RU2769334C1 - Способ холодной прокатки тонких стальных полос - Google Patents

Способ холодной прокатки тонких стальных полос Download PDF

Info

Publication number
RU2769334C1
RU2769334C1 RU2021112167A RU2021112167A RU2769334C1 RU 2769334 C1 RU2769334 C1 RU 2769334C1 RU 2021112167 A RU2021112167 A RU 2021112167A RU 2021112167 A RU2021112167 A RU 2021112167A RU 2769334 C1 RU2769334 C1 RU 2769334C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cold rolling
emulsol
rolling
lubricant
strip
Prior art date
Application number
RU2021112167A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Васильевич Бахтин
Юрий Юрьевич Бабушко
Александр Александрович Челядинов
Юлия Михайловна Давыдова
Михаил Владимирович Коренев
Вячеслав Владимирович Князев
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
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 "Новолипецкий металлургический комбинат" filed Critical Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU2021112167A priority Critical patent/RU2769334C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2769334C1 publication Critical patent/RU2769334C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B27/00Rolls, roll alloys or roll fabrication; Lubricating, cooling or heating rolls while in use
    • B21B27/06Lubricating, cooling or heating rolls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B45/00Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B45/02Devices for surface or other treatment of work, specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills for lubricating, cooling, or cleaning

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к холодной прокатке тонких стальных полос. Осуществляют однократное или многократное обжатие с использованием технологической смазки и охлаждающей жидкости. В качестве технологической смазки используют эмульсол, который наносят на поверхность полосы перед холодной прокаткой, а для охлаждения валков используют охлаждающую жидкость. В результате снижается расход технологической смазки и снижаются энергосиловые параметры процесса прокатки. 2 з.п. ф-лы, 1 табл, 1 пр.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности, к холодной прокатке тонких стальных полос на реверсивных и непрерывных станах холодной прокатки. Задача изобретения - снижение расхода технологической смазки, снижение энергосиловых параметров при прокатке (снижение риска обрыва полос и отслоения рабочего слоя валков) и повышение чистоты поверхности холоднокатаных полос (повышение качества поверхности готовой продукции).
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом), по мнению авторов, является изобретение К. Кримпельштеттера по заявке №2014112211/02 от 26.07.2012 г. «Реверсивный прокатный стан и способ его эксплуатации», в котором нанесение технологической смазки производят перед холодной прокаткой, а в качестве смазки применяют масло.
Данный способ имеет ряд недостатков:
- повышенный удельный расход технологической смазки (эмульсола), которая применяется при холодной прокатке;
- использование в качестве смазки масла приводит к его расслоению с водой в очаге деформации, что, как следствие, вызывает увеличение коэффициента трения и рост энергосиловых параметров прокатки (риск обрыва полосы и травмирования валков);
- неравномерность нанесения смазки по длине и ширине полос приводит к колебаниям энергосиловых параметров по длине полосы (риск обрыва полосы и травмирования валков);
- повышенная загрязненность поверхности холоднокатаных полос, приводящая к ухудшению качественных характеристик готовой продукции (ухудшение качества поверхности готовых полос за счет худшего удаления загрязнений на последующих переделах после холодной прокатки);
- загрязнение водомасляной смеси и необходимость проведения дополнительной фильтрации.
Задачи, на решение которых направлено предлагаемое техническое решение:
- снижение расхода технологической смазки;
- повышение равномерности нанесения технологической смазки по длине и ширине полос;
- снижение значений усилия прокатки;
- повышение чистоты поверхности холоднокатаных полос;
- снижение расходов на дополнительную фильтрацию.
При этом также достигается получение такого технического результата, как снижение удельного расхода рабочих валков и повышение качества производимой продукции.
Вышеуказанные недостатки исключаются тем, что способ холодной прокатки тонких стальных полос включает однократное или многократное обжатие с использованием технологической смазки - эмульсола и охлаждающей жидкости, в качестве технологической смазки используют эмульсол. Его отличительной особенностью от масла является наличие в его составе антифрикционных, противозадирных, антикоррозионных и других присадок, которые позволяют снизить энергосиловые параметры прокатки и позволяют получать металл с более высоким качеством. Эмульсол наносят на поверхность полосы перед холодной прокаткой на электростатической установке с расходом 0,3÷1,0 г/м2 (максимальная плотность эмульсола рассчитывается по формуле - Р=0,8⋅Ra, где Р - плотность нанесения эмульсола, г/м2, RA - значение шероховатости - среднеарифметическое отклонение профиля поверхности проката перед холодной прокаткой, мкм), в качестве охлаждающей жидкости при холодной прокатке используют техническую, химически очищенную или деминерализованную воду, на концевые участки прокатываемых полос длиной Lк (рассчитывается по формуле: Lк=(1,0÷2,5)⋅π⋅Dразм, где: Dразм - диаметр барабана разматывателя прокатного стана) прокатного стана не наносят эмульсол.
Нанесение технологической смазки на поверхность полосы перед холодной прокаткой обусловлено необходимостью подачи в очаг деформации необходимого количества технологической смазки для снижения коэффициента трения с целью обеспечения усилий прокатки, не превышающих требуемых значений, и обеспечения температуры полосы (совместно с эффектом от охлаждающей жидкости), при которой не происходит пригорание эмульсии. Использование эмульсола в качестве смазки по сравнению с маслом позволяет избежать расслоения образующейся эмульсии и, как следствие, снизить коэффициент трения в очаге деформации, что в свою очередь, обеспечивает снижение усилия прокатки и повышение чистоты холоднокатаного металла (снижение количества пригаров за счет снижения температуры в очаге деформации). Также использование в качестве смазки эмульсола вместо масла приводит к меньшей загрязненности эмульсии и отсутствию необходимости установки дополнительных средств (дополнительно к имеющимся) по ее фильтрации
Использование для нанесения эмульсола электростатической промасливающей машины по сравнению с другими способами позволяет получить максимально возможное проникновение электрически заряженных (с электрическим полем, противоположным по заряду прокатываемой полосе) частиц технологической смазки в микронеровности (шероховатость) обрабатываемой полосы, что способствует возникновению равномерного масляного клина, необходимой толщины, в очаге деформации при холодной прокатке. Таким образом, использование электростатического нанесения эмульсола обеспечивает высокую однородность нанесения как по длине, так и по ширине полос, что приводит к стабилизации процесса холодной прокатки (исключение участков в избыточным или недостаточным нанесением смазки).
Нанесение на поверхность полосы технологической смазки с расходом более P=0,8⋅RA, ведет к ее перерасходу при прочих равных технологических характеристиках и неполному ее удалению при обезжиривании после холодной прокатки, что не желательно с точки зрения возможности образования дефектов на последующих переделах.
Минимальная плотность нанесения эмульсола определяется по результатам опытно-промышленных испытаний на конкретном стане с целью недопущения образования непромасленных участков полосы после обработки на электростатической установке и обеспечения оптимальных энергосиловых параметров прокатки. Снижение расхода ниже минимального уровня может привести к увеличению коэффициента трения в очаге деформации при холодной прокатке, росту усилия прокатки, росту контактных нагрузок на рабочих валках, их преждевременному выходу из строя (отслоению рабочего слоя) и увеличению температуры полосы, приводящему к появлению на ее поверхности пригаров эмульсии, что не допустимо.
Использование в качестве охлаждающей жидкости при холодной прокатке воды обусловлено необходимостью поддержания заданной температуры прокатных валков для получения их необходимой тепловой профилировки и снижения износа и температуры полосы. Применение в качестве охлаждающей среды воды обусловлено ее низкой стоимостью и высокими значениями теплопроводности, обеспечивающими эффективное охлаждение полосы.
Отсутствие промасливания концевых участков полосы длиной Lк связано с необходимостью исключения их проскальзывания при намотке в процессе холодной прокатки. Конкретная длина определяется, исходя из конструкции барабана разматывателя, обеспечивающего выполнение данного условия.
Сопоставительный анализ предложенного технического решения с прототипом показывает, что заявленный способ отличается от известного тем, что в качестве технологической смазки используют эмульсол, который наносят на поверхность полосы перед холодной прокаткой на электростатической установке с дифференцированным расходом (в зависимости от шероховатости полосы), в качестве охлаждающей жидкости при холодной прокатке используют техническую, химически очищенную или деминерализованную воду, на головной и хвостовой участки прокатываемых полос длиной Lк не наносят эмульсол. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию изобретения «Новизна».
Так как предлагаемое изобретение может быть использовано в металлургической промышленности, а именно, при производстве тонких стальных полос, а проведение испытаний уже показало положительные результаты, то, данное техническое решение соответствует критерию изобретения «Промышленная применимость».
Сравнительный анализ предложенного технического решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями, позволил выявить существенные признаки, присущие заявленному решению. Отсюда следует, что заявленная совокупность существенных отличий позволяет обеспечить получение вышеуказанного технического результата, что, по мнению авторов, соответствует критерию изобретения «Изобретательский уровень».
Ниже приведены варианты осуществления изобретения, не исключающие другие варианты в пределах формулы изобретения.
Пример.
В ПАО «НЛМК» опробовано и реализовано производство электротехнической анизотропной тонколистовой стали по предлагаемому способу.
Нанесение технологической смазки проводили с помощью промасливающей машины в электростатическом поле при температуре эмульсола (49±2)°С. Поверхностная плотность наносимой технологической смазки составляла 1,0±0,2 г/м2 и 0,5±0,2 г/м2 на каждую сторону полосы.
Далее рулоны прокатывались на реверсивном стане 1200, при этом в качестве охлаждающей жидкости применяли химически очищенную воду. Прокатка проводилась по схеме 0,70→0,30 мм за один проход.
Шероховатость поверхности металла при проведении опытных прокаток составляла 0,6 мкм, не промасливали концевые участки прокатываемых полос длиной 1,5-4,0 м (1-2 витка на барабане разматывателя).
Figure 00000001
Из анализа представленных данных (таблица) можно сделать вывод, что уровень оцениваемых параметров с использованием предлагаемого способа выше, чем для стали, прокатанной по ранее известному способу:
- среднее значение удельного расхода эмульсола ниже на 79,3%;
- среднее значение усилия прокатки ниже на 3,8%;
- среднее значение удельного расхода рабочих валков ниже на 2%;
- чистота поверхности (коэффициент отражения) выше на 3%.
Таким образом, использование предлагаемого способа позволяет обеспечить получение положительного технического эффекта.
Следовательно, задача, на решение которой направлено технической решение, выполняется, при этом достигается получение вышеуказанного технического результата.

Claims (6)

1. Способ холодной прокатки тонких стальных полос, включающий однократное или многократное обжатие с использованием технологической смазки и охлаждающей жидкости, отличающийся тем, что в качестве технологической смазки используют эмульсол, который наносят на поверхность полосы перед холодной прокаткой, а для охлаждения валков используют охлаждающую жидкость.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на полосу перед прокаткой наносят эмульсол в электростатическом поле с поверхностной плотностью 0,3-1,0 г/м2, при этом максимальное значение определяется по формуле:
Р=0,8⋅RA,
где Р - плотность нанесения эмульсола, г/м2;
RA - значение шероховатости - среднеарифметическое отклонение профиля поверхности проката перед холодной прокаткой, мкм.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что в качестве охлаждающей жидкости при холодной прокатке используют техническую, химически очищенную или деминерализованную воду.
RU2021112167A 2021-04-26 2021-04-26 Способ холодной прокатки тонких стальных полос RU2769334C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112167A RU2769334C1 (ru) 2021-04-26 2021-04-26 Способ холодной прокатки тонких стальных полос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112167A RU2769334C1 (ru) 2021-04-26 2021-04-26 Способ холодной прокатки тонких стальных полос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2769334C1 true RU2769334C1 (ru) 2022-03-30

Family

ID=81075850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021112167A RU2769334C1 (ru) 2021-04-26 2021-04-26 Способ холодной прокатки тонких стальных полос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2769334C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3837199A (en) * 1971-01-04 1974-09-24 Nalco Chemical Co Hot rolling mill lubrication apparatus and process
RU2119835C1 (ru) * 1997-10-07 1998-10-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ подготовки смазки
RU2212962C2 (ru) * 2001-12-25 2003-09-27 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ холодной прокатки полос в непрерывном многоклетьевом стане
RU2605740C2 (ru) * 2011-08-30 2016-12-27 Прайметалз Текнолоджиз Аустриа ГмбХ Реверсивный прокатный стан и способ его эксплуатации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3837199A (en) * 1971-01-04 1974-09-24 Nalco Chemical Co Hot rolling mill lubrication apparatus and process
RU2119835C1 (ru) * 1997-10-07 1998-10-10 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ подготовки смазки
RU2212962C2 (ru) * 2001-12-25 2003-09-27 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ холодной прокатки полос в непрерывном многоклетьевом стане
RU2605740C2 (ru) * 2011-08-30 2016-12-27 Прайметалз Текнолоджиз Аустриа ГмбХ Реверсивный прокатный стан и способ его эксплуатации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN88103090A (zh) 对不锈钢预先处理以便冷轧的方法和设备
RU2769334C1 (ru) Способ холодной прокатки тонких стальных полос
TWI624313B (zh) 鋼板的冷軋方法及鋼板的製造方法
US20100242559A1 (en) Method of producing aluminum products
CA1162596A (en) Method and apparatus for electrically controlling lubrication in lubricated plastic-working of metallic material
US10213818B2 (en) Method for preparing hot-rolled semifinished steel rolled stock for cold rolling
JPS6341646B2 (ru)
JP2002224731A (ja) 冷間圧延における潤滑油供給方法
JPS62254902A (ja) 鋼板の冷間圧延法
Wei et al. Lubrication and Wear in Rolling
JP3129228B2 (ja) ステンレス鋼板の冷間圧延方法
JP2009208125A (ja) 調質圧延機
JPH10156403A (ja) 冷延薄鋼板の調質圧延方法
JPH0452008A (ja) ステンレス冷延鋼帯の製造方法
JP2005095928A (ja) 冷間タンデム圧延方法および冷間タンデム圧延設備
JP3415924B2 (ja) 高光沢ステンレス鋼板の製造方法
JPH05253604A (ja) タンデム圧延における光沢に優れた冷間圧延鋼帯用ロールおよびそれを用いた冷間圧延方法
JP2005177774A (ja) 冷間タンデム圧延方法
JPH1071404A (ja) 光沢の良好なばね用ステンレス鋼帯の製造方法
Morton DEVELOPMENT TESTING OF METALWORKING LUBRICANTS: Part Four: Rolling Oils SENDZIMIR MILLS
JPH11319902A (ja) ブライト仕上げ高炭素鋼帯の製造方法
Mazur Temper rolling of sheet steel
RU2467813C1 (ru) Способ продольной прокатки полос
JP2000246302A (ja) 鋼板の熱間圧延方法および回転切削装置
JP2010012514A (ja) 冷間圧延方法