RU2701322C1 - Способ производства тонкой полосы - Google Patents

Способ производства тонкой полосы Download PDF

Info

Publication number
RU2701322C1
RU2701322C1 RU2019101094A RU2019101094A RU2701322C1 RU 2701322 C1 RU2701322 C1 RU 2701322C1 RU 2019101094 A RU2019101094 A RU 2019101094A RU 2019101094 A RU2019101094 A RU 2019101094A RU 2701322 C1 RU2701322 C1 RU 2701322C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
strip
deformation
tension
yield strength
Prior art date
Application number
RU2019101094A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Моисеевич Песин
Денис Олегович Пустовойтов
Наталья Михайловна Локотунина
Анна Евгеньевна Кожемякина
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 RU2019101094A priority Critical patent/RU2701322C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2701322C1 publication Critical patent/RU2701322C1/ru
Priority to EA201900583A priority patent/EA039056B1/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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением. Прокатку тонкой полосы осуществляют в двух рабочих валках с рассогласованием их скоростей. Повышение устойчивости процесса деформирования полосы и снижение усилия прокатки обеспечивается за счет того, что прокатку осуществляют с рассогласованием скоростей по меньшей мере в два раза с единичной степенью деформации не менее 50% до суммарной степени деформации 75…95%. При этом прокатку ведут с передним и задним натяжениями, причем заднее удельное натяжение задают равным 0,10…0,20 от предела текучести, а переднее удельное натяжение регламентировано математическими зависимостями. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для повышения устойчивости процесса деформирования полосы и снижения усилия прокатки.
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 недостаточная прочность и пластичность проката, вызванная малой степенью асимметрии при прокатке.
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 неустойчивость процесса асимметричной прокатки и повышенное усилие прокатки.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении устойчивости процесса деформирования полосы и снижении усилия прокатки.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе производства холоднокатаной полосы, включающем прокатку в двух рабочих валках с рассогласованием их скоростей, по меньшей мере, в два раза с единичной степенью деформации не менее 50% до суммарной степени деформации 75…95%, согласно изобретению, прокатку ведут с передним и задним натяжениями, причем заднее удельное натяжение задают равным 0,10…0,20 от предела текучести, а переднее удельное натяжение определяют следующим образом:
если
Figure 00000001
, то
Figure 00000002
=
Figure 00000003
,
а если
Figure 00000004
, то
Figure 00000005
,
где
Figure 00000006
– удельное заднее натяжение в долях от предела текучести, Н/мм2;
Figure 00000002
- удельное переднее натяжение в долях от предела текучести, Н/мм2;
Figure 00000007
– предел текучести, Н/мм2;
Figure 00000008
- скорость более быстрого валка, м/с;
Figure 00000009
- скорость более медленного валка, м/с;
К =
Figure 00000010
- эмпирический коэффициент.
Известен способ производства низкоуглеродистой холоднокатаной полосовой стали, который включает холодную прокатку с заданными обжатиями по проходам и межклетевыми натяжениями полосы. При прокатке полос минимальных поперечных сечений с исходным пределом текучести σт= 215 - 415 МПа и суммарным обжатием за четыре прохода в пределах 68 - 72% обжатие в первом проходе принимают равным 32 - 33%. После первого прохода ограничивают поперечное смещение прокатываемых полос вогнутой поверхностью валков. Межклетевые натяжения устанавливают в зависимости от средней расчетной величины предела текучести
Figure 00000011
МПа, после n-го прохода, равными
Figure 00000012
Figure 00000013
- коэффициент пропорциональности;
Figure 00000014
средняя величина предела текучести обрезаемого металла, МПа; h - толщина полосы, мм (см. патент РФ №2147943, В21В 1/28).
В заявляемом способе указанный признак так же, как и в известном способе, предназначен для повышения точности проката при одновременном снижении энергосиловых параметров процесса.
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).
В заявляемом способе указанный признак так же, как и в известном способе, предназначен для снижения энергосиловых параметров процесса прокатки.
Однако наравне с вышеуказанными известными техническим свойствами в заявляемом способе производства тонкой полосы совокупность отличительных признаков, заключающихся в одновременном действии трех факторов при прокатке: рассогласование окружных скоростей, использование единичной степени деформации не менее 50% до суммарной степени деформации 75…95 % и использование заднего и переднего натяжений полосы, определяемых следующим образом:
если
Figure 00000001
, то
Figure 00000002
=
Figure 00000003
,
а если
Figure 00000004
, то
Figure 00000005
,
проявляет новый технический результат, заключающийся в повышении устойчивости процесса прокатки и снижении усилия прокатки. В заявляемом процессе переднее натяжение зависит как от заднего натяжения, так и от скоростной асимметрии. Чем больше скоростная асимметрия, тем больше должно быть переднее натяжение.
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 с рассогласованием окружных скоростей валков. 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.
Способ холодной прокатки полосы осуществляют следующим образом.
Холодную прокатку полосы 1 осуществляют в приводных валках 2 и 3. 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: V1≥2V2, где;
Figure 00000008
- окружная скорость валка 2, м/с;
Figure 00000009
- окружная скорость валка 3.
Figure 00000015
Прокатку ведут с передним и задним натяжениями, причем заднее удельное натяжение задают равным 0,10…0,20 от предела текучести, а переднее удельное натяжение определяют следующим образом:
если
Figure 00000001
, то
Figure 00000002
=
Figure 00000003
,
а если
Figure 00000004
, то
Figure 00000005
,
где
Figure 00000006
– удельное заднее натяжение в долях от предела текучести, Н/мм2;
Figure 00000002
- удельное переднее натяжение в долях от предела текучести, Н/мм2;
Figure 00000007
– предел текучести, Н/мм2;
Figure 00000008
- скорость более быстрого валка, м/с;
Figure 00000009
- скорость более медленного валка, м/с;
К =
Figure 00000010
- эмпирический коэффициент.
Предел текучести рассчитывали по формуле:
Figure 00000016
(Теория прокатки. Справочник. Целиков А.И., Томленов А.Д., Зюзин В.И. и др. М.: Металлургия, 1982. С. 132).
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.
Для создания указанного технического результата в заявляемом способе осуществляют холодную прокатку с заявляемым рассогласованием окружных скоростей (V1 и V2) валков 2 и 3, соответственно, и с единичной степенью деформации не менее 50%. Для снижения усилия деформации и обеспечения устойчивости процесса асимметричной прокатки необходимо прокатку вести с передним и задним натяжениями. Все эти факторы обеспечивают поворот очага деформации, который приводит к изгибу полосы на выходе и стабилизации процесса. Это обеспечивает повышение качества выпускаемой тонкой полосы и снижение энергосиловых параметров.
Осуществлять холодную прокатку с единичной степенью деформации менее 50% и суммарной степени деформации менее 75% нецелесообразно, так как по сечению полосы будет наблюдаться неравномерная деформация, в результате чего прочностные свойства полосы будут низкими.
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 дальнейшему разрушению металла полосы.
Осуществлять холодную прокатку с рассогласованием скоростей, заданным из условия V1<2V2, нецелесообразно, так как в этом случае противоположно направленные силы контактного трения существенно снижаются, в результате уменьшается интенсивность сдвиговой деформации и увеличивается ее неравномерность по сечению полосы. Это приводит к значительному снижению прочностных свойств полосы.
При K
Figure 00000017
0,95 холодную прокатку осуществлять нецелесообразно, так как в этом случае наблюдается нестабильный процесс прокатки, в результате это может привести к разрыву полосы.
При K
Figure 00000018
0,8 холодную прокатку осуществлять нецелесообразно, так как в этом случае наблюдается нестабильный процесс прокатки, в результате это может привести к снижению устойчивости процесса прокатки и увеличению усилия прокатки.
Для обоснования преимуществ заявляемого способа производства холоднокатаной полосы по сравнению с прототипом было проведено 9 экспериментов, из них: эксперименты №1-2 с заявляемыми режимами, эксперименты №3-8 с режимами, выходящими за заявляемые пределы, и эксперимент №9 - по прототипу.
Исходную заготовку в виде полосы толщиной 3,0 мм и шириной 40 мм из стали 20 прокатывали в валках с радиусом 100 мм. Холодную прокатку осуществляли с рассогласованием окружных скоростей валков. Режимы обработки и результаты испытаний приведены в таблице.
Результаты испытаний показали, что при производстве полосы по заявляемому способу (эксперименты №1-2) наблюдается устойчивый процесс асимметричной прокатки и снижение усилия прокатки на 9-10% по сравнению с прототипом (эксперимент №9).
Производить полосу по режимам, выходящим за заявленные пределы, нецелесообразно, так как наблюдается неустойчивый процесс прокатки (эксперименты №3-8) и при выходе величин заднего и переднего натяжений за установленные пределы происходит разрыв полосы (эксперименты № 4, 7-8).
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. В результате повышается устойчивость процесса асимметричной прокатки и снижается усилие прокатки.
Таблица
Вид образца Номер опыта K Снижение усилия прокатки, %
Figure 00000019
доля от предела текучести
Figure 00000020
доля от предела текучести
Характер процесса
заявляемый 1 0,80 9 0,1 0,16 Устойчивый процесс
2 0,95 10 0,2 0,38 Устойчивый процесс
3 0,79 4 0,1 0,15 Неустойчивый процесс
4 0,96 2 0,1 0,19 Неустойчивый процесс, разрыв полосы
5 0,95 2 0,09 0,17 Неустойчивый процесс
6 0,95 1 0,21 0,40 Неустойчивый процесс
7 0,95 3 0,1 0,46 Неустойчивый процесс, разрыв полосы
8 0,95 2 0,2 0,46 Неустойчивый процесс, разрыв полосы
прототип 9 0,8 0 - - Неустойчивый процесс

Claims (9)

  1. Способ производства тонкой полосы, включающий прокатку в двух рабочих валках с рассогласованием их скоростей по меньшей мере в два раза с единичной степенью деформации не менее 50% до суммарной степени деформации 75…95%, отличающийся тем, что прокатку ведут с передним и задним натяжениями, причем заднее удельное натяжение задают равным 0,10…0,20 от предела текучести, а переднее удельное натяжение определяют следующим образом:
  2. Figure 00000021
    =
    Figure 00000022
    , если
    Figure 00000023
    ,
  3. Figure 00000024
    , если
    Figure 00000025
    ,
  4. где
    Figure 00000026
    – удельное заднее натяжение в долях от предела текучести, Н/мм2;
  5. Figure 00000021
    - удельное переднее натяжение в долях от предела текучести, Н/мм2;
  6. Figure 00000027
    – предел текучести, Н/мм2;
  7. Figure 00000028
    - окружная скорость валка, вращающегося с большей скоростью, м/с;
  8. Figure 00000029
    - окружная скорость валка, вращающегося с меньшей скоростью, м/с;
  9. К = 0,80…0,95 - эмпирический коэффициент.
RU2019101094A 2019-01-16 2019-01-16 Способ производства тонкой полосы RU2701322C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101094A RU2701322C1 (ru) 2019-01-16 2019-01-16 Способ производства тонкой полосы
EA201900583A EA039056B1 (ru) 2019-01-16 2019-12-27 Способ производства тонкой полосы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101094A RU2701322C1 (ru) 2019-01-16 2019-01-16 Способ производства тонкой полосы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2701322C1 true RU2701322C1 (ru) 2019-09-26

Family

ID=68063385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101094A RU2701322C1 (ru) 2019-01-16 2019-01-16 Способ производства тонкой полосы

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA039056B1 (ru)
RU (1) RU2701322C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2793650C1 (ru) * 2022-12-16 2023-04-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И.Носова" Способ асимметричной прокатки холоднокатаной ленты из алюминиевого сплава АМг6

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1093368A1 (ru) * 1983-01-11 1984-05-23 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Способ холодной прокатки полос из жаропрочных и коррозионностойких сталей
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
US20030167818A1 (en) * 1999-12-01 2003-09-11 Heiji Kato Hot rolling thin strip
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 (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1093368A1 (ru) * 1983-01-11 1984-05-23 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Способ холодной прокатки полос из жаропрочных и коррозионностойких сталей
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
US20030167818A1 (en) * 1999-12-01 2003-09-11 Heiji Kato Hot rolling thin strip
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 (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2793650C1 (ru) * 2022-12-16 2023-04-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И.Носова" Способ асимметричной прокатки холоднокатаной ленты из алюминиевого сплава АМг6
RU2820860C1 (ru) * 2023-12-15 2024-06-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова" Способ асимметричной прокатки холоднокатаной ленты из алюминиевого сплава АД33

Also Published As

Publication number Publication date
EA201900583A1 (ru) 2020-07-31
EA039056B1 (ru) 2021-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2542212C1 (ru) Способ производства холоднокатаной полосы
RU2701322C1 (ru) Способ производства тонкой полосы
JP6540631B2 (ja) 冷間タンデム圧延機及び冷延鋼板の製造方法
RU2699473C1 (ru) Способ производства холоднокатаной полосы
RU2800640C1 (ru) Способ комбинированного процесса асимметричной и симметричной прокатки полосы из алюминиевого сплава
JP7280503B2 (ja) 左右フランジ厚みの異なる非対称h形鋼の製造方法
JPS62176603A (ja) プラネタリ−ミルライン圧延方法
RU2795066C1 (ru) Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей
RU2794211C1 (ru) Способ асимметричной прокатки полосы из алюминиевого сплава Д16 (варианты)
RU2622196C1 (ru) Способ прокатки металлических листов
JP2519103B2 (ja) 電磁鋼板の冷間圧延方法
RU2821127C1 (ru) Способ производства ленты из низкоуглеродистых сталей
JP6351743B2 (ja) 熱間圧延された鋼半製品圧延材を冷間圧延のために準備する方法
RU2617191C1 (ru) Способ холодной прокатки металлических профилей
RU2386508C2 (ru) Способ изготовления гнутого тонкостенного профиля швеллерного типа
RU2239500C1 (ru) Способ непрерывной холодной прокатки полосы с натяжением
JP6747256B2 (ja) H形鋼の製造方法
RU2254944C1 (ru) Способ холодной прокатки полосовой стали
RU2602583C2 (ru) Способ изготовления тонких полос из труднодеформируемых алюминий-литиевых сплавов
JPH11319903A (ja) ステンレス鋼帯の調質圧延方法
SU1215772A1 (ru) Способ прокатки полосового металла в многоклетевом стане
CN118768379A (zh) 一种用于热轧宽带钢凸度的控制方法
CN112337992A (zh) 一种冷轧带钢强度提升工艺
JP3438628B2 (ja) 光沢の優れた金属板の冷間圧延方法
JPS62151205A (ja) プレス成形性に優れる冷延鋼板