RU2795066C1 - Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей - Google Patents

Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей Download PDF

Info

Publication number
RU2795066C1
RU2795066C1 RU2023100202A RU2023100202A RU2795066C1 RU 2795066 C1 RU2795066 C1 RU 2795066C1 RU 2023100202 A RU2023100202 A RU 2023100202A RU 2023100202 A RU2023100202 A RU 2023100202A RU 2795066 C1 RU2795066 C1 RU 2795066C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
pass
production
annealing
mill
Prior art date
Application number
RU2023100202A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Моисеевич Песин
Денис Олегович Пустовойтов
Геннадий Петрович Корнилов
Илья Александрович Песин
Алексей Игоревич Сверчков
Леонид Васильевич Носов
Наталья Михайловна Локотунина
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЧерметИнформСистемы"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ЧерметИнформСистемы" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЧерметИнформСистемы"
Application granted granted Critical
Publication of RU2795066C1 publication Critical patent/RU2795066C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к производству ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей. Осуществляют подготовительные операции, предварительный отжиг горячекатаной листовой заготовки, холодную прокатку за несколько проходов на стане, заключительный отжиг, дрессировку и отделочные операции. Холодную прокатку на стане во втором проходе осуществляют при соотношении окружных скоростей валков:
Figure 00000007
где V2 - окружная скорость нижнего рабочего валка, V1 - окружная скорость верхнего рабочего валка. Единичное обжатие во втором проходе составляет ε=28-40%, а суммарное обжатие составляет не менее 60-75%. В результате обеспечиваются условия прокатки ленты без промежуточных отжигов. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам изготовления лент из высокоуглеродистых и легированных сталей.
Известен также способ изготовления холоднокатаной ленты из углеродистой стали, включающий травление, холодную прокатку с обжатием 30-60% и отжиг, после которого осуществляют дополнительную холодную прокатку с обжатием 5-10% и отжиг в две ступени с выдержками при заданных температурах (см. патент РФ №2155645).
Недостатком данного способа является невозможность повышения технологической пластичности и сокращения технологического цикла производства холоднокатаной ленты.
Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является способ производства холоднокатаной ленты, включающий ее трехстадийную холодную прокатку с проведением между стадиями промежуточных отжигов (см. Коновалов Ю.В. Справочник прокатчика: Справочное издание в 3-х книгах. Книга 2. Производство холоднокатаных листов и полос. М.: «Теплотехник», 2010. - С. 201).
Недостатком данного способа является то, что при холодной прокатке ленты при данных технологических режимах прокатки невозможно достичь уровня технологической пластичности металла, который позволил бы исключить промежуточные отжиги металла и сократить технологический цикл производства ленты.
Техническая проблема заключается в повышении технологической пластичности стальной ленты, что позволит уменьшить количество технологических циклов «прокатка - отжиг» при обеспечении требуемых параметров качества.
Технический результат, обеспечивающий решение проблемы, заключается в усовершенствовании технологического процесса изготовления стальной ленты за счет повышения технологической пластичности металла вследствие больших сдвиговых деформаций при асимметричной прокатке во втором проходе, что позволит уменьшить количество технологических циклов «прокатка - отжиг» при обеспечении требуемых параметров качества.
Поставленная проблема решается тем, что в способе производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей, включающем подготовительные операции, предварительный отжиг горячекатаной листовой заготовки, за несколько проходов на стане, заключительный отжиг, дрессировку, отделочные операции, согласно изменению, прокатку во втором проходе осуществляют при соотношении окружных скоростей валков:
Figure 00000001
, где V2 - нижний рабочий валок, V1 - верхний рабочий валок, при этом единичное обжатие во втором проходе составляет ε=28-40%, а суммарное обжатие составляет не менее 60-75%.
В заявляемом способе окружные скорости валков, задаваемые из соотношения, единичные и суммарные степени деформации, приведенные в формуле изобретения, позволяют создать необходимые условия в очаге деформации во втором проходе, способствующие значительным сдвиговым деформациям в металле при асимметричной прокатке ленты. Это позволит повысить технологическую пластичность металла и уменьшить количество технологических циклов «прокатка - отжиг» при обеспечении требуемых параметров качества.
Осуществлять холодную прокатку при использовании асимметричной прокатки во втором проходе с рассогласованием их окружных скоростей менее чем в 1,15 раза с единичной степенью деформации менее 28% нецелесообразно, так как при этом снижается интенсивность сдвиговой деформации и не происходит достаточного фрагментирования структуры металла, а следовательно, это приведет к снижению технологической пластичности и невозможности уменьшения количества технологических циклов «прокатка - отжиг».
При рассогласовании окружных скоростей более чем в 1,25 раз с единичным обжатием свыше 40% за один проход будет происходить разогрев ленты, и как следствие нагрев валков и эмульсии, что приведет к изменению технологических режимов и появлению брака в виде трещин.
Применение суммарного обжатия менее 60% нецелесообразно поскольку достигаемая при этом технологическая пластичность металла может быть получена при симметричном режиме прокатки.
При суммарном обжатии более 75% будет происходить разогрев ленты, валков и эмульсии, что приведет к изменению технологических режимов и появлению брака в виде трещин.
Совокупность признаков заявляемого способа позволяет обеспечить интенсификацию процесса фрагментирования зерен металла за счет действия больших сдвиговых деформаций в процессе асимметричной прокатки во втором проходе. Это позволит увеличить технологическую пластичность и сократить количество технологических циклов «прокатка - отжиг».
Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей осуществляют следующим образом. Технологический процесс производства холоднокатаной ленты или листов включает подготовительные операции, предварительный отжиг горячекатаной полосы, холодную прокатку за несколько проходов, заключительный отжиг, дрессировку, отделочные операции. Предварительно исходя из конечной толщины изделия задают соответствующие степени обжатия заготовки по проходам. В соответствии с формулой изобретения нижнему и верхнему валку во втором проходе задают разные окружные скорости.
Примеры реализации способа.
Прокатку осуществляли на одноклетьевом стане асимметричной прокатки. Листовые заготовки из стали 65Г имели исходные размеры: толщина 2,8 мм, ширина 100 мм, длина 500 мм.
Существующая технологическая цепочка прокатки ленты толщиной 0,8 мм и шириной 100 мм из стали марки 65Г включает в себя 2 промежуточных отжига:
Figure 00000002
В ходе лабораторного эксперимента осуществляли прокатку по действующему режиму симметричной прокатки без промежуточных отжигов со следующими единичными обжатиями по клетям:
Figure 00000003
В результате получили ленту толщиной 1,97 мм. При дальнейшей ее прокатке без термообработки появлялись трещины, что свидетельствует о низкой технологической пластичности.
Затем прокатывали ленту из стали марки 65Г за 5 проходов без промежуточных отжигов с использованием асимметричной прокатки во втором проходе:
Figure 00000004
Асимметрия создавалась только во 2-м проходе за счет разницы скоростей рабочих валков.
Были проведены 13 экспериментов, в которых осуществляли асимметричную прокатку. При этом окружные скорости валков задавали из соотношения: V2/V1=1,14-1,26, единичное обжатие варьировалось от 27 до 41%, а суммарное обжатие по стану варьировалось от 59 до 76%.
Основные параметры прокатки ленты во втором проходе представлены в таблице.
Результаты испытаний показали, что при суммарном обжатии на стане от 60 до 75% и при прокатке с единичным обжатием 28-40% во второй клети при соотношении окружных скоростей валков: V2/V1=1,15-1,25 получали ленту с требуемыми параметрами качества. Это обусловлено повышением технологической пластичности металла за счет создания условий для большой сдвиговой деформации во втором проходе при асимметричной прокатке.
Асимметричная прокатка за счет рассогласования скоростей рабочих валков позволяет существенно снизить усилие прокатки и повысить обжимную способность клети. Согласно результатам экспериментов во втором проходе возможно реализовать асимметричную прокатку с относительным обжатием 36% (2,5 мм→1,6 мм) при усилии прокатки 207 тс.
Режимы симметричной прокатки не могут обеспечить получение лент и листов требуемого качества при данном режиме прокатки, а также не могут обеспечить выполнение ограничений по усилиям 225 тс.
Таким образом, совокупность заявляемых признаков способа позволяет обеспечить условия прокатки ленты без промежуточных отжигов с требуемыми показателями качества.
Реализация указанного способа приведет к сокращению технологических операций и позволит существенно сократить усилия при прокатке металла.
Figure 00000005

Claims (1)

  1. Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей, включающий подготовительные операции, предварительный отжиг горячекатаной листовой заготовки, холодную прокатку за несколько проходов на стане, заключительный отжиг, дрессировку и отделочные операции, отличающийся тем, что холодную прокатку на стане во втором проходе осуществляют при соотношении окружных скоростей валков:
    Figure 00000006
    где V2 - окружная скорость нижнего рабочего валка, V1 - окружная скорость верхнего рабочего валка, при этом единичное обжатие во втором проходе составляет ε=28-40%, а суммарное обжатие составляет не менее 60-75%.
RU2023100202A 2023-01-09 Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей RU2795066C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2795066C1 true RU2795066C1 (ru) 2023-04-28

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1400676A1 (ru) * 1986-07-22 1988-06-07 Донецкий политехнический институт Способ прокатки листов и полос
RU2155645C1 (ru) * 1999-06-29 2000-09-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ изготовления холоднокатаной ленты из углеродистой стали
RU2486974C1 (ru) * 2012-02-17 2013-07-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ ассиметричной прокатки передних концов толстых листов на реверсивных станах
RU2661523C1 (ru) * 2017-04-10 2018-07-17 Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1400676A1 (ru) * 1986-07-22 1988-06-07 Донецкий политехнический институт Способ прокатки листов и полос
RU2155645C1 (ru) * 1999-06-29 2000-09-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ изготовления холоднокатаной ленты из углеродистой стали
RU2486974C1 (ru) * 2012-02-17 2013-07-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ ассиметричной прокатки передних концов толстых листов на реверсивных станах
RU2661523C1 (ru) * 2017-04-10 2018-07-17 Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ асимметричной прокатки передних концов толстых полос в клети с индивидуальным приводом валков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2526296A (en) Method and apparatus for processing strip metal
JP2992203B2 (ja) ステンレス冷延鋼帯の製造方法
US6546771B1 (en) Method for manufacturing of strips and rolling mill line
CN111346914A (zh) 一种改善汽车外板表面质量的热轧工艺方法
WO1993024252A1 (en) Method of cold rolling metal strip material
RU2795066C1 (ru) Способ производства ленты из высокоуглеродистых и легированных сталей
FI128282B (en) Process for making stainless steel strips
CN113308597A (zh) 一种车辆用高强度不锈钢生产方法
RU2487176C1 (ru) Способ производства холоднокатаной ленты из низкоуглеродистой стали для вырубки монетной заготовки
US1842220A (en) Sheet metal rolling process
RU2273535C1 (ru) Способ горячей прокатки стальных полос
RU2800640C1 (ru) Способ комбинированного процесса асимметричной и симметричной прокатки полосы из алюминиевого сплава
JP2002282903A (ja) 光沢の優れた硬質缶用鋼板の製造方法
RU2570272C1 (ru) Способ прокатки низколегированного штрипса для магистральных труб на толстолистовом реверсивном стане
CN114309116B (zh) 一种宽幅超薄钛箔带材的制备方法
RU2492946C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
RU2483815C1 (ru) 3/4-непрерывный широкополосный стан с бесконечной горячей прокаткой тонких полос низкоуглеродистой стали
RU2268097C1 (ru) Способ производства холоднокатаной листовой стали
RU2492948C1 (ru) Способ эксплуатации валков листопрокатного стана
SU865440A1 (ru) Способ гор чей прокатки широкополосной стали
SU835536A1 (ru) Способ получени листов дл офсетнойпЕчАТи
RU2414973C1 (ru) Способ производства холоднокатаного автомобильного листа
RU2490081C2 (ru) Способ прокатки сортовых профилей из труднодеформируемых сталей
RU2224029C2 (ru) Способ изготовления горячекатаного подката для производства холоднокатаных полос анизотропной электротехнической стали
RU2332270C1 (ru) Способ производства холоднокатаной полосовой низкоуглеродистой стали