RU2499639C1 - Способ холодной прокатки стальных полос - Google Patents

Способ холодной прокатки стальных полос Download PDF

Info

Publication number
RU2499639C1
RU2499639C1 RU2012143261/02A RU2012143261A RU2499639C1 RU 2499639 C1 RU2499639 C1 RU 2499639C1 RU 2012143261/02 A RU2012143261/02 A RU 2012143261/02A RU 2012143261 A RU2012143261 A RU 2012143261A RU 2499639 C1 RU2499639 C1 RU 2499639C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolls
diameter
thickness
cold rolling
coolant
Prior art date
Application number
RU2012143261/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Зиновьевич Вольшонок
Александр Иванович Трайно
Андрей Дмитриевич Русаков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2012143261/02A priority Critical patent/RU2499639C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499639C1 publication Critical patent/RU2499639C1/ru

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для снижения разнотолщинности тончайших полос и лент (толщиной не более 0,2 мм), получаемых холодной прокаткой из низкоуглеродистых сталей на непрерывных многовалковых станах. Способ включает многопроходное обжатие заготовки в валках непрерывного стана с приложением к ней межклетевых натяжений и подачей к валкам смазывающе-охлаждающей жидкости, с обжатием заготовки в валках, диаметр которых уменьшают по ходу прокатки. Стабильность температурного профиля валков, уменьшение их сплющивания и изгиба обеспечивается за счет того, что расход смазочно-охлаждающей жидкости в каждом последующем проходе увеличивают прямо пропорционально снижению диаметра валка, а диаметр валка в каждом проходе регламентирован математической зависимостью. 1 табл.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано для холодной прокатки тончайших полос и лент (толщиной не более 0,20 мм) из низкоуглеродистых сталей на непрерывных многовалковых станах.
Известен способ холодной прокатки стальных полос, включающий многопроходное обжатие заготовки в валках непрерывного стана кварто с приложением к ней межклетевых натяжений и подачей смазывающе-охлаждающей жидкости [1].
Недостаток указанного способа состоит в том, что прокатанные стальные полосы толщиной не более 0,20 мм имеют большую разнотолщинность.
Ближайшим аналогом к предлагаемому изобретению является способ прокатки стальных полос, включающий многопроходное обжатие заготовки в валках непрерывного четырехклетевого стана и подачей к валкам смазывающе-охлаждающей жидкости, с обжатием заготовки в валках, диаметр которых уменьшают по ходу прокатки от 520 мм до 505 мм [2].
Недостаток известного способа состоит в том, что прокатка стальных полос толщиной не более 0,20 мм сопровождается увеличением их разнотолщинности, обусловленным упругим сплющиванием валков, возрастающим по ходу прокатки по мере снижения толщины заготовки и увеличения ее наклепа, а также изменением тепловой выпуклости валков по проходам.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в снижении разнотолщинности полос толщиной не более 0,20 мм.
Для решения поставленной технической задачи в известном способе холодной прокатки стальных полос, включающем многопроходное обжатие заготовки в валках непрерывного стана с приложением к ней межклетевых натяжений и подачей к валкам смазывающе-охлаждающей жидкости, с обжатием заготовки в валках, диаметр которых уменьшают по ходу прокатки, согласно изобретению расход смазочно-охлаждающей жидкости в каждом последующем проходе увеличивают прямо пропорционально снижению диаметра валка, а диаметр валка в каждом проходе устанавливают по соотношению:
D≤3,8·103·h1,
где D - допустимый диаметр валка, мм;
h1 - толщина полосы после прохода, мм.
Сущность предлагаемого изобретения состоит в следующем. По мере уменьшения толщины прокатываемой заготовки по проходам, вследствие деформационного упрочнения возрастают ее прочностные характеристики и контактные напряжения в очаге деформации. Это приводит к увеличению прогиба и сплющивания валков, повышению их температуры от адиабатического разогрева деформируемого металла. Кроме того, уменьшение площади поверхности охлаждения валков из-за снижения диаметра по проходам увеличивает нестабильность их теплового профиля. В результате возрастает продольная и поперечная разнотолщинность полос толщиной не более 0,20 мм.
Обжатие в валках, диаметр которых в каждом проходе удовлетворяет полученному эмпирическим путем соотношению D≤3,8·103·h1, позволяет уменьшить рост контактных напряжений в очагах деформации непрерывного прокатного стана, прогиб и сплющивание валков, а одновременное увеличение расхода смазочно-охлаждающей жидкости в каждом последующем проходе прямо пропорционально снижению диаметра валка компенсирует снижение площади поверхности охлаждения валков с меньшим диаметром, стабилизирует их тепловой профиль. В результате достигается снижение разнотолщинности полос толщиной не более 0,20 мм.
Экспериментальным путем установлено, что если расход смазочно-охлаждающей жидкости в каждом последующем проходе не увеличивать прямо пропорционально снижению диаметра валка, или диаметр валка в каждом проходе будет превышать допустимый, т.е. D≤3,8·103·h1, то при прокатке полос из низкоуглеродистой стали толщиной не более 0,20 мм увеличивается их разнотолщинность. Это снижает качество тончайших полос и выход годного.
Примеры реализации способа
Непрерывный пятиклетевой стан кварто 1200 холодной прокатки готовят к прокатке полос толщиной h=0,15 мм из низкоуглеродистой стали марки 08 сп. Заготовками для прокатки служат горячекатаные травленые полосы толщиной 2,0 мм, смотанные в рулоны.
В клети стана заваливают рабочие валки, диаметр бочек которых последовательно уменьшается от первой клети по ходу прокатки, исходя из соотношения D≤3,8·103·h1:
№ клети 1 2 3 4 5
Толщина полосы h1, мм 1,40 0,75 0,52 0,24 0,15
Диаметры валков D1-5, мм 500 480 450 430 400
Здесь и далее нижние индексы у символов соответствуют номерам клетей.
Очередной рулон устанавливают на разматыватель, передний конец заготовки пропускают через рабочие валки и закрепляют на барабане моталки. С помощью электродвигателей главного привода стана, разматывателя и моталки в прокатываемой заготовке создают натяжения, после чего к рабочим валкам подают смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ) в виде метастабильной эмульсии пальмового масла в воде. Расход СОЖ на рабочие валки клети №1 устанавливают равным: Q1=110 м3/ч. Разность диаметров валков Δ1-2 клетей №1 и №2 составляет
Δ1-2=D1-D2=500 мм-480 мм=20 мм.
Расход СОЖ в клети №2 Q2 увеличивают относительно Q1 на величину ΔQ2=k·Δ1-2, которая прямо пропорциональна разнице диаметров их рабочих валков Δ1-2 с экспериментально определенным коэффициентом пропорциональности k=2,7, учитывающим охлаждающую эффективность метастабильной эмульсии пальмового масла в воде:
Q2=Q1+ΔQ2=Q1+k·Δ1-2=110+2,7·20=164 (м3/ч)
Аналогичным образом устанавливают расход СОЖ в остальных клетях стана:
- в клети №3 Q3=Q2+k·Δ2-3=164+2,7·30=245 (м3/ч);
- в клети №4 Q4=Q3+k·Δ3-4=245+2,7·20=299 (м3/ч);
- в клети №5 Q5=Q4+k·Δ4-5=299+2,7·30=380 (м3/ч).
После этого прокатный стан разгоняют до рабочей скорости 27 м/с и осуществляют прокатку всей заготовки в полосу конечной толщины.
Благодаря увеличению расхода СОЖ в каждой последующей клети, прямо пропорциональному снижению диаметра рабочего валка в предыдущей клети непрерывного пятиклетевого стана 1200, обеспечивается стабильный температурный профиль всех рабочих валков, улучшается выкатываемость полосы из низкоуглеродистой стали, претерпевающей нарастающий наклеп, уменьшается сплющивание и изгиб рабочих валков, а разнотолщинность δ холоднокатаных полос не превышает ±0,004 мм.
Варианты реализации способа холодной прокатки стальных полос приведены в таблице.
Таблица
Режимы прокатки и разнотолщинность холоднокатаных полос толщиной не более 0,20 мм из низкоуглеродистой стали 08 сп
№ п/п Относительный диаметр рабочих валков D Увеличение расхода СОЖ в последующей клети ΔQ Разнотолщинность полос δ, мм
1 D>3,8·103·h1 ΔQ2>k·Δ ±0,010
2 D=3,8·103·h1 ΔQ2=k·Δ ±0,004
3 D<3,8·103·h1 ΔQ2=k·Δ ±0,004
4 D=3,8·103·h1 ΔQ2<k·Δ ±0,009
Из данных, приведенных в таблице, следует, что при реализации предложенного способа (варианты №2 и №3) достигается снижение разнотолщинности полос толщиной не более 0,2 мм из низкоуглеродистой стали. В случаях запредельных значений заявленных параметров (варианты №1 и №4), как и при использовании известного способа [2] имеет место увеличение продольной разнотолщинности полос.
Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что одновременная оптимизация расхода СОЖ и диаметров валков по клетям непрерывного стана обеспечивает снижение влияния степени наклепа металла на прогибы и сплющивание валковой системы, а также неравномерности температуры и тепловой выпуклости валков на разнотолщинность тончайших полос. Благодаря этому достигается повышение точности прокатки, улучшается качество металлопродукции и возрастает выход годного. В качестве базового объекта при определении технико-экономической эффективности предложенного способа принят известный способ [2]. Использование предложенного способа обеспечивает повышение рентабельности производства тончайших полос и лент в среднем на 10-12%.
Источники информации:
1. Беняковский М.А. и др. Производство автомобильного листа. - М. Металлургия, 1979 г., с.132, 146-147.
2. Патент Российской Федерации №2340415, МПК B21B 1/28, 2008 г.

Claims (1)

  1. Способ холодной прокатки стальных полос толщиной не более 0,20 мм в непрерывном стане, включающий многопроходное обжатие заготовки с приложением к ней межклетевых натяжений в валках, диаметр которых уменьшают по ходу прокатки, с подачей к валкам смазывающе-охлаждающей жидкости, отличающийся тем, что диаметр валков D в каждом проходе устанавливают по соотношению
    D≤3,8·103·h1, мм,
    где h1 - толщина полосы после прохода, мм,
    при этом расход смазочно-охлаждающей жидкости в каждом последующем проходе увеличивают прямо пропорционально снижению диаметра валков на величину ΔQ=2,7·Δ, м3/ч,
    где Δ - разница диаметров валков в клетях, мм.
RU2012143261/02A 2012-10-10 2012-10-10 Способ холодной прокатки стальных полос RU2499639C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143261/02A RU2499639C1 (ru) 2012-10-10 2012-10-10 Способ холодной прокатки стальных полос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143261/02A RU2499639C1 (ru) 2012-10-10 2012-10-10 Способ холодной прокатки стальных полос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2499639C1 true RU2499639C1 (ru) 2013-11-27

Family

ID=49710461

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012143261/02A RU2499639C1 (ru) 2012-10-10 2012-10-10 Способ холодной прокатки стальных полос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2499639C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1692697A1 (ru) * 1988-10-10 1991-11-23 Краматорский Индустриальный Институт Способ стабилизации толщины при прокатке тонких полос
SU1736649A1 (ru) * 1990-02-05 1992-05-30 Запорожский индустриальный институт Способ производства холоднокатаных полос
US6088895A (en) * 1999-01-21 2000-07-18 Armco Inc. Method for descaling hot rolled strip
RU2271255C1 (ru) * 2004-08-18 2006-03-10 Липецкий Государственный Технический Университет (Лгту) Способ холодной прокатки полос изотропной электротехнической стали
RU2325241C2 (ru) * 2006-06-13 2008-05-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ непрерывной холодной прокатки тонких полос на многоклетевом стане
RU2340415C1 (ru) * 2007-01-31 2008-12-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ холодной прокатки полосовой стали

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1692697A1 (ru) * 1988-10-10 1991-11-23 Краматорский Индустриальный Институт Способ стабилизации толщины при прокатке тонких полос
SU1736649A1 (ru) * 1990-02-05 1992-05-30 Запорожский индустриальный институт Способ производства холоднокатаных полос
US6088895A (en) * 1999-01-21 2000-07-18 Armco Inc. Method for descaling hot rolled strip
RU2271255C1 (ru) * 2004-08-18 2006-03-10 Липецкий Государственный Технический Университет (Лгту) Способ холодной прокатки полос изотропной электротехнической стали
RU2325241C2 (ru) * 2006-06-13 2008-05-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" Способ непрерывной холодной прокатки тонких полос на многоклетевом стане
RU2340415C1 (ru) * 2007-01-31 2008-12-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Способ холодной прокатки полосовой стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2526296A (en) Method and apparatus for processing strip metal
CN112692061A (zh) 提高钢板表面质量的热轧方法
EP3473346B1 (en) Method for cold rolling steel sheet, and method for manufacturing steel sheet
CN109622619A (zh) 冷连轧生产高牌号无取向电工钢的方法及其制品
RU2499639C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
CN110369515B (zh) 一种铝热连轧机组薄板带的变规格穿带控制方法
RU2492945C1 (ru) Способ производства листовой низкоуглеродистой стали
JP6079344B2 (ja) 板幅方向に板厚差を有する差厚鋼板の製造装置および製造方法
RU2492946C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
RU2464115C1 (ru) Способ дрессировки отожженной стальной полосы
RU2354465C1 (ru) Способ холодной прокатки углеродистой полосовой стали и стан для его осуществления
CN111590335A (zh) 一种控制横折纹缺陷的平整酸洗产线
RU2224029C2 (ru) Способ изготовления горячекатаного подката для производства холоднокатаных полос анизотропной электротехнической стали
RU2414973C1 (ru) Способ производства холоднокатаного автомобильного листа
RU2492948C1 (ru) Способ эксплуатации валков листопрокатного стана
RU2360750C1 (ru) Способ производства тонколистовой холоднокатаной стали
RU2387506C2 (ru) Способ холодной прокатки тонких полос из малоуглеродистой стали
RU2334569C2 (ru) Способ холодной прокатки тонколистовой стали
RU2147943C1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой холоднокатаной полосовой стали
JP6089831B2 (ja) 板幅方向に左右対称の板厚差を有する差厚鋼板の製造方法
RU2534696C1 (ru) Способ холодной прокатки полос
RU2535840C1 (ru) Способ производства бескремнистой листовой динамной стали
RU2467813C1 (ru) Способ продольной прокатки полос
RU2493924C1 (ru) Способ производства холоднокатаной листовой стали
RU2613263C2 (ru) Способ горячей прокатки на широкополосном полунепрерывном стане

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151011