RU2555695C1 - Способ подготовки рабочих валков дрессировочного стана - Google Patents

Способ подготовки рабочих валков дрессировочного стана Download PDF

Info

Publication number
RU2555695C1
RU2555695C1 RU2014100503/02A RU2014100503A RU2555695C1 RU 2555695 C1 RU2555695 C1 RU 2555695C1 RU 2014100503/02 A RU2014100503/02 A RU 2014100503/02A RU 2014100503 A RU2014100503 A RU 2014100503A RU 2555695 C1 RU2555695 C1 RU 2555695C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
roughness
grinding
roll
grain size
texture
Prior art date
Application number
RU2014100503/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Валентинович Ратников
Валерий Юрьевич Антонов
Сергей Леонидович Евтух
Ольга Евгеньевна Чикинова
Вячеслав Юрьевич Комиссаров
Павел Валерьевич Антонов
Петр Александрович Мишнев
Ольга Вениаминовна Долгих
Илья Алексеевич Дятлов
Сергей Владимирович Жиленко
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь")
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 Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь") filed Critical Публичное акционерное общество "Северсталь" (ПАО "Северсталь")
Priority to RU2014100503/02A priority Critical patent/RU2555695C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555695C1 publication Critical patent/RU2555695C1/ru

Links

Landscapes

  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)
  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при подготовке рабочих валков клетей дрессировочных станов для производства холоднокатаного проката с повышенными требованиями к качеству и микрогеометрии поверхности, в том числе применяемого в автомобилестроении. Способ включает шлифование бочки валка и нанесение текстуры. Стабилизация и равномерность шероховатости поверхности проката при снижении затрат на подготовку валков обеспечивается за счет того, что шлифование производят до достижения конечной шероховатости поверхности 0,04-0,08 мкм Ra с применением шлифовальных кругов с различным размером зерна на каждом круге, а нанесение текстуры - на установке электроразрядного текстурирования с использованием электродов из оловянистой бронзы до достижения шероховатости 1,6-1,8 мкм Ra и плотности пиков 90-100 см-1. Для ускорения процесса шлифование до достижения шероховатости 0,32-0,63 мкм Ra производят кругами с размером зерна 60-70 мкм, далее бочку валка шлифуют кругами с размером зерна 220-240 мкм до достижения конечной шероховатости. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к прокатному производству, и может быть использовано при подготовке рабочих валков четырех валковых клетей дрессировочных станов для производства холоднокатаного проката с повышенными требованиями к качеству и микрогеометрии поверхности, в том числе применяемого в автомобилестроении.
Определяющими качествами холоднокатаного проката являются чистота и микрогеометрия поверхности, которые влияют на условия дальнейшей обработки проката и эксплуатационные характеристики готовых изделий. Так, при увеличении шероховатости увеличивается предельная степень вытяжки при штамповке за счет лучшего удерживания технологической смазки. Отражательная способность поверхности (блеск покрытия) повышается при снижении шероховатости и увеличении плотности пиков. Существует зависимость - чем меньше шероховатость, тем большее количество (плотность) пиков можно получить, и наоборот. Поэтому необходимо получить оптимальные значения микрогеометрии поверхности проката. Например, по требованию автопроизводителей холоднокатаный прокат при шероховатости 0,9-1,3 мкм Ra должен иметь плотность пиков больше 70 см-1.
Известен способ подготовки рабочих валков станов холодной прокатки, включающий предварительную шлифовку валков до заданной шероховатости, частичное погружение валка в рабочую жидкость, катодную обработку поверхности валка в водном растворе следующего состава (г/дм3): азотнокислый хром (Cr(NO3)2) 250-290, жидкое стекло 40-50, моющее средство (Эмульсол, Ренол 1, Ренол ТТ) 8,0-10,0, при этом обработку проводят при плотности тока 80-120 А/дм2. В процессе катодной обработки производят электроискровую насечку шлифованной бочки валка, легирование кремнием и ее электролитическое покрытие хромом, осаждаемым из водного раствора (Патент РФ №2175583, МПК B21B 28/02, опубл. 10.11.2001). Данный способ подготовки валков одновременно совмещает три процесса: формирование микрорельефа поверхности валка (создание шероховатости), легирования и дополнительного упрочнения рабочей поверхности.
Недостаток известного способа состоит в том, что он не обеспечивает раздельного регулирования высоты микронеровностей и толщины слоя хрома, так как процессы насечки и хромирования протекают одновременно. Это снижает стойкость валка и качество готового проката.
Известен также способ подготовки к эксплуатации рабочих валков листопрокатной клети, включающий шлифование бочки валка до шероховатости 0,1-0,3 мкм Ra, электроразрядное текстурирование до получения шероховатости 2,1-4,5 мкм Ra, последующую завалку валков в клеть и совместное вращение взаимно прижатых валков до достижения 300-500 оборотов при погонном усилии прижатия, равном 0,8-1,6 кН/мм (Патент РФ №2228809, МПК B21B 28/02, опубл. 20.05.2004).
Недостаток известного способа состоит в том, что он не обеспечивает получение заданной микрогеометрии поверхности проката.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является способ эксплуатации рабочего валка стана холодной прокатки полос, включающий шлифование бочки валка до достижения шероховатости поверхности 0,3-0,8 мкм Ra, насечку до шероховатости поверхности 2,0-4,0 мкм Ra, электролитическое хромирование в растворе хромовой кислоты при температуре электролита 55-65°C и плотности тока 22-65 А/дм2 и работу валка в клети (Патент РФ №2351420, МПК B21B 28/02, опубл. 10.04.2009).
Недостаток известного способа состоит в том, что при обеспечении заданной шероховатости он не обеспечивает необходимую плотность пиков и равномерность ее значений по ширине проката.
Техническая задача, решаемая предлагаемым изобретением, состоит в обеспечении требуемой микрогеометрии и чистоты поверхности холоднокатаного проката, снижении затрат на подготовку валков.
Для решения технической задачи в способе подготовки рабочих валков дрессировочного стана, включающем шлифование бочки и нанесение текстуры, согласно изобретению бочку валка шлифуют до достижения конечной шероховатости поверхности 0,04-0,08 мкм Ra, с применением шлифовальных кругов с различным размером зерна на каждом круге, нанесение текстуры производят на установке электроразрядного текстурирования с использованием электродов из оловянистой бронзы до достижения шероховатости 1,6-1,8 мкм Ra и плотности пиков 90-100 см-1. Кроме того, шлифование бочки валка до достижения шероховатости 0,32-0,63 мкм Ra производят кругами с размером зерна 60-70 мкм, далее шлифуют кругами с размером зерна 220-240 мкм до достижения конечной шероховатости. Кроме того, после нанесения текстуры производят электролитическое хромирование.
Сущность предложенного технического решения состоит в следующем.
Шлифование бочки валка дрессировочного стана до достижения конечной шероховатости поверхности 0,04-0,08 мкм Ra позволяет устранить на рабочей поверхности валка все дефекты, при этом применяют шлифовальные круги с различным размером зерна на каждом круге. Шлифование бочки валка кругами с грубым размером зерна нецелесообразно, так как от него на поверхности бочки валка остаются более глубокие дефекты. При шлифовании бочки валка только кругами среднего размера зерна на поверхности остаются следы от зерна круга в виде микрорисок, которые при дрессировке передаются на поверхность холоднокатаного проката. Шлифовка только кругами с мелким размером зерна нецелесообразна, так как увеличивает расход более дорогих полировальных кругов, что приводит к удорожанию процесса подготовки валков. Наиболее оптимальным вариантом является чередование шлифовальных кругов со средним и мелким размером зерна.
Кроме того, для ускорения процесса подготовки валков шлифование бочки валка до достижения шероховатости 0,32-0,63 мкм Ra производят кругами с размером зерна 60-70 мкм, далее шлифуют кругами с размером зерна 220-240 мкм до достижения конечной шероховатости. Экспериментально установлено, что отклонение от этих параметров в любую сторону приводит к увеличению времени подготовки валков. Шлифование бочки валка кругами с размером зерна 60-70 мкм является оптимальным, так как при этом удаляется напряженный дефектный слой, образовавшийся на бочке во время прокатки, и выполняется заданный профиль валка. При этом шлифование до достижения шероховатости 0,32-0,63 мкм Ra позволяет сократить время на последующее шлифование кругами с размером зерна 220-240 мкм до достижения конечной шероховатости поверхности 0,04-0,08 мкм Ra.
Для получения матовой поверхности холоднокатаного проката с регламентированными параметрами шероховатости 0,9-1,3 мкм Ra и плотности пиков больше 70 см-1 на поверхность валков дрессировочного стана наносят текстуру. Нанесение текстуры производят на установке электроразрядного текстурирования с использованием электродов из оловянистой бронзы. На формирование шероховатости и плотности пиков готового проката, кроме его исходных параметров, влияет микрогеометрия поверхности бочки валка. Поэтому для получения заданной потребителем микрогеометрии нанесение текстуры производят до достижения шероховатости 1,6-1,8 мкм Ra и плотности пиков 90-100 см-1. Экспериментально установлено, что при шероховатости поверхности бочки валка и плотности пиков с учетом коэффициента отпечатываемое™ за пределами этих диапазонов не удается получить заданную микрогеометрию холоднокатаного проката.
В ходе исследования была установлена прямая зависимость параметров микрогеометрии бочки валка от материала электродов, применяемых на установке электроразрядного текстурирования. При использовании медных электродов минимальная шероховатость, получаемая на поверхности валка, составляла 2,0-2,2 мкм Ra, а на поверхности проката более 1,3 мкм Ra. Кроме того, при работе медных электродов с положительной полярностью при низкой силе тока и длинных периодах горения происходит накапливание углерода (коксование) некоторых электродов. Скорость изнашивания таких электродов снижается. При работе установки электроразрядного текстурирования из-за разного изнашивания электродов возникает расхождение в напряжениях, поэтому неравномерно наносится текстура на поверхность бочки валка. Электроды из оловянистой бронзы не подвержены коксованию, изнашиваются одинаково, поэтому текстура на поверхность бочки валка наносится равномерно.
Кроме того, для увеличения стойкости шероховатой поверхности рабочих валков дрессировочного стана после нанесения текстуры производят электролитическое хромирование. Это позволяет снизить расход валков за счет возможности неоднократной завалки в клети.
Пример реализации способа.
1. Стальной рабочий валок дрессировочного стана устанавливают на вальцешлифовальном станке и шлифуют до достижения шероховатости поверхности 0,045 мкм Ra. При этом, чтобы ускорить процесс подготовки валков, шлифование бочки валка до достижения шероховатости 0,63 мкм производят кругами с величиной зерна 60 мкм (марка круга 42A60HBKS), затем доводят до достижения шероховатости 0,045 мкм Ra кругами с величиной зерна 240 мкм (марка круга GC240M10BW 1024/1). На шлифованный валок наносят текстуру на установке электроразрядного текстурирования с использованием электродов из бронзы с содержанием олова 4,5%. Нанесение текстуры производят до получения шероховатости 1,7 мкм Ra и плотности пиков 97 см-1.
2. Стальной рабочий валок дрессировочного стана устанавливают на вальцешлифовальном станке и шлифуют до достижения шероховатости поверхности 0,05 мкм Ra. При этом, чтобы ускорить процесс подготовки валков, шлифование бочки валка до достижения шероховатости 0,63 мкм производят кругами с величиной зерна 60 мкм (марка круга 42A60HBKS), затем доводят до достижения шероховатости 0,05 мкм Ra кругами с величиной зерна 240 мкм (марка круга GC240M10BW 1024/1). На шлифованный валок наносят текстуру на установке электроразрядного текстурирования с использованием электродов из бронзы с содержанием олова 4,5%. Нанесение текстуры производят до получения шероховатости 1,8 мкм Ra и плотности пиков 93 см-1.
Валки, подготовленные описанным способом, заваливали в дрессировочную клеть (по способу 1 - нижний валок, по способу 2 - верхний валок) и использовали для производства холоднокатаного проката марки стали DCO4 по EN 10130 качества поверхности В. Согласно требованию потребителя холоднокатаный прокат должен иметь шероховатость 0,9-1,3 мкм и плотность пиков не менее 70 см-1.
Результаты замеров микрогеометрии поверхности готового проката представлены в таблице 1.
Figure 00000001
Реализация предложенного способа подготовки валков позволяет получить холоднокатаный прокат, соответствующий требованиям потребителя по микрогеометрии и чистоте поверхности. Выход годного проката после дрессировки был максимален.
Для увеличения стойкости шероховатой поверхности после текстурирования на рабочий валок наносят хромовое покрытие. Для этого валок закрепляют в установке для хромирования. Нанесение покрытия производят электролитическим методом. Эксплуатация хромированных валков позволяет снизить их расход за счет увеличения продолжительности кампании и возможности неоднократной завалки в клети. При этом стойкость рабочих валков дрессировочного стана в 2-3 раза превышает прежний уровень.
Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что его использование обеспечивает получение заданной стабильной шероховатости поверхности холоднокатаного проката при одновременном обеспечении стабильной плотности пиков, а также равномерность ее значений по ширине, при этом снижаются затраты на подготовку валков.

Claims (3)

1. Способ подготовки поверхности рабочих валков дрессировочного стана, включающий шлифование бочки и нанесение текстуры, отличающийся тем, что бочку валка шлифуют до достижения конечной шероховатости поверхности 0,04-0,08 мкм Ra с применением шлифовальных кругов с различным размером зерна на каждом круге, а нанесение текстуры производят посредством электроразрядного текстурирования с использованием электродов из оловянистой бронзы до достижения шероховатости 1,6-1,8 мкм Ra с плотностью пиков 90-100 см-1.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что шлифование бочки валка до достижения шероховатости 0,32-0,63 мкм Ra производят кругами с размером зерна 60-70 мкм, далее шлифуют кругами с размером зерна 220-240 мкм до достижения конечной шероховатости.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что после нанесения текстуры производят электролитическое хромирование.
RU2014100503/02A 2014-01-09 2014-01-09 Способ подготовки рабочих валков дрессировочного стана RU2555695C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014100503/02A RU2555695C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ подготовки рабочих валков дрессировочного стана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014100503/02A RU2555695C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ подготовки рабочих валков дрессировочного стана

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2555695C1 true RU2555695C1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53538498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014100503/02A RU2555695C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ подготовки рабочих валков дрессировочного стана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555695C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158639C2 (ru) * 1994-03-30 2000-11-10 Сидмар Н.В. Способ и устройство для производства металлических листов или полос и металлические листы или полосы
RU2228809C1 (ru) * 2002-10-02 2004-05-20 Открытое акционерное общество "Щелковский металлургический завод" Способ подготовки к эксплуатации рабочих валков листопрокатной клети
RU2242305C1 (ru) * 2003-09-22 2004-12-20 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ подготовки к эксплуатации рабочего валка
RU2256517C2 (ru) * 2003-05-07 2005-07-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ подготовки к эксплуатации валков листопрокатной клети кварто
RU2351420C1 (ru) * 2007-09-11 2009-04-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ эксплуатации рабочего валка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158639C2 (ru) * 1994-03-30 2000-11-10 Сидмар Н.В. Способ и устройство для производства металлических листов или полос и металлические листы или полосы
RU2228809C1 (ru) * 2002-10-02 2004-05-20 Открытое акционерное общество "Щелковский металлургический завод" Способ подготовки к эксплуатации рабочих валков листопрокатной клети
RU2256517C2 (ru) * 2003-05-07 2005-07-20 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ подготовки к эксплуатации валков листопрокатной клети кварто
RU2242305C1 (ru) * 2003-09-22 2004-12-20 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ подготовки к эксплуатации рабочего валка
RU2351420C1 (ru) * 2007-09-11 2009-04-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Способ эксплуатации рабочего валка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2705187C1 (ru) Рабочий валок дрессировочного стана, способ дрессировки плоского проката и продукт из плоского металлопроката
CN109420679B (zh) 铁素体系不锈钢冷轧钢带的制造方法及制造设备、以及铁素体系不锈钢钢带的冷轧机
CN103009010B (zh) 1100-h14铝合金板带材及其生产方法
CN103769431A (zh) 一种汽车外板的生产方法
JP2010100866A (ja) 錫めっき鋼板およびその製造方法
JP5491937B2 (ja) 缶胴用Al合金板およびその製造方法
CN114653773B (zh) 轨道交通载具用不锈钢研磨品的加工方法
CN110102580B (zh) 一种用于加工高端化妆品瓶盖的1100-h14状态铝合金带材生产方法
RU2555695C1 (ru) Способ подготовки рабочих валков дрессировочного стана
CN104624700A (zh) 印刷用ps版铝基材冷轧直轧生产方法
CN108149085B (zh) 一种无退火处理的表面质量优异的铝材及其制备方法
RU2705831C1 (ru) Текстурированный рабочий валок для металлической основы
JP5928167B2 (ja) 冷延鋼帯の製造方法
RU2366730C1 (ru) Способ производства if-стали
RU2351420C1 (ru) Способ эксплуатации рабочего валка
CN106670411A (zh) 表面处理方法及由该方法生产的铸轧辊
JPH02185959A (ja) 鮮映性に優れた溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法
KR100362084B1 (ko) 선영성이 우수한 아연-니켈 복합 전기아연도금강판의제조방법
JP4379115B2 (ja) 金属板の冷間圧延用ダルロールおよびその製造方法
RU2571250C1 (ru) Способ обработки стальных изделий из сталей низкой твердости
RU2283710C1 (ru) Способ эксплуатации валков дрессировочного стана
RU2149717C1 (ru) Способ получения оцинкованной полосовой стали для последующего нанесения высококачественных лакокрасочных покрытий
RU2228809C1 (ru) Способ подготовки к эксплуатации рабочих валков листопрокатной клети
SU1659141A1 (ru) Способ гор чей прокатки полос на широкополосном стане
RU2376088C2 (ru) Способ эксплуатации опорных валков станов кварто холодной прокатки