WO2019156078A1 - H形鋼の製造方法 - Google Patents

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WO2019156078A1
WO2019156078A1 PCT/JP2019/004082 JP2019004082W WO2019156078A1 WO 2019156078 A1 WO2019156078 A1 WO 2019156078A1 JP 2019004082 W JP2019004082 W JP 2019004082W WO 2019156078 A1 WO2019156078 A1 WO 2019156078A1
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rolling
hole
rolled
mold
raised portion
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PCT/JP2019/004082
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English (en)
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Inventor
浩 山下
Original Assignee
日本製鉄株式会社
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Priority to EP19751407.8A priority patent/EP3698894A1/en
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
    • B21B1/08Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling structural sections, i.e. work of special cross-section, e.g. angle steel
    • B21B1/088H- or I-sections
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B2273/00Path parameters
    • B21B2273/22Aligning on rolling axis, e.g. of roll calibers

Definitions

  • the present invention relates to a manufacturing method for manufacturing H-section steel using, for example, a slab having a rectangular cross section as a raw material.
  • raw materials such as slabs and blooms extracted from a heating furnace are formed into a rough shape (so-called dogbone-shaped material to be rolled) by a roughing mill (BD), and intermediate universal rolling is performed.
  • the thickness of the rough profile web and flange is reduced by a machine, and the edge reduction mill near the intermediate universal rolling mill is subjected to width reduction and forging and shaping of the flange of the material to be rolled.
  • an H-section steel product is modeled by a finishing universal rolling mill.
  • the web equivalent portion is stretched in the longitudinal direction, and the flange equivalent portion is also stretched in the longitudinal direction by being pulled by the stretching, so that the thickness of the flange equivalent portion is reduced.
  • the phenomenon was a concern.
  • Patent Document 2 discloses a technique for selectively reducing the web equivalent part, and an uncompressed lower part is provided in the center of the web equivalent part, and the convex formed thereafter. By removing the portion (corresponding to the raised portion of the present invention) and widening the web-corresponding portion, large H-section steel is efficiently manufactured.
  • a large coarse material may be rolled and shaped in the rough rolling process.
  • flat shaping rolling is performed by the technique described in Patent Document 2 above. It has been found that problems such as elongation in the web height direction and deformation of the flange-corresponding portion occur.
  • the inventors of the present invention have a process for erasing the uncompressed lower part in the subsequent process in addition to the preceding process having a recess for generating an uncompressed lower part (a raised part to be described later) on the web. Evaluation is conducted by an integrated process including Specifically, as described in the embodiment of the present invention described later, for example, when a 300-thick slab is used as a raw material, the uncompressed lower portion has a width of 25% or more and 50% or less of the in-web method of the material to be rolled. The inventors have found that the flange generation efficiency is increased by setting the width, and have led to the present invention.
  • the present invention provides a large-sized rough shape material without causing problems such as elongation in the web height direction and deformation of the flange-corresponding portion in the rough rolling process using the hole mold when manufacturing the H-section steel.
  • An object of the present invention is to provide a technique for efficiently and stably producing an H-shaped steel product having a larger flange width than conventional ones.
  • a method for producing an H-section steel comprising a rough rolling step, an intermediate rolling step, and a finish rolling step, wherein the rough rolling step is performed by applying a predetermined material to be rolled.
  • the hole molds at least one hole type upper and lower hole rolls are provided with a recess for forming a raised portion at the center of the web part of the material to be rolled at the center of the roll body length of the upper and lower hole rolls.
  • the hole mold for performing the rolling process there is a raised portion erasing hole mold for rolling down the raised portion with respect to the rolled material on which the raised portion is formed and expanding the inner width of the web portion of the rolled material. Further included, rolling modeling with the raised portion elimination hole mold Is performed on the material to be rolled after the bulge portion is formed in the hole mold having the dent portion for forming the bulge portion, and the rolling modeling for forming the bulge portion is performed after the bulge portion is reduced. There is provided a method for producing H-section steel, characterized in that it is not performed.
  • the rolling shaping with the raised portion erasure hole mold is performed in a plurality of passes, and the rolling shaping is performed in a state where the flange inner surface of the material to be rolled and the hole roll are in contact in at least one of the plurality of passes. May be.
  • Rolling shaping with the raised portion erasure hole mold is performed in a plurality of passes, and rolling shaping is performed in a state where the flange inner surface of the material to be rolled and the hole roll are in contact in the first pass among the plurality of passes. Also good.
  • the protruding part may be partially erased, and the remaining raised part may be erased by rolling modeling with any subsequent hole mold.
  • the width of the raised portion formed in the flat rolling step may be set to 25% or more and 50% or less of the web inner portion method of the material to be rolled.
  • the reduction ratio with respect to the raised portion in the raised portion erasing hole mold may be 2.1 or less.
  • the edging process is performed by using a plurality of four or more hole molds, and one or a plurality of passes of the material to be rolled are formed in the plurality of hole molds.
  • the mold is formed with a protrusion that vertically interrupts the width direction of the material to be rolled to form a divided portion at the end of the material to be rolled, and the holes after the third hole type among the plurality of hole types
  • the mold may be formed with a protrusion that abuts against the interruption and sequentially folds the formed divided portions.
  • a large-sized rough shape is formed without causing problems such as elongation in the web height direction and deformation of the flange equivalent portion.
  • Rolling can be performed to efficiently and stably produce an H-shaped steel product having a larger flange width than before.
  • FIG. It is a schematic explanatory drawing about the structure of a desirable 6th hole type. It is the schematic based on the simulation which shows the to-be-rolled material shape after each protruding part elimination
  • FIG. It is a graph which shows the relationship between an escape rate and the flange width increase / decrease rate after H-shaped rough shape shaping.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of an H-section steel production line T including a rolling facility 1 according to the present embodiment.
  • a heating furnace 2 a sizing mill 3, a roughing mill 4, an intermediate universal rolling mill 5, and a finishing universal rolling mill 8 are arranged in order from the upstream side on the production line T.
  • an edger rolling mill 9 is provided in the vicinity of the intermediate universal rolling mill 5.
  • the steel materials in the production line T will be collectively referred to as “rolled material A” for the sake of explanation, and the shape may be appropriately illustrated using broken lines, diagonal lines, etc. in each drawing.
  • a rectangular cross-section material for example, a slab 11 extracted from the heating furnace 2 is roughly rolled in a sizing mill 3 and a roughing mill 4.
  • intermediate rolling is performed in the intermediate universal rolling mill 5.
  • the edger rolling machine 9 reduces the flange tip portion (flange corresponding portion 12) of the material to be rolled as necessary.
  • the rolls of the sizing mill 3 and the roughing mill 4 are engraved with so-called flat shaping hole molds for reducing the thickness of the edging hole mold and the web part and forming the shape of the flange part.
  • the H-shaped rough profile 13 is formed by reverse rolling of a plurality of passes, and the H-shaped rough profile 13 is formed by using a rolling mill row composed of two rolling mills, the intermediate universal rolling mill 5-edger rolling mill 9. A plurality of passes of reduction are applied, and the intermediate material 14 is formed. Then, the intermediate material 14 is finish-rolled into a product shape in the finish universal rolling mill 8 to produce an H-section steel product 16.
  • the slab thickness T of the slab 11 extracted from the heating furnace 2 is in a range of 290 mm to 310 mm, for example. This is a dimension of a slab material called a so-called 300-thick slab used when manufacturing a large H-shaped steel product.
  • FIG. 1 are schematic explanatory views of the sizing mill 3 for performing the rough rolling process and the hole mold engraved in the rough rolling mill 4.
  • FIG. 1 the first to sixth hole molds to be described may be all engraved in the sizing mill 3, for example, and the sizing mill 3 and the roughing mill 4 have six holes of the first to sixth hole molds.
  • the hole mold may be engraved separately. That is, the first to sixth hole molds may be engraved over both the sizing mill 3 and the roughing mill 4, or may be engraved on either one of the mills.
  • modeling is performed in one or a plurality of passes in each of these perforations.
  • the number of hole types is not necessarily 6 hole types, and the number of hole types is not less than 6. It may be.
  • any hole configuration suitable for modeling the H-shaped rough member 13 may be used. 2 to 7, the approximate final path shape of the material A to be rolled at the time of shaping in each hole mold is shown by a broken line.
  • FIG. 2 is a schematic explanatory diagram of the first hole mold K1.
  • the first hole mold K1 is engraved in the upper hole roll 20 and the lower hole roll 21 which are a pair of horizontal rolls, and the material A to be rolled is placed in the roll gap between the upper hole roll 20 and the lower hole roll 21. Reduced and shaped. Further, on the peripheral surface of the upper hole type roll 20 (that is, the upper surface of the first hole type K1), a protruding portion 25 that protrudes toward the inside of the hole type is formed. Further, a projection 26 is formed on the peripheral surface of the lower hole roll 21 (that is, the bottom surface of the first hole mold K1) protruding toward the inside of the hole mold.
  • projecting portions 25 and 26 have a tapered shape, and the projecting length and other dimensions are equal between the projecting portion 25 and the projecting portion 26.
  • the height (projection length) of the protrusions 25 and 26 is h1, and the tip angle is ⁇ 1a.
  • the protrusions 25 and 26 are pressed against the upper and lower ends (slab end surfaces) of the material A to be rolled, and interrupts 28 and 29 are formed.
  • the tip end angle (also referred to as wedge angle) ⁇ 1a of the protrusions 25 and 26 is preferably, for example, 25 ° or more and 40 ° or less.
  • the hole width of the first hole mold K1 is substantially equal to the thickness of the material A to be rolled (that is, the slab thickness). Specifically, by making the hole mold width and the slab thickness the same at the tips of the protrusions 25 and 26 formed in the first hole mold K1, the right and left centering property of the material to be rolled A is suitably secured. Is done. Moreover, by setting it as such a hole-type dimension, as shown in FIG.
  • the first holes are formed on the upper and lower ends of the slabs, which are partly in contact with the material A to be rolled, and divided into four elements (parts) by interruptions 28 and 29. It is preferable that no positive reduction is performed on the top and bottom surfaces of the mold K1. This is because the reduction by the top and bottom surfaces of the hole mold causes the material A to be elongated in the longitudinal direction, thereby reducing the generation efficiency of the flange (flange portion 80 described later).
  • the protrusions 25 and 26 are pressed against the upper and lower ends (slab end surfaces) of the material A to be rolled, and the reduction in the protrusions 25 and 26 when the interrupts 28 and 29 are formed.
  • the amount (wedge tip reduction amount) is sufficiently larger than the reduction amount (slab end surface reduction amount) at the upper and lower ends of the slab, whereby interrupts 28 and 29 are formed.
  • FIG. 3 is a schematic explanatory diagram of the second hole type K2.
  • mold K2 is engraved by the upper hole type
  • a protruding portion 35 that protrudes toward the inside of the hole type is formed.
  • a projection 36 that protrudes toward the inside of the hole mold is formed on the peripheral surface of the lower hole roll 31 (that is, the bottom surface of the second hole mold K2).
  • These projecting portions 35 and 36 have a tapered shape, and the projecting length and other dimensions are configured to be equal between the projecting portion 35 and the projecting portion 36. It is desirable that the tip end angle of the projections 35 and 36 is a wedge angle ⁇ 1b of 25 ° or more and 40 ° or less.
  • the wedge angle ⁇ 1a of the first hole mold K1 is a wedge angle of the second hole mold K2 in the subsequent stage in order to secure the tip end thickness of the flange-corresponding portion, increase the inductivity, and ensure the stability of rolling.
  • the angle is preferably the same as ⁇ 1b.
  • the height (projection length) h2 of the protrusions 35 and 36 is configured to be higher than the height h1 of the protrusions 25 and 26 of the first hole type K1, and h2> h1.
  • the material A to be rolled after the first hole K1 passing material is further shaped.
  • the height h2 of the protrusions 35 and 36 formed on the second hole mold K2 is higher than the height h1 of the protrusions 25 and 26 formed on the first hole mold K1, and the material A to be rolled A Similarly, the length of penetration into the upper and lower ends (slab end face) of the second hole mold K2 is longer.
  • the penetration depth of the projections 35 and 36 into the material to be rolled A in the second hole mold K2 is the same as the height h2 of the projections 35 and 36. That is, the penetration depth h1 ′ of the protrusions 25 and 26 into the rolled material A in the first hole mold K1, and the penetration depth of the protrusions 35 and 36 into the rolled material A in the second hole mold K2.
  • h2 has a relationship of h1 ′ ⁇ h2. Further, an angle ⁇ f formed by the hole top surfaces 30a and 30b and the hole bottom surfaces 31a and 31b facing the upper and lower ends (slab end surfaces) of the material A to be rolled and the inclined surfaces of the protrusions 35 and 36 is shown in FIG. The four locations shown are each configured at about 90 ° (substantially at right angles).
  • the intrusion length of the protrusion when pressed against the upper and lower ends (slab end face) of the material A is long, in the second hole type K2, the first hole type K1.
  • Modeling is performed so that the interrupts 28 and 29 formed in step 1 are further deepened, and interrupts 38 and 39 are formed.
  • the flange piece width at the end of the flange shaping process in the rough rolling process is determined based on the dimensions of the interrupts 38 and 39 formed here.
  • the second hole mold K2 shown in FIG. 3 is formed by multiple passes.
  • the material A is actively reduced at the upper and lower ends (slab end surfaces) of the material A. Is not done. This is because the rolling causes elongation of the material A to be rolled in the longitudinal direction and reduces the generation efficiency of a flange-corresponding portion (corresponding to a flange portion 80 described later).
  • FIG. 4 is a schematic explanatory diagram of the third hole type K3.
  • the third hole type K3 is engraved in the upper hole type roll 40 and the lower hole type roll 41 which are a pair of horizontal rolls.
  • a protrusion 45 that protrudes toward the inside of the hole type is formed.
  • a projection 46 is formed on the peripheral surface of the lower hole roll 41 (that is, the bottom surface of the third hole mold K3) protruding toward the inside of the hole mold.
  • the protrusions 45 and 46 have a tapered shape, and the protrusion 45 and the protrusion 46 have the same dimensions such as the protrusion length.
  • the tip end angle ⁇ 2 of the projections 45 and 46 is configured to be wider than the angle ⁇ 1b, and the penetration depth h3 of the projections 45 and 46 into the material to be rolled A is the penetration depth of the projections 35 and 36.
  • the length is shorter than h2 (that is, h3 ⁇ h2).
  • This angle ⁇ 2 is preferably 70 ° or more and 110 ° or less, for example.
  • an angle ⁇ f formed by the hole top surfaces 40a and 40b and the hole bottom surfaces 41a and 41b facing the upper and lower ends (slab end surfaces) of the material A to be rolled and the inclined surfaces of the protrusions 45 and 46 is shown in FIG.
  • the four locations shown are each configured at about 90 ° (substantially at right angles).
  • the shaping with the third hole mold K3 shown in FIG. 4 is performed by at least one pass, and the rolling material A is not actively reduced in these passes in the pass shaping. This is because the rolling causes elongation of the material A to be rolled in the longitudinal direction and reduces the generation efficiency of a flange-corresponding portion (corresponding to a flange portion 80 described later).
  • FIG. 5 is a schematic explanatory diagram of the fourth hole type K4.
  • mold K4 is engraved by the upper hole type
  • a protrusion 55 is formed that protrudes toward the inside of the hole mold.
  • a projection 56 that protrudes toward the inside of the hole mold is formed on the peripheral surface of the lower hole roll 51 (that is, the bottom surface of the fourth hole mold K4).
  • These projecting portions 55 and 56 have a tapered shape, and the projecting length and other dimensions are configured to be equal between the projecting portion 55 and the projecting portion 56.
  • the tip end angle ⁇ 3 of the projections 55 and 56 is configured to be wider than the angle ⁇ 2, and the penetration depth h4 of the projections 55 and 56 into the rolled material A is the penetration depth of the projections 45 and 46.
  • the length is shorter than h3 (that is, h4 ⁇ h3).
  • the angle ⁇ 3 is preferably 130 ° or more and 170 ° or less.
  • the angle ⁇ f formed by the hole top surfaces 50a and 50b and the hole bottom surfaces 51a and 51b facing the upper and lower ends (slab end surfaces) of the material A to be rolled and the inclined surfaces of the protrusions 55 and 56 is the third angle.
  • the four locations shown in FIG. 5 are each configured at about 90 ° (substantially perpendicular).
  • the projections 55 and 56 are pressed against each other, they are expanded and interrupts 58 and 59 are generated. That is, in the final pass in modeling with the fourth hole mold K4, the deepest part angle of the interrupts 58 and 59 (hereinafter also referred to as the interrupt angle) is ⁇ 3.
  • modeling is performed such that the divided part (part corresponding to the flange portion 80 described later) which is modeled with the formation of the interrupts 48 and 49 in the third hole mold K3 is further bent outward.
  • the portions of the upper and lower end portions of the material A to be rolled thus formed are portions corresponding to the flanges of the subsequent H-shaped steel product, and are referred to as flange portions 80 here.
  • the shaping with the fourth hole mold K4 shown in FIG. 5 is performed by at least one pass, and the rolling material A is not actively reduced in these passes. This is because the rolling material A is elongated in the longitudinal direction and the generation efficiency of the flange portion 80 is lowered.
  • the rolling modeling using the first hole mold K1 to the fourth hole mold K4 is also referred to as an edging rolling process in which the material A to be rolled is shaped to have a predetermined substantially dog-bone shape, and a material slab having a rectangular cross section is formed. Implemented in an upright position.
  • FIG. 6 is a schematic explanatory view of the fifth hole type K5.
  • the fifth hole type K5 includes an upper hole type roll 85 and a lower hole type roll 86 which are a pair of horizontal rolls.
  • the material A to be rolled formed up to the fourth hole mold K4 is rotated by 90 ° or 270 °, and until the fourth hole mold K4, the material A of the material to be rolled A is rotated.
  • the flange portions 80 located at the upper and lower ends are arranged so as to be on the rolling pitch line.
  • the web part 82 which is a connection part which connects the two flange parts 80 is reduced.
  • the upper and lower hole type rolls 85 and 86 of the fifth hole type K5 have a shape in which hollow parts 85a and 86a having a predetermined length W1 are formed at the center part of the roll body length.
  • the reduction of the web part 82 is partially performed from the first pass of the hole type to the path where the raised part 82 b is filled.
  • rolling modeling is performed in which a raised portion 82b is formed on the web portion 82 in a so-called dogbone-shaped material to be rolled.
  • the hole mold In the fifth hole mold K5, rolling modeling is performed such that the web part 82 is partially reduced and the raised part 82b is formed. Therefore, the hole mold is also referred to as a “web partial rolled hole mold”. Call it. Moreover, the length same as the width length of the protruding part 82b after formation becomes the same length as the width length W1 of the said recessed parts 85a and 86a (the escape amount W1 mentioned later).
  • the width W1 of the recesses 85a and 86a in this specification is a width at a depth that is 1 ⁇ 2 of the depth hm of the recesses 85a and 86a.
  • the escape amount W1 which will be described later, is defined according to the same rule.
  • FIG. 7 is a schematic explanatory diagram of the sixth hole type K6.
  • the sixth hole type K6 includes an upper hole type roll 95 and a lower hole type roll 96 which are a pair of horizontal rolls.
  • the raised part 82b formed in the web part 82 is erased from the material A to be rolled formed in the fifth hole mold K5, and the inner method of the web part 82 is widened. Rolling modeling is performed.
  • the sixth hole type K6 rolling is performed in which the upper and lower hole type rolls 95 and 96 are brought into contact with the raised part 82b formed in the web part 82 to reduce (erase) the raised part 82b.
  • Rolling modeling by the sixth hole mold K6 promotes the web height direction expansion and the metal flow to the flange portion 80 accompanying the rolling down of the raised portion 82b, and performs the rolling modeling without causing the flange surface reduction as much as possible. It becomes possible. Since the sixth hole type K6 erases the raised portion 82b formed in the web portion 82, it is also referred to as “a raised portion erased hole type”.
  • the web part 82 may be further subjected to widening rolling as needed for the material A to be rolled that has passed through the first hole mold K1 to the sixth hole mold K6 described above.
  • widening rolling using one or a plurality of widening hole molds may be performed in the subsequent stage of the rolling modeling with the sixth hole mold K6.
  • the hole mold for widening rolling is a conventionally known hole mold, description of the hole mold for widening rolling in this specification is omitted.
  • Rolling modeling using the above-mentioned fifth hole mold K5 and sixth hole mold K6 (and a hole mold for widening as required) rotates the material A to be rolled formed in the edging rolling process by 90 ° or 270 °. Since it is carried out in a substantially H-shaped posture, it is also called a flat rolling process.
  • a multi-pass reverse rolling is performed on the H-shaped rough shaped material 13 formed in this way by using a rolling mill row consisting of two rolling mills, an intermediate universal rolling mill 5-edger rolling mill 9, which is a known rolling mill. Is added to form the intermediate material 14. And the intermediate material 14 is finish-rolled by the finishing universal rolling mill 8 to a product shape, and the H-section steel product 16 is manufactured (refer FIG. 1).
  • the upper and lower ends (slab end surfaces) of the material A to be rolled are interrupted using the first hole mold K1 to the fourth hole mold K4.
  • the upper and lower end surfaces of the material A (slab) to be rolled are substantially reduced in the vertical direction.
  • the shaped rough shape 13 can be shaped.
  • the flange width can be widened to form the H-shaped rough shape 13, and as a result, a final product having a large flange width ( H-shaped steel) can be manufactured.
  • flat modeling rolling performed after edging rolling is performed by removing the fifth hole mold K5 for forming the raised portion 82b and the raised portion 82b and widening the inner method of the web portion 82. It is supposed to be implemented in a hole type configuration provided with a six hole type K6. Thereby, it becomes possible to roll-form the H-shaped rough shaped member 13 having a larger flange width than before, and as a result, it becomes possible to manufacture an H-shaped steel product having a larger flange width than before.
  • the raised portion 82b formed on the web portion 82 is erased. However, the web portion 82 is removed along with the removal of the raised portion 82b.
  • the inner method is expanded, and between the inner surface of the flange portion 80 and the rolls (in this embodiment, the upper hole type roll 95 and the lower hole type roll 96) at the time of rolling modeling with the sixth hole type K6. There may be a gap. If a gap is generated between the inner surface of the flange part 80 and the roll, a flange left-right thickness deviation or the like is likely to occur, and rolling stability such as material permeability is likely to be impaired.
  • the rolling state that impairs the rolling stability in flat shaping rolling represented by rolling shaping with the sixth hole mold K6 is that the flange thickness unbalance occurs when the raised portion 82b is eliminated.
  • the inner surface of the flange portion 80 and the roll are required to be in contact with each other in at least one pass in rolling modeling with the sixth hole type K6.
  • the hole mold design of the sixth hole mold K6 is preferable. Or it is necessary to make the pass schedule in the sixth hole type K6 suitable.
  • FIG. 8 is a schematic explanatory view when rolling modeling is performed in a state where the inner surface of the flange portion 80 and the roll are in contact with each other in the rolling modeling with the sixth hole mold K6.
  • FIG. 8 shows only the upper half of the material A to be rolled.
  • rolling molding is performed in a state where the inner side surface 80 a of the flange portion 80 is in contact with the upper hole-type roll 95 under the pressure of the raised portion 82 b by the upper hole-type roll 95. It is preferable.
  • the state in which the inner side surface 80a of the flange portion 80 is in contact with the upper hole type roll 95 may be in such a state in all passes when the rolling shaping in the sixth hole type K6 is performed in a plurality of passes. It may be in such a state in a part pass (for example, the first pass). That is, it is only necessary that the inner side surface 80a of the flange portion 80 is in contact with the upper hole-type roll 95 in rolling modeling of at least one pass.
  • the shape of the sixth hole mold K6 is set to a predetermined shape. It is done.
  • a configuration in which the roll and the entire inner surface 80a of the flange portion 80 are in the first pass rolling modeling is desirable.
  • FIG. 9 is a schematic explanatory diagram of the configuration of a desirable sixth hole type K6, in which the roll shape is indicated by a solid line and the material A to be rolled is indicated by a mesh.
  • the configuration of the sixth hole mold K6 is such that the entire inner surface 80a of the flange portion 80 (the broken line portion in FIG. 9) is in contact with the roll, so that at least the tip of the flange portion 80 is molded. Therefore, rolling stability is maintained.
  • the moment arm to be rotated is longer on the tip side of the flange portion 80 (L1> L2 in the figure), and it is considered that rolling is likely to be stable even if asymmetric deformation occurs in the material A to be rolled.
  • the adjustment of the conditions related to the configuration of the sixth hole mold K6 can be controlled by, for example, the value of the inner diameter of the hole mold, the inclination angle of the hole facing flange portion, or the like.
  • Table 1 below shows roll hole type specifications showing a conventional hole shape design, and conditions for performing widening of the in-web method by flat rolling shaping and widening rolling without forming a raised portion in flat rolling shaping. An example is shown.
  • Table 2 below shows roll hole type specifications showing the hole type design according to the present invention. After forming the raised part, the hole type (first stage widening) that simultaneously performs the ridge removal and widening (first stage widening) The conditions including K6) in the table are shown.
  • Each of the rolls K1 to K6 shown in Table 2 corresponds to the first hole type K1 to the sixth hole type K6 according to this embodiment, and K7 to K9 are general wide hole types.
  • K2-1 and K2-2 indicate interrupt hole types having different protrusion heights, and both are hole types having a function corresponding to the second hole type K2 according to the present embodiment.
  • a pass schedule for rolling modeling in the sixth hole mold K6 is suitably designed.
  • the web accompanying the erasure of the raised portion 82b is suitably adjusted by appropriately adjusting the amount of reduction in the hole type (here, the sixth hole type K6) that performs the erasure of the raised portion, and suppressing the amount of reduction of the raised portion 82b. Expansion of the inner method of the part 82 is suppressed, and maintenance of rolling stability is realized.
  • the roll gap including the longitudinal variation of the raised portion 82 b is evaluated, and the minimum value thereof Is set so that the inner surface 80a of the flange portion 80 and the inner surface of the roll come into contact with each other.
  • the inner surface 80a of the flange portion 80 can be reliably formed by setting the first pass in the roll gap that actually matches the web portion roll gap to the height of the raised portion 82b.
  • maintenance of rolling stability is realized.
  • a suitable pass schedule it is also possible to control the contact state of the flange inner surface by adopting a pass schedule that partially erases the raised portion in the hole mold that performs the raised portion erased rolling modeling.
  • a pass schedule that partially erases the raised portion in the hole mold that performs the raised portion erased rolling modeling.
  • the web internal method expands due to the erasure (reduction) of the raised portion 82b. This makes it difficult for the inner side surface 80a to come into contact with the roll, and tends to impair rolling stability.
  • the inner surface 80a of the flange portion 80 can be reliably formed, and the rolling stability can be maintained.
  • elimination of a protruding part is performed partially, it is preferable that erasure
  • the bulging portion remaining by the universal rolling in the intermediate universal rolling mill 5 (see FIG. 1) that performs the intermediate rolling process may be reduced and erased.
  • Tables 3 and 4 shown below are examples of a pass schedule when the above-described fifth hole type K5 and sixth hole type K6 are used to form and erase the raised portion 82b, and Table 3 shows a conventional pass.
  • Table 4 is a path schedule according to the present invention.
  • the hole types K5 and K6 shown in Tables 3 and 4 correspond to the fifth hole type K5 and the sixth hole type K6 according to the present embodiment.
  • the ridge 82b is completely erased in the first pass (14th pass) in the sixth hole type K6, and the web end thickness and the web are Whereas the protrusions (protrusions) have the same thickness (100.0 mm), in the pass schedule according to the present invention, the protuberances 82b are not completely erased and the protuberances 82b remain (150.0 mm). ).
  • FIG. 10 is a schematic diagram based on a simulation showing the shape of the material to be rolled after each ridge elimination in the pass schedules in Tables 3 and 4 above, (a) is a schematic diagram in the conventional pass schedule, b) is a schematic diagram of a path schedule according to the present invention.
  • FIG. 10 (a) when the bulging part is completely erased in the rolling modeling for erasing the bulging part, with the widening of the in-web method accompanying the erasing of the bulging part, the perforated roll and the flange of the material to be rolled A gap is generated between the inner surface (see the broken line in the figure).
  • FIG. 10 is a schematic diagram based on a simulation showing the shape of the material to be rolled after each ridge elimination in the pass schedules in Tables 3 and 4 above, (a) is a schematic diagram in the conventional pass schedule, b) is a schematic diagram of a path schedule according to the present invention.
  • FIG. 10 (a) when the bulging part
  • the rolling modeling when the erasure of the raised portion is limited to a part, the rolling modeling can be completed in a state where the hole roll and the inner surface of the flange of the material to be rolled are in contact. Thereby, the left-right deformation
  • the raised portion 82b is formed at the center of the web portion 82 of the material A to be rolled, and the formed raised portion 82b It is erased in the sixth hole type K6. And, after the bulging part erasure, widening rolling of the in-web method is performed as necessary, and an H-shaped rough shaped material is formed, but in order to produce a large H-shaped steel product having a larger flange width than before, It is desirable to make the flange width of the H-shaped rough shape as large as possible.
  • the inventors finally changed the width W1 of the raised portion 82b formed in the fifth hole mold K5 (that is, the escape amount of the in-web method in the rolling modeling with the fifth hole mold K5), and finally It has been found that there is a difference in the flange width of the obtained H-shaped rough profile. This is because, as the width of the raised portion 82b is increased, the flange thickness is easily secured, but the flange width is reduced by the longitudinal stretching action of the material A to be rolled when the raised portion is subsequently erased.
  • the present inventors set the escape rate and the H-shaped roughness in order to determine a suitable range of the escape amount of the in-web method (hereinafter also simply referred to as “relief amount W1”) in rolling shaping with the fifth hole mold K5. Focusing on the relationship between the increase and decrease of the flange width after shape shaping, a suitable numerical range of the escape rate was derived.
  • FIG. 11 is a graph showing the relationship between the escape rate and the flange width increase / decrease rate after forming the H-shaped rough profile.
  • the flange width increase / decrease rate in FIG. 11 is the flange width when the escape rate is each value (12% to 56%) with the flange width when the escape rate is 0% as a reference (1.000). It is the value which showed.
  • the flange width of the H-shaped rough profile tends to increase.
  • the flange width increase / decrease is almost constant (in the graph). (Refer to the broken line part in FIG. 4). From the results shown in FIG. 11, in the case of manufacturing a large H-shaped steel product having a larger flange width than in the past, in view of the fact that rolling shaping is desired so that the flange width of the H-shaped rough profile is increased, the relief is required. It can be seen that the numerical range of the rate is preferably 25% to 50%.
  • the numerical range of the relief rate when forming the raised portion 82b is preferably 25% to 50%. It is necessary to further examine the value of the thickness of the web reduction portion 82a when the raised portion 82b is formed at the escape rate. This is because, after forming the raised portion 82b, when the rolling modeling for erasing the raised portion 82b is performed with the sixth hole mold K6, the reduced portion 82a is too thin, and the metal movement of the raised portion 82b is within the cross section. It is estimated that this is a result of the metal movement in the longitudinal direction of the material A to be rolled.
  • the present inventors use the first hole molds K1 to K6 according to the present embodiment when manufacturing H-section steel having a product flange width of 400 mm or more using a rectangular cross-section slab of 2000 ⁇ 300 mm as a material.
  • the moldability rolling stability
  • the cases where the thickness after the reduction of the reduction portion 82a was 200 mm, 160 mm, 140 mm, 120 mm, and 100 mm were set to levels 1 to 5, respectively.
  • the case where web thickness reduction was implemented without forming the protruding part 82b as a comparative level was set to level 6.
  • Table 5 below shows the pass schedule of the above level 1 to level 6, and each hole type G1, G2-2, G3-1, G3-2, G4-1, G4-2 in the table is shown below. This corresponds to the first hole type K1 to the sixth hole type K6 described in the present embodiment.
  • it is described at the bottom of Table 5 as “failure” when a passing material failure / shape failure occurs, and “good” when no passing material failure / shape failure occurs. Yes.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram relating to warpage of the material A to be rolled, and is a schematic side view when warping occurs at the longitudinal end portion of the material A to be rolled. As shown in FIG. 12, the difference between the end portion and the steady portion when warpage occurs at the end portion in the longitudinal direction of the material A to be rolled is defined as the “warp amount”.
  • Warpage (%) Warpage amount / Length of material to be rolled with warpage
  • FIG. 13 is a graph showing the relationship between warpage and web thickness (thickness after the reduction of the reduction portion 82a). Note that the graph shown in FIG. 13 is data under a condition where the escape rate is about 33%.
  • the warpage tends to increase as the thickness of the reduced portion 82a after the reduction decreases.
  • the warpage is as small as about 3% or less, and when the thickness after the reduction of the reduction portion 82a exceeds 140 mm, the warpage is as large as about 10% or more and the shape is deteriorated. Is known to be significant.
  • the warpage generated in the material A to be rolled becomes 10% or more, the dimensional shape deterioration after the next pass is remarkably difficult to continue rolling. That is, from the results shown in FIG.
  • the threshold for warping is set to 10% because when the maximum warpage amount of about several hundred mm is generated at a rate of 10% with respect to the number m of the ends of the material to be rolled, a difference in the upper and lower meat amount occurs. This is because it is easily confirmed by those skilled in the art, and the value that clearly indicates that it is difficult to continue rolling in operation is 10%. In addition, when the warpage is several percent (less than 10%) under the same conditions, warpage of about several tens of millimeters is observed in normal operation, but it is a person skilled in the art that there is no problem in operation. Can be easily inferred.
  • the web thickness thickness after the reduction of the reduction portion 82a
  • the web thickness is set to a predetermined value (for example, 140 mm) or more in the fifth hole mold K5
  • the web thickness is further reduced in the subsequent sixth hole mold K6. It is also possible to reduce the thickness of the web.
  • FIG. 14 is a graph showing a relationship between the thickness after the reduction of the reduction portion 82a (finished web thickness after the reduction) and the height before the reduction of the raised portion 82b in the fifth hole mold K5.
  • the “relief rate” described above with reference to FIG. 11 is set to a suitable condition (for example, 25% to 50%)
  • the extending action in the longitudinal direction of the raised portion 82b is small, and the height of the raised portion is increased by the hole shape.
  • the ridge height remains the slab thickness of the material.
  • the slab thickness is 300 mm and the height of the raised portion 82b is set to a sufficient height
  • the raised portion height remains at 300 mm.
  • the material to be rolled A is formed using four hole molds of the first hole mold K1 to the fourth hole mold K4, and then the fifth hole mold K5, the sixth hole mold K6 (
  • the number of hole types for performing the rough rolling process is not limited to this, and the first hole is not limited to this.
  • the rolling shaping process shown in the mold K1 to the fourth hole mold K4 may be performed using more hole molds. That is, the hole shape configuration shown in the above embodiment is an example, and the number of hole shapes engraved in the sizing mill 3 and the rough rolling mill 4 can be arbitrarily changed, and the rough rolling process is preferably performed. It is suitably changed to such an extent that it can be performed.
  • the upper and lower end portions (slab end surfaces) of the material A to be rolled are interrupted, and the respective parts divided into right and left by the interrupt are left and right.
  • the modeling method of performing the bending process and forming the flange portion 80 is described.
  • the rolling modeling technique using the sixth hole mold K6 according to the present invention is not applied only to the material A to be rolled that is modeled by such a technique.
  • the present invention can also be applied to a conventional H-shaped rough shape material (so-called dog bone material).
  • the present invention can be applied to a manufacturing method for manufacturing H-section steel using, for example, a slab having a rectangular cross section as a raw material.

Landscapes

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Abstract

ウェブ高さ方向の伸びやフランジ相当部の変形といった問題を生じることなく大型の粗形材の平造形圧延を行い、従来に比べフランジ幅の大きなH形鋼製品を効率的且つ安定的に製造する。粗圧延工程は、エッジング圧延工程と、エッジング圧延工程完了後の被圧延材を回転させてウェブ部の圧延を行う平圧延工程を有し、平圧延工程を行う孔型のうち、少なくとも1孔型の上下孔型ロールには、被圧延材のウェブ部中央に***部を形成させる窪み部がロール胴長中央部に設けられ、平圧延工程を行う孔型には、***部が形成された被圧延材に対し、***部を圧下し、且つ、被圧延材のウェブ部の内法拡幅を行う***部消去孔型が更に含まれ、***部消去孔型での圧延造形は、前記***部を形成させる窪み部を有する孔型において当該***部が形成された後の被圧延材に対して行われ、前記***部を形成させる圧延造形は、前記***部の圧下後には行われない。

Description

H形鋼の製造方法
(関連出願の相互参照)
 本願は、2018年2月9日に日本国に出願された特願2018-022105号に基づき、優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 本発明は、例えば矩形断面であるスラブ等を素材としてH形鋼を製造する製造方法に関する。
 H形鋼を製造する場合には、加熱炉から抽出されたスラブやブルーム等の素材を粗圧延機(BD)によって粗形材(所謂ドッグボーン形状の被圧延材)に造形し、中間ユニバーサル圧延機によって上記粗形材のウェブやフランジの厚さを圧下し、併せて前記中間ユニバーサル圧延機に近接したエッジャー圧延機によって被圧延材のフランジに対し幅圧下や端面の鍛錬と整形が施される。そして、仕上ユニバーサル圧延機によってH形鋼製品が造形される。
 このようなH形鋼の製造方法において、矩形断面であるスラブ素材から所謂ドッグボーン形状の粗形材を造形する際には、粗圧延工程の第1の孔型においてスラブ端面に割り込みを入れた後、第2以降の孔型において当該割り込みを割広げる、又は、割り込み深さを深くさせ、それ以降の孔型にてスラブ端面の割り込みを消去する技術が知られている(例えば特許文献1参照)。
 また、H形鋼の製造においては、スラブ等の素材の端面(スラブ端面)をエッジングするいわゆるエッジング圧延の後に、被圧延材を90°又は270°回転させ、ウェブ相当部の圧下を行う平造形圧延を行うことが知られている。この平造形圧延では、ウェブ相当部の圧下と共にフランジ相当部の圧下及び整形が行われるが、近年、大型のH形鋼製品が求められていることに鑑み、大型の素材を被圧延材とした場合に、一般的な平造形圧延では、ウェブ高さ方向の伸びやフランジ相当部の変形等、種々の問題が生じることがあり、形状の修正が求められる場合があった。具体的には、ウェブ相当部の圧下に伴い、ウェブ相当部が長手方向に延伸し、当該延伸に引っ張られてフランジ相当部も長手方向に延伸し、フランジ相当部の厚みが薄くなってしまうといった現象が懸念されていた。
 このような平造形圧延に関し、例えば特許文献2には、ウェブ相当部への圧下を選択的に行う技術が開示されており、ウェブ相当部の中央に未圧下部を設け、その後形成された凸部(本発明の***部に相当)を消去し、ウェブ相当部の拡幅を行うことで、大型のH形鋼の製造を効率的に行うこととしている。
特開平7-88501号公報 特開昭57-146405号公報
 上述したように、近年、構造物等の大型化に伴い大型のH形鋼製品の製造が望まれている。特にH形鋼の強度・剛性に大きく寄与するフランジを従来に比べて広幅化した製品が望まれている。フランジが広幅化されたH形鋼製品を製造するためには、粗圧延工程における造形から従来に比べフランジ幅の大きな被圧延材を造形する必要がある。
 しかしながら、例えば上記特許文献1に開示されている技術では、スラブ等の素材の端面(スラブ端面)に割り込みを入れ、当該端面をエッジングし、その幅拡がりを利用して粗圧延を行う方法において、フランジの広幅化に限界がある。即ち、従来の粗圧延方法においてフランジの広幅化を図るためにはウェッジ設計(割り込み角度の設計)、圧下調整、潤滑調整といった技術により幅拡がりの向上が図られるが、いずれの方法もフランジ幅に大幅に寄与するものではないため、エッジング量に対するフランジ幅の拡がり量の比率を示す幅拡がり率は、エッジングの初期段階の効率が最も高い条件でも0.8程度であり、同一孔型でエッジングを繰り返す条件では、フランジ幅の拡がり量が大きくなるにつれて低下し、最終的には0.5程度になることが知られている。また、スラブ等の素材自体を大型化し、エッジング量を大きくすることも考えられるが、粗圧延機の設備規模や圧下量等には装置限界があるため十分な製品フランジの広幅化が実現されないといった事情がある。
 また、大型のH形鋼製品を製造する際に、粗圧延工程において大型の粗形材を圧延造形する場合がある。大型の粗形材を従来とは異なる方法で圧延造形し、粗形材の形状をよりH形鋼に近い形状に造形した場合には、上記特許文献2に記載された技術によって平造形圧延を行うと、ウェブ高さ方向の伸びやフランジ相当部の変形等の問題が生じることが分かってきている。
 本発明者らは、フランジの増肉性については、ウェブに未圧下部(後述する***部)を生成するための凹部を有する前段のプロセスに加え、後段のプロセスで未圧下部を消去するプロセスを含む一貫プロセスにて評価を行っている。具体的には、後述する本発明の実施の形態で説明するように、例えば300厚スラブを素材とした場合に被圧延材のウェブ部内法の25%以上50%以下の幅に未圧下部の幅を設定することでフランジの生成効率を高めることを見出し、本発明に至っている。
 上記事情に鑑み、本発明は、H形鋼を製造する際の孔型を用いた粗圧延工程において、ウェブ高さ方向の伸びやフランジ相当部の変形といった問題を生じることなく大型の粗形材の平造形圧延を行い、従来に比べフランジ幅の大きなH形鋼製品を効率的且つ安定的に製造する技術を提供することを目的とする。
 前記の目的を達成するため、本発明によれば、粗圧延工程、中間圧延工程、仕上圧延工程を備えたH形鋼の製造方法であって、前記粗圧延工程は、被圧延材を所定の略ドッグボーン形状に圧延造形するエッジング圧延工程と、エッジング圧延工程完了後の被圧延材を90°あるいは270°回転させてウェブ部の圧延を行う平圧延工程を有し、前記平圧延工程を行う孔型のうち、少なくとも1孔型の上下孔型ロールには、被圧延材のウェブ部中央に***部を形成させる窪み部が当該上下孔型ロールのロール胴長中央部に設けられ、前記平圧延工程を行う孔型には、前記***部が形成された被圧延材に対し、当該***部を圧下し、且つ、当該被圧延材のウェブ部の内法拡幅を行う***部消去孔型が更に含まれ、前記***部消去孔型での圧延造形は、前記***部を形成させる窪み部を有する孔型において当該***部が形成された後の被圧延材に対して行われ、前記***部を形成させる圧延造形は、前記***部の圧下後には行われないことを特徴とする、H形鋼の製造方法が提供される。
 前記***部消去孔型での圧延造形は複数パスで行われ、当該複数パスのうち、少なくとも1パス以上において、被圧延材のフランジ内面と孔型ロールとが接触した状態で圧延造形が行われても良い。
 前記***部消去孔型での圧延造形は複数パスで行われ、当該複数パスのうち、第1パスにおいて、被圧延材のフランジ内面と孔型ロールとが接触した状態で圧延造形が行われても良い。
 前記***部消去孔型での圧延造形では、前記***部の消去が部分的に行われ、残存した***部は後段の任意の孔型での圧延造形により消去されても良い。
 前記平圧延工程において形成される***部の幅は被圧延材のウェブ部内法の25%以上50%以下に設定されても良い。
 前記***部消去孔型における前記***部に対する圧下率を2.1以下としても良い。
 前記エッジング工程は4以上の複数の孔型により行われ、当該複数の孔型では被圧延材の1又は複数パス造形が行われ、前記複数の孔型のうち、第1孔型及び第2孔型には、被圧延材の幅方向に対し鉛直に割り込みを入れて被圧延材端部に分割部位を形成させる突起部が形成され、前記複数の孔型のうち、第3孔型以降の孔型には、前記割り込みに当接し、形成された分割部位を順次折り曲げる突起部が形成されても良い。
 本発明によれば、H形鋼を製造する際の孔型を用いた粗圧延工程において、ウェブ高さ方向の伸びやフランジ相当部の変形といった問題を生じることなく大型の粗形材の平造形圧延を行い、従来に比べフランジ幅の大きなH形鋼製品を効率的且つ安定的に製造することができる。
H形鋼の製造ラインについての概略説明図である。 第1孔型の概略説明図である。 第2孔型の概略説明図である。 第3孔型の概略説明図である。 第4孔型の概略説明図である。 第5孔型の概略説明図である。 第6孔型の概略説明図である。 第6孔型での圧延造形において、フランジ部内面とロールとが接触した状態で圧延造形が行われる場合の概略説明図である。 望ましい第6孔型の構成についての概略説明図である。 表3及び表4のパススケジュールでのそれぞれの***部消去後の被圧延材形状を示すシミュレーションに基づく概略図である。 逃がし率とH形粗形材造形後のフランジ幅増減率との関係を示すグラフである。 被圧延材の反りに関する説明図である。 反りとウェブ厚みとの関係を示したグラフである。 圧下部分の圧下後厚みと、***部の高さとの関係において、反りが発生して通材不良となる場合と、反りが発生せずに通材良好となる場合と、を比較検討した結果を示すグラフである。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 図1は、本実施の形態にかかる圧延設備1を含むH形鋼の製造ラインTについての説明図である。図1に示すように、製造ラインTには上流側から順に、加熱炉2、サイジングミル3、粗圧延機4、中間ユニバーサル圧延機5、仕上ユニバーサル圧延機8が配置されている。また、中間ユニバーサル圧延機5に近接してエッジャー圧延機9が設けられている。なお、以下では、説明のために製造ラインTにおける鋼材を、総称して「被圧延材A」と記載し、各図において適宜その形状を破線・斜線等を用いて図示する場合がある。
 図1に示すように、製造ラインTでは、加熱炉2から抽出された例えばスラブ11である矩形断面素材(後の被圧延材A)がサイジングミル3ならびに粗圧延機4において粗圧延される。次いで、中間ユニバーサル圧延機5において中間圧延される。この中間圧延時には、必要に応じてエッジャー圧延機9によって被圧延材のフランジ先端部(フランジ対応部12)に対して圧下が施される。通常の場合、サイジングミル3及び粗圧延機4のロールには、エッジング孔型及びウェブ部分を減厚し、フランジ部分の形状を成形するいわゆる平造形孔型が刻設されており、これらを経由して複数パスのリバース圧延でH形粗形材13が造形され、該H形粗形材13を前記中間ユニバーサル圧延機5-エッジャー圧延機9の2つの圧延機からなる圧延機列を用いて、複数パスの圧下が加えられ、中間材14が造形される。そして中間材14は、仕上ユニバーサル圧延機8において製品形状に仕上圧延され、H形鋼製品16が製造される。
 ここで、加熱炉2から抽出されるスラブ11のスラブ厚Tは、例えば、290mm以上310mm以下の範囲内である。これは、大型のH形鋼製品を製造する際に用いられるいわゆる300厚スラブと呼ばれるスラブ素材の寸法である。
 次に、以下では図1に示したサイジングミル3及び粗圧延機4に刻設される孔型構成や孔型形状について図面を参照して説明する。図2~図7は粗圧延工程を行うサイジングミル3及び粗圧延機4に刻設される孔型についての概略説明図である。ここで、説明する第1孔型~第6孔型は、例えばサイジングミル3に全て刻設されても良く、サイジングミル3及び粗圧延機4に第1孔型~第6孔型の6つの孔型が分けて刻設されても良い。即ち、第1孔型~第6孔型はサイジングミル3及び粗圧延機4の両方に亘って刻設されても良く、どちらか一方の圧延機に刻設されても良い。通常のH形鋼の製造における粗圧延工程では、これら各孔型において1又は複数パスでの造形が行われる。
 また、本実施の形態では刻設される孔型が6つの場合を例示して説明するが、その孔型数についても、必ずしも6孔型である必要はなく、6以上の複数の孔型数であっても良い。例えば、後述する第6孔型K6の後段に一般的な拡幅圧延孔型を設けるような構成としても良い。即ち、H形粗形材13を造形するために好適な孔型構成であれば良い。なお、図2~図7では、各孔型における造形時の被圧延材Aの概略最終パス形状を破線にて図示している。
 図2は第1孔型K1の概略説明図である。第1孔型K1は、一対の水平ロールである上孔型ロール20と下孔型ロール21に刻設され、これら上孔型ロール20と下孔型ロール21のロール隙において被圧延材Aが圧下・造形される。また、上孔型ロール20の周面(即ち、第1孔型K1の上面)には、孔型内部に向かって突出する突起部25が形成されている。更に、下孔型ロール21の周面(即ち、第1孔型K1の底面)には、孔型内部に向かって突出する突起部26が形成されている。これら突起部25、26はテーパー形状を有しており、その突出長さ等の寸法は、突起部25と突起部26とでそれぞれ等しく構成されている。突起部25、26の高さ(突出長さ)をh1とし、先端部角度をθ1aとする。
 この第1孔型K1においては、突起部25、26が被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)に押し当てられ、割り込み28、29が形成される。ここで、突起部25、26の先端部角度(ウェッジ角度とも呼称される)θ1aは例えば25°以上40°以下であることが望ましい。
 ここで、第1孔型K1の孔型幅は、被圧延材Aの厚み(即ち、スラブ厚)とほぼ等しいことが好ましい。具体的には、第1孔型K1に形成された突起部25、26の先端部における孔型の幅と、スラブ厚を同一にすることで、被圧延材Aの左右センタリング性が好適に確保される。また、このような孔型寸法の構成とすることで、図2に示すように、第1孔型K1での造形時において、被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)においては、上記突起部25、26及び孔型側面(側壁)の一部が被圧延材Aと接していて、割り込み28、29により4つの要素(部位)に分割されたスラブ上下端部に対して、第1孔型K1の上面及び底面にて積極的な圧下が行われない方が好ましい。孔型の上面及び底面による圧下は、被圧延材Aの長手方向への伸びを生じさせてしまい、フランジ(後述するフランジ部80)の生成効率を低下させてしまうからである。即ち、第1孔型K1においては、突起部25、26が被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)に押し当てられ、割り込み28、29が形成される際の突起部25、26における圧下量(ウェッジ先端圧下量)は、スラブ上下端部における圧下量(スラブ端面圧下量)よりも十分に大きなものとされ、これにより割り込み28、29が形成される。
 図3は第2孔型K2の概略説明図である。第2孔型K2は、一対の水平ロールである上孔型ロール30と下孔型ロール31に刻設される。上孔型ロール30の周面(即ち、第2孔型K2の上面)には、孔型内部に向かって突出する突起部35が形成されている。更に、下孔型ロール31の周面(即ち、第2孔型K2の底面)には、孔型内部に向かって突出する突起部36が形成されている。これら突起部35、36はテーパー形状を有しており、その突出長さ等の寸法は、突起部35と突起部36とでそれぞれ等しく構成されている。これら突起部35、36の先端部角度は25°以上40°以下のウェッジ角度θ1bであることが望ましい。
 なお、上記第1孔型K1のウェッジ角度θ1aは、フランジ相当部の先端部厚みを確保し、誘導性を高め、圧延の安定性を担保するために、後段の第2孔型K2のウェッジ角度θ1bと同じ角度であることが好ましい。
 突起部35、36の高さ(突出長さ)h2は、上記第1孔型K1の突起部25、26の高さh1より高く構成されており、h2>h1となっている。また、突起部35、36の先端部角度は上記第1孔型K1の突起部25、26の先端部角度と同じであることが圧延寸法精度上、好ましい。これら上孔型ロール30と下孔型ロール31のロール隙において、上記第1孔型K1通材後の被圧延材Aが更に造形される。
 ここで、第1孔型K1に形成される突起部25、26の高さh1より、第2孔型K2に形成される突起部35、36の高さh2の方が高く、被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)への侵入長さも同様に第2孔型K2の方が長くなる。第2孔型K2での突起部35、36の被圧延材Aへの侵入深さは、突起部35、36の高さh2と同じである。即ち、第1孔型K1での突起部25、26の被圧延材Aへの侵入深さh1’と、第2孔型K2での突起部35、36の被圧延材Aへの侵入深さh2はh1’<h2との関係になっている。
 また、被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)に対向する孔型上面30a、30b及び孔型底面31a、31bと、突起部35、36の傾斜面とのなす角度θfは、図3に示す4箇所ともに約90°(略直角)に構成されている。
 図3に示すように、被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)へ押し当てられた時の突起部の侵入長さが長いことから、第2孔型K2においては、第1孔型K1において形成された割り込み28、29が更に深くなるように造形が行われ、割り込み38、39が形成される。なお、ここで形成される割り込み38、39の寸法に基づき粗圧延工程でのフランジ造形工程終了時のフランジ片幅が決定される。
 また、図3に示す第2孔型K2での造形は多パスにより行われるが、この多パス造形では、被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)において被圧延材Aの積極的な圧下は行われない。これは、圧下により被圧延材Aの長手方向への伸びを生じさせ、フランジ相当部(後述するフランジ部80に相当)の生成効率を低下させてしまうからである。
 図4は第3孔型K3の概略説明図である。第3孔型K3は、一対の水平ロールである上孔型ロール40と下孔型ロール41に刻設される。上孔型ロール40の周面(即ち、第3孔型K3の上面)には、孔型内部に向かって突出する突起部45が形成されている。更に、下孔型ロール41の周面(即ち、第3孔型K3の底面)には、孔型内部に向かって突出する突起部46が形成されている。これら突起部45、46はテーパー形状を有しており、その突出長さ等の寸法は、突起部45と突起部46とでそれぞれ等しく構成されている。
 上記突起部45、46の先端部角度θ2は、上記角度θ1bに比べ広角に構成され、突起部45、46の被圧延材Aへの侵入深さh3は、上記突起部35、36の侵入深さh2よりも短くなっている(即ち、h3<h2)。この角度θ2は例えば70°以上110°以下が好ましい。
 また、被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)に対向する孔型上面40a、40b及び孔型底面41a、41bと、突起部45、46の傾斜面とのなす角度θfは、図4に示す4箇所ともに約90°(略直角)に構成されている。
 図4に示すように、第3孔型K3では、第2孔型K2通材後の被圧延材Aに対し、被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)において第2孔型K2において形成された割り込み38、39が、突起部45、46が押し当てられることにより、割り込み48、49となる。即ち、第3孔型K3での造形における最終パスでは、割り込み48、49の最深部角度(以下、割り込み角度とも呼称する)がθ2となる。換言すると、第2孔型K2において割り込み38、39の形成と共に造形された分割部位(後述するフランジ部80に対応する部位)が外側に折り曲げられるような造形が行われる。
 また、図4に示す第3孔型K3での造形は少なくとも1パス以上によって行われ、当該パス造形では、これらのパスにおいて被圧延材Aの積極的な圧下は行われない。これは、圧下により被圧延材Aの長手方向への伸びを生じさせ、フランジ相当部(後述するフランジ部80に相当)の生成効率を低下させてしまうからである。
 図5は第4孔型K4の概略説明図である。第4孔型K4は、一対の水平ロールである上孔型ロール50と下孔型ロール51に刻設される。上孔型ロール50の周面(即ち、第4孔型K4の上面)には、孔型内部に向かって突出する突起部55が形成されている。更に、下孔型ロール51の周面(即ち、第4孔型K4の底面)には、孔型内部に向かって突出する突起部56が形成されている。これら突起部55、56はテーパー形状を有しており、その突出長さ等の寸法は、突起部55と突起部56とでそれぞれ等しく構成されている。
 上記突起部55、56の先端部角度θ3は、上記角度θ2に比べ広角に構成され、突起部55、56の被圧延材Aへの侵入深さh4は、上記突起部45、46の侵入深さh3よりも短くなっている(即ち、h4<h3)。この角度θ3は例えば130°以上170°以下が好ましい。
 また、被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)に対向する孔型上面50a、50b及び孔型底面51a、51bと、突起部55、56の傾斜面とのなす角度θfは、上記第3孔型K3と同様に、図5に示す4箇所ともに約90°(略直角)に構成されている。
 第4孔型K4では、第3孔型K3通材後の被圧延材Aに対し、被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)において第3孔型K3において形成された割り込み48、49が、突起部55、56が押し当てられることにより押し広げられ、割り込み58、59となる。即ち、第4孔型K4での造形における最終パスでは、割り込み58、59の最深部角度(以下、割り込み角度とも呼称する)がθ3となる。換言すると、第3孔型K3において割り込み48、49の形成と共に造形された分割部位(後述するフランジ部80に対応する部位)が更に外側に折り曲げられるような造形が行われる。このようにして造形された被圧延材Aの上下端部の部位は、後のH形鋼製品のフランジに相当する部位であり、ここではフランジ部80と呼称する。
 また、図5に示す第4孔型K4での造形は少なくとも1パス以上によって行われ、これらのパスにおいて被圧延材Aの積極的な圧下は行われない。これは、圧下により被圧延材Aの長手方向への伸びを生じさせ、フランジ部80の生成効率を低下させてしまうからである。
 以上の第1孔型K1~第4孔型K4を用いた圧延造形は、被圧延材Aを所定の略ドッグボーン形状となるように造形するエッジング圧延工程とも呼称され、矩形断面の素材スラブを立てた状態で実施される。
 図6は第5孔型K5の概略説明図である。第5孔型K5は、一対の水平ロールである上孔型ロール85と下孔型ロール86から構成される。図6に示すように、第5孔型K5では、第4孔型K4までに造形された被圧延材Aが90°あるいは270°回転させられ、第4孔型K4までは被圧延材Aの上下端に位置していたフランジ部80が、圧延ピッチライン上に来るような配置となる。そして、第5孔型K5では、2か所のフランジ部80を繋ぐ接続部であるウェブ部82の圧下が行われる。
 ここで、第5孔型K5の上下孔型ロール85、86は、そのロール胴長中央部において所定長さW1の窪み部85a、86aが形成された形状となっている。このような図6に示す孔型構成により、ウェブ部82の圧下は当該孔型の第1パスから***部82bが充満するパスまで部分的に行われることになり、圧下後のウェブ部82には、ウェブ高さ方向両端の圧下部分82aと、その中央部に***部82bが形成されることになる。このようにして、いわゆるドッグボーン形状の被圧延材においてウェブ部82に***部82bを形成する圧延造形が行われる。
 なお、この第5孔型K5では、ウェブ部82を部分的に圧下し、***部82bを形成されるような圧延造形が実施されることから、当該孔型を「ウェブ部分圧延孔型」とも呼称する。また、形成後の***部82bの幅長さと同じ長さは上記窪み部85a、86aの幅長さW1と同じ長さ(後述する逃がし量W1)となる。ここで、図6の拡大図に示すように、本明細書における窪み部85a、86aの幅長さW1は、当該窪み部85a、86aの深さhmの1/2の深さでの幅長さとして規定し、後述する逃がし量W1も同様の規定によるものとする。
 図7は第6孔型K6の概略説明図である。第6孔型K6は、一対の水平ロールである上孔型ロール95と下孔型ロール96から構成される。第6孔型K6では、第5孔型K5において圧延造形された被圧延材Aに対し、ウェブ部82に形成された***部82bを消去し、且つ、ウェブ部82の内法を拡幅するような圧延造形が行われる。
 この第6孔型K6においては、ウェブ部82に形成された***部82bに上下孔型ロール95、96を当接させて当該***部82bを圧下(消去)する圧延が行われる。
 第6孔型K6による圧延造形により、***部82bの圧下に伴うウェブ高さ方向への拡がり及びフランジ部80へのメタルフローを促進させ、フランジ減面をなるべく生じさせずに圧延造形を実施することが可能となる。
 この第6孔型K6は、ウェブ部82に形成された***部82bを消去することから、「***部消去孔型」とも呼称する。
 また、上述してきた第1孔型K1~第6孔型K6を経た被圧延材Aに対しては、必要に応じて更なるウェブ部82の拡幅圧延を行っても良い。この場合には、第6孔型K6での圧延造形の後段において、1又は複数の拡幅用孔型を用いた拡幅圧延を行えば良い。なお、その場合の拡幅圧延用の孔型は、従来より既知の孔型であるため、本明細書での拡幅圧延用の孔型の説明は省略する。
 以上の第5孔型K5、第6孔型K6(及び必要に応じた拡幅用孔型)を用いた圧延造形は、エッジング圧延工程で造形された被圧延材Aを90°あるいは270°回転させた略H形姿勢で実施されることから、平圧延工程とも呼称される。
 上述してきた第1孔型K1~第6孔型K6や必要に応じた拡幅圧延用孔型を用いて、図1に示すH形粗形材13が造形される。このように造形されたH形粗形材13に対し、既知の圧延機である中間ユニバーサル圧延機5-エッジャー圧延機9の2つの圧延機からなる圧延機列を用いて、複数パスのリバース圧延が加えられ、中間材14が造形される。そして中間材14は、仕上ユニバーサル圧延機8において製品形状に仕上圧延され、H形鋼製品16が製造される(図1参照)。
 上述したように、本実施の形態にかかるH形鋼の製造方法では、第1孔型K1~第4孔型K4を用いて被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)に割り込みを入れ、それら割り込みによって左右に分かれた各部分を左右に折り曲げる加工を行い、フランジ部80を形成するといった造形をすることで、被圧延材A(スラブ)の上下端面をほぼ上下方向に圧下することなくH形粗形材13の造形を行うことができる。即ち、従来行われていたスラブ端面を常に圧下する粗圧延方法に比べ、フランジ幅を広幅化させてH形粗形材13を造形することが可能となり、その結果、フランジ幅の大きな最終製品(H形鋼)を製造することができる。
 また、本実施の形態ではエッジング圧延後に実施される平造形圧延を、***部82bを形成させる第5孔型K5と、***部82bを消去し、且つ、ウェブ部82の内法を拡幅する第6孔型K6と、を備えた孔型構成で実施することとしている。これにより、従来に比べフランジ幅の大きなH形粗形材13を圧延造形することが可能となり、結果として従来に比べフランジ幅の大きなH形鋼製品を製造する事が可能となる。
 ここで、上記第5孔型K5及び第6孔型K6を用いた圧延造形時には、ウェブ部82に形成された***部82bを消去しているが、当該***部82bの消去に伴いウェブ部82の内法が拡大することが分かっており、第6孔型K6での圧延造形時にはフランジ部80内面とロール(本実施の形態では上孔型ロール95及び下孔型ロール96)との間に隙間が生じてしまう場合がある。フランジ部80内面とロールとの間に隙間が生じると、フランジ左右肉量偏差等が生じやすく、通材性等の圧延安定性を損ないやすい。
 このような事情に鑑み、本発明者らは、第6孔型K6において***部82bの消去を行う際に、圧延安定性を損なわないような好適な条件について更なる検討を行い、以下に説明するような知見を得た。以下、本知見について図面等を参照して説明する。
 第6孔型K6での圧延造形に代表される平造形圧延での圧延安定性を損なう圧延状態は、***部82b消去時にフランジ肉量アンバランスが生じることである。これを回避するためには、第6孔型K6での圧延造形においてフランジ部80内面とロールが少なくとも1パスでは接触した状態となることが求められると考えられる。***部消去圧延造形においてフランジ部80内面とロールとが接触することで、フランジ部80の左右変形が均等化され、圧延安定性の維持が図られる。特に、複数パスでの圧延造形時において、その第1パスでフランジ部80内面とロールを接触させることが望ましい。
 このような第6孔型K6での圧延造形においてフランジ部80内面とロールが少なくとも1パスでは接触した状態となるような条件を実現させるためには、第6孔型K6の孔型設計を好適に行うか、あるいは、第6孔型K6でのパススケジュールを好適なものとすることが必要となる。
 (好適な孔型設計及びパススケジュール)
 図8は、第6孔型K6での圧延造形において、フランジ部80内面とロールとが接触した状態で圧延造形が行われる場合の概略説明図である。なお、説明の簡略化のため、図8では被圧延材Aの上半分のみを図示している。図8(a)、(b)に示すように、上孔型ロール95による***部82bの圧下において、フランジ部80の内側面80aが上孔型ロール95と接触した状態で圧延造形が行われることが好ましい。フランジ部80の内側面80aが上孔型ロール95と接触した状態は、第6孔型K6での圧延造形が複数パスで行われる場合に、全てのパスでそのような状態でも良く、また一部のパス(例えば第1パス)でそのような状態となっていても良い。即ち、少なくとも1パス以上の圧延造形においてフランジ部80の内側面80aが上孔型ロール95と接触した状態となっていれば良い。
 ここで、フランジ部80の内側面80aが上孔型ロール95と接触した状態で圧延造形が行われるための条件の1つとして、第6孔型K6の形状を所定の形状とすることが挙げられる。具体的な第6孔型K6の構成としては、第1パス圧延造形時に、ロールとフランジ部80の内側面80aの全体に亘っている状態となるような構成が望ましい。図9は、望ましい第6孔型K6の構成についての概略説明図であり、実線でロール形状を示し、メッシュにて被圧延材Aを示している。第6孔型K6の構成を、フランジ部80の内側面80aの全体(図9中の破線部)においてロールと接触するような構成とすることで、少なくともフランジ部80の先端部の成形は行われるため、圧延安定性が維持される。
 図9に示すように、被圧延材Aにおけるフランジ部80に対するロールからの加工力(図9中の矢印参照)の作用位置と被圧延材Aの中心位置との距離、即ち、被圧延材Aが回転しようとするモーメントアームは、フランジ部80の先端側の方が長く(図中のL1>L2)、被圧延材Aに非対称な変形が生じたとしても圧延が安定しやすいと考えられる。なお、このような第6孔型K6の構成に係る条件の調整は、例えば孔型の内法の値や孔型のフランジ対向部分の傾斜角度等により制御することができる。
 以下の表1は、従来の孔型設計を示すロール孔型諸元であり、平圧延造形において***部を形成させることなく、平圧延造形及び拡幅圧延によってウェブ内法の拡幅を行う場合の条件の一例を示すものである。
 また、以下の表2は、本発明に係る孔型設計を示すロール孔型諸元であり、***部を形成させた後、***部消去及び拡幅(第1段拡幅)を同時に行う孔型(表中のK6)を含むような条件を示すものである。なお、表2に記載の各ロールK1~K6は本実施の形態に係る第1孔型K1~第6孔型K6に相当し、その他、K7~K9は一般的な拡幅孔型である。また、K2-1、K2-2は突起高さの異なる割り込み孔型を示すが、共に本実施の形態に係る第2孔型K2に相当する機能を有する孔型である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 
 表1と表2を比較して分かるように、本実施の形態に係る技術において、第6孔型K6で***部消去及び拡幅圧延を同時に実施した場合と、従来技術とでは、平圧延造形以降で用いられる孔型数は同一であり、孔型配置等も変更されていない。即ち、第6孔型K6の孔型設計を好適なものとし、***部82bの消去とウェブ内法拡幅を当該第6孔型K6で同時に行うような構成としたことで、ロール胴長等が従前の条件のままでフランジ幅の大きなH形粗形材13を圧延造形することが可能となり、結果として従来に比べフランジ幅の大きなH形鋼製品を製造する事が可能となる。
 また、***部82bの消去時にフランジ部80内面とロールと接触させるようなロール孔型諸元とすることで、フランジ部80の左右変形が均等化され、圧延安定性の維持が図られる。
 また、フランジ部80の内側面80aが上孔型ロール95と接触した状態で圧延造形が行われるための条件の1つとして、第6孔型K6での圧延造形のパススケジュールを好適に設計することが挙げられる。具体的には、***部消去を行う孔型(ここでは第6孔型K6)での圧下量を好適に調整し、***部82bの圧下量を抑えることで、***部82bの消去に伴うウェブ部82の内法の拡大を抑制させ、圧延安定性の維持が実現される。
 先ず、図9を参照して上述したように、好適な孔型形状として、第1パス目の圧延造形において、***部82bの長手方向の変動を含めたロール隙の評価を行い、その最小値を示すようなロール隙(即ち、ウェブ部ロール隙を***部82bの高さに合わせたロール隙)に設定した場合にフランジ部80の内側面80aとロール内面とが接触するように設計する。このような孔型を用いて、実際にウェブ部ロール隙を***部82bの高さに合わせたロール隙に第1パスを設定することで、フランジ部80の内側面80aの確実な成形が可能となり、圧延安定性の維持が実現される。
 更に、好適なパススケジュールとしては、***部消去圧延造形を行う孔型において、***部の消去を部分的に行うようなパススケジュールとすることでフランジ内面の接触状態をコントロールすることも可能である。例えば、複数パスで***部消去圧延造形が行われる場合に、1パスあたりの圧下量を大きく取り過ぎると、***部82bの消去(圧下)によるウェブ内法の拡がりが生じるために、フランジ部80の内側面80aがロールと接触しにくくなり、圧延安定性を損ないやすい。そこで、第1パス目の圧延造形において、***部82bの圧下量に制約を加えることで、フランジ部80の内側面80aの確実な成形が可能となり、圧延安定性の維持が実現される。
 なお、***部の消去が部分的に行われた場合、残存した***部の消去は後段の任意の孔型において行われることが好ましい。例えば、中間圧延工程を行う中間ユニバーサル圧延機5(図1参照)でのユニバーサル圧延により残存した***部の圧下・消去が行われても良い。
 以下に示す表3、4は、上記説明した第5孔型K5及び第6孔型K6を用い、***部82bの形成及び消去を行う場合のパススケジュールの一例であり、表3は従来のパススケジュールであり、表4は本発明に係るパススケジュールである。なお、表3、4に記載の各孔型K5、K6は、本実施の形態に係る第5孔型K5、第6孔型K6に相当する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 表3と表4を比較して分かるように、従来のパススケジュールでは、第6孔型K6での最初のパス(第14パス)において***部82bを完全に消去し、ウェブ端部厚とウェブ突起部(***部)厚が等しくなっている(100.0mm)のに対し、本発明に係るパススケジュールでは、***部82bを完全に消去せず、***部82bが残存した状態(150.0mm)となっている。このようなパススケジュールを採用することで、***部82bの消去に伴うウェブ部82の内法拡大を抑制させることができ、圧延安定性の維持が実現される。
 図10は、上記表3及び表4のパススケジュールでのそれぞれの***部消去後の被圧延材形状を示すシミュレーションに基づく概略図であり、(a)は従来のパススケジュールでの概略図、(b)は本発明に係るパススケジュールでの概略図である。
 図10(a)に示すように、***部を消去する圧延造形において、完全に***部を消去した場合、***部消去に伴うウェブ内法の拡幅に伴い、孔型ロールと被圧延材のフランジ内面との間に隙間が生じてしまう(図中破線部参照)。一方、図10(b)に示すように、***部の消去を一部にとどめた場合、孔型ロールと被圧延材のフランジ内面とが接触した状態で圧延造形を完了させることができる。
 これにより、フランジ部80の左右変形が均等化され、圧延安定性の維持が図られる。
 (ウェブ内法における逃がし量(***部形成幅)の比率)
 上述した通り、本実施の形態に係る第5孔型K5(図6参照)では、被圧延材Aのウェブ部82の中央に***部82bが形成され、形成された***部82bは、後段の第6孔型K6において消去される。そして、***部消去後に必要に応じてウェブ内法の拡幅圧延が行われ、H形粗形材が造形されるが、従来に比べフランジ幅の大きな大型H形鋼製品を製造するためには、H形粗形材のフランジ幅もできるだけ大きくすることが望まれる。
 本発明者らは、第5孔型K5において形成する***部82bの幅長さW1(即ち、第5孔型K5での圧延造形におけるウェブ内法の逃がし量)を変えることで、最終的に得られるH形粗形材のフランジ幅に違いが出ることを見出した。これは、***部82bの幅長さを大きくする程フランジ肉量が確保しやすい反面、後の***部消去時において被圧延材Aの長手方向延伸作用によってフランジ幅が減少することに起因する。
 そこで、本発明者らは、第5孔型K5での圧延造形におけるウェブ内法の逃がし量(以下、単に「逃がし量W1」とも記載)の好適な範囲を定めるべく、逃がし率とH形粗形材造形後のフランジ幅の増減との関係に着目し、逃がし率の好適な数値範囲を導き出した。なお、逃がし率とは以下の式(1)で定義される値である。
逃がし率[%]=(逃がし量W1/ウェブ内法W2)×100 ・・・(1)
 図11は、逃がし率とH形粗形材造形後のフランジ幅増減率との関係を示すグラフである。なお、図11におけるフランジ幅増減率とは、逃がし率が0%である場合のフランジ幅を基準(1.000)として、逃がし率が各値(12%~56%)である場合のフランジ幅を示した値である。
 図11に示すように、逃がし率が大きくなるとH形粗形材のフランジ幅を増大する傾向にあるが、逃がし率が約25%以上となった領域ではフランジ幅増減はほぼ一定値(グラフ中の破線部参照)となっている。
 図11に示す結果から、従来に比べフランジ幅の大きな大型H形鋼製品を製造する場合には、H形粗形材のフランジ幅も大きくなるような圧延造形が所望されることに鑑み、逃がし率の数値範囲は25%~50%とすることが望ましいことが分かる。
 (***部消去時の通材性)
 上述したように、***部82bを形成する際の逃がし率の数値範囲は25%~50%とすることが望ましいことが図11の結果から分かっているが、一方で、このような数値範囲の逃がし率で***部82bを形成する際のウェブの圧下部分82aの厚みの値については更なる検討を行う必要がある。これは、***部82bを形成した後に、当該***部82bを消去するための圧延造形を第6孔型K6で実施する際に、圧下部分82aが薄すぎ、***部82bのメタル移動が断面内で行われず、被圧延材Aの長手方向へのメタル移動が生じてしまった結果であると推定される。
 そこで本発明者らは、素材として2000×300mmの矩形断面スラブを用いて、製品フランジ幅400mm以上のH形鋼を製造する場合に、本実施の形態に係る第1孔型K1~第6孔型K6により圧延造形を行うに際し、第5孔型K5での圧延造形時のウェブ圧下量を変えた条件で造形性(圧延安定性)の評価を行った。具体的な条件としては、圧下部分82aの圧下後厚みを200mm、160mm、140mm、120mm、100mmとした場合をそれぞれ水準1~5とした。なお、比較水準として***部82bを形成せずにウェブ厚み圧下を実施する場合を水準6とした。
 以下に示す表5は、上記水準1~水準6のパススケジュールを示すものであり、表中の各孔型G1、G2-2、G3-1、G3-2、G4-1、G4-2は、本実施の形態で説明した第1孔型K1~第6孔型K6に相当する。また、造形性の評価については、表5の最下段に記載し、通材不良・形状不良が発生した場合を「不良」、通材不良・形状不良が発生しなかった場合を「良好」としている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 表5に示すように、圧下部分82aの圧下後厚みを200mm、160mm、140mmとした場合(水準1~3)には、***部82bの消去時において通材不良・形状不良は発生していない。一方で、圧下部分82aの圧下後厚みを120mm、100mmとした場合(水準4、5)には、***部82bの消去時において通材不良・形状不良が発生している。また、***部82bを形成させずにウェブ厚み圧下を100mmまで実施した場合(水準6)も、同様の通材不良・形状不良が発生している。
 ここで、造形性(圧延安定性)の評価基準について説明する。造形性の評価は、***部82bを消去する圧延造形を実施した際に、被圧延材Aの長手方向に生じる反りに基づき行われる。
 図12は、被圧延材Aの反りに関する説明図であり、被圧延材Aの長手方向端部において反りが生じた際の概略側面図である。図12に示すように、被圧延材Aの長手方向端部において反りが生じた際の端部と定常部との差異が「反り量」として規定される。そして、被圧延材Aにおいて反りが発生した長手方向長さに対し発生した反り量の比率が以下の式(2)で定義される「反り(%)」とされる。
反り[%]=反り量/反りの発生した被圧延材長さ ・・・(2)
 上述した式(2)で定義される「反り(%)」と、圧下部分82aの圧下後厚みとの関係について検証した。図13は、反りとウェブ厚み(圧下部分82aの圧下後厚み)との関係を示したグラフである。なお、図13に示すグラフは、逃がし率を約33%とした条件でのデータである。
 図13に示すように、圧下部分82aの圧下後厚みが薄くなる程、反りが大きくなる傾向が有る。特に、圧下部分82aの圧下後厚みが140mm以下である場合には反りが約3%以下と小さく、圧下部分82aの圧下後厚みが140mm超となると反りが約10%以上と大きくなり形状の悪化が著しいことが分かっている。
 操業上、被圧延材Aで生じた反りが10%以上となると、次パス以降での寸法形状悪化が著しく圧延続行が困難である。即ち、図13に示す結果から、ウェブ厚み(圧下部分82aの圧下後厚み)を140mm以上となるように第5孔型K5での圧延造形を行うことで、良好な造形性が担保されることが分かる。これは、表1に示す水準1~3の条件で造形性が良好であることと一致する。
 ここで、反りに係る閾値を10%としているのは、被圧延材の端部数mに対し、10%の割合で数百mm程度の最大反り量が発生した場合に、上下肉量差異が発生することが当業者には容易に確認されることであり、操業上、圧延続行が困難となることが明らかな値が10%であるからである。
 なお、同条件下において反りが数%(10%未満)である場合には、数十mm程度の反りが通常操業にて観察されるが、操業上問題無い程度であることは当業者であれば容易に推察することが可能である。
 図13から分かる通り、第6孔型K6での圧延造形において、圧下部分82aに反りが発生しないような最小の圧下後厚みは140mmであるため、この時の***部82bの延伸λは2.14(=300/140)である。
 なお、第5孔型K5においてウェブ厚み(圧下部分82aの圧下後厚み)を所定の値(例えば140mm)以上となるようにした場合、後段の第6孔型K6においてウェブ厚みが更に薄くなるようなウェブの減厚圧下を行っても良い。
 また、図14は、第5孔型K5における圧下部分82aの圧下後厚み(圧下後の仕上りウェブ厚)と、***部82bの圧下を行う前の高さとの関係を示すグラフである。図11を参照して上述した「逃がし率」を好適な条件に設定(例えば25%~50%)した場合、***部82bの長手方向への延伸作用は小さく、孔型によって***部高さに制約を加えない限り、***部高さは素材のスラブ厚のままである。
 例えば、スラブ厚が300mm、***部82bの高さを十分な高さに孔型を取った場合、***部高さは300mmのままである。その状態から、***部消去孔型(図7の第6孔型K6)において***部82bの消去をしたところ、第5孔型K5での圧下後仕上りウェブ厚が140mmのケースでは通材性に問題はなかったが、130mmのケースでは通材不良が発生した。これらのケースでは***部82bの厚みはいずれも300mmとなっており、***部82bの延伸は140mmの場合、300mmから140mmまで圧下されるので2.14であり、130mmの場合、300mmから130mmまで圧下されるので2.31である。同様に種々のケースについてプロットすると、図14に示すように、通材不良の閾値を示す限界延伸はいずれも2.1程度となっている。
 即ち、図14に示すように、第6孔型K6での***部消去の際の圧下率(延伸)が2.1超となる場合、通材不良(図14中の×)が生じることが実験的に明らかとなっている。第6孔型K6での***部消去の際の圧下率が2.1以下となるような条件で孔型設計を行うことで、通材不良を生じさせることなく、第5孔型K5及び第6孔型K6による圧延造形を実施することが可能であることが分かる。なお、第6孔型K6での***部消去圧延を行った後、更にウェブの厚み圧下が必要な場合には、第6孔型K6での圧延造形の後段において、1又は複数の拡幅用孔型を用いた拡幅圧延を行えば良い。
 以上、本発明の実施の形態の一例を説明したが、本発明は図示の形態に限定されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、上記実施の形態において、第1孔型K1~第4孔型K4の4つの孔型を用いて被圧延材Aの造形を行い、その後、第5孔型K5、第6孔型K6(及び必要に応じた拡幅圧延孔型)を用いてH形粗形材の圧延造形を行う技術を説明したが、粗圧延工程を実施する孔型数はこれに限られるものではなく、第1孔型K1~第4孔型K4に示す圧延造形工程を更に多くの孔型を用いて実施しても良い。即ち、上記実施の形態に示した孔型構成は一例であり、サイジングミル3や粗圧延機4に刻設される孔型の数は任意に変更可能であり、好適に粗圧延工程を実施することができる程度に適宜変更される。
 また、上記実施の形態では、第1孔型K1~第4孔型K4において、被圧延材Aの上下端部(スラブ端面)に割り込みを入れ、それら割り込みによって左右に分かれた各部分を左右に折り曲げる加工を行い、フランジ部80を形成するといった造形方法を説明している。しかしながら、本発明に係る第6孔型K6での圧延造形技術は、このような技術によって造形された被圧延材Aに対してのみ適用されるものではなく、例えば特許文献1に代表されるような従来のH形粗形材(いわゆるドッグボーン材)に対しても適用することが可能である。
 本発明は、例えば矩形断面であるスラブ等を素材としてH形鋼を製造する製造方法に適用できる。
  1…圧延設備
  2…加熱炉
  3…サイジングミル
  4…粗圧延機
  5…中間ユニバーサル圧延機
  8…仕上ユニバーサル圧延機
  9…エッジャー圧延機
  11…スラブ
  13…H形粗形材
  14…中間材
  16…H形鋼製品
  20…上孔型ロール(第1孔型)
  21…下孔型ロール(第1孔型)
  25、26…突起部(第1孔型)
  28、29…割り込み(第1孔型)
  30…上孔型ロール(第2孔型)
  31…下孔型ロール(第2孔型)
  35、36…突起部(第2孔型)
  38、39…割り込み(第2孔型)
  40…上孔型ロール(第3孔型)
  41…下孔型ロール(第3孔型)
  45、46…突起部(第3孔型)
  48、49…割り込み(第3孔型)
  50…上孔型ロール(第4孔型)
  51…下孔型ロール(第4孔型)
  55、56…突起部(第4孔型)
  58、59…割り込み(第4孔型)
  80…フランジ部
  80a…(フランジ部の)内側面
  82…ウェブ部
  82a…圧下部分
  82b…***部(未圧下部分)
  85…上孔型ロール(第5孔型)
  85a…窪み部
  86…下孔型ロール(第5孔型)
  86a…窪み部
  95…上孔型ロール(第6孔型)
  96…下孔型ロール(第6孔型)
  K1…第1孔型
  K2…第2孔型
  K3…第3孔型
  K4…第4孔型
  K5…第5孔型(ウェブ部分圧延孔型)
  K6…第6孔型(***部消去孔型)
  T…製造ライン
  A…被圧延材

Claims (7)

  1. 粗圧延工程、中間圧延工程、仕上圧延工程を備えたH形鋼の製造方法であって、
    前記粗圧延工程は、被圧延材を所定の略ドッグボーン形状に圧延造形するエッジング圧延工程と、エッジング圧延工程完了後の被圧延材を90°あるいは270°回転させてウェブ部の圧延を行う平圧延工程を有し、
    前記平圧延工程を行う孔型のうち、少なくとも1孔型の上下孔型ロールには、被圧延材のウェブ部中央に***部を形成させる窪み部が当該上下孔型ロールのロール胴長中央部に設けられ、
    前記平圧延工程を行う孔型には、前記***部が形成された被圧延材に対し、当該***部を圧下し、且つ、当該被圧延材のウェブ部の内法拡幅を行う***部消去孔型が更に含まれ、
    前記***部消去孔型での圧延造形は、前記***部を形成させる窪み部を有する孔型において当該***部が形成された後の被圧延材に対して行われ、
    前記***部を形成させる圧延造形は、前記***部の圧下後には行われないことを特徴とする、H形鋼の製造方法。
  2. 前記***部消去孔型での圧延造形は複数パスで行われ、
    当該複数パスのうち、少なくとも1パス以上において、被圧延材のフランジ内面と孔型ロールとが接触した状態で圧延造形が行われることを特徴とする、請求項1に記載のH形鋼の製造方法。
  3. 前記***部消去孔型での圧延造形は複数パスで行われ、
    当該複数パスのうち、第1パスにおいて、被圧延材のフランジ内面と孔型ロールとが接触した状態で圧延造形が行われることを特徴とする、請求項1に記載のH形鋼の製造方法。
  4. 前記***部消去孔型での圧延造形では、前記***部の消去が部分的に行われ、残存した***部は後段の任意の孔型での圧延造形により消去されることを特徴とする、請求項1~3のいずれか一項に記載のH形鋼の製造方法。
  5. 前記平圧延工程において形成される***部の幅は被圧延材のウェブ部内法の25%以上50%以下に設定されることを特徴とする、請求項1~4のいずれか一項に記載のH形鋼の製造方法。
  6. 前記***部消去孔型における前記***部に対する圧下率を2.1以下とすることを特徴とする、請求項1に記載のH形鋼の製造方法。
  7. 前記エッジング工程は4以上の複数の孔型により行われ、
    当該複数の孔型では被圧延材の1又は複数パス造形が行われ、
    前記複数の孔型のうち、第1孔型及び第2孔型には、被圧延材の幅方向に対し鉛直に割り込みを入れて被圧延材端部に分割部位を形成させる突起部が形成され、
    前記複数の孔型のうち、第3孔型以降の孔型には、前記割り込みに当接し、形成された分割部位を順次折り曲げる突起部が形成されることを特徴とする、請求項1~6のいずれか一項に記載のH形鋼の製造方法。
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