RU2792327C2 - Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла - Google Patents

Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла Download PDF

Info

Publication number
RU2792327C2
RU2792327C2 RU2021120933A RU2021120933A RU2792327C2 RU 2792327 C2 RU2792327 C2 RU 2792327C2 RU 2021120933 A RU2021120933 A RU 2021120933A RU 2021120933 A RU2021120933 A RU 2021120933A RU 2792327 C2 RU2792327 C2 RU 2792327C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
roll
rolling
metal
groove
cooling
Prior art date
Application number
RU2021120933A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2021120933A (ru
Inventor
Сергей Борисович Сидельников
Екатерина Сергеевна Лопатина
Денис Сергеевич Ворошилов
Михаил Михайлович Мотков
Роман Илсурович Галиев
Игорь Лазаревич Константинов
Александр Васильевич Дурнопьянов
Ирина Николаевна Белоконова
Марина Владимировна Ворошилова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Priority to RU2021120933A priority Critical patent/RU2792327C2/ru
Publication of RU2021120933A publication Critical patent/RU2021120933A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2792327C2 publication Critical patent/RU2792327C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области металлургии. Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла включает печь-миксер (1), электромагнитный кристаллизатор (2) с питателем (3), деформирующий узел, правильно-задающее устройство, охлаждающее устройство (10), универсальную прокатную клеть (11) и устройство (12) для намотки изделия. Деформирующий узел состоит из валка (5) с выступом и валка (6) с ручьем, имеющих полости для охлаждения и образующих закрытый ящичный калибр, перекрытый на выходе матрицей (7) с калибрующим отверстием и клиновидными полостями (8) для ее охлаждения, поджатой к валкам с помощью гидроцилиндра (9). При этом ширина канавки валка с ручьем деформирующего узла больше диаметра исходной заготовки d0 на 5-15%, а высота гребня (hГ) валка с выступом рассчитана по формуле hГ=δ+d0-(0,25πd0 2/b), где δ – зазор между бочками валков, мм, d0 – диаметр заготовки, мм, b – ширина канавки валка с ручьем, мм. Обеспечивается стабильность процесса выдавливания металла за счет заполнения калибра металлом при прокатке. 2 ил., 1 пр., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к обработке металлов совмещенными методами непрерывного литья, прокатки и прессования, и может быть использовано для получения деформированных полуфабрикатов из цветных металлов и сплавов, в том числе электротехнического назначения.
Известны устройства, позволяющие получать изделия совмещенным методом непрерывного литья и прессования металла [Патент РФ 2100136, 1997], включающая печь-миксер, кристаллизатор роторного типа, валок с ручьем и валок с выступом, образующие рабочий калибр, на выходе из которого установлена матрица с клиновидными полостями для ее охлаждения.
Данная установка обеспечивает непрерывность процесса, снижение энергозатрат, стабильные механические свойства пресс-изделий за счет значительных степеней деформации при прессовании, варьирование размеров пресс-изделий. Однако применение такой установки не позволяет обрабатывать малопластичные сплавы цветных металлов, такие, например, как 01417, МЛ5, АК12, АК5, и др. Кроме того, качество пресс-изделий определяется структурой и свойствами литой заготовки, получаемой традиционными методами, при этом из-за низкой пластичности нет возможности обрабатывать литейные сплавы.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков является установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла [Патент РФ 67492, 2006], включающая печь-миксер, кристаллизатор, деформирующий узел, состоящим из валка с ручьем и валка с выступом, образующие рабочий калибр, на выходе из которого установлена матрица с клиновидными полостями для охлаждения, которая согласно изобретению имеет электромагнитный кристаллизатор, снабженный питателем и установленный после печи-миксера, после которого расположено правильно-задающие устройство, а за деформирующим узлом последовательно установлены охлаждающее устройство, универсальная прокатная клеть и устройство для намотки изделия, при этом валки выполнены составными и имеют дополнительные калибры.
Однако получение в электромагнитном кристаллизаторе в непрерывном режиме длинномерной заготовки прямоугольного поперечного сечения нетехнологично, поэтому в настоящее время производят слитки небольшого диаметра от 12 до 24 мм круглого поперечного сечения. Прокатка таких заготовок в прямоугольном ящичном калибре возможна только при соблюдении определенных условий, так как неполное заполнение калибра приводит к снижению активных сил трения при прокатке-прессовании и не позволяет реализовать процесс выдавливания пресс-изделия, так как валки проскальзывают и не перемещают металл заготовки к матрице.
Технической задачей изобретения является повышение реализуемости процесса прокатки-прессования за счет увеличения контактного трения на границе валки - заготовка.
Технический результат - повышение эффективности процесса непрерывного литья, прокатки и прессования за счет обеспечения стабильного процесса выдавливания металла вследствие гарантированного заполнения калибра металлом при прокатке, что приводит к расширению технологических возможностей устройства путем возможности обработки малопластичных сплавов и получения деформированных полуфабрикатов с повышенным уровнем механических и электрических свойств.
Поставленная задача достигается тем, что установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла, включающая печь-миксер, снабженный питателем электромагнитный кристаллизатор, деформирующий узел, состоящий из валка с ручьем и валка с выступом, имеющих полости для охлаждения, а также матрицы с клиновидными полостями для охлаждения, правильно-задающее устройство, охлаждающее устройство, универсальную прокатную клеть и устройство для намотки изделия, имеет деформирующий узел с зазором между валками δ с ящичным калибром, у которого ширина канавки b валка с ручьем больше диаметра заготовки d0 на 5-15%, а высота гребня hГ валка с выступом рассчитывается по следующей формуле:
Figure 00000001
Где: hГ - высота гребня валка с выступом; δ - зазор между бочками валков; d0 - диаметр заготовки; b - ширина канавки валка с ручьем.
Конструктивные особенности заявляемой установки по сравнению с прототипом, характеризующиеся отличительными признаками, позволяют получать деформированные полуфабрикаты из литых заготовок круглого поперечного сечения малопластичных металлов и сплавов с высоким уровнем механических и электрических свойств.
По отношению к прототипу у предлагаемой установки имеются следующие отличительные признаки.
Ширина канавки ящичного калибра больше диаметра круглой заготовки на 5-15%, что позволяет с одной стороны обеспечить беспрепятственную задачу нагретой заготовки в калибр, а с другой контролировать гарантированное заполнение калибра металлом по ширине. При ширине канавки по сравнению с диаметром заготовки меньше 5% вследствие расширения металла при его нагреве затрудняется задача металла в валки и ее захват валками. Для заполнения калибра при разнице между шириной канавки валка и диаметром заготовки больше 15% необходимы большие высотные обжатия при прокатке, что значительно увеличивает энергосиловые затраты при деформации металла.
Наличие на валке с выступом гребня заданной высоты, рассчитываемой по предлагаемой формуле, это необходимо для того, чтобы обеспечить заполнение ящичного калибра металлом по всей контактной поверхности валков. Известно, что для стабильного протекания процесса совмещенной прокатки-прессования заготовки прямоугольного поперечного сечения необходимо, чтобы высотное обжатие при прокатке было не менее 50% (Сидельников С.Б., Довженко Н.Н., Загаров Н.Н. Комбинированные и совмещенные методы обработки цветных металлов и сплавов. М.: МАКС Пресс, 2005). Однако это условие справедливо только для заготовок прямоугольного поперечного сечения, так как при его выполнении металл гарантировано заполняет весь калибр, и активные силы трения, создаваемые контактными поверхностями валков, позволяют создать в зоне прессования давления, необходимые для выдавливания пресс-изделия через матрицу. При прокатке-прессовании заготовки круглого сечения перераспределение металла в калибре происходит неравномерно, и при прокатке калибр может быть заполнен не полностью. Это может приводить к снижению контактных сил трения и, как следствие, к проскальзыванию валков относительно заготовки. В результате процесс прокатки-прессования становится нестабильным и выдавливание металла через матрицу не происходит. Для того, чтобы устранить данный недостаток и обеспечить стабильный процесс выдавливания металла за счет гарантированного заполнения калибра металлом при прокатке, предлагается высоту гребня валка с выступом определять исходя из условия равенства площадей исходной заготовки круглого сечения и площади осаженной заготовки прямоугольного сечения после прокатки в минимальном сечении калибра:
hкb=0,25πd0 2,
где hк - высота осаженной заготовки после прокатки в минимальном сечении калибра; b - ширина канавки валка с ручьем, d0 - диаметр исходной заготовки круглого поперечного сечения.
Тогда с учетом заданного расстояния между бочками валков (величина зазора между валками) δ, высоту необходимую для реализации процесса прокатки-прессования высоту гребня валка с выступом можно найти по следующей формуле:
Figure 00000002
где hГ - высота гребня валка с выступом; δ - зазор между бочками валков; d0 - диаметр заготовки; b - ширина канавки валка с ручьем.
Таким образом, между отличительными признаками и решаемой задачей существует причинно-следственная связь. Выполнение установки для непрерывного литья, прокатки и прессования металла, имеющей указанную выше совокупность отличительных признаков, позволяет повысить эффективность процесса непрерывного литья, прокатки и прессования и обеспечивает стабильность процесса выдавливания металла вследствие гарантированного заполнения калибра металлом при прокатке.
На фиг. 1 показан общий вид установки. На фиг. 2 - изображен очаг деформации при прокатке-прессовании металла с разрезами в разных его частях: А-А - на входе в деформирующий узел, Б-Б - при максимальном высотном обжатии при прокатке, В-В - при выдавливании пресс-изделия из матрицы.
Заявляемое изобретение - установка для непрерывного литья и прокатки-прессования металла включает печь-миксер 1, электромагнитный кристаллизатор 2 с питателем 3, правильно-задающее устройство 4, деформирующий узел, состоящий из валка 5 с выступом диаметром D1 и валка 6 с ручьем диаметром по дну канавки D2 и по реборде D3, имеющих полости для охлаждения (на фиг. на показаны) и образующие закрытый ящичный калибр, перекрытый на выходе матрицей 7 с калибрующим отверстием диаметром dм и клиновидными полостями 8 для ее охлаждения, поджатой к валкам с помощью гидроцилиндра 9. Охлаждающее устройство 10 пресс-изделий, универсальная прокатная клеть 11 и устройство для намотки изделий 12 расположены последовательно после деформирующего узла в соответствии с технологическим назначением установки.
В процессе работы расплавленный металл из печи-миксера 1 поступает в электромагнитный кристаллизатор 2 и через питатели 3 закристаллизовавшийся слиток круглого поперечного сечения изгибается и с помощью правильно-задающего устройства 4 поступает в калибр, образованный валком 5 с выступом и валком 6 с ручьем. Далее заготовка подвергается прокатке при ее высотном обжатии гребнем валка 5, заполняет полностью калибр и выдавливается в виде пресс-изделия через матрицу 7, поджатую гидроцилиндром 9, которая охлаждается с помощью хладогента, поступающего в клиновидные полости 8. Затем полученное пресс-изделий сматывается в бухту на устройстве намотки 12, пройдя перед этим охлаждение в емкости узла охлаждения 10 и калибровочную прокатку в универсальной клети 11.
Пример.
При проведении опытов использовали прототип и заявляемую установку. Длинномерную заготовку круглого сечения диаметром 12 мм из сплава 01417 получали в электромагнитном кристаллизаторе специальной конструкции [Патент РФ на полезную модель №48836, 2005] при температуре 780°С и скорости литья 14,5 мм/с. Получение прутка диаметром 5 мм производили на установке совмещенной прокатки-прессования, созданной на базе прокатного стана ДУО 200 (Сидельников СБ., Довженко Н.Н., Загаров Н.Н. Комбинированные и совмещенные методы обработки цветных металлов и сплавов. М.: МАКС Пресс, 2005), в закрытом ящичном калибре с размерами 14×14 мм. Нагрев валков и матрицы проводили до температуры 100°С и далее заготовку задавали в закрытый калибр валков, которые приводили во вращение со скоростью 4 об/мин.
При использовании прототипа обжатие по высоте составляло 30%, а при использовании заявляемого устройства - 50%. В первом случае процесс прокатки-прессования не был реализован, так как калибр при прокатке был заполнен не полностью, и активных сил трения не хватило, чтобы выдавить металл через матрицу. Во втором случае провели расчеты по предлагаемой формуле и увеличили высоту гребня валка, тем самым увеличив высотное обжатие при прокатке до 50%. В результате процесс выдавливания в этом случае был успешно реализован, а полученные пресс-изделия имели высокий уровень механических и электрических свойств. Механические свойства металла определяли методом испытания на растяжение на универсальной машине LFM 400, при этом полученные данные по условному пределу текучести (σ0,2), временному сопротивлению разрыву (σв) и относительному удлинению (δ) сплава представлены в таблице. Там же приведены данные по удельному электросопротивлению металла (ρ). Из полученного прутка методом волочения изготовили проволоку диаметром 0,5 мм, которая после проведения отжига соответствовала требованиям ТУ 1-809-1038-2018.
Figure 00000003
Таким образом, использование заявляемой установки по сравнению с прототипом позволяет получать деформированные полуфабрикаты из заготовок круглого поперечного сечения малопластичных металлов и сплавов с высоким уровнем механических и электрических свойств.

Claims (6)

  1. Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла, включающая печь-миксер, снабженный питателем электромагнитный кристаллизатор, деформирующий узел, состоящий из валка с ручьем и валка с выступом, имеющих полости для охлаждения, а также матрицы с клиновидными полостями для охлаждения, правильно-задающее устройство, охлаждающее устройство, универсальную прокатную клеть и устройство для намотки изделия, отличающаяся тем, что деформирующий узел с зазором между валками δ имеет ящичный калибр, у которого ширина канавки b валка с ручьем больше диаметра заготовки d0 на 5-15%, а высота гребня hГ валка с выступом рассчитывается по формуле
  2. Figure 00000004
  3. где hГ – высота гребня валка с выступом, мм;
  4. δ – зазор между бочками валков, мм;
  5. d0 – диаметр заготовки, мм;
  6. b – ширина канавки валка с ручьем, мм.
RU2021120933A 2020-10-12 Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла RU2792327C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021120933A RU2792327C2 (ru) 2020-10-12 Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021120933A RU2792327C2 (ru) 2020-10-12 Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021120933A RU2021120933A (ru) 2022-04-12
RU2792327C2 true RU2792327C2 (ru) 2023-03-21

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2100136C1 (ru) * 1995-12-19 1997-12-27 Сидельников Сергей Борисович Установка для непрерывного литья и прессования металла
RU67492U1 (ru) * 2006-12-25 2007-10-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла
RU128529U1 (ru) * 2012-11-06 2013-05-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования цветных металлов и сплавов
RU2559615C1 (ru) * 2013-04-09 2015-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования катанки
CN110802128A (zh) * 2019-10-18 2020-02-18 太原科技大学 一种镁合金无缝管材连铸连挤直轧装置与方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2100136C1 (ru) * 1995-12-19 1997-12-27 Сидельников Сергей Борисович Установка для непрерывного литья и прессования металла
RU67492U1 (ru) * 2006-12-25 2007-10-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла
RU128529U1 (ru) * 2012-11-06 2013-05-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования цветных металлов и сплавов
RU2559615C1 (ru) * 2013-04-09 2015-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования катанки
CN110802128A (zh) * 2019-10-18 2020-02-18 太原科技大学 一种镁合金无缝管材连铸连挤直轧装置与方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4354880A (en) Method of forge-conditioning non-ferrous metals prior to rolling
Sidelnikov et al. Application and research twin roll casting-extruding process for production longish deformed semi-finished products from aluminum alloys
Chaudhari et al. Experimental evaluation of effect of die angle on hardness and surface finish of cold forward extrusion of aluminum
RU2335376C1 (ru) Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования профилей
RU2792327C2 (ru) Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла
RU102550U1 (ru) Установка для непрерывного литья, прокатки и прессования металла
KR102393119B1 (ko) 알루미늄 기반 합금으로 변형된 반제품 생산 방법
RU2100136C1 (ru) Установка для непрерывного литья и прессования металла
CN105081243B (zh) 一种铝合金线材连续铸轧***
RU73245U1 (ru) Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования цветных металлов и сплавов
CN108405651B (zh) 一种半固态连续挤压生产铜合金线材方法
RU2457914C1 (ru) Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования цветных металлов и сплавов
US20160059289A1 (en) Method and system for producing sheets from strand-shaped profiles
Dovzhenko et al. New technology of combined machining of aluminium alloys
RU2200644C2 (ru) Устройство для непрерывного литья и прессования полых профилей
RU2724758C1 (ru) Устройство для бесслитковой прокатки и прессования металла
RU2689460C1 (ru) Установка для непрерывного литья, прокатки, прессования и волочения сварочной проволоки и лигатурных прутков из цветных металлов и сплавов
RU2563083C1 (ru) Способ изготовления длинномерной заготовки из титанового сплава
CN208800561U (zh) 一种双杆双坯料熔化焊合双金属板挤压模具
RU2769966C1 (ru) Способ производства профиля из бронзы
US5119660A (en) Method for manufacturing metal objects
RU119659U1 (ru) Устройство для непрерывного литья и прессования металла методом конформ
CN113272085A (zh) 凝固期间通过压缩金属来半连续浇铸锭
RU2426624C1 (ru) Способ изготовления листовых заготовок из алюминиевой порошковой смеси
RU2639203C2 (ru) Способ совмещенного непрерывного литья, прокатки и прессования металлической заготовки и устройство для его реализации