RU2585594C1 - Способ профилирования опорных валков стана кварто - Google Patents

Способ профилирования опорных валков стана кварто Download PDF

Info

Publication number
RU2585594C1
RU2585594C1 RU2015110267/02A RU2015110267A RU2585594C1 RU 2585594 C1 RU2585594 C1 RU 2585594C1 RU 2015110267/02 A RU2015110267/02 A RU 2015110267/02A RU 2015110267 A RU2015110267 A RU 2015110267A RU 2585594 C1 RU2585594 C1 RU 2585594C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
barrel
sections
roll
profile
edges
Prior art date
Application number
RU2015110267/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Запевалов
Андрей Михайлович Корчагин
Дмитрий Александрович Покровский
Олег Николаевич Сычев
Эдуард Александрович Гарбер
Наталия Леонидовна Болобанова
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 RU2015110267/02A priority Critical patent/RU2585594C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585594C1 publication Critical patent/RU2585594C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству на толстолистовых и широкополосных станах. Способ включает профилирование опорных валков в виде нескольких кривых, одна из которых расположена в средней части бочки симметрично относительно ее середины, а остальные - по краям бочки. Снижение контактных напряжений между опорным и рабочим валками обеспечивается за счет того, что профиль выполняют в форме участков трех выпуклых парабол: одного - в средней части бочки и двух сопряженных с ним - по краям, причем в каждом из сопряжений участки парабол имеют общую касательную, а краевые участки плавно сопрягают с торцом бочки так, что касательные в местах сопряжений перпендикулярны к оси валка. Длина участка краевой параболы по оси бочки составляет 4-8% от длины бочки, а точка сопряжения ее со средней параболой в радиальном направлении отстоит от точки сопряжения ее с торцом бочки на 5-10 мм. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к прокатному производству, конкретно к профилированию опорных валков клетей кварто, и может быть использовано на толстолистовых и широкополосных станах.
Известен способ профилирования поверхности бочки опорного валка листопрокатного стана, в котором поверхность бочки формируют в виде цилиндра на основной длине бочки и не менее чем двух конических скосов по краям бочки с расположением перехода наружного конического скоса во внутренний скос за пределами рабочего участка поверхности бочки опорного валка (Патент РФ №2043797, МПК В21В 27/02, 20.09.1995 г.).
Недостаток известного способа состоит в том, что в профиле бочки отсутствуют плавные переходы от рабочего участка к скосам, между скосами и от наружного скоса к фаске, что приводит к образованию концентраторов напряжений в этих переходах, особенно при прокатке самых широких листов. Высокие контактные напряжения вызывают более интенсивное выкрашивание поверхностного слоя бочки в этих местах, что снижает срок службы опорных валков и производительность стана из-за преждевременных перевалок.
Расчет применительно к указанному известному профилю опорного валка толстолистового стана 5000 для случая прокатки наиболее широких листов (ширина b=4752 мм) показал, что в местах перехода от средней части бочки к скосам σэкв=160 МПа, а в местах перехода от скосов к фаскам σэкв=260 МПа. Именно в этих местах на практике и выкрашиваются опорные валки.
Более целесообразным считается профилирование бочки опорного валка в виде выпуклой криволинейной образующей на среднем ее участке с различными формами перехода к краю бочки.
Известен способ профилирования опорных валков стана кварто, включающий формирование профиля образующей поверхности бочки опорного валка в виде нескольких кривых, одна из которых расположена в средней части бочки симметрично относительно ее середины, а остальные - по краям бочки (Патент РФ 2222393, МПК В21В 27/02, 27.01.2004 г.).
Данный способ может быть принят в качестве прототипа изобретения.
В известном способе форма профиля образующей опорного валка описывается тремя разными зависимостями:
Figure 00000001
где z0 - текущая ордината профиля образующей поверхности бочки опорного валка по длине бочки, мм; zp - абсолютная величина общей выпуклости (вогнутости) образующей рабочего валка, мм; L - длина бочки опорного валка, мм; zи - величина максимального износа рабочего валка, мм; Bmin и Bmax - минимальная и максимальная ширина прокатываемых листов (полос), мм; х - текущая координата по длине бочки опорного валка, отсчитываемая от середины, мм; а - максимально возможный прогиб опорного валка при прокатке, мм.
Первая зависимость действует на участке
Figure 00000002
(т.е. в средней части бочки, на длине, равной минимальной ширине полосы).
Вторая зависимость действует на двух участках, где
Figure 00000003
(т.е. на участках бочки опорного валка, находящихся в промежутках между боковыми кромками самой широкой и самой узкой полосы).
Третья зависимость действует на двух крайних участках бочки опорного валка, где
Figure 00000004
Недостатки способа, принятого в качестве прототипа, следующие.
1. В нем не устранена главная причина концентрации напряжений и выкрашивания валков в переходных местах профиля бочки - отсутствие плавных переходов между разными участками профиля, т.к. эти участки выполняются в виде кривых, выраженных разными зависимостями, не имеющими на соприкасающихся концах общих касательных.
2. В одном из самых опасных мест профиля бочки - в переходе от бочки к фаске - тупой угол между фаской и профилем, построенный по третьей зависимости, меньше, чем в способе-аналоге, т.е. резкость перехода от профиля бочки к фаске увеличилась, что приведет в этом месте к еще большей концентрации напряжений при прокатке самой широкой полосы, особенно если Bmax>L.
3. Способ предполагает, что максимальный износ рабочего валка имеет место в середине бочки, а на практике это не всегда так: часто максимумы износа рабочего валка располагаются вблизи кромочных участков.
Техническим результатом изобретения является повышение стойкости опорных валков, увеличение их межперевалочного срока службы.
Технический результат достигается тем, что в способе профилирования опорных валов стана кварто, включающем формирование профиля образующей поверхности бочки опорного валка в виде нескольких кривых, одна из которых расположена в средней части бочки симметрично относительно ее середины, а остальные - по краям бочки, согласно изобретению профиль выполняют в форме участков трех выпуклых парабол: одного - в средней части бочки и двух сопряженных с ним - по краям, причем в каждом из сопряжений участки парабол имеют общую касательную, а краевые участки плавно сопрягают с торцом бочки так, что касательные в местах сопряжений перпендикулярны к оси валка.
Кроме того, длина участка краевой параболы по оси бочки составляет 4-8% от длины бочки, а точка сопряжения ее со средней параболой в радиальном направлении отстоит от точки сопряжения ее с торцом бочки на 5-10 мм.
Изобретение поясняется чертежами, где:
на фиг. 1 показана форма профилировки опорного валка согласно изобретению; горизонтальная ось совпадает с направлением оси валка;
на фиг. 2 показан график распределения по длине бочки контактных напряжений, построенный для случая прокатки на стане 5000 самой широкой полосы (bmax=4752 мм), с опорным валком, имеющим профиль, показанный на фиг. 1.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Сохранение нескольких участков профилировки опорного валка целесообразно, поскольку при прогибе в процессе прокатки и рабочего, и опорного валков контакт между ними на этих разных участках неодинаков по длине бочки и по величине удельных контактных давлений. Желательно, однако, сблизить значения этих давлений по всей длине контакта.
Тем не менее, расчеты показали, что для решения этой задачи достаточно трех участков профиля, при этом упрощается процесс профилировки валка на вальцешлифовальном оборудовании.
Выбор формы среднего участка профиля валка в виде выпуклой параболы определяется тем, что при прогибе валка линия изгиба, как известно, принимает форму вогнутой параболы, компенсируя таким образом выпуклость профиля. В рабочем состоянии, вследствие этого, опорный валок будет контактировать с рабочим валком по поверхности, более близкой к цилиндрической, что обеспечит контакт между валками практически на большей зоне рабочей длины бочки, за счет этого контактные напряжения на этом участке на единицу длины будут существенно снижены.
Выбор формы краевых участков также в виде параболы определяется теми же соображениями, при этом эти участки профиля одновременно выполняют функцию дуги сопряжения среднего участка с торцом бочки.
Выбор стрелы выпуклости краевых парабол (т.е. расстояния в радиальном направлении от точек сопряжения со средним участком до торца) определяется достаточностью формы этого скругления для снятия пиков контактных напряжений. Этот результат также выявлен расчетами.
Исключение резких переходов между краевыми кривыми, средней параболической кривой и торцом бочки, выполнение всех сопряжений профилировки таким образом, чтобы у сопряженных кривых были общие касательные, оптимальный выбор длины и стрелы выпуклости участков краевых кривых обеспечивают существенное уменьшение контактных напряжений в межвалковом контакте. Это подтверждает график на фиг. 2, построенный по результатам компьютерного моделирования с применением программы ANSYS. Оптимальные геометрические параметры, указанные выше, установлены путем многократного использования программы ANSYS, с варьированием длин и углублений краевой параболы.
Подтверждаемое расчетами снижение контактных напряжений между опорным и рабочим валками в 2,5-3 раза позволит существенно увеличить срок службы валков между перевалками. Это, в свою очередь, соответственно позволит повысить производительность стана.
Таким образом, указанный выше технический результат изобретения может быть достигнут.

Claims (2)

1. Способ профилирования опорных валов стана кварто, включающий формирование профиля образующей поверхности бочки опорного валка, отличающийся тем, что профиль формируют в виде трех участков, имеющих форму выпуклых парабол, один из которых расположен в средней части бочки симметрично относительно ее середины, а два других сопряжены с ним и расположены по краям бочки, при этом в каждом из указанных сопряжений участки имеют общую касательную, а участки, расположенные по краям бочки, плавно сопряжены с торцами бочки, при этом касательные этих участков в местах сопряжений с торцами бочки перпендикулярны к оси валка.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что длина участков, расположенных по краям бочки, составляет 4-8% от длины бочки по оси, а точки их сопряжений со средним участком отстоят на 5-10 мм в радиальном направлении от точек их сопряжения с торцами бочки.
RU2015110267/02A 2015-03-23 2015-03-23 Способ профилирования опорных валков стана кварто RU2585594C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015110267/02A RU2585594C1 (ru) 2015-03-23 2015-03-23 Способ профилирования опорных валков стана кварто

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015110267/02A RU2585594C1 (ru) 2015-03-23 2015-03-23 Способ профилирования опорных валков стана кварто

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2585594C1 true RU2585594C1 (ru) 2016-05-27

Family

ID=56096215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015110267/02A RU2585594C1 (ru) 2015-03-23 2015-03-23 Способ профилирования опорных валков стана кварто

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2585594C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110842026A (zh) * 2019-10-17 2020-02-28 那军 一种轧辊孔型加工方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1397107A1 (ru) * 1986-12-19 1988-05-23 Институт черной металлургии Способ профилировани валков дл прокатки стальных полос
SU1761321A1 (ru) * 1990-07-02 1992-09-15 Липецкий политехнический институт Валковый комплект листопрокатного стана
DE10039035A1 (de) * 2000-08-10 2002-02-21 Sms Demag Ag Walzgerüst mit einem CVC-Walzenpaar
RU2222393C1 (ru) * 2002-08-21 2004-01-27 ООО "Сорби стил" Способ профилирования опорных валков системы кварто

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1397107A1 (ru) * 1986-12-19 1988-05-23 Институт черной металлургии Способ профилировани валков дл прокатки стальных полос
SU1761321A1 (ru) * 1990-07-02 1992-09-15 Липецкий политехнический институт Валковый комплект листопрокатного стана
DE10039035A1 (de) * 2000-08-10 2002-02-21 Sms Demag Ag Walzgerüst mit einem CVC-Walzenpaar
RU2222393C1 (ru) * 2002-08-21 2004-01-27 ООО "Сорби стил" Способ профилирования опорных валков системы кварто

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110842026A (zh) * 2019-10-17 2020-02-28 那军 一种轧辊孔型加工方法
CN110842026B (zh) * 2019-10-17 2021-01-19 那军 一种轧辊孔型加工方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2442669C2 (ru) Клеть прокатного стана для производства полосы или листа
CN103822081A (zh) 横向变厚度板带材及其制备方法
US7181949B2 (en) Strip-edge-based displacement of intermediate rolls in six-high rolling stand
KR101312453B1 (ko) 특히 금속 소재의 제품을 압연하기 위한 롤 스탠드
US10730086B2 (en) Method for producing H-shaped steel
JP6015686B2 (ja) 電縫鋼管の製造方法
RU2585594C1 (ru) Способ профилирования опорных валков стана кварто
CN105081019A (zh) 滚弯加工装置以及滚弯加工方法
EP3272435B1 (en) H-shaped steel production method
KR101703531B1 (ko) 압연된 스트립을 제조하기 위한 롤 스탠드
CN110991078B (zh) 一种可降低轴向力的工作辊辊型设计方法
US9777767B2 (en) Relief contour for a roller bearing
EP3257597B1 (en) H-shaped steel production method
EP3778050A1 (en) Method and device for bending edge of steel plate, and steel pipe manufacturing method and equipment
US20200078842A1 (en) Method for producing h-shaped steel
RU2401707C2 (ru) Прокатная клеть и прокатное устройство
RU2361690C1 (ru) Способ профилирования рабочих валков полосового прокатного стана
RU2568804C1 (ru) Способ изготовления сварных прямошовных труб прямоугольного или квадратного сечений
EP3778051B1 (en) Edge bending method and apparatus of steel plate, and method and facility for manufacturing steel pipe
JPH091203A (ja) 形鋼の圧延装置およびその装置を用いた形鋼の圧延方法
JP4613385B2 (ja) 縦縞鋼板用ロール
JP2003205317A (ja) 成形ロール及び成形方法
US20200206802A1 (en) Method for producing h-shaped steel
KR101259288B1 (ko) 후판 길이내기 압연용 보강롤
RU2222393C1 (ru) Способ профилирования опорных валков системы кварто