СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ Российский патент 2009 года по МПК B21B1/36 

Описание патента на изобретение RU2353444C1

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при холодной прокатке на двухклетевых реверсивных станах.

Технология холодной прокатки полосовой стали достаточно подробно описана, например, в книге П.И.Полухина и др. «Прокатное производство». М.: «Металлургия», 1982, с.511-517. Основным показателем, определяющим свойства холоднокатаной листовой стали, является величина суммарных обжатий (εε), которая зависит как от марки прокатываемой стали (т.е. от ее химсостава), так и от ее геометрических параметров: толщины и ширины полос.

Известен способ непрерывней холодной прокатки, который заключается в том, что после определенной степени деформации, выбираемой в зависимости от соотношения величин предела текучести (σт) и временного сопротивления (σв) данной стали, производят правку методом изгиба с натяжением полосы (см. а.с. СССР №1380813, кл. В21В 1/36, опубл. в БИ №10, 1988 г.). Однако этот способ непригоден для холодной прокатки широкополосной стали, содержащей никель и титан.

Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является технология холодной прокатки (режимы обжатий) на непрерывном стане 2030 стали марки 2 кп, приведенная в справочнике./ Под ред. В.И.Зюзина и А.В.Третьякова «Технология прокатного производства», кн.2, М.: «Металлургия», 1991, с.644-645, табл.VI.8.

Эта технология прокатки с заданными величинами суммарных обжатий характеризуется тем, что величина εε уменьшается с увеличением толщин прокатываемых полос от εε=80% до εε=55%. Известная технология также непригодна для холодной прокатки никель-титановой стали.

Технической задачей настоящего изобретения является повышение потребительских свойств холоднокатаной никель-титановой стали за счет улучшения ее штампуемости.

Для решения этой задачи в способе холодной прокатки на двухклетевом реверсивном стане с заданными величинами суммарных обжатий εε сталь, содержащую не более по 0,04 мас.% углерода и никеля, до 0,06% меди, до 0,01% титана и 0,03…0,06% алюминия, прокатывают на конечную толщину 0,50…1,99 мм при ее ширине 1,0…1,63 м с εε=92,3-12,5·Н, %, где Н - толщина полос до прокатки, мм.

Приведенные зависимости для εε получены при обработке опытных данных и являются эмпирическими.

Сущность заявляемого технического решения заключается в оптимизации режимов обжатий в зависимости от толщины прокатываемых полос из никель-титановой стали. В результате этого повышаются потребительские свойства указанной стали, используемой, например, для эмалирования, за счет улучшения ее штампуемости.

Опытную проверку заявляемого технического решения осуществляли на двухклетевом реверсивном стане 1700 холодной прокатки ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

С этой целью при прокатке вышеназванной полосовой стали варьировали величины суммарных обжатий проката различных толщин, оценивая результаты по выходу листов категории СВ по ГОСТ 9045-93. Наилучшие результаты (выход листовой стали категории 99,5) получены при реализации предлагаемого способа. Отклонения от рекомендуемых величин εε ухудшали достигнутые показатели.

Так, при εε<92,3-12,5·Н наблюдалось снижение прочностных характеристик стали, которые были ниже нормируемых величин. При εε>92,3-12,5·Н ухудшалась штампуемость стали вследствие чрезмерной мелкозернистости ее структуры, которая не улучшалась после термообработки и дрессировки полос. По заявляемому способу не удалось также получить листовую сталь толщиной менее 0,5 мм и более 1,99 мм и шириной менее 1,0 м и более 1,63 м с требуемыми свойствами, а также сталь толщиной 0,50…1,99 мм, но с другим содержанием в ней вышеназванных элементов (С, Ni, Cu, Ti и Al).

Технология холодной прокатки, выбранная в качестве ближайшего аналога (см. выше), в опытах не проверялась ввиду заведомой ее непригодности для получения на реверсивном стане качественной листовой никель-титановой стали. Таким образом, опытная проверка подтвердила приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущество перед известной технологией.

Технико-экономические исследования, выполненные в Центральной лаборатории ОАО «ММК», показали, что использование предлагаемого изобретения при производстве никель-титановой холоднокатаной стали на реверсивном стане, аналогичном двухклетевому стану 1700 комбината, позволит повысить выход качественных листов из этой стали толщиной 0,50…1,99 мм и шириной 1,0…1,63 м, что повысит прибыль от реализации продукции с улучшенными потребительскими свойствами не менее, чем на 10%.

Пример конкретного выполнения

Полосовую заготовку из стали толщиной Н=2,8 мм, содержащей 0,04 мас.% углерода, 0,03% никеля, 0,045% меди, 0,01% титана и 0,04% алюминия, прокатывают на двухклетевом реверсивном стане.

Величина εε=92,3-12,5·Н=92,3-12,5·2,8=57,3%. Конечная толщина холоднокатаной полосы: h=H·(l-εε)=2,8·(1-0,573)=1,2 мм при ширине 1,3 м.

Похожие патенты RU2353444C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 2007
  • Буданов Анатолий Петрович
  • Корнилов Владимир Леонидович
  • Антипанов Вадим Григорьевич
  • Ласьков Сергей Алексеевич
  • Селиванов Роман Геннадьевич
RU2353443C1
СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ УГЛЕРОДИСТОЙ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 2005
  • Антипенко Анатолий Иванович
  • Злов Владимир Евгеньевич
  • Кузнецов Владимир Георгиевич
  • Кочнева Татьяна Михайловна
  • Горбунов Андрей Викторович
RU2288792C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ 2007
  • Корнилов Владимир Леонидович
  • Буданов Анатолий Петрович
  • Антипанов Вадим Григорьевич
  • Лисичкина Клавдия Андреевна
  • Греков Юрий Георгиевич
  • Якименко Владимир Николаевич
RU2340414C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНОЙ ПОЛОСЫ (ВАРИАНТЫ) 2010
  • Кузнецов Виктор Валентинович
  • Егоров Алексей Яковлевич
  • Щелкунов Игорь Николаевич
  • Долгих Ольга Вениаминовна
  • Золотова Лариса Юрьевна
  • Струнина Людмила Михайловна
RU2433192C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ 2008
  • Лисичкина Клавдия Андреевна
  • Корнилов Владимир Леонидович
  • Горбунов Андрей Викторович
  • Кочнева Татьяна Михайловна
  • Антипанов Вадим Григорьевич
RU2360750C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНЫХ ПОЛОС НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА ПРОЧНОСТИ 220 2011
  • Голубчик Эдуард Михайлович
  • Горбунов Андрей Викторович
  • Шпак Анастасия Игоревна
  • Галкин Виталий Владимирович
  • Крюкова Наталья Викторовна
RU2452778C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНОЙ ПОЛОСОВОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2006
  • Лисичкина Клавдия Андреевна
  • Якименко Владимир Николаевич
  • Горбунов Андрей Викторович
  • Кочнева Татьяна Михайловна
  • Антипанов Вадим Григорьевич
  • Корнилов Владимир Леонидович
RU2332270C1
СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ОЦИНКОВАНИЯ 2007
  • Корнилов Владимир Леонидович
  • Лисичкина Клавдия Андреевна
  • Горбунов Андрей Викторович
  • Кочнева Татьяна Михайловна
  • Антипанов Вадим Григорьевич
RU2351415C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА ДЛЯ ЭМАЛИРОВАНИЯ 2008
  • Мальцев Андрей Борисович
  • Мишнев Петр Александрович
  • Шурыгина Марина Викторовна
  • Щелкунов Игорь Николаевич
  • Чистяков Алексей Николаевич
  • Савиных Анатолий Федорович
  • Палигин Роман Борисович
  • Павлов Сергей Игоревич
  • Жиленко Сергей Владимирович
  • Струнина Людмила Михайловна
RU2379361C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОНКИХ ХОЛОДНОКАТАНЫХ ПОЛОС ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ 2007
  • Божевалев Валерий Юрьевич
  • Файзулина Римма Вафировна
  • Куницын Глеб Александрович
  • Корнилов Владимир Леонидович
  • Молева Ольга Николаевна
  • Богач Дмитрий Иосифович
  • Соханчук Денис Валентинович
  • Гилязетдинов Руслан Наильевич
  • Пилюгина Надежда Ивановна
RU2351661C1

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ

Изобретение предназначено для повышения потребительских свойств холоднокатаной никель-титановой широкополосной стали, прокатываемой на двухклетевых реверсивных станах. Способ включает прокатку на двухклетевом реверсивном стане с заданными величинами суммарных обжатий εε. Улучшение штампуемости стали, содержащей не более по 0,04 мас.% углерода и никеля, до 0,06% меди, до 0,01% титана и 0,03…0,06% алюминия, обеспечивается за счет того, что полосу прокатывают на конечную толщину 0,50... 1,99 мм при ее ширине 1,0…1,63 м с εε=92,3-12,5·Н, %, где Н - толщина полос до прокатки, мм.

Формула изобретения RU 2 353 444 C1

Способ холодной прокатки полосовой стали, содержащей, мас.%: не более чем по 0,04 углерода и никеля, до 0,06 меди, до 0,01 титана и 0,03…0,06 алюминия, на двухклетевом реверсивном стане с заданными величинами суммарных обжатий εε, характеризующийся тем, что полосу прокатывают на конечную толщину 0,50…1,99 мм при ее ширине 1,0…1,63 м с εε=92,3-12,5·Н, %, где Н - толщина полос до прокатки, мм.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2353444C1

ЗЮЗИН В.И
и др
Технология прокатного производства, кн.2
- М.: Металлургия, 1991, с.644-645, табл.VI.8
RU 2005108397 А, 24.03.2005
СПОСОБ ПРАВКИ ТОНКОЙ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 2001
  • Виер И.В.
  • Антипанов В.Г.
  • Кушнарев А.В.
  • Файзулина Р.В.
RU2200068C1
US 6604398 А, 12.08.2003.

RU 2 353 444 C1

Авторы

Буданов Анатолий Петрович

Корнилов Владимир Леонидович

Антипанов Вадим Григорьевич

Ласьков Сергей Алексеевич

Селиванов Роман Геннадьевич

Даты

2009-04-27Публикация

2007-12-10Подача