RU2095167C1 - Способ подготовки прокатных валков к эксплуатации - Google Patents
Способ подготовки прокатных валков к эксплуатации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2095167C1 RU2095167C1 SU4755198A RU2095167C1 RU 2095167 C1 RU2095167 C1 RU 2095167C1 SU 4755198 A SU4755198 A SU 4755198A RU 2095167 C1 RU2095167 C1 RU 2095167C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rolls
- temperature
- roll
- water
- cooling
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 claims description 18
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 claims description 18
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 claims description 12
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 8
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 claims description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 18
- 238000005098 hot rolling Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000002045 lasting effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 10
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 6
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 5
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 5
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 3
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 2
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-BJUDXGSMSA-N Iron-55 Chemical compound [55Fe] XEEYBQQBJWHFJM-BJUDXGSMSA-N 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 238000013178 mathematical model Methods 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 238000011179 visual inspection Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технологии горячей прокатки на непрерывных широкополосных станах и может быть использовано при подготовке валков к завалке в стан. Цель изобретения - повышение стойкости валков. Способ включает измерение температуры вываленных из клетки валков, их охлаждение и перешлифовку. После перешлифовки валки подвергают подогреву до температуры, которую валок имел после вывалки из клетки, после чего производят его подстуживание водой с плотностью орошения 10 oC 40 м3/м2ч, при этом температуру воды устанавливают на 50 - 60oC ниже максимальной температуры бочки прогретого после перешлифовки валка, а время подстуживания составляет 4 - 8 мин. 4 табл.
Description
Изобретение относится к технологии горячей прокатки на непрерывных широкополосных станах и может быть использовано при подготовке валков к завалке в стан.
Цель изобретения повышение стойкости валков путем снижения в них уровня термонапряжений.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе подготовки прокатных валков к эксплуатации, включающем вывалку их из клетки, охлаждение, перешлифовку и разогрев перед следующей эксплуатацией, согласно изобретению после разогрева осуществляют подстуживание поверхностного слоя валков с плотностью орошения 10 40 м3/м2ч жидкостью с температурой на 50 60oC ниже температуры поверхности разогретого валка в течение 4 8 мин.
Сущность предлагаемого способа подготовки валков к эксплуатации заключается в том, что после разогрева валков перед завалкой производят "мягкое" подстуживание узкого приповерхностного слоя валков, при этом подачу охлаждающей воды осуществляют с плотностью орошения значительно меньшей, чем плотность орошения валка, работающего в клети, а температура воды при этом, как правило, более высокая, чем у воды, используемой при охлаждении валков в клети. При этом процесс проводят в течение 4 8 мин и за это время общее теплосодержание массы валка (его энтальпия) существенно не уменьшается. Такой способ подготовки валков позволяет существенно уменьшить уровень термических напряжений, возникающих в поверхностных слоях валков в начальный период работы стана после перевалки, т. е. обеспечивает существенное повышение стойкости валков.
С целью определения оптимальных параметров подстуживания валков были проведены машинные эксперименты на ЭВМ. В основе экспериментов лежала разработанная математическая модель тепловых процессов в валке. По комплексу программ, реализованных на ЭВМ, определяли температурное распределение в теле валка и соответствующие ему термонапряжения при различных режимах подстуживания валков.
В чистовых клетях станов горячей прокатки используют двухслойные чугунно-хромоникелевые валки типа ЛПХНд-70, механические свойства которых благодаря легированию близки к свойствам чугуна типа ВЧ 60-2; ВЧ 50-1, 5. При термоупругих разрушениях валков наиболее опасны тангенциальные напряжения. Известно, что продольные тангенциальные напряжения цилиндрического типа на порядок меньше, чем предел прочности на изгиб. Предел прочности на изгиб (см. Справочник конструктора-машиностроителя. М. Машиностроение, 1973 г. Справочник конструктора. М. Машгиз, 1963 г.) указанных марок чугуна 55 60 кгс/мм2 или 550 600 МПа. Следовательно, допустимые тангенциальные напряжения в поверхностных слоях валков при подстуживании не должны превышать 55 60 МПа.
В табл. 1 представлены значения тангенциальных термонапряжений на поверхности валка, возникающие в процессе подстуживания при различных значениях плотностей орошения. Так как наибольшее напряжения возникают при минимальной температуре охлаждающей воды, то в машинный эксперимент была заложена температура воды 20oC. Диаметр валка выбрали равным 800 мм, т. к. такой диаметр у рабочих валков непрерывных широкополосных станов последнего поколения: 2000 НЛМК, ЧерМК, ММК. До подстуживания валок имел распределение температуры в массе, соответствующее установившемуся температурному распределению при работе в клети. Максимальная температура на поверхности валка составляла 95oC.
В ходе машинного эксперимента изменяли один параметр плотность орошения в пределах от 10 м3/м2ч до 300 м3/м2ч. Результаты эксперимента показали, что при плотностях орошения тангенциальные термические напряжения могут привести к растрескиванию валков и преждевременному выходу их из строя. Из этой же таблицы видно, что через 8 мин после начала подстуживания уровень термических напряжений на поверхности валка стабилизируется и при дальнейшем продолжении подстуживания не возрастает. В дальнейшем продолжать процесс подстуживания валка не эффективно, т. к. это приведет лишь к уменьшению общего теплосодержания (энтальпия), что окажется отрицательно при его работе в клети.
Для определения минимального времени, необходимого для подстуживания валка, провели эксперимент по определению характера изменения температуры поверхности двух валков в процессе подстуживания. Валки имели начальную температуру 94,2oC и 80,1oC (см. табл. 2.). Температура воды составляла 38oC, плотность орошения 20 м3/м2ч.
Как видно из табл. 2, валок, имевший начальную температуру 94,2oC, за первые 4 мин снизил свою температуру до 41,1oC, что составляет 84,7% от уменьшения температуры за 8 мин; валок, имевший начальную температуру 80,1oC, снизил свою температуру до до 39,7oC, что составляет 82,1% от уменьшения температуры за 8 мин. Таким образом, наиболее эффективное уменьшение температуры валка происходило в первые 4 мин его подстуживания и это значение времени является минимальным для осуществления этого приема.
Для определения минимальных значений плотностей орошения, применяемых при подстуживании, был проведен эксперимент по определению изменения температуры поверхности валка, имеющего температуру поверхности 95oC; температура воды равнялась 38oC, т. е. значения эти близки к мксимальным в реальных условиях. Плотность орошения изменяли от 3 до 20 м3/м2ч. Результаты представлены в табл. 3, из которой видно, что при плотности орошения меньше, чем 10 м3/м2ч, скорость изменения температуры поверхности валка значительно падает, что свидетельствует о неэффективности приема подстуживания при плотностях орошения, меньших 10 м3/м2ч.
Важным параметром, влияющим на уровень термических напряжений и, как следствие, на стойкость валков в процессе охлаждения, является температура воды. При фиксированных значениях, плотностей орошения и температуры поверхности валка разность температур валка и воды (ΔT) является величиной, определяющей уровень термических напряжений, возникающих в поверхностных слоях валка. В табл. 4 приведены данные об изменении термонапряжений в зависимости от Т. Плотность орошения составляла 30 м3/м2ч, температура валка 85oC.
(σΦΦ- тангенциальные напряжения на поверхности валка).
Из табл. 4 видно, что при DT > 60oC, значения термонапряжений близки (или превышают) к пределу прочности на изгиб. При меньших значениях ΔT Т (более высокая температура воды) уровень термонапряжений значительно ниже, чем однако эффективность подстуживания уменьшится.
Пример реализации предлагаемого способа.
Подготовка рабочих валков для стана 2000 (диаметр рабочих валков 800 мм) проводилась следующим образом.
После вывалки валка из клетки измерили распределение температуры по длине его бочки. Ммаксимальная температура в середине бочки валка составляла 95oC. После охлаждения до температуры цеха валок перешлифовали. Перешлифованный валок установили в камеру для тепловой подготовки, снабженную системой форсуночных коллекторов, двумя резервуарами для подготовки горячей и холодной воды, насосами и соответствующей контрольно-измерительной аппаратурой. Особенностью форсуночных коллекторов было то, что форсунки, подающие воду на середину бочки валка, имели большую производительность и распределение плотности орошения на поверхности валка при его нагреве плавно убывало от середины бочки валка к его краю. Это позволяет получить прогретый валок с максимальной температурой в середине бочки.
Резервуары для подготовки воды оснащены нагревательными устройствами и датчиками контроля температуры. На входе в установку для тепловой подготовки валков имеется регулирующий клапан, позволяющий изменять расход воды и соответственно плотность орошения поверхности валка. Рядом с регулирующим клапаном имеется расходомер.
После перешлифовки валок поместили в установку для тепловой подготовки. В резервуаре для подготовки горячей воды установили температуру воды 95oC. Валок нагревали в течение 1,5 ч. Максимальная температура валка в середине бочки, измеренная после нагрева, составляла 94,3oC.
В резервуаре для подготовки холодной воды для подстуживания валка установили температуру 38oC. Подстуживание валков осуществляли путем подачи воды из той же системы форсуночных коллекторов, что и при нагреве валка. С помощью регулирующего клапана установили плотность орошения в середине бочки, равную 32 м3/м2ч (ввиду конструктивных особенностей форсуночных коллекторов плотность орошения на краю бочки составляла 18 м3/м2ч). Подстуживание осуществляли в течение 8 мин.
Подготовленный таким образом валок заваливали в клети. После кампании работ (от завалки до вывалки) валок перевалили и произвели визуальный осмотр. Состояние валка было удовлетворительное, сетка "трещин разгара" на поверхности валков отсутствовала. На валках, которые не подвергались подстуживанию, сетка "трещин разгара" наблюдалась.
Заявляемый способ может быть реализован с помощью специальной установки для тепловой подготовки валков.
Согласно данным промышленных экспериментов изобретение в сравнении с прототипом обладает следующими преимуществами:
повышает стойкость прокатных валков;
позволяет сократить выход листа 11 сорта за счет износа валков, и как следствие, разнотолщинности по ширине полосы;
повышает устойчивость процесса прокатки.
повышает стойкость прокатных валков;
позволяет сократить выход листа 11 сорта за счет износа валков, и как следствие, разнотолщинности по ширине полосы;
повышает устойчивость процесса прокатки.
Заявляемый способ подготовки прокатных валков представляет значительный интерес для народного хозяйства, так как позволит:
улучшить качество проката;
увеличить производительность стана за счет сокращения числа перевалок рабочих валков.
улучшить качество проката;
увеличить производительность стана за счет сокращения числа перевалок рабочих валков.
Claims (1)
- Способ подготовки прокатных валков к эксплуатации, включающий вывалку их из клети, охлаждение, перешлифовку и разогрев перед последующей эксплуатацией, отличающийся тем, что, с целью повышения стойкости валков путем снижения в них уровня термонапряжений, после разогрева осуществляют подстуживание поверхностного слоя валков с плотностью орошения 10 40 м3/м2/ч жидкостью с температурой на 50 60oС ниже температуры поверхности разогретого валка в течение 4 8 мин.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4755198 RU2095167C1 (ru) | 1989-10-31 | 1989-10-31 | Способ подготовки прокатных валков к эксплуатации |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4755198 RU2095167C1 (ru) | 1989-10-31 | 1989-10-31 | Способ подготовки прокатных валков к эксплуатации |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2095167C1 true RU2095167C1 (ru) | 1997-11-10 |
Family
ID=21477568
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4755198 RU2095167C1 (ru) | 1989-10-31 | 1989-10-31 | Способ подготовки прокатных валков к эксплуатации |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2095167C1 (ru) |
-
1989
- 1989-10-31 RU SU4755198 patent/RU2095167C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 4489833, кл. B 21B 27/06, 1989. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5460023A (en) | Roll surface restoration system and method | |
| RU2518847C2 (ru) | Способ холодной прокатки, при котором предотвращается растрескивание высококремнистой полосовой стали | |
| KR101053414B1 (ko) | 열연강대의 스케일 제거방법 및 제거설비 | |
| KR100248240B1 (ko) | 고광택 스테인레스강대의 제조방법 | |
| US4528834A (en) | Reduced energy consumption method for rolling bars or wire rods | |
| CN105032952B (zh) | 一种管线钢板坯的叩翘头控制方法 | |
| CN108067507B (zh) | 一种热轧品种钢粗轧翘头的控制方法 | |
| CN115193915B (zh) | 一种洁净钢spcc-kj钢种的生产工艺 | |
| EP0960670B1 (en) | Method for water-cooling slabs | |
| CN109234495A (zh) | 一种低圧缩比高探伤要求SM4Gr2MnNi模具钢板的连铸生产工艺 | |
| EP0387361B1 (en) | Production method of stainless thin steel sheet having excellent surface luster and high corrosion resistance | |
| CN107931353A (zh) | 热轧双相不锈钢板表面压力加工方法及其应用 | |
| CN105032974A (zh) | 锆及锆合金带卷的生产方法 | |
| RU2095167C1 (ru) | Способ подготовки прокатных валков к эксплуатации | |
| CN106140843A (zh) | 一种用于合金钢板的高压水除鳞方法 | |
| CN117505523A (zh) | 一种工业纯铁棒材的加热、轧制方法 | |
| CN113355496B (zh) | 一种不锈钢热轧卷轧制余热在线固溶退火工艺 | |
| JPS5853695B2 (ja) | 鋼管の冷却方法 | |
| CN105648265B (zh) | 一种黄铜管及其制备方法 | |
| CN117583401A (zh) | 钢钛共线tc4钛合金板坯一火轧制tc4钛合金宽厚板的方法 | |
| Wei et al. | Lubrication and Wear in Rolling | |
| CN112355051A (zh) | 一种高表面质量船用钢板的轧制方法 | |
| JP3562084B2 (ja) | 熱延鋼板の製造方法 | |
| CN113414356B (zh) | 一种炉内辊制造等轴晶形成控制工艺 | |
| CN109482647B (zh) | 基于tscr动态变规程提高材料低温韧性的方法 |