотолщинности прокатываемых полос при общем суммарном сокращении энергозатрат.
При относительных обжатиях менее 8% соотношение коэффициентов переднего и заднего натяжений не оказывает заметного влияния на усилие прокатки. Увеличение относительного обжатия более 28% само по себе существенно повышает усилие прокатки, что ведет к увеличению энергозатрат, разнотолщинности и неплоскостности полос.
При увеличении отношения ξ 1 ξ 0
Figure 00000004
более 1,4, как и при его уменьшении менее 1,2 снижается девиаторная часть тензора напряжений в очаге деформации, что приводит к увеличению усилия P прокатки.
Примеры реализации способа
Сляб из стали марки 60С2 нагревают до температуры t=1250°C и прокатывают в черновой группе клетей за 7 проходов в полосу сечением 10×1500 мм, которую сматывают в рулон на барабан моталки.
Полученную полосу при температуре t=1000°C в дальнейшем прокатывают на реверсивном одноклетьевом стане кварто 1700.
По справочным данным определяют значение предела текучести прокатываемой стали перед очагом деформации: σТЗ=85 кг/мм2. После обжатия в валках температура полосы снижается и ее предел текучести возрастет до величины σТП=90 кг/мм2.
Передний конец полосы пропускают через валки реверсивной клети и заправляют во вторую моталку. С помощью электродвигателей моталок устанавливают удельное заднее натяжение полосы σ0=74 кг/мм2, а также удельное переднее натяжение σ1=75 кг/мм2. При этом коэффициенты заднего и переднего натяжений равны:
ξ 1 = 1 σ 1 σ Т П = 1 75 90 = 0,167
Figure 00000005
; ξ 0 = 1 σ 1 σ Т З = 1 74 85 = 0,129
Figure 00000006
.
Отношение коэффициентов переднего и заднего натяжений составляет:
ξ 1 ξ 0 = 0,167 0,128 = 1,29
Figure 00000007
.
Затем осуществляют прокатку полосы в валках со скоростью 5 м/с с относительным обжатием ε=15% (до толщины 8,5 мм) и с приложением к полосе заранее установленных переднего и заднего натяжений.
Благодаря тому, что отношение коэффициентов переднего и заднего натяжений в процессе прокатки составляет ξ 1 ξ 0 = 1,29
Figure 00000008
, достигается изменение напряженного состояния металла в очаге деформации: девиаторная часть тензора напряжений возрастает, а шаровая уменьшается. За счет этого обеспечивается снижение усилия прокатки до минимального значения (см. Фиг.), составляющего при указанных условиях Р=1620 тс.
Снижение усилия прокатки в свою очередь обеспечивает сокращение энергозатрат на прокатку (суммарной потребляемой мощности N), уменьшает разнотолщинность ΔН и неплоскостность ΔS прокатанных полос.
В таблице приведены варианты реализации предложенного способа и показатели их эффективности.
Из данных, представленных в таблице, следует, что при реализации предложенного способа (варианты №2-4) достигается снижение усилия прокатки. Следствием этого является снижение энергозатрат, уменьшение разнотолщинности и неплоскостности полос.
В случаях запредельных значений соотношения коэффициентов переднего и заднего натяжений (варианты №1 и №5) усилие прокатки возрастает, увеличиваются энергозатраты на прокатку, разнотолщинность и неплоскостность полос. Более высокие усилие прокатки и энергозатраты необходимы в случае реализации ближайшего аналога [3] - вариант №6.
Таблица.
Параметры прокатки полосы из стали марки 60С2 на реверсивном стане кварто 1700 по схеме: 10×1500 мм → 8,5×1500 мм
№ п/п ε, % ld/hcp ξ 1 ξ 0
Figure 00000009
P, тс N, кВт ΔH, мм ΔS, мм/м
1. 7 0,3 1,10 1790 847 ±0,8 3,2
2. 8 0,4 1,20 1630 790 ±0,2 1,1
3. 15 6,5 1,29 1620 780 ±0,1 1,0
4. 28 12,6 1,40 1635 785 ±0,2 1,2
5. 30 15,3 1,45 1795 850 ±0,8 3,0
6. 20 14,4 не регл. 1810 990 ±0,9 3,5
Технико-экономические преимущества предложенного способа заключаются в том, что обжатие полосы в валках на 8-28% в очаге деформации с соотношением геометрических параметров длины очага деформации к средней в нем толщине полосы ld/hср=0,4-12,6, с приложением к полосе переднего и заднего натяжений, с соотношением коэффициентов переднего и заднего натяжений, равным ξ 1 ξ 0 = 1,2 1,4
Figure 00000010
, обеспечивает снижение усилия прокатки за счет целенаправленного воздействия на схему напряженно-деформированного металла в очаге деформации. Это способствует снижению суммарных энергозатрат на прокатку, повышению точности и плоскостности прокатываемых полос. Реализация предложенного способа обеспечивает повышение рентабельности производства металлических полос на 12-15%.
Литературные источники, использованные при составлении описания изобретения:
1. Патент РФ №2239500, МПК B21B 1/28, 2004.
2. Патент РФ №2217249, МПК B21B 1/28, 2003.
3. Патент РФ №2287383, МПК B21B 1/28, B21B 37/48, 2006.

Claims (1)

  1. Способ горячей прокатки металлических полос на реверсивном одноклетьевом стане кварто 1700, включающий их обжатие в валках с приложением к полосе регламентированных переднего и заднего натяжений, отличающийся тем, что прокатку ведут с относительным обжатием 8-28% при соотношении коэффициентов переднего и заднего натяжений, равном
    ξ 1 ξ 0 = 1,2 1,4,
    Figure 00000011

    где ξ 1 = 1 σ 1 σ Т П ;
    Figure 00000012
    ξ 0 = 1 σ 0 σ Т З ;
    Figure 00000013

    σ1 и σ0 - удельные переднее и заднее натяжения полосы;
    σТЗ и σТП - значения пределов текучести полосы до и после обжатия.
RU2012115651/02A 2012-04-19 2012-04-19 Способ прокатки металлических полос RU2499641C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012115651/02A RU2499641C1 (ru) 2012-04-19 2012-04-19 Способ прокатки металлических полос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012115651/02A RU2499641C1 (ru) 2012-04-19 2012-04-19 Способ прокатки металлических полос

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012115651A RU2012115651A (ru) 2013-10-27
RU2499641C1 true RU2499641C1 (ru) 2013-11-27

Family

ID=49446275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012115651/02A RU2499641C1 (ru) 2012-04-19 2012-04-19 Способ прокатки металлических полос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2499641C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1194519A1 (ru) * 1984-01-20 1985-11-30 Институт металлургии Уральского научного центра АН СССР Способ прокатки тонких и тончайших полос
US5687595A (en) * 1995-06-03 1997-11-18 Bwg Bergwerk- Und Walzwerk-Maschinenbau Gmbh Method of and apparatus for correcting curvature of rolled metal strip
RU2225272C2 (ru) * 2002-05-31 2004-03-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ холодной прокатки полос в многоклетьевом стане
RU2287383C2 (ru) * 2004-12-07 2006-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ВАЛОК" (ООО "НПП "ВАЛОК") Способ холодной прокатки полос

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1194519A1 (ru) * 1984-01-20 1985-11-30 Институт металлургии Уральского научного центра АН СССР Способ прокатки тонких и тончайших полос
US5687595A (en) * 1995-06-03 1997-11-18 Bwg Bergwerk- Und Walzwerk-Maschinenbau Gmbh Method of and apparatus for correcting curvature of rolled metal strip
RU2225272C2 (ru) * 2002-05-31 2004-03-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ холодной прокатки полос в многоклетьевом стане
RU2287383C2 (ru) * 2004-12-07 2006-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ВАЛОК" (ООО "НПП "ВАЛОК") Способ холодной прокатки полос

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012115651A (ru) 2013-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108994081B (zh) 一种在esp生产线采用铁素体轧制生产低碳钢的方法
TWI816971B (zh) 用於製造不鏽鋼帶之方法
RU2499641C1 (ru) Способ прокатки металлических полос
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
Cao et al. Finite element analysis of strip and rolling mills
RU2511159C1 (ru) Способ производства широких полос
RU2492945C1 (ru) Способ производства листовой низкоуглеродистой стали
RU2492946C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
RU2273535C1 (ru) Способ горячей прокатки стальных полос
RU2360750C1 (ru) Способ производства тонколистовой холоднокатаной стали
RU2492948C1 (ru) Способ эксплуатации валков листопрокатного стана
RU2486975C1 (ru) Способ прокатки металлических полос
RU2191645C1 (ru) Способ холодной прокатки низкоуглеродистой полосовой стали
RU2535840C1 (ru) Способ производства бескремнистой листовой динамной стали
RU2487176C1 (ru) Способ производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали для вырубки монетной заготовки
JP4314800B2 (ja) 熱延鋼帯の製造方法
CN113302006B (zh) 用于制造不锈钢带材的方法
RU2224029C2 (ru) Способ изготовления горячекатаного подката для производства холоднокатаных полос анизотропной электротехнической стали
RU2271884C1 (ru) Способ дрессировки тонколистовой холоднокатаной стали
RU2534696C1 (ru) Способ холодной прокатки полос
RU2414973C1 (ru) Способ производства холоднокатаного автомобильного листа
RU2398641C2 (ru) Способ производства горячекатаного проката
RU2203747C2 (ru) Способ производства горячекатаной полосы
RU2332270C1 (ru) Способ производства холоднокатаной полосовой низкоуглеродистой стали

Legal Events

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

Effective date: 20160420