RU2699473C1 - Способ производства холоднокатаной полосы - Google Patents

Способ производства холоднокатаной полосы Download PDF

Info

Publication number
RU2699473C1
RU2699473C1 RU2019101176A RU2019101176A RU2699473C1 RU 2699473 C1 RU2699473 C1 RU 2699473C1 RU 2019101176 A RU2019101176 A RU 2019101176A RU 2019101176 A RU2019101176 A RU 2019101176A RU 2699473 C1 RU2699473 C1 RU 2699473C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip
rolling
roll
rolls
deformation
Prior art date
Application number
RU2019101176A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Моисеевич Песин
Денис Олегович Пустовойтов
Наталья Михайловна Локотунина
Олеся Дмитриевна Бирюкова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
Priority to RU2019101176A priority Critical patent/RU2699473C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699473C1 publication Critical patent/RU2699473C1/ru
Priority to EA201900581A priority patent/EA039071B1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
    • B21B1/22Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling plates, strips, bands or sheets of indefinite length
    • B21B1/24Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling plates, strips, bands or sheets of indefinite length in a continuous or semi-continuous process
    • B21B1/28Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling plates, strips, bands or sheets of indefinite length in a continuous or semi-continuous process by cold-rolling, e.g. Steckel cold mill

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для изготовления полосы. Холодную прокатку полосы в валках осуществляют при рассогласовании их окружных скоростей с единичной степенью деформации не менее 50 %, причем прокатку ведут до суммарной степени деформации 75-95 %. Одновременное повышение прочностных и пластических свойств на 5–10 % с получением градиентной структуры металла обеспечивается за счет того, что прокатку осуществляют в валках разного диаметра, причем шероховатость первого валка Ra составляет 10,0–12,0 мкм, а Ra второго валка 0,5–2,5 мкм, при этом окружная скорость валков регламентирована математической зависимостью. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении высокопрочной полосы из различных металлов и сплавов.
Известен способ прокатки тонких лент, включающий деформацию исходной заготовки путем протягивания ее между двух валков, один из которых является приводным, а второй - неприводным (см. патент РФ №2061563, В21В 13/00).
Недостатками известного способа являются недостаточно высокие прочностные и низкие пластические свойства изготавливаемой ленты, обусловленные невысокими единичными степенями деформации, реализуемыми при использовании неприводного валка.
Известен способ прокатки листов при рассогласовании окружных скоростей валков до 6,0-12,0%. Способ позволяет снизить силу прокатки и применяется при производстве толстых и тонких листов, но особенно эффективен при холодной прокатке тонких листов на низких очагах деформации (см. Рудской А.И., Лунев В.А. Теория и технология прокатного производства: Учеб. пособие. СПб.: Наука, 2005. - С. 87-91).
Недостатком данного способа является изготовление листов с недостаточно высокими прочностными и низкими пластическими свойствами, а также крупнозернистой структурой.
Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является способ производства холоднокатаной полосы, включающий холодную прокатку полосы в валках при рассогласовании их окружных скоростей, причем холодную прокатку осуществляют в валках с шероховатостью 6,0-12,0 мкм Ra, окружную скорость которых задают из условия:
V1≥2V2,
где: V1 - окружная скорость первого валка, м/с;
V2 - окружная скорость второго валка, м/с, при этом прокатку полосы ведут до суммарной степени деформации 75-95% с единичной степенью деформации не менее 50% (см. патент РФ №2542212, В21В 1/28).
Недостатком данного способа является то, что при холодной прокатке с рассогласованием окружных скоростей валков из условия V1≥2V2 и при заданной шероховатости 6,0-12,0 мкм Ra создается по всему сечению полосы интенсивная сдвиговая деформация, обеспечивающая получение только фрагментированной структуры металла, что способствует повышению одновременно прочностных и снижению пластических свойств. При этом получаемые прочностные свойства при изготовлении листов являются недостаточно высокими, а пластические -низкими.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в одновременном повышении прочностных и пластических свойств изготавливаемой полосы путем создания по всему ее сечению интенсивной сдвиговой деформации, обеспечивающей получение градиентной структуры металла.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе производства холоднокатаной полосы, включающем холодную прокатку полосы в валках при рассогласовании их окружных скоростей с единичной степенью деформации не менее 50%, причем прокатку ведут до суммарной степени деформации 75-95%, согласно изобретению, холодную прокатку полосы осуществляют в валках разного диаметра, причем шероховатость первого валка составляет 10,0-12,0 мкм Ra, а второго 0,5-2,5 мкм Ra, а окружную скорость валков задают из соотношения:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
k=0,95-0,98 - эмпирический коэффициент;
V1 - окружная скорость первого валка, м/с;
V2 - окружная скорость второго валка, м/с;
D1 - диаметр первого валка, мм;
D2 - диаметр второго валка, мм;
Н0 - толщина металла перед прокаткой, мм;
Н1 - толщина металла после прокатки, мм.
Известно осуществление холодной прокатки с рассогласованием скоростей валков для снижения энергосиловых параметров процесса и повышения точности проката (см. авт. св. СССР №225829 В21В 1/24; Бровман М.Я., Выдрин В.Н., Римен В.Х. Энергосиловые параметры при прокатке с различными окружными скоростями валков // Изв. вузов. Черная металлургия. - 1976. - №11. - С. 76-80).
В заявляемом способе указанный признак так же, как и в известном способе, предназначен для повышения точности проката при одновременном снижении энергосиловых параметров процесса.
Известен прокатный стан для изготовления плоских катаных полос с нужной разнотолщинностью профиля, который содержит рабочие валки разных диаметров. Изобретение обеспечивает возможность изготовления высококачественной полосы при универсальном применении клетей за счет снижения разнотолщинности (см. патент РФ №2280518, В21В 13/14, В21В 27/02).
В заявляемом способе указанный признак так же, как и в известном способе, предназначен для повышения точности проката.
Известна холодная прокатка полосы в валках при рассогласовании их окружных скоростей, причем холодную прокатку осуществляют в валках с шероховатостью 6,0-12,0 мкм Ra, окружную скорость которых задают из условия:
V1≥2V2,
где: V1 - окружная скорость первого валка, м/с;
V2 - окружная скорость второго валка, м/с, при этом прокатку полосы ведут до суммарной степени деформации 75-95% с единичной степенью деформации не менее 50% (см. патент РФ №2542212, В21В 1/28).
Как в известном, так и в заявляемом способе указанный режим прокатки предназначен для повышения прочностных свойств изготавливаемой полосы.
Однако наравне с вышеуказанными известными техническим свойствами, в заявляемом способе производства холоднокатаной полосы совокупность отличительных признаков проявляет новый технический результат, заключающийся в одновременном действии трех факторов асимметрии при прокатке, что существенно улучшает условия создания интенсивной сдвиговой деформации по всему сечению очага деформации. Это позволяет получать градиентную структуру металла, что способствует одновременному повышению прочностных и пластических свойств изготавливаемой полосы.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что заявляемый способ изготовления полосы не следует явным образом из известного уровня техники и, следовательно, соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Сущность изобретения поясняется чертежом, где изображена схема очага деформации при холодной прокатке в валках разного диаметра с рассогласованием их окружных скоростей. На чертеже позициями обозначены: 1 - полоса; 2 - нижний валок; 3 - верхний валок; 4 - силы трения, действующие на полосу со стороны валка 2; 5 - силы трения, действующие на полосу со стороны валка 3; 6 - слои металла до прокатки; 7 - слои металла после прокатки.
Способ холодной прокатки полосы осуществляют следующим образом.
Холодную прокатку полосы 1 осуществляют в приводных валках 2 и 3, имеющих разную шероховатость, соответственно 6,0-12,0 мкм Ra и 0,5-2,5 мкм Ra. При этом прокатку ведут за один или несколько проходов с единичной степенью деформации не менее 50% до достижения суммарной степени деформации 75-95%. Окружную скорость валков 2 и 3 задают из условия:
Figure 00000003
где
Figure 00000004
k=0,95-0,98 эмпирический коэффициент; V1 - окружная скорость валка 2, м/с; V2 -окружная скорость валка 3, D1 - диаметр валка 2, D2 - диаметр валка 3, Н0 - толщина металла перед прокаткой, Н1 - толщина металла после прокатки.
При холодной прокатке с заявляемыми режимами силы трения 4, действующие со стороны валка 2, вращающегося с большей скоростью (V1), на всей дуге контакта длиной АВ направлены по ходу движения полосы 1, а силы трения 5, действующие со стороны валка 3, вращающегося с меньшей скоростью (V2), на всей дуге контакта длиной CD направлены против движения полосы 1, т.е. контактные силы трения 4 и 5 в очаге деформации являются противоположно направленными.
Противоположно направленные силы 4 и 5 контактного трения позволяют создать существенную интенсивную сдвиговую деформацию по сечению полосы 1. Интенсивность сдвиговой деформации при этом характеризуется величиной угла наклона γ слоев металла 6 и 7, соответственно, до и после прокатки полосы. При холодной прокатке полосы по заявляемому способу угол наклона слоев металла составит γ≥80°. Это обеспечивает создание в полосе градиентной структуры металла, что значительно повысит одновременно как прочностные, так и пластические свойства изготавливаемой полосы.
Для создания интенсивной сдвиговой деформации по сечению полосы 1, обеспечивающей получение структуры металла с высокими прочностными и пластическими свойствами, холодную прокатку с заявляемым рассогласованием окружных скоростей валков 2 и 3 необходимо осуществлять в условиях разного контактного трения на валках. Для создания указанного технического результата холодную прокатку в заявляемом способе осуществляют в валках с шероховатостью 6,0-12,0 мкм Ra на первом валке 2, с шероховатостью 0,5-2,5 мкм Ra на втором валке 3 без использования технологической смазки, снижающей трение.
Осуществлять холодную прокатку в валках с шероховатостью менее 6,0 мкм Ra - на первом и менее 0,5 мкм Ra - на втором валках, нецелесообразно, так как возникающие при этом противоположно направленные силы контактного трения будут недостаточны для создания большой сдвиговой деформации по сечению полосы, в результате чего структура металла будет неравномерной и крупнозернистой, прочностные свойства полосы, соответственно, низкими.
При холодной прокатке полосы в валках с шероховатостью более 12,0 мкм Ra - на первом и более 2,5 мкм Ra - на втором противоположно направленные силы контактного трения будут слишком большими. Это приведет к образованию поверхностных дефектов и снижению ресурса пластичности деформируемой полосы, а также к значительному росту энергосиловых параметров процесса прокатки.
Для создания интенсивной сдвиговой деформации по сечению полосы холодную прокатку с заявляемым рассогласованием окружных скоростей (V1 и V2) валков 2 и 3, соответственно, необходимо осуществлять с единичной степенью деформации не менее 50%. Это обеспечивает получение градиентной структуры по всему сечению изготавливаемой полосы и соответственно получить одновременно высокие прочностные и пластические свойства металла.
Осуществлять холодную прокатку с единичной степенью деформации менее 50% нецелесообразно, так как сдвиговых деформаций будет недостаточно и прочностные свойства полосы останутся низкими.
Холодная прокатка до заявляемой суммарной степени деформации 75-95% обеспечит получение высоких прочностных и пластических свойств полосы за счет создания градиентной структуры металла по всему сечению.
Осуществлять холодную прокатку до суммарной степени деформации менее 75% нецелесообразно, так как получаемый при этом размер зерна и плотность дислокации будут недостаточными для получения высоких прочностных и пластических свойств полосы.
Осуществлять прокатку полосы с суммарной степенью деформации более 95% также нецелесообразно, так как это приведет к образованию поверхностных и внутренних трещин в металле, а, следовательно, к потере пластических и прочностных свойств и дальнейшему разрушению металла полосы.
Осуществлять холодную прокатку при k<0,95 нецелесообразно, так как в этом случае противоположно направленные силы контактного трения снижаются, в результате уменьшается интенсивность сдвиговой деформации и снижаются прочностные и пластические свойства металла.
При k>0,98 холодную прокатку осуществлять нецелесообразно, так как в этом случае наблюдается нестабильный процесс прокатки, в результате снижаются прочностные и пластические свойства металла.
Для обоснования преимуществ заявляемого способа производства холоднокатаной полосы по сравнению с прототипом были проведены 14 экспериментов, из них: эксперименты №1-3 с заявляемыми режимами, эксперименты №4-13 с режимами, выходящими за заявляемые пределы, и эксперимент №14 - по прототипу.
Исходную заготовку в виде полосы толщиной 3,0 мм и шириной 4 0 мм из стали 20 прокатывали в валках с переменными диаметрами: 220-260 мм на первом и 200 мм на втором валках. Холодную прокатку осуществляли с рассогласованием окружных скоростей валков без использования технологической смазки. Валки имели разную шероховатость поверхности. Режимы обработки и результаты испытаний приведены в таблице.
Результаты испытаний показали, что полоса, полученная по заявляемому способу (эксперимент №1-3), имеет пластические свойства (относительное удлинение металла полосы) на 9-18% выше и прочностные свойства (предел текучести и временное сопротивление разрыву) на 5-10% выше, чем у прототипа (эксперимент №14).
Производить полосу по режимам, выходящим за заявленные пределы, нецелесообразно, так как прочностные свойства полосы остаются низкими (эксперимент №4-6, 8-10, 12-13), или сталь теряет ресурс пластичности и в ней образуются трещины и разрывы (эксперимент №7, 11).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявляемый способ производства холоднокатаной полосы работоспособен и устраняет недостатки, имеющие место в прототипе, что подтверждается примером осуществления способа. Полоса, изготовленная по заявляемому способу, обладает высокими прочностными свойствами.
Figure 00000005
Figure 00000006

Claims (10)

  1. Способ производства холоднокатаной полосы, включающий холодную прокатку полосы в валках при рассогласовании их окружных скоростей с единичной степенью деформации не менее 50 %, причем прокатку ведут до суммарной степени деформации 75-95 %, отличающийся тем, что прокатку осуществляют в валках разного диаметра, причем шероховатость первого валка Ra составляет 10,0–12,0 мкм, при этом Ra второго валка 0,5–2,5 мкм, а окружную скорость валков задают из соотношения:
  2. Figure 00000007
    ,
  3. при этом
    Figure 00000008
  4. k = 0,95-0,98 – эмпирический коэффициент;
  5. Figure 00000009
    - окружная скорость первого валка, м/с;
  6. Figure 00000010
    - окружная скорость второго валка, м/с;
  7. Figure 00000011
    – диаметр первого валка, мм;
  8. Figure 00000012
    - диаметр второго валка, мм;
  9. Figure 00000013
    – толщина металла перед прокаткой, мм;
  10. Figure 00000014
    - толщина металла после прокатки, мм.
RU2019101176A 2019-01-17 2019-01-17 Способ производства холоднокатаной полосы RU2699473C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101176A RU2699473C1 (ru) 2019-01-17 2019-01-17 Способ производства холоднокатаной полосы
EA201900581A EA039071B1 (ru) 2019-01-17 2019-12-27 Способ производства холоднокатаной полосы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101176A RU2699473C1 (ru) 2019-01-17 2019-01-17 Способ производства холоднокатаной полосы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2699473C1 true RU2699473C1 (ru) 2019-09-05

Family

ID=67851816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101176A RU2699473C1 (ru) 2019-01-17 2019-01-17 Способ производства холоднокатаной полосы

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA039071B1 (ru)
RU (1) RU2699473C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821127C1 (ru) * 2023-09-04 2024-06-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова" (ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г. И. Носова") Способ производства ленты из низкоуглеродистых сталей

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4385511A (en) * 1977-08-12 1983-05-31 Vydrin Vladimir N Method of rolling metal articles
SU1093369A1 (ru) * 1983-04-11 1984-05-23 Череповецкий Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Металлургический Завод Им.50-Летия Ссср Способ производства холоднокатаных полос
SU1304947A1 (ru) * 1985-09-03 1987-04-23 Пермский политехнический институт Способ прокатки полосовых заготовок
RU2061562C1 (ru) * 1993-07-27 1996-06-10 Институт физики металлов Уральского отделения РАН Способ получения горячекатаной полосы из магнитных сплавов на основе интерметаллических соединений, содержащих редкоземельные элементы
RU2542212C1 (ru) * 2013-11-06 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" (ФГБОУ ВПО "МГТУ") Способ производства холоднокатаной полосы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4385511A (en) * 1977-08-12 1983-05-31 Vydrin Vladimir N Method of rolling metal articles
SU1093369A1 (ru) * 1983-04-11 1984-05-23 Череповецкий Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Металлургический Завод Им.50-Летия Ссср Способ производства холоднокатаных полос
SU1304947A1 (ru) * 1985-09-03 1987-04-23 Пермский политехнический институт Способ прокатки полосовых заготовок
RU2061562C1 (ru) * 1993-07-27 1996-06-10 Институт физики металлов Уральского отделения РАН Способ получения горячекатаной полосы из магнитных сплавов на основе интерметаллических соединений, содержащих редкоземельные элементы
RU2542212C1 (ru) * 2013-11-06 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" (ФГБОУ ВПО "МГТУ") Способ производства холоднокатаной полосы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821127C1 (ru) * 2023-09-04 2024-06-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова" (ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г. И. Носова") Способ производства ленты из низкоуглеродистых сталей

Also Published As

Publication number Publication date
EA201900581A1 (ru) 2020-07-31
EA039071B1 (ru) 2021-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Utsunomiya et al. Continuous grain refinement of aluminum strip by conshearing
RU2542212C1 (ru) Способ производства холоднокатаной полосы
CN102699025B (zh) 一种精密不锈钢极薄钢带的轧制方法
Zheng et al. Study on size effect affected progressive microforming of conical flanged parts directly using sheet metals
Vu et al. The plastic flow machining: A new SPD process for producing metal sheets with gradient structures
Meng et al. Deformation characteristic and geometrical size effect in continuous manufacturing of cylindrical and variable-thickness flanged microparts
Rudskoi et al. On the development of the new technology of severe plastic deformation in metal forming
RU2699473C1 (ru) Способ производства холоднокатаной полосы
Guo et al. Microstructure, texture, and mechanical properties of continuously extruded and rolled AZ31 magnesium alloy sheets
Komatsu et al. Surface finish and affected layer in milling of fine crystal grained stainless steel
RU2701322C1 (ru) Способ производства тонкой полосы
Naizabekov et al. The Role of Preliminary Heat Treatment in the Formation of Ultrafine-Grained Structure in the Implementation of the Combined Process" Rolling-Equal Channel Angular Pressing"
JP6540631B2 (ja) 冷間タンデム圧延機及び冷延鋼板の製造方法
RU2794211C1 (ru) Способ асимметричной прокатки полосы из алюминиевого сплава Д16 (варианты)
Jie et al. Influence of asymmetric hot rolling on microstructure and rolling force with austenitic steel
Saydakhmedov et al. Crystallographic structural changes of Al1050 under different types of sheet metal rolling
Esbolat et al. Development of Asymmetric Rolling as a Severe Plastic Deformation Method: A Review
Sun et al. Preshearing influences on sheet-bulk metal forming of aluminum gear
RU2800640C1 (ru) Способ комбинированного процесса асимметричной и симметричной прокатки полосы из алюминиевого сплава
WO2013053003A1 (en) Strengthened metal tubes
RU2622196C1 (ru) Способ прокатки металлических листов
Kumagai et al. Deformation analysis of hole flanging with ironing of thick sheet metals
RU2393932C1 (ru) Способ изготовления пластин для теплообменников
KR100467942B1 (ko) Cgp법에 의한 고강도 초미세립 알루미늄 합금 판재의제조방법
RU2629417C1 (ru) Деформирующий инструмент ротационной вытяжки осесимметричных оболочек из высокоуглеродистых и легированных сталей