RU2532186C1 - Способ горячей многопроходной прокатки рессорных полос - Google Patents

Способ горячей многопроходной прокатки рессорных полос Download PDF

Info

Publication number
RU2532186C1
RU2532186C1 RU2013131214/02A RU2013131214A RU2532186C1 RU 2532186 C1 RU2532186 C1 RU 2532186C1 RU 2013131214/02 A RU2013131214/02 A RU 2013131214/02A RU 2013131214 A RU2013131214 A RU 2013131214A RU 2532186 C1 RU2532186 C1 RU 2532186C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deformation zone
rolling
workpiece
pass
spring strip
Prior art date
Application number
RU2013131214/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Вениаминович Залесский
Кирилл Игоревич Залесский
Григорий Борисович Сапожников
Михаил Шлемович Сегалов
Сергей Васильевич Чернышев
Ольга Владимировна Морозова
Original Assignee
Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ")
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 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") filed Critical Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ")
Priority to RU2013131214/02A priority Critical patent/RU2532186C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2532186C1 publication Critical patent/RU2532186C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к изготовлению прокаткой рессорных полос. Осуществляют многопроходную прокатку заготовки путем обжатия и профилирования каждой половины заготовки в клетях с разными окружными скоростями рабочих валков и увеличения в ходе прокатки переднего натяжения полосы. В каждом проходе на входе в очаг деформации и выходе из очага деформации измеряют соответствующие скорости движения поверхности рессорной полосы, контактирующей с валком, вращающимся с большей скоростью. При достижении равенства указанных скоростей на входе в очаг деформации и выходе из очага деформации завершают проход на достигнутой к этому моменту величине обжатия. Следующий проход начинают с того сечения, в котором были достигнуты размеры готовой рессорной полосы в предыдущем проходе. В результате повышается качество готовой продукции и производительность. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к прокатному производству полос и лент, и может быть использовано на предприятиях, производящих полосовой прокат переменного продольного профиля из труднодеформируемых сталей, например рессорных заготовок.
В настоящее время актуальным является производство с высокой точностью полос рессорных заготовок из труднодеформируемых сталей, имеющих переменную толщину, изменяющуюся по определенному закону. Кроме того, что не менее важно для этого производства, необходимо получать постоянную заданную ширину полос, причем требования к точности поддержания ширины полосы постоянно растут и в настоящее время величина допустимых отклонений находится в пределах 0,1-0,3 мм.
Такие полосы прокатывают в клетях с рассогласованием окружных скоростей рабочих валков, то есть с разными окружными скоростями рабочих валков. Для профилирования каждой половины заготовки производят расчет положения нажимных устройств, а также положения и усилия тянущего устройства для следующих друг за другом поперечных сечений заготовки.
Перед каждым проходом производят установку нажимных устройств и начального положения тянущего устройства в соответствии с предварительным расчетом. Для эффективного управления шириной полосы и для снижения уровня усилия прокатки в ходе прокатки увеличивают переднее натяжение.
По мере роста обжатия возрастает длина противоположных участков контактных зон, в которых силы трения направлены в разные стороны. При кинематической асимметрии прокатка с высоким уровнем переднего натяжения при обжатиях, близких к значению максимальной вытяжки, существенно повышает риск возникновения режима вынужденного уширения, при котором усилие прокатки целиком направлено на деформацию металла по двум направлениям - по ширине полосы и по ее длине, причем ширина неконтролируемо возрастает и значительно превышает заданные пределы.
Известен способ прокатки, в соответствии с которым ведут многопроходную, последовательную горячую прокатку в клети со скоростной асимметрией и возрастающим в ходе прокатки передним натяжением (патент РФ №2243832, приоритет от 03.10.2003). Недостатком этого способа является отсутствие контроля над ходом процесса обжатия в асимметричном очаге деформации, что не позволяет гарантированно предотвратить процесс вынужденного уширения.
Наиболее близким аналогом, принятым в качестве прототипа, является способ производства рессорных полос постоянной ширины и изменяющейся толщины (патент РФ №2239510, приоритет от 05.08.2003).
В соответствии с этим способом прокатку ведут в несколько проходов по всей длине рессорной заготовки. Для каждого прохода предварительно, до прокатки, рассчитывают необходимые для получения заданных геометрических размеров полосы энергосиловые и температурно-скоростные параметры, а также определяют положение нажимных устройств.
Величину необходимого уровня переднего натяжения для каждого прохода предварительно рассчитывают так, чтобы компенсировать прогнозируемое уширение, связанное с увеличением усилия прокатки при росте обжатия в проходе. При этом основную часть уширения компенсируют натяжением, а оставшуюся часть - накаткой в вертикальных роликах, установленных до и после рабочей клети. Однако в способе не предусмотрены действия, позволяющие избежать режима вынужденного уширения.
Техническим результатом изобретением является повышение качества готовой продукции (повышение точности геометрических размеров полосы) за счет предотвращения режима вынужденного уширения, а также повышение производительности стана за счет сокращения времени пауз между проходами и сокращения времени настройки клети на прокатку нового типоразмера полосы.
Получаемый технический результат достигается тем, что в способе горячей многопроходной прокатки рессорных полос, заключающемся в обжатии и профилировании каждой половины заготовки в клетях с разными окружными скоростями рабочих валков и с увеличением в ходе прокатки переднего натяжения полосы, причем в каждом проходе, начиная с первого, прокатывают участок заготовки для получения ширины и толщины готовой рессорной полосы, количество участков равно количеству проходов, и длина получаемой половины рессорной полосы составляет L = i = 1 n l i
Figure 00000001
,
где L - длина половины рессорной полосы,
li - длина профилируемого участка заготовки с размерами готовой рессорной полосы, получаемой в i-м проходе,
n - количество проходов, необходимое для получения половины рессорной полосы,
при этом на входе в очаг деформациии и выходе из очага деформации измеряют соответствующие скорости движения поверхности рессорной полосы, контактирующей с валком, вращающимся с большей скоростью, и при достижении равенства скоростей на входе и выходе завершают проход на достигнутой к этому моменту величине обжатия, а следующий проход начинают с того сечения, в котором были достигнуты размеры готовой рессорной полосы в предыдущем проходе.
Осуществление способа иллюстрируется чертежами, где на:
фиг.1 - общая принципиальная схема прокатки половины рессорной полосы;
фиг.2 - сравнительная временная диаграмма.
Обжатие в валках 1 и 2, где 1 - ведомый валок, 2 - ведущий валок, начинают с определенного поперечного сечения исходной полосы 3 (а-а на фиг.1), при этом изменяют межвалковый зазор от начального значения до получения заданной продольной толщины полосы. Относительное обжатие начинают со значений, близких к нулю и увеличивают по длине полосы 3. Переднее натяжение, создаваемое тянущим устройством 4 к моменту начала обжатия, также устанавливают близким к нулю, а в ходе прокатки увеличивают по мере вытяжки полосы 3. Соотношение окружных скоростей валков выбирают из условия:
0≤kV<λ,
где k V = V 2 V 1
Figure 00000002
;
λ - максимальная вытяжка при прокатке текущей полосы.
В ходе асимметричной прокатки с увеличением обжатия на контактных поверхностях верхнего и нижнего валков возникают зоны с противоположно направленными касательными усилиями, а на входе в очаг деформации и на выходе из очага деформации возникают изгибающие заготовку моменты. На выходе из клети тянущее устройство компенсирует изгибающий момент, который загибает заготовку вверх. Тем самым напряженное состояние в выходящем из очага деформации металле снизу будет оказывать подпирающее воздействие, а сверху - растягивающее воздействие. На входе в клеть незакрепленный задний конец заготовки загибается вниз, при этом на металл, входящий в клеть снизу, будет воздействовать подпирающее усилие, а на металл, входящий сверху - растягивающее усилие. Подпоры на входе и выходе нижней контактной поверхности усиливают асимметрию напряженного состояния в очаге деформации, усилие прокатки производит формоизменение заготовки почти полностью верхним, ведомым валком, и скорость металла на входе в нижнюю контактную зону становится равной скорости выхода из нее. Равенство скоростей металла заготовки на входе в очаг деформации и выходе из очага деформации фиксируют специальной измерительной аппаратурой.
Циклы трехпроходной прокатки для одного и того же типоразмера заготовки в соответствии с известными способами (технологией A) и предлагаемым способом (технологией B) показаны на временной диаграмме (фиг.2). Поскольку после первого прохода согласно технологии B часть заготовки l1 уже имеет размеры готовой продукции, следующий проход начинают с сечения, в котором было прекращено обжатие в предыдущем проходе, и прокатывают следующую часть заготовки на длину l2, а затем на длину l3. По технологии A все проходы начинают с одной и той же стартовой позиции и ведут прокатку заготовки на всю длину L. Как видно на фиг.2, при трехпроходной прокатке происходит сокращение производственного цикла на 11-15%. В таблице 1 представлены усредненные данные хронометрирования, проведенного при прокатке рессорных полос с готовыми размерами: длина 1506 мм, ширина - 70 мм, а толщина в ходе профилирования с исходных 18 мм была уменьшена до 10 мм.
Таблица 1
Прокатка Длина готовой половины рессоры, мм Суммарное время прокатки и паузы по проходам, с Время прокатки суммарное, с
Технология A 753 3,8 4,2 4,5 12,5
Технология B 753 3,8 3,6 3,2 10,6
Данные, полученные в ходе измерения, показали, что при прокатке по предлагаемому способу время цикла прокатки снижается в среднем на 10-15%. При этом для прокатки нового типоразмера полос отпадает необходимость в настроечных расчетах для каждого прохода и соответственно кардинально уменьшается сложность и стоимость расчетов для предварительной настройки стана на прокатку нового профилеразмера рессорных полос.

Claims (1)

  1. Способ горячей многопроходной прокатки рессорных полос, включающий обжатие и профилирование каждой половины заготовки в клетях с разными окружными скоростями рабочих валков и увеличение в ходе прокатки переднего натяжения полосы, отличающийся тем, что в каждом проходе, начиная с первого, прокатывают участок заготовки с шириной и толщиной готовой рессорной полосы, при этом количество участков равно количеству проходов, а длина получаемой половины рессорной полосы составляет:
    L = i = 1 n l i
    Figure 00000003
    ,
    где L - длина половины рессорной полосы,
    li - длина профилируемого участка заготовки с размерами готовой рессорной полосы, получаемой в i-м проходе,
    n - количество проходов, необходимое для получения половины рессорной полосы,
    при этом на входе в очаг деформации и выходе из очага деформации измеряют соответствующие скорости движения поверхности рессорной полосы, контактирующей с валком, вращающимся с большей скоростью, и при достижении равенства упомянутых скоростей на входе в очаг деформации и выходе из очага деформации завершают проход на достигнутой к этому моменту величине обжатия, а следующий проход начинают с того сечения, в котором были достигнуты размеры готовой рессорной полосы в предыдущем проходе.
RU2013131214/02A 2013-07-09 2013-07-09 Способ горячей многопроходной прокатки рессорных полос RU2532186C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131214/02A RU2532186C1 (ru) 2013-07-09 2013-07-09 Способ горячей многопроходной прокатки рессорных полос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131214/02A RU2532186C1 (ru) 2013-07-09 2013-07-09 Способ горячей многопроходной прокатки рессорных полос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2532186C1 true RU2532186C1 (ru) 2014-10-27

Family

ID=53382262

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013131214/02A RU2532186C1 (ru) 2013-07-09 2013-07-09 Способ горячей многопроходной прокатки рессорных полос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2532186C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH079056A (ja) * 1993-06-25 1995-01-13 Morita & Co:Kk 板ばね材の製造方法
JPH07100569A (ja) * 1993-10-06 1995-04-18 Toyoshima:Kk テーパ部を有する圧延製品の製造方法
RU2239510C1 (ru) * 2003-08-05 2004-11-10 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения им. акад. Целикова" Способ производства рессорных полос постоянной ширины и изменяющейся толщины

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH079056A (ja) * 1993-06-25 1995-01-13 Morita & Co:Kk 板ばね材の製造方法
JPH07100569A (ja) * 1993-10-06 1995-04-18 Toyoshima:Kk テーパ部を有する圧延製品の製造方法
RU2239510C1 (ru) * 2003-08-05 2004-11-10 Открытое акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения им. акад. Целикова" Способ производства рессорных полос постоянной ширины и изменяющейся толщины
RU2003124198A (ru) * 2003-08-05 2005-02-27 Открытое акционерное общество Акционерна холдингова компани "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроени им. акад. Целикова" (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ") (RU) Способ производства рессорных полос постоянной ширины и изменяющейся толщины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107838199B (zh) 高强带钢矫平矫工艺
CN103302094B (zh) 一种横向楔形轧制变厚度钢板的生产方法
US2526296A (en) Method and apparatus for processing strip metal
WO2019179307A1 (zh) 一种热态板/带的在线辊压热成型工艺及其应用
CN108906893B (zh) 一种提高铝热精轧穿带成功率的轧制方法
CN105312321A (zh) 一种冷连轧机组的工艺润滑制度优化方法
CN104289525B (zh) 双机架六辊轧机冷轧中乳化液总流量设定方法
CN110465561A (zh) 一种热轧带钢矫平矫工艺
CN110918654A (zh) 一种穿带的控制方法及装置
CN111300073A (zh) 一种改善热轧卷板形的连续平整机组
RU2532186C1 (ru) Способ горячей многопроходной прокатки рессорных полос
US4171632A (en) Method of and apparatus for hot-rolling a thin metal sheet
CN102921728B (zh) 采用单机架二十辊可逆式冷轧机组生产钛卷的方法
CN109885972B (zh) 异步冷轧板带的变形区划分及各分区占比的计算方法
RU2511159C1 (ru) Способ производства широких полос
RU2340415C1 (ru) Способ холодной прокатки полосовой стали
RU2356668C1 (ru) Способ изготовления изделий переменного сечения из легких сплавов
RU2436644C2 (ru) Способ перепрофилирования правкой профилированных листов в гладкие и устройство для его осуществления
RU2627077C2 (ru) Способ прокатки листов
JP2014180677A (ja) 板幅方向に板厚差を有する差厚鋼板の製造装置および製造方法
CN211889848U (zh) 一种改善热轧卷板形的连续平整机组
CN111254265B (zh) 一种改善带钢内应力分布的方法及装置
RU102542U1 (ru) Устройство для непрерывной прокатки и прессования профилей
RU2564798C2 (ru) Способ изготовления гнутого профиля из листовой заготовки с продольной гибкой его в процессе профилирования и устройство для его осуществления
RU2365440C1 (ru) Способ холодной прокатки полос

Legal Events

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

Effective date: 20150710