RU2119394C1 - Способ производства сортового проката из непрерывнолитой заготовки - Google Patents
Способ производства сортового проката из непрерывнолитой заготовки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2119394C1 RU2119394C1 RU97109070A RU97109070A RU2119394C1 RU 2119394 C1 RU2119394 C1 RU 2119394C1 RU 97109070 A RU97109070 A RU 97109070A RU 97109070 A RU97109070 A RU 97109070A RU 2119394 C1 RU2119394 C1 RU 2119394C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rolling
- rolled
- continuously cast
- cross
- reduction
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 21
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims abstract description 28
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 17
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 17
- 238000002788 crimping Methods 0.000 claims description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 abstract description 12
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 9
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 3
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 3
- -1 Ferrous metals Chemical class 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 2
- 238000005098 hot rolling Methods 0.000 description 2
- 238000001953 recrystallisation Methods 0.000 description 2
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 2
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001315 Tool steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 230000005654 stationary process Effects 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Metal Rolling (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургическому производству и может быть использовано при производстве проката из непрерывнолитой заготовки. Задача изобретения - повышение качества проката и сокращение затрат на его производство. Прокатку непрерывнолитой заготовки в одном из проходов осуществляют с регламентированными коэффициентами обжатия по ширине поперечного сечения, в котором коэффициент обжатия осевой зоны раската превышает коэффициент краевой зоны по заданному соотношению, а в последующих проходах, включая предчистовой и чистовой проходы, прокатку осуществляют с постоянным коэффициентом обжатия по ширине поперечного сечения в направлении прокатки. При таком режиме прокатки уменьшается центральная пористость, снижается развитие поверхностных дефектов, повышается выход годного. 1 з.п.ф-лы, 3 ил., 2 табл.
Description
Изобретение относится к металлургическому производству и может быть использовано при производстве сортового проката, трубной и передельной заготовки конструкционных углеродистых и легированных, подшипниковых и инструментальных марок стали из непрерывнолитой заготовки.
Цель изобретения - повышение однородности макроструктуры, улучшение качества поверхности, снижение расхода металла, сокращение затрат на производство.
Механизм кристаллизации непрерывнолитых слитков в настоящее время считается хорошо исследованным.
Согласно исследованиям затвердеванием по оси заготовок управляет процесс периодического образования пустот, рыхлости и перемычек (мостов) по принципу "мини-слиток".
Отклонения от стационарности процесса непрерывной разливки (даже небольшие) оказывают решающее влияние на образование усадочной раковины. Любое изменение может вызвать макроскопическое опережение или отставание фронта кристаллизации, а удельный объем раковины, измеряемый в см3/м по длине заготовки имеет большие статистические колебания. Средние значения этого показателя зависят от марки стали и изменяются в пределах от 3,5 см3/м у нелегированных марок стали до 24,1 см3/м у подшипниковых марок стали, а при отклонениях от стационарных условий разливки в непрерывнолитом слитке могут образовываться единичные полости объемом до 45 см3/м длины.
["Влияние структуры кристаллизации и скорости литья в осевую пористость непрерывных литых заготовок из различных сталей" Г.А.Вимер и др. "Черные металлы", февраль 1996 г., стр. 55 - 56].
Для улучшения осевой зоны непрерывнолитого слитка используется широко известный способ электромагнитного перемешивания. Эффективность использования этого метода снижается при разливке сталей с высоким содержанием углерода и не всегда обеспечивает уменьшение дефектов осевой зоны.
Образование осевых дефектов и микроликвация могут быть уменьшены, если сокращение объема, вызванное различием в плотности жидкой и твердой фаз, будет компенсировано обжатием непрерывнолитого слитка при окончательном затвердевании в процессе разливки с установкой за тянущими клетями мягкого обжатия.
["Модернизация установки непрерывного литья блюмов на заводе фирмы Тиссен Шталь в Дуйсбурге". Э. Зовка и др. "Черные металлы", октябрь 1995 г., стр. 34 - 35].
Существует также способ уменьшения осевых дефектов методом поперечно-винтовой прокатки (радиально-сдвиговой) с последующей продольной прокаткой.
В процессе затвердевания непрерывнолитой заготовки кроме внутренних дефектов на ее поверхности формируются продольные, сетчатые и поперечные трещины. Причины и механизм образования указанных дефектов свидетельствуют о прямой связи со стабильностью технологического процесса разливки и при последующей прокатке определяют качество поверхности проката.
В большинстве исследований, направленных на повышение качества проката из непрерывнолитой заготовки, основное внимание уделено более полному учету граничных условий возможных технологических вариантов разливки при отвлечении от изменяющихся в процессе последующей деформации свойств металла.
Горячее деформирование металлов сопровождается одновременно протекающими процессами упрочнения и разупрочнения, их соотношение в каждый момент времени придает реаномный характер связи между напряжениями и деформациями, а полнота развития этих процессов на завершающих этапах прокатки часто определяет качество готового проката.
Используемые на сортовых заготовочных станах схемы прокатки и системы калибров учитывают только оптимальные варианты формоизменения, способствующие получению требуемого поперечного сечения готового проката, и, как правило, разработаны для получения проката из предварительной обжатой заготовки и осуществляются в два передела: слиток - обжимной стан - заготовочный или сортировочный стан.
Производство проката из непрерывнолитой заготовки осуществляется, как правило, в один передел и по этой причине выбор условий прокатки приобретает решающее значение в обеспечении качества готового проката.
Целью изобретения является выбор условий деформации при горячей прокатке, способствующих повышению однородности макроструктуры проката и исключение условий развития внутренних и поверхностных дефектов, сформировавшихся в процессе разливки и охлаждения непрерывнолитых заготовок.
Поставленная цель достигается разработкой систем и конфигураций калибров, обеспечивающих регламентированное распределение коэффициентов обжатия 1/η по ширине поперечного сечения прокатываемой полосы в направлении прокатки, где в n-i проходе коэффициент обжатия в осевой зоне превышает коэффициент обжатия в краевой зоне 1/η0 в 1,2...1,12 раза, а в последующих проходах, включая n-1 и n-проходы, распределение коэффициента обжатия 1/η0 по ширине поперечного сечения остается постоянным, т.е. 1/η = const и 1/η0= 1/ηк= const, где:
1/η0 - коэффициент обжатия осевой зоны;
1/ηк - коэффициент обжатия краевой зоны.
1/η0 - коэффициент обжатия осевой зоны;
1/ηк - коэффициент обжатия краевой зоны.
Увеличение коэффициента обжатия 1/η в n-i проходе способствует уплотнению осевой зоны поперечного сечения раската, снижающего структурную неоднородность при горячей прокатке, а уменьшение коэффициента обжатия 1/η в краевой зоне исключает условия развития поверхностных дефектов, сформировавшихся в процессе разливки и охлаждения. Последующая прокатка, включая n-1 и n-проходы с постоянным коэффициентом обжатия по ширине раската в направлении прокатки способствует упорядочению процесса разупрочнения, сопровождающегося развитием и прохождением статической и динамической рекристаллизации по всему поперечному сечению без наложения их друг на друга во времени, исключая при этом условия для образования внутренних и поверхностных дефектов, связанных с исключением одновременного совмещения процессов статической и динамической рекристаллизации.
На фиг. 1 изображены совмещенные по осям координат контуры раскатов четырех проходов в первой непрерывной группе стана, на фиг. 2 - схема деформации и эпюра распределения коэффициента обжатия по ширине раската второго и третьего прохода, на фиг. 3 - то же в предчистовом проходе, распределение коэффициента обжатия по ширине поперечного сечения остается постоянным.
По предложенному способу разработана и опробована схема прокатки и калибровка валков на непрерывном стане 700 Оскольского электрометаллургического комбината для прокатки углеродистых и легированных марок стали различного назначения.
В состав стана входит дуо-реверсивная клеть для прокатки непрерывнолитой заготовки размером 300 х 360 мм на заготовки размерами 230 х 230 мм и 190 х 190 мм, которые в последующем прокатываются на круглые профили диаметром от 80 до 180 мм и квадратные заготовки со стороной квадрата от 80 до 125 мм, в двух непрерывных группах по четыре клети с чередующимися клетями с вертикальным и горизонтальным расположением валков.
Для реализации предложенного способа построение формы и размеров калибра II клети с горизонтальными валками выполнено выбранному соотношению коэффициентов обжатия по ширине раската с учетом размеров поперечного сечения раската прокатываемого в III клети с вертикальным расположением валков.
Изменение формы калибра II клети [фиг. 2, проход 2 - 3] обеспечило реализацию возможности прокатки профилей диаметром 150 - 180 мм, прокатываемых на первой непрерывной группе, и последующую прокатку круглых профилей диаметром 100 - 120 мм во второй непрерывной группе с использованием системы калибров овал - круг с постоянным коэффициентом обжатия по ширине поперечного сечения раската [фиг. 3, проход 3 - 4].
Предложенный способ прокатки без затруднений реализуется для прокатки всех профилей и марок стали, входящих в специализацию стана 700.
Оценка эффективности использования предложенного способа прокатки выполнялась при сравнительной оценке качества готового проката по следующим показателям:
- макроструктура, центральная пористость, на темплетах, от поперечного сечения готового проката после травления, оцениваемая по шкалам ГОСТ 10243;
- качество поверхности проката наиболее неблагополучных по пораженности поверхностными дефектами стали марок 10 и 09Г2С, назначаемых на дополнительную обработку поверхности после обточки поверхности на бесцентровообдирочных станках и брака по трещинам.
- макроструктура, центральная пористость, на темплетах, от поперечного сечения готового проката после травления, оцениваемая по шкалам ГОСТ 10243;
- качество поверхности проката наиболее неблагополучных по пораженности поверхностными дефектами стали марок 10 и 09Г2С, назначаемых на дополнительную обработку поверхности после обточки поверхности на бесцентровообдирочных станках и брака по трещинам.
Сопоставление суммарной вытяжки и результатов оценки центральной пористости при прокатке по предложенному способу с результатами по существующему способу представлены в таблице 1.
Из представленных в таблице 1 результатов следует, что не смотря на уменьшение суммарной вытяжки в 1,3 раза (6,87 oC 5,20 = 1,3) достигается снижение среднего балла центральной пористости в 1,36 раза (2,04 oC 1,5 = 1,6), что свидетельствует об эффективности предложенного способа прокатки непрерывнолитой заготовки.
В таблице 2 представлены результаты по количеству проката, подвергаемого дополнительной обработке после резцовой обточки поверхности на бесцентрово-токарных станках. Снижение количества проката, назначаемого на дополнительную обработку, и снижение брака по трещинам по представленным в таблице 2 результатам, подтверждают положительный эффект применения предложенного способа прокатки непрерывнолитой заготовки для предупреждения развития поверхностных дефектов в процессе прокатки.
Claims (2)
1. Способ производства сортового проката из непрерывнолитой заготовки, включающий прокатку в группах клетей стана с изменяющимися направлениями обжатия в каждом проходе перпендикулярно друг другу, отличающийся тем, что предварительно производят высокотемпературный нагрев заготовок и их прокатку в обжимной клети с промежуточными кантовками, при этом прокатку в n - i проходе осуществляют с регламентированными коэффициентами обжатия по ширине поперечного сечения, в котором коэффициент 1/ηo обжатия осевой зоны превышает коэффициент 1/ηк обжатия краевой зоны, а в последующих проходах прокатку осуществляют с постоянными коэффициентами обжатия по ширине поперечного сечения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в n - i проходе коэффициент 1/ηo обжатия в осевой зоне превышает коэффициент 1/ηк обжатия в краевой зоне в 1,2 - 1,12 раза.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97109070A RU2119394C1 (ru) | 1997-06-03 | 1997-06-03 | Способ производства сортового проката из непрерывнолитой заготовки |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97109070A RU2119394C1 (ru) | 1997-06-03 | 1997-06-03 | Способ производства сортового проката из непрерывнолитой заготовки |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2119394C1 true RU2119394C1 (ru) | 1998-09-27 |
| RU97109070A RU97109070A (ru) | 1999-02-10 |
Family
ID=20193599
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97109070A RU2119394C1 (ru) | 1997-06-03 | 1997-06-03 | Способ производства сортового проката из непрерывнолитой заготовки |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2119394C1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2165808C1 (ru) * | 1999-10-26 | 2001-04-27 | Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ производства сортового проката |
| RU2166388C1 (ru) * | 1999-11-11 | 2001-05-10 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ производства прутков |
| RU2273534C1 (ru) * | 2004-08-16 | 2006-04-10 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) | Способ прокатки профилей |
| RU2346762C1 (ru) * | 2007-07-16 | 2009-02-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Способ прокатки сортовых профилей |
| RU2511130C2 (ru) * | 2012-07-24 | 2014-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) | Способ обжатия непрерывнолитой сортовой заготовки в жидко-твердом состоянии |
-
1997
- 1997-06-03 RU RU97109070A patent/RU2119394C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. SU A, 1731306, B 21 B 1/16, 1992. 2. SU A, 298389, B 21 B 1/16, 1971. 3. SU A, 1440569 B 21 B 1/16, 1988. 4. FR A, 2293260 B 21 B 1/16, 1976. 5/ * |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2165808C1 (ru) * | 1999-10-26 | 2001-04-27 | Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ производства сортового проката |
| RU2166388C1 (ru) * | 1999-11-11 | 2001-05-10 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Способ производства прутков |
| RU2273534C1 (ru) * | 2004-08-16 | 2006-04-10 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) | Способ прокатки профилей |
| RU2346762C1 (ru) * | 2007-07-16 | 2009-02-20 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Способ прокатки сортовых профилей |
| RU2511130C2 (ru) * | 2012-07-24 | 2014-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) | Способ обжатия непрерывнолитой сортовой заготовки в жидко-твердом состоянии |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA1313780C (en) | Method for manufacturing tubes, bars and strips | |
| AU735019B2 (en) | Process for producing welded pipes from cu and cu alloys | |
| CN113714280A (zh) | 一种改善高碳铬轴承钢100Cr6棒材显微孔隙的生产工艺 | |
| CA2515097A1 (en) | Method for milling thin and/or thick slabs made of steel materials into hot-rolled strip | |
| TW200516154A (en) | Method and installation for the production of steel products having an optimum surface quality | |
| RU2119394C1 (ru) | Способ производства сортового проката из непрерывнолитой заготовки | |
| US8162032B2 (en) | Process and plant for manufacturing steel plates without interruption | |
| RU2243834C1 (ru) | Способ производства сортовых профилей | |
| CN1062785C (zh) | 生产无缝热轧管的方法 | |
| RU2100109C1 (ru) | Способ поточного производства катанки из нержавеющих сталей и прецизионных и жаропрочных сплавов | |
| JP3533834B2 (ja) | 加工性の良いCr含有継目無鋼管製造用丸ビレットの製造方法 | |
| JP2854811B2 (ja) | インライン型鋼材生産設備 | |
| RU2208483C2 (ru) | Способ производства сортового проката | |
| US7546756B2 (en) | Method for processing a metal slab or billet, and product produced using said method | |
| JP2010052042A (ja) | 継目無鋼管用丸鋳片の連続鋳造方法 | |
| JP3367332B2 (ja) | 難加工性継目無鋼管の製造方法 | |
| SU925451A1 (ru) | Способ производства труб | |
| RU2094166C1 (ru) | Способ получения сортового проката | |
| EP0105368B1 (en) | Method of hot-forming metals prone to crack during rolling | |
| JPH09201601A (ja) | 加工性の良い継目無鋼管製造用連続鋳造丸鋳片の製造方 法 | |
| RU2776314C1 (ru) | Способ прокатки рельса (варианты) | |
| RU2219005C2 (ru) | Способ производства проката на непрерывных мелкосортных и проволочных станах | |
| RU2344181C2 (ru) | Стальная горячекатаная заготовка для профилирования и способ ее прокатки | |
| SU884749A1 (ru) | Способ производства двутавровых балок | |
| US2023366A (en) | Rolling extruded magnesium alloy |