RU2254944C1 - Способ холодной прокатки полосовой стали - Google Patents

Способ холодной прокатки полосовой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2254944C1
RU2254944C1 RU2004112985/02A RU2004112985A RU2254944C1 RU 2254944 C1 RU2254944 C1 RU 2254944C1 RU 2004112985/02 A RU2004112985/02 A RU 2004112985/02A RU 2004112985 A RU2004112985 A RU 2004112985A RU 2254944 C1 RU2254944 C1 RU 2254944C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strip
width
stands
cold rolling
rolled
Prior art date
Application number
RU2004112985/02A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Г. Антипанов (RU)
В.Г. Антипанов
А.Л. Распопов (RU)
А.Л. Распопов
В.Л. Корнилов (RU)
В.Л. Корнилов
Е.В. Карпов (RU)
Е.В. Карпов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Магнитогорский 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 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to RU2004112985/02A priority Critical patent/RU2254944C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2254944C1 publication Critical patent/RU2254944C1/ru

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству, в частности к технологии холодной прокатки полос на непрерывных станах. Задача, решаемая изобретением, - улучшение плоскостности холоднокатаного проката и уменьшение неравномерности износа валков. Способ заключается в последовательном обжатии металла в клетях непрерывного стана с приложением натяжений заданной величины в межклетевых промежутках. В соответствии с изобретением в середине указанных промежутков к полосе прикладывают дополнительные вертикальные усилия путем плавного изгиба ее поперечного сечения на участке, симметричном продольной оси полосы и шириной (0,60...0,67)В с максимальной стрелой прогиба на середине ширины этого участка, равной:
Figure 00000001
где В и σт - соответственно ширина прокатываемой полосы и ее исходный предел текучести в МПа; l - длина межклетевого промежутка, м; n - номер промежутка по ходу прокатки. Изобретение обеспечивает уменьшение поперечной разнотолщинности полосы, повышение равномерности износа по длине бочки валка.

Description

Предлагаемое изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве холоднокатаной полосовой стали.
Такую сталь обычно производят на непрерывных станах холодной прокатки, содержащих от трех до шести клетей, путем последовательного уменьшения толщины полос и в качестве заготовки используют рулонную горячекатаную сталь. Современная технология холодной прокатки полос достаточно подробно описана, например, в книге В.Ф.Зотова и В.И.Елина “Холодная прокатка металла”, М., Металлургия, 1988, с.165-173. Прокатку на современных непрерывных станах ведут с обязательным приложением к полосе натяжений в межклетевых промежутках, а также перед первой и за последней клетями стана, что снижает давление металла на валки и общие энергозатраты.
Известен способ холодной прокатки, при котором величину межклетевого натяжения регулируют изменением числа оборотов рабочих валков, а постоянство межвалковых зазоров обеспечивают изменением толщины масляной пленки в подшипниках жидкостного трения опорных валков (см. япон. пат. кл. В 21 В 37/00, опубл. 20.06.75). Известен также способ непрерывной холодной прокатки, заключающийся в том, что после определенной степени деформации, зависящей от текущего соотношения величин От/ Ов, производят правку полосы изгибом с растяжением (см. а.с. СССР №1380813 кл. В 21 В 1/36, опубл. в БИ №10, 1988 г.).
Недостатком известных способов является поперечная разнотолщинность прокатываемых полос, а также повышенный износ средней по длине части бочек рабочих валков.
Действительно, исходная горячекатаная полосовая заготовка имеет, как правило, чечевицеобразное поперечное сечение (см., например, книгу С.П.Ефименко и В.П.Следнева “Вальцовщик листопрокатных станов”, М., Металлургия, 1980, с.52-54), которое сохраняется и в процессе холодной прокатки. В результате этого величина удельных (на единицу площади поперечного сечения полосы) натяжений в средней части по ширине полосы меньше, чем по краям, что приводит к повышенным удельным давлениям на этом участке.
Следствием такого явления становится неравномерный износ валков (он больше на средней части длины их бочек) и возможность появления волнистости на кромках прокатываемой полосы или даже их разрыв.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является способ (технология) холодной прокатки на непрерывном стане, описанная в книге под ред. П.И.Полухина “Технология процессов обработки металлов давлением”, М., Металлургия, 1988, с.226-231.
Эта технология состоит в последовательном обжатии металла в клетях непрерывного стана с приложением натяжений в межклетевых промежутках и характеризуется варьированием величины суммарного обжатия в зависимости от конечной толщины полосы и величиной удельных натяжений в диапазоне 20...30% от предела текучести (от) металла полосы.
Недостатком такой технологии также является поперечная разнотолщинность прокатываемых полос и неравномерный износ бочек валков.
Технической задачей предлагаемого изобретения является улучшение плоскостности полосового (листового) проката и уменьшение неравномерности износа валков станов холодной прокатки.
Для решения этой задачи в способе холодной прокатки полосовой стали, заключающемся в последовательном обжатии металла в клетях непрерывного стана с приложением натяжений заданной величины в межклетевых промежутках, в середине этих промежутков к полосе прикладывают дополнительные вертикальные усилия путем плавного изгиба ее поперечного сечения на участке, симметричном продольной оси полосы и шириной (0,60...0,67)В с максимальной стрелой прогиба на середине ширины этого участка, равной:
Figure 00000002
где В и σт - соответственно, ширина прокатываемой полосы в мм и ее исходный предел текучести в МПа;
l - длина межклетевого промежутка, м;
n - номер промежутка по ходу прокатки.
Приведенная зависимость получена в результате обработки опытных данных и является эмпирической.
Сущность заявляемого технического решения заключается в приложении к среднему по ширине участку прокатываемой полосы дополнительного растягивающего усилия (натяжения) от действия вертикально направленной силы, которая вызывает поперечный изгиб средней части полосы и ее подъем на конкретную для данного стана и прокатываемого металла величину Δh.
В результате этого натяжение (в том числе удельное) середины полосы возрастает с соответствующим уменьшением давления металла на среднюю по длине часть бочки рабочих валков, что приводит к уменьшению величины их прогиба в вертикальной плоскости. Это, в свою очередь, во-первых, уменьшает поперечную разнотолщинность полосы и, во-вторых, делает более равномерным по длине износ бочки валков, т.е. предупреждается раскатка кромок полосы (с известными отрицательными последствиями) валками, у которых диаметр посредине бочки меньше, чем по ее краям.
Предлагаемый способ реализуется, например, с помощью ролика, устанавливаемого в середине каждого межклетевого промежутка непрерывного стана холодной прокатки (на некоторых станах в этих промежутках уже имеются роликовые измерители натяжения - см. рис.2 на с.301 книги Я.С.Финкельштейна “Справочник по прокатному и трубному производству”, М., Металлургия, 1975). Бочка ролика должна иметь криволинейную (например, параболическую) образующую, а ролик иметь возможность перемещения по вертикали на заданную величину.
Опытную проверку заявляемого способа осуществляли на пятиклетевом стане 1200 холодной прокатки ОАО “Магнитогорский меткомбинат”. С этой целью в промежутках между II-III и III-IV клетями стана были установлены ролики с параболической бочкой, длина которой была различной, в зависимости от ширины прокатываемых полос (эта ширина была в пределах 700...1000 мм).
Величина межклетевого промежутка у этого стана: l=4 мм; прокатывался металл с σт=230...350 МПа с исходной толщиной 2,2...3,0 мм.
Наилучшие результаты (поперечная разнотолщинность в пределах 2% и наиболее равномерный износ по длине бочек валков при выходе проката I сорта в среднем 98,7%) получены при реализации заявляемого способа. Отклонения от рекомендуемых его параметров ухудшали качественные показатели прокатанных полос и увеличивали неравномерность износа рабочих валков.
Поперечная разнотолщинность и неравномерность износа валков возрастали с уменьшением Δh; при увеличении Δh на полосах начинала появляться коробоватость (волнистость средней по ширине части полосы). Аналогично увеличению Δh влияло и уменьшение длины бочки lб дополнительного ролика до (0,45...0,59)В. При lб>0,67В для получения положительного эффекта приходилось увеличивать межклетевое натяжение до неприемлемых величин: из-за увеличения скоростей валков последующих клетей возрастало их проскальзывание относительно поверхности металла с появлением рисок (царапин) и повышался износ рабочих валков.
Контрольная прокатка с использованием известной технологии дала выход I сорта до 97,5%, а поперечная разнотолщинность была в пределах 4-5% с увеличением неравномерности износа валков.
Таким образом, опытная проверка подтвердила приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущества перед известным объектом.
Технико-экономические исследования, проведенные в Центральной лаборатории контроля ОАО “ММК”, показали, что использование заявляемого способа при производстве тонколистовой холоднокатаной стали повысит выход проката I сорта с повышенной плоскостностью ориентировочно на 1,0...1,5% и продлит рабочую кампанию валков стана холодной прокатки не менее чем на 20%.
Пример конкретного выполнения
Холодная прокатка полос на четырехклетевом стане 2500 ведется с приложением вертикального усилия во всех межклетевых промежутках с l=4 м.
При ширине полос В=2000 мм усилие прикладывается на участке шириной 0,64В=0,64·2000=1280 мм с помощью бочкообразного ролика.
Для полос с σт=350 МПа величины Δh в отдельных межклетевых промежутках стана должны быть:
между I-II клетями -
Figure 00000003
между II-III клетями -
Figure 00000004
между III-IV клетями -
Figure 00000005

Claims (1)

  1. Способ холодной прокатки полосовой стали, заключающийся в последовательном обжатии металла в клетях непрерывного стана с приложением натяжений заданной величины в межклетевых промежутках, отличающийся тем, что в середине указанных промежутков к полосе прикладывают дополнительные вертикальные усилия путем плавного изгиба ее поперечного сечения на участке, симметричном продольной оси полосы и шириной (0,60...0,67)В с максимальной стрелой прогиба на середине ширины этого участка, равной
    Figure 00000006
    где В и σт - соответственно ширина прокатываемой полосы, мм, и ее исходный предел текучести, МПа;
    l - длина межклетевого промежутка, м;
    n - номер промежутка по ходу прокатки.
RU2004112985/02A 2004-04-27 2004-04-27 Способ холодной прокатки полосовой стали RU2254944C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004112985/02A RU2254944C1 (ru) 2004-04-27 2004-04-27 Способ холодной прокатки полосовой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004112985/02A RU2254944C1 (ru) 2004-04-27 2004-04-27 Способ холодной прокатки полосовой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2254944C1 true RU2254944C1 (ru) 2005-06-27

Family

ID=35836530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004112985/02A RU2254944C1 (ru) 2004-04-27 2004-04-27 Способ холодной прокатки полосовой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2254944C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОЛУХИН П.И. и др. Технология процессов обработки металлов давлением. М., Металлургия, 1988, с.226-231. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7481089B2 (en) Method for increasing the range of production of a metal product rolling installation and installation therefor
US2526296A (en) Method and apparatus for processing strip metal
US8474294B2 (en) Rolling stand, rolling train, and method for rolling metal strip
RU2254944C1 (ru) Способ холодной прокатки полосовой стали
RU2433004C1 (ru) Способ холодной прокатки на непрерывном стане
RU2340415C1 (ru) Способ холодной прокатки полосовой стали
RU2377084C1 (ru) Способ холодной прокатки полосовой стали
RU2379140C1 (ru) Способ производства холоднокатаной стали для оцинкования
RU2492946C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
JPS6141643B2 (ru)
RU2351414C1 (ru) Стан холодной прокатки полос
RU2147943C1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой холоднокатаной полосовой стали
RU2346762C1 (ru) Способ прокатки сортовых профилей
RU2386508C2 (ru) Способ изготовления гнутого тонкостенного профиля швеллерного типа
RU2271884C1 (ru) Способ дрессировки тонколистовой холоднокатаной стали
RU2231406C1 (ru) Способ эксплуатации валков дрессировочной клети кварто
SU865440A1 (ru) Способ гор чей прокатки широкополосной стали
SU984517A1 (ru) Способ прокатки гладких листов в четырехвалковой клети
RU2499639C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
RU2581697C1 (ru) Способ правки толстолистового проката
SU1493371A1 (ru) Способ изготовлени изделий переменного по длине сечени
SU1616728A1 (ru) Способ гор чей прокатки на широкополосном стане
RU2314886C1 (ru) Способ холодной прокатки
RU2398641C2 (ru) Способ производства горячекатаного проката
RU2278747C2 (ru) Способ совмещенной непрерывной винтовой и продольной прокатки