RU2758397C1 - Листопрокатная клеть дуппель-кварто - Google Patents

Листопрокатная клеть дуппель-кварто Download PDF

Info

Publication number
RU2758397C1
RU2758397C1 RU2020133147A RU2020133147A RU2758397C1 RU 2758397 C1 RU2758397 C1 RU 2758397C1 RU 2020133147 A RU2020133147 A RU 2020133147A RU 2020133147 A RU2020133147 A RU 2020133147A RU 2758397 C1 RU2758397 C1 RU 2758397C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stand
roll
rolls
roll set
openings
Prior art date
Application number
RU2020133147A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Васильевич Алдунин
Максим Николаевич Сухоставский
Егор Александрович Воробьёв
Original Assignee
Анатолий Васильевич Алдунин
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 Анатолий Васильевич Алдунин filed Critical Анатолий Васильевич Алдунин
Priority to RU2020133147A priority Critical patent/RU2758397C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2758397C1 publication Critical patent/RU2758397C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B13/00Metal-rolling stands, i.e. an assembly composed of a stand frame, rolls, and accessories
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B31/00Rolling stand structures; Mounting, adjusting, or interchanging rolls, roll mountings, or stand frames
    • B21B31/02Rolling stand frames or housings; Roll mountings ; Roll chocks

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к листопрокатной клети дуппель-кварто, выполненной с возможностью ее установки первой в начале непрерывной чистовой группы широкополосного стана. Клеть содержит валковый комплект из двух рабочих и двух опорных валков, установленный в проеме станины, два нажимных механизма, два нажимных винта, механизм уравновешивания верхнего опорного валка, гидрозащелки, гидроцилиндры, направляющие брусья для смены рабочих валков, салазки для смены опорных валков и две месдозы. Станина содержит два проема, в которых установлено по упомянутому валковому комплекту, и размещенный между проемами роликовый петледержатель с вертикальным ходом. Расстояние между осями первого и второго валковых комплектов определяется исходя из условия исключения роста зерна после окончания первичной рекристаллизации и рассчитывается по приведенным в формуле изобретения математическим выражениям. В результате обеспечивается получение горячекатаных полос с мелкой однородной структурой и улучшенными механическими свойствами. 1 ил., 1 пр.

Description

Область техники
Изобретение относится к области листопрокатного оборудования и может быть использовано для горячей прокатки полос низкоуглеродистой стали в качестве первой клети непрерывной чистовой группы широкополосного стана.
Уровень техники
Известна рабочая клеть кварто, используемая преимущественно в толстолистовых станах, обычно реверсивных [МПК В21В 13/14, патент 1759487 СССР, 1992 г.], где формирование структуры и механических свойств обрабатываемого металла определяется относительными обжатиями в отдельных проходах, паузами между ними и условиями последующего охлаждения.
Известна также принятая заявителем за наиболее близкий аналог чистовая четырехвалковая клеть непрерывного широкополосного стана, в станине которой установлен валковый комплект из двух рабочих и двух опорных валков, два нажимных механизма, два нажимных винта, механизм уравновешивания верхнего опорного валка, гидрозащелки, гидроцилиндры, направляющие брусья для смены рабочих валков, салазки для смены опорных валков и две месдозы [Королев А.А. Механическое оборудование прокатных и трубных цехов. - М.: Металлургия, 1987. - С. 298-299].
Недостатки известной четырехвалковой клети заключаются в следующем.
В составе непрерывной чистовой группы широкополосного стана такие клети располагаются на расстоянии 6 м одна от другой. В связи с этим при высоких значениях температуры прокатки (980-1000°С) в первых клетях за время междеформационной паузы между первой и второй клетями (3-6 с) успевает пройти не только первичная, но и частично собирательная рекристаллизация низкоуглеродистой стали - зерно после измельчения начинает расти.
Указанный недостаток приводит к получению горячекатаной полосы с повышенным значением размера зерна, что ухудшает механические свойства готового проката.
Описание изобретения
Техническая задача данного изобретения – изменение конструкции первой листопрокатной клети непрерывной чистовой группы широкополосного стана для последующего ее использования вместо первых двух клетей кварто для улучшения структуры и механических свойств производимого проката.
Технический результат изобретения достигается наличием в станине первой клети непрерывной чистовой группы стана двух проемов, между которыми установлен роликовый петледержатель с вертикальным ходом. Причем расстояние между валковыми комплектами, установленными в проемах первой клети, определяется из условия исключения роста зерна после завершения первичной рекристаллизации.
На фигуре изображена предлагаемая листопрокатная клеть дуппель-кварто, где 1 - плитовина, 2 - станина, 3 - нижний опорный валок, 4 - рабочие валки, 5 - верхний опорный валок, 6 - нажимной механизм, 7 - механизм уравновешивания верхнего опорного валка, 8 - нажимной винт, 9 - гидрозащелки, 10 - гидроцилиндры, 11 - направляющие брусья для смены рабочих валков, 12 - салазки для смены опорных валков, 13 - роликовый петледержатель, 14 - месдоза.
Отличительные признаки
Первая листопрокатная клеть дуппель-кварто отличается от известной тем, что содержит в станине два проема и установленный между ними роликовый петледержатель с вертикальным ходом, причем расстояние между осями валковых комплектов, установленных в проемах клети определяется в соответствии с условием полного завершения первичной рекристаллизации и отсутствия последующего роста зерна перед началом обжатия во втором валковом комплекте этой клети.
Первая листопрокатная клеть дуппель-кварто работает следующим образом.
Прокатанная в черновой группе широкополосного стана заготовка поступает в валковый комплект 3-5 первого проема клети дуппель-кварто, установленной в начале непрерывной чистовой группы, в которой расстояние между осями валковых комплектов двух проемов клети определено по выражению:
Figure 00000001
где V1 - скорость прокатки в первом комплекте валков первой клети, м/с;
Figure 00000002
- время протекания первичной рекристаллизации, с;
Figure 00000003
Figure 00000004
- суммарное время протекания первичной рекристаллизации и инкубационного периода последующего роста зерна, с;
Figure 00000005
t1 - температура прокатки в первом комплекте валков первой клети дуппель-кварто чистовой группы, °С;
Figure 00000006
- относительное обжатие в первом комплекте валков;
h0, h1 - соответственно толщина полосы на входе и выходе из первого комплекта валков, мм;
b0÷b2, c0÷c2 - коэффициенты.
После поступления прокатываемой полосы во второй валковый комплект 3-5 клети дуппель-кварто ее натяжение между валковыми комплектами поддерживается петледержателем 13.
Значения коэффициентов b0÷b2, c0÷c2 определяются на основе результатов экспериментов. Для этого выполняют физическое моделирование условий формирования структуры аустенита при горячей прокатке полос на непрерывном широкополосном стане. Моделирование осуществляют на лабораторном стане с фиксацией границ зерен аустенита закалкой после различных выдержек прокатанных образцов на воздухе [Алдунин А.В., Русаков А.Д., Трайно А.И. Исследование и разработка технологий производства стальных полос. -
Figure 00000007
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - С. 6-11]. Затем на микрошлифах в поперечных сечениях образцов методом травления выявляют границы бывших зерен аустенита; методом секущих в направлении ширины каждого образца измеряют не менее 200 хорд, по результатам чего определяют средний размер зерна
Figure 00000008
его среднеквадратичное отклонение
Figure 00000009
и вариацию
Figure 00000010
где d1 - длина i-й хорды, n - число измеренных хорд. Для отдельных образцов оценивают коэффициент анизотропии E, определяемый отношением среднего размера зерна в направлении толщины к таковому в направлении ширины образца
Figure 00000011
По значениям параметров
Figure 00000012
γd и Е определяют состояние структуры аустенита для всех прокатанных образцов, относя их к разным областям в координатах «температура t - относительное обжатие ε - время τ»: A - инкубационного периода первичной рекристаллизации; B - процесса первичной рекристаллизации; С - инкубационного периода роста зерна; D - роста зерна. Завершенность первичной рекристаллизации на границе областей B и С характеризуется пониженным значение
Figure 00000013
уменьшением γd до 0,50-0,55 и увеличением Е до 0,95-1,00. При докритическом относительном обжатии (область A) полученный деформационный наклеп суммируется с наклепом при последующем обжатии [Алдунин А.В., Русаков А.Д., Трайно А.И. Исследование и разработка технологий производства стальных полос. -
Figure 00000007
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - С. 59-62].
В спрямляющих координатах «1/Т - lgε - lgτ» для стали Ст3сп промышленной плавки (0,15% С, 0,52% Mn, 0,22% Si;, 0,037% S, 0,019% Р, 0,031% Cu, 0,033% Ni, 0,052% Al, 0,0065% N и 0,008% О) области С и D разделяются плоскостью, которая описывается уравнением
Figure 00000014
где с0=8,3123, с1=0,6710, c2=0,6433;
области B и С - плоскостью, описываемой уравнением
Figure 00000015
где b0=8,6647, b1=0,7922, b2=0,7728;
а области A и B - плоскостью, описываемой уравнением
Figure 00000016
где a0=8,9202, a1=0,3914, a2=0,6733.
Здесь T=t1+273, K.
Данная листопрокатная клеть обеспечивает улучшение качества горячекатаных широких полос из низкоуглеродистой стали с содержанием (0,05-0,25)% С толщиной 1,2-16 мм. За счет применения клети дуппель-кварто в начале непрерывной чистовой группы широкополосного стана исключается рост рекристаллизованного зерна перед началом второго обжатия заготовки. Использование клети дуппель-кварто в конце непрерывной чистовой группы стана обеспечивает суммирование деформационного наклепа за два последних прохода. В итоге обеспечивается получение горячекатаных полос с мелкой однородной структурой и улученными механическими свойствами.
Пример реализации
В семиклетевой непрерывной чистовой группе клетей широкополосного стана первые две четырехвалковые клети заменяем на клеть дуппель-кварто.
При прокатке полосы толщиной 3 мм из низкоуглеродистой стали Ст3сп принимаем температуру металла в валках первого валкового комплекта первой клети дуппель-кварто t1=1000°С и скорость прокатки V1=1,72 м/с. Критическое значение относительного обжатия εкр=0,12.
Принимаем относительное обжатие в валках первого валкового комплекта ε1=0,17, которое больше критического значения, и вычисляем предельные значения времени τ1:
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Тогда определяем минимальное и максимальное значения расстояния между осями валковых комплектов первой клети дуппель-кварто:
Figure 00000021
Принимаем L1=2,1 м.
Конструкция первой клети дуппель-кварто непрерывной чистовой группы широкополосного стана, предложенная с учетом основных закономерностей формирования структуры низкоуглеродистой стали, обеспечивает улучшения структуры и механических свойств готового проката.

Claims (12)

  1. Листопрокатная клеть дуппель-кварто, выполненная с возможностью ее установки первой в начале непрерывной чистовой группы широкополосного стана и включающая валковый комплект из двух рабочих и двух опорных валков, установленный в проеме станины, а также содержащая два нажимных механизма, два нажимных винта, механизм уравновешивания верхнего опорного валка, гидрозащелки, гидроцилиндры, направляющие брусья для смены рабочих валков, салазки для смены опорных валков и две месдозы, отличающаяся тем, что станина содержит два проема, в которых установлено по упомянутому валковому комплекту, и размещенный между проемами роликовый петледержатель с вертикальным ходом, а расстояние между осями первого и второго валковых комплектов, исходя из условия исключения роста зерна после окончания первичной рекристаллизации, определяется как
  2. Figure 00000022
  3. где V1 - скорость прокатки в первом валковом комплекте первой клети, м/с;
  4. Figure 00000023
    - время протекания первичной рекристаллизации, с;
  5. Figure 00000024
  6. Figure 00000025
    - суммарное время протекания первичной рекристаллизации и инкубационного периода последующего роста зерна, с;
  7. Figure 00000026
  8. t1 - температура прокатки в первом валковом комплекте первой клети, °С;
  9. Figure 00000027
    - относительное обжатие в первом валковом комплекте первой клети;
  10. h0, h1 - соответственно толщина полосы на входе и выходе первого валкового комплекта первой клети, мм;
  11. b0÷b2 - коэффициенты, равные b0=8,6647, b1=0,7922, b2=0,7728;
  12. c0÷c2 - коэффициенты, равные c0=8,9202, с1=0,3914, c2=0,6733.
RU2020133147A 2020-10-08 2020-10-08 Листопрокатная клеть дуппель-кварто RU2758397C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133147A RU2758397C1 (ru) 2020-10-08 2020-10-08 Листопрокатная клеть дуппель-кварто

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133147A RU2758397C1 (ru) 2020-10-08 2020-10-08 Листопрокатная клеть дуппель-кварто

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2758397C1 true RU2758397C1 (ru) 2021-10-28

Family

ID=78466484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020133147A RU2758397C1 (ru) 2020-10-08 2020-10-08 Листопрокатная клеть дуппель-кварто

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2758397C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1329848A1 (ru) * 1985-03-28 1987-08-15 Череповецкий Металлургический Комбинат Им.50-Летия Ссср Способ настройки рабочей клети кварто листового прокатного стана
SU1443991A2 (ru) * 1987-05-20 1988-12-15 Металлургический Комбинат "Запорожсталь" Им.С.Орджоникидзе Способ воздействи на профиль прокатываемой полосы на стане кварто
SU1759487A1 (ru) * 1990-12-17 1992-09-07 Производственное объединение "Новокраматорский машиностроительный завод" Клеть кварто
WO2003022470A1 (de) * 2001-09-12 2003-03-20 Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh & Co Walzgerüst zur herstellung von walzband

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1329848A1 (ru) * 1985-03-28 1987-08-15 Череповецкий Металлургический Комбинат Им.50-Летия Ссср Способ настройки рабочей клети кварто листового прокатного стана
SU1443991A2 (ru) * 1987-05-20 1988-12-15 Металлургический Комбинат "Запорожсталь" Им.С.Орджоникидзе Способ воздействи на профиль прокатываемой полосы на стане кварто
SU1759487A1 (ru) * 1990-12-17 1992-09-07 Производственное объединение "Новокраматорский машиностроительный завод" Клеть кварто
WO2003022470A1 (de) * 2001-09-12 2003-03-20 Voest-Alpine Industrieanlagenbau Gmbh & Co Walzgerüst zur herstellung von walzband

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1153673B1 (en) Metal plate flatness controlling method
JP3408926B2 (ja) 冷間タンデム圧延方法および冷間タンデム圧延設備
RU2758397C1 (ru) Листопрокатная клеть дуппель-кварто
DE2851534C2 (de) Verfahren zum Herstellen kantenrißfreien kornorientierten Silizium-Stahlblechs
JP4990747B2 (ja) 調質圧延方法
Yamada et al. Hot strip mill mathematical models and set-up calculation
JP6922873B2 (ja) 調質圧延方法、調質圧延装置および鋼板の製造方法
KR102478274B1 (ko) 압연 재료의 스트립의 편평도를 제어하는 방법, 제어 시스템 및 생산 라인
CN114632823A (zh) 一种提高宽厚板轧制力模型预报精度的方法
RU2492945C1 (ru) Способ производства листовой низкоуглеродистой стали
Liu et al. Experiment investigation of deep-drawing sheet texture evolution
RU2492946C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
RU2762353C1 (ru) Способ непрерывной холодной прокатки с натяжением
RU2414974C1 (ru) Способ горячей прокатки листов на реверсивном стане
RU2795066C1 (ru) Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей
Smirnov et al. Investigation of the effect of whisker-defect size in strip plate from a two-high reversing stand on round-billet surface quality
JP2005177818A (ja) 冷間圧延における形状制御方法
Naizabekov et al. Alternating sign rolling technology in grooved rolls for nonferrous metal plate billets
RU2487176C1 (ru) Способ производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали для вырубки монетной заготовки
RU2203964C1 (ru) Способ производства горячекатаного полосового проката для трубного штрипса
RU2238809C2 (ru) Способ непрерывной прокатки тонких полос на многоклетевом стане
JP4314800B2 (ja) 熱延鋼帯の製造方法
SU741979A1 (ru) Способ регулировани продольной разнотолщинности проката
SU1722625A1 (ru) Способ прокатки листов и полос в реверсивной вертикальной клети
RU2268792C1 (ru) Способ производства горячекатаной полосовой стали