СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ НА НЕПРЕРЫВНОМ СТАНЕ Российский патент 2011 года по МПК B21B1/28 

Описание патента на изобретение RU2433004C1

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при холодной прокатке полосовой стали, преимущественно автомобильной, на непрерывных станах.

Технология прокатки на таких станах достаточно подробно описана, например, в книге: П.И.Полухин и др. Прокатное производство. М.: Металлургия, 1982, с.511-518. Прокатка на непрерывных станах ведется с обязательным приложением к полосе натяжений в межклетевых промежутках. Роль натяжения при холодной прокатке весьма велика: оно центрирует полосу по оси прокатки, снижает усилие деформации и уменьшает неравномерность обжатия по ширине очага деформации, улучшая тем самым плоскостность полосы. Натяжение также используется для тонкого регулирования толщины прокатываемой полосы.

Известен способ холодной прокатки на реверсивном стане полос заданных размеров и временного сопротивления стали с последовательным обжатием заготовки по проходам, при котором количество проходов и величины обжатий зависят от размеров заготовки и готового проката (см. пат. РФ №2314886, кл. В21В 1/36, опубл. в БИ №2, 2008 г.).

Однако этот способ пригоден только для прокатки на двухклетевых реверсивных станах.

Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является способ холодной прокатки низкоуглеродистой полосовой стали по пат. РФ №2191645, кл. В21В 1/28, опубл. в БИ №30, 2002 г.

Этот способ заключается в последовательном обжатии металла с приложением к полосе натяжений и характеризуется тем, что при прокатке за три прохода полос с конкретным отношением их ширины к конечной толщине величины обжатий в I и II проходах устанавливают равными соответственно ε1=41…45% и ε2=38…40%, при этом величины удельных передних натяжений для каждого прохода принимают равными (0,22…0,25)σT деформированной полосы и в I проходе к ней прикладывают только переднее натяжение. Известная технология непригодна для холодной прокатки высокопрочных сталей на многоклетевом непрерывном стане.

Технической задачей настоящего изобретения является повышение качества готового листового проката и производительности непрерывного стана холодной прокатки.

Для решения этой задачи в предлагаемом способе холодной прокатки на непрерывном стане, заключающемся в последовательном обжатии полосы с приложением к ней натяжений в межклетевых промежутках, величину удельного натяжения полосы q выбирают в зависимости от величин суммарного обжатия εΣ, предела текучести стали σT и ширины полосы В при прокатке малоуглеродистых сталей с σT≤325 МПа равной: при величине отношения ширины полосы к длине Lб бочки рабочих валков B/Lб≤0,64 и - для B/Lб>0,64, а при прокатке высокопрочных сталей с σT>325 МПа равной: для B/Lб≤0,64 и - для B/Lб>0,64, где q1…q4 - в МПа, εΣ - в %.

Приведенные параметры данного способа получены опытным путем и являются эмпирическими.

Сущность заявляемого технического решения заключается в установлении взаимосвязи между величинами удельного межклетевого натяжения прокатываемой полосы, ее суммарного обжатия, предела текучести металла, а также отношения ширины полосы к длине бочки. В результате этого улучшается плоскостность полосы и сокращаются простои стана, связанные с его перенастройкой при переходе на новый сортамент проката.

Опытную проверку предлагаемого способа осуществляли на непрерывном стане 2500 холодной прокатки ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» при прокатке полос различных размеров из малоуглеродистой стали, оценивая результаты по плоскостности готового проката и производительности стана.

С этой целью при проведении опытов варьировали величины суммарных обжатий εΣ, межклетевого натяжения и ширины полос (при постоянной величине Lб), фиксируя фактические величины предела текучести стали. Наилучшие результаты (выход листового проката особо высокой и высокой плоскостности по ГОСТ 19903 и 19904 в пределах 87…96% при максимальной производительности стана) получены с использованием предлагаемого изобретения. Отклонения от заявляемых его параметров ухудшали достигнутые показатели.

Так, например, уменьшение величин удельного натяжения полосы q как для малоуглеродистых, так и высокопрочных сталей ухудшало плоскостность полос с одновременным увеличением нагрузки на валки и привод клетей, что отрицательно сказывалось на производительности стана. Повышение удельного натяжения полосы q приводило к взаимному проскальзыванию поверхностей валков и полосы (с появлением продольных царапин), а в отдельных случаях - к появлению надрывов на кромках прокатываемых полос, в особенности малых толщин.

Было также установлено, что рекомендуемые величины q1 и q3 приводят к желаемому результату только при B/Lб≤0,64, a q2 и q4 - только при B/Lб>0,64.

При прокатке малоуглеродистых сталей был также опробован способ холодной прокатки, выбранный в качестве ближайшего аналога (см. выше). Выход проката высокой и особо высокой плоскостности при этом не превысил 67%. Таким образом, опытная проверка подтвердила приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущество перед известным объектом.

Технико-экономический анализ показал, что использование настоящего изобретения на станах холодной прокатки, аналогичных стану 2500 ОАО «ММК», позволит повысить выход листового проката вышеуказанной плоскостности не менее чем на 15% с одновременным повышением производительности стана.

Примеры конкретного выполнения

1) На стане 2500 холодной прокатки прокатывается малоуглеродистая полосовая сталь с σT=300 МПа размером 1,5×1500 мм2, т.е. с B/Lб=1500÷2500=0,6; величина εΣ=60%.

Необходимая величина .

2) Прокатка полос той же толщины и из той же стали, но с В=2000 мм, т.е. B/Lб=0,8.

Величина .

3) На стане 2500 прокатывается углеродистая полосовая сталь с σT=460 МПа размером 1,2×1400 мм2; В/Lб=1400÷2500=0,56; εΣ=65%.

Необходимая величина

4) Прокатка полос той же толщины и из той же стали, но с В=1900 мм, т.е. B/Lб=0,76.

Величина

Выход листового проката высокой и особо высокой плоскостности во всех случаях в пределах 89…95%.

Похожие патенты RU2433004C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 2004
  • Антипанов В.Г.
  • Распопов А.Л.
  • Корнилов В.Л.
  • Карпов Е.В.
RU2254944C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 1999
  • Морозов А.А.
  • Тахаутдинов Р.С.
  • Антипенко А.И.
  • Спирин С.Ю.
  • Антипанов В.Г.
  • Краснов С.Г.
  • Лисичкина К.А.
  • Семихатский С.А.
  • Якименко В.Н.
  • Дудин В.П.
RU2147943C1
СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 2007
  • Корнилов Владимир Леонидович
  • Буданов Анатолий Петрович
  • Антипанов Вадим Григорьевич
  • Дьяконов Александр Анатольевич
  • Иванова Лариса Сергеевна
RU2340415C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ 2008
  • Лисичкина Клавдия Андреевна
  • Корнилов Владимир Леонидович
  • Горбунов Андрей Викторович
  • Кочнева Татьяна Михайловна
  • Антипанов Вадим Григорьевич
RU2360750C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОКАТАНЫХ ПОЛОС 2007
  • Степаненко Владислав Владимирович
  • Павлов Сергей Игоревич
  • Жиленко Сергей Владимирович
  • Тарасов Павел Александрович
  • Горелик Павел Борисович
  • Трайно Александр Иванович
  • Головко Владимир Андреевич
RU2351412C1
СПОСОБ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ТОНКИХ ПОЛОС НА ШИРОКОПОЛОСНОМ СТАНЕ 2014
  • Мишнев Петр Александрович
  • Палигин Роман Борисович
  • Гарбер Эдуард Александрович
  • Шалаевский Дмитрий Леонидович
  • Михеева Ирина Алексеевна
  • Кухтин Сергей Анатольевич
  • Акимов Владимир Анатольевич
  • Болобанова Наталия Леонидовна
RU2578328C2
СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ПОЛОС 2004
  • Ветер Владимир Владимирович
  • Горбенко Валерий Владимирович
  • Белкин Геннадий Анатольевич
RU2287383C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 2000
  • Аникеев С.Н.
RU2191080C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ ТРУБНОЙ СТАЛИ 2008
  • Лисичкина Клавдия Андреевна
  • Полецков Павел Петрович
  • Кочнева Татьяна Михайловна
  • Антипанов Вадим Григорьевич
  • Малова Нина Ивановна
RU2366523C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНОЙ ЛИСТОВОЙ НАГАРТОВАННОЙ СТАЛИ 2008
  • Лисичкина Клавдия Андреевна
  • Полецков Павел Петрович
  • Кочнева Татьяна Михайловна
  • Корнилов Владимир Леонидович
  • Антипанов Вадим Григорьевич
RU2369456C1

Реферат патента 2011 года СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ НА НЕПРЕРЫВНОМ СТАНЕ

Изобретение предназначено для повышения качества готового листового проката и производительности непрерывного прокатного стана. Способ включает последовательное обжатие полосы с приложением к ней натяжения в межклетевых промежутках. Улучшение плоскостности полосы, сокращение простоев стана, связанных с его перенастройкой при переходе на новый типоразмер, обеспечивается за счет того, что величину удельного натяжения полосы q выбирают в зависимости от величин суммарного обжатия εΣ, предела текучести стали σT и ширины полосы В при прокатке малоуглеродистых сталей с σT≤325 МПа равной: при величине отношения ширины полосы к длине Lб бочки рабочих валков B/Lб≤0,64 и - для B/Lб>0,64, а при прокатке высокопрочных сталей σT>325 МПа для разных величин отношения B/Lб величина удельного натяжения полосы q также регламентируется математическими зависимостями.

Формула изобретения RU 2 433 004 C1

Способ холодной прокатки на непрерывном стане, включающий последовательное обжатие полосы с приложением к ней натяжения в межклетевых промежутках, отличающийся тем, что при прокатке малоуглеродистых сталей с пределом текучести стали σT≤325 МПа величину удельного натяжения полосы q, МПа, устанавливают в зависимости от величин суммарного обжатия εΣ, % и ширины полосы В, равным: при величине отношения ширины полосы к длине Lб бочки рабочих валков В/Lб≤0,64 и - при В/Lб>0,64, а при прокатке высокопрочных сталей с σT>325 МПа - при B/Lб≤0,64 и - при В/Lб>0,64.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2433004C1

СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 2001
  • Виер И.В.
  • Антипанов В.Г.
  • Карпов Е.В.
  • Файзулина Р.В.
RU2191645C1
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ПОЛОСЫ С НАТЯЖЕНИЕМ 2003
  • Тишков В.Я.
  • Ламухин А.М.
  • Степаненко В.В.
  • Салтыков Г.П.
  • Абраменко В.И.
  • Павлов С.И.
  • Шурыгина М.В.
  • Антонов В.Ю.
  • Жиленко С.В.
  • Алексеева Т.Ф.
RU2239500C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 1999
  • Морозов А.А.
  • Тахаутдинов Р.С.
  • Антипенко А.И.
  • Спирин С.Ю.
  • Антипанов В.Г.
  • Краснов С.Г.
  • Лисичкина К.А.
  • Семихатский С.А.
  • Якименко В.Н.
  • Дудин В.П.
RU2147943C1
КОНТАКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА С БЕЗДУГОВОЙ КОММУТАЦИЕЙ 1978
  • Дорожков Владимир Васильевич
  • Сурант Игорь Васильевич
  • Залазаев Павел Маркелович
  • Добротворская Алевтина Евгеньевна
SU826437A1

RU 2 433 004 C1

Авторы

Румянцев Михаил Игоревич

Горбунов Андрей Викторович

Дьяконов Александр Анатольевич

Ласьков Сергей Анатольевич

Яхонтов Валерий Дмитриевич

Даты

2011-11-10Публикация

2010-06-16Подача