RU2701322C1 - Способ производства тонкой полосы - Google Patents
Способ производства тонкой полосы Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B1/00—Metal-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
- B21B1/22—Metal-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:
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 МПа, после n-го прохода, равными - коэффициент пропорциональности; 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:
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; - окружная скорость валка 2, м/с; - окружная скорость валка 3. 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:
Предел текучести рассчитывали по формуле: (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 K0,95 холодную прокатку осуществлять нецелесообразно, так как в этом случае наблюдается нестабильный процесс прокатки, в результате это может привести к разрыву полосы.
При K0,8 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, % | доля от предела текучести | 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)
- 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:
- К = 0,80…0,95 - эмпирический коэффициент.
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)
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)
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 |
-
2019
- 2019-01-16 RU RU2019101094A patent/RU2701322C1/ru active
- 2019-12-27 EA EA201900583A patent/EA039056B1/ru unknown
Patent Citations (4)
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)
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 |