RU2267367C2 - Способ обработки металлического сляба или заготовки и получаемая с помощью этого способа продукция - Google Patents
Способ обработки металлического сляба или заготовки и получаемая с помощью этого способа продукция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2267367C2 RU2267367C2 RU2004108692/02A RU2004108692A RU2267367C2 RU 2267367 C2 RU2267367 C2 RU 2267367C2 RU 2004108692/02 A RU2004108692/02 A RU 2004108692/02A RU 2004108692 A RU2004108692 A RU 2004108692A RU 2267367 C2 RU2267367 C2 RU 2267367C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plate
- slab
- thickness
- aluminum
- billet
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 50
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims abstract description 58
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 39
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 39
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 16
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 36
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 36
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 22
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 22
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 16
- 239000007858 starting material Substances 0.000 claims description 12
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 11
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 7
- 238000001953 recrystallisation Methods 0.000 claims description 7
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 4
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims description 4
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 4
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims description 4
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 4
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 2
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 29
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 6
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 5
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 5
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 2
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 2
- 241000766699 Taphrina amentorum Species 0.000 description 1
- 238000005219 brazing Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000009408 flooring Methods 0.000 description 1
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 1
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B1/00—Metal-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
- B21B1/02—Metal-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 heavy work, e.g. ingots, slabs, blooms, or billets, in which the cross-sectional form is unimportant ; Rolling combined with forging or pressing
- B21B1/026—Rolling
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D7/00—Modifying the physical properties of iron or steel by deformation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/04—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/04—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
- C22F1/053—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon of alloys with zinc as the next major constituent
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/04—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
- C22F1/057—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon of alloys with copper as the next major constituent
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/06—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of magnesium or alloys based thereon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/08—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of copper or alloys based thereon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/16—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
- C22F1/18—High-melting or refractory metals or alloys based thereon
- C22F1/183—High-melting or refractory metals or alloys based thereon of titanium or alloys based thereon
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B3/00—Rolling materials of special alloys so far as the composition of the alloy requires or permits special rolling methods or sequences ; Rolling of aluminium, copper, zinc or other non-ferrous metals
- B21B2003/001—Aluminium or its alloys
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B3/00—Rolling materials of special alloys so far as the composition of the alloy requires or permits special rolling methods or sequences ; Rolling of aluminium, copper, zinc or other non-ferrous metals
- B21B2003/005—Copper or its alloys
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B2267/00—Roll parameters
- B21B2267/02—Roll dimensions
- B21B2267/06—Roll diameter
- B21B2267/065—Top and bottom roll have different diameters; Asymmetrical rolling
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B2275/00—Mill drive parameters
- B21B2275/02—Speed
- B21B2275/04—Roll speed
- B21B2275/05—Speed difference between top and bottom rolls
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B3/00—Rolling materials of special alloys so far as the composition of the alloy requires or permits special rolling methods or sequences ; Rolling of aluminium, copper, zinc or other non-ferrous metals
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21B—ROLLING OF METAL
- B21B3/00—Rolling materials of special alloys so far as the composition of the alloy requires or permits special rolling methods or sequences ; Rolling of aluminium, copper, zinc or other non-ferrous metals
- B21B3/02—Rolling special iron alloys, e.g. stainless steel
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Metal Rolling (AREA)
- Extrusion Of Metal (AREA)
- Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам обработки металлического сляба или заготовки. Задача изобретения - получение продукции с улучшенными механическими свойствами. Сляб или заготовку пропускают между вращающимися валками клети прокатного стана для прокатки сляба. Согласно изобретению валки клети прокатного стана имеют разную окружную скорость, и эта разница в окружной скорости составляет по меньшей мере 10% и максимум 100%, а толщину сляба уменьшают максимум на 15% при каждом проходе, либо диаметр заготовки в плоскости валков уменьшают максимум на 15%. В соответствии с изобретением пластина или заготовка, полученные с помощью данного способа, могут быть изготовлены из алюминия или стали. Толщина и структура пластины или заготовки регламентированы. Изобретение обеспечивает уменьшение пористости, уменьшение размера зерна в изделиях при относительно небольших обжатиях и возможности сохранения достаточно большой толщины (диаметра) изделий. 7 н. и 25 з.п.ф-лы.
Description
Изобретение относится к способу обработки металлического сляба или заготовки, согласно которому сляб или заготовку пропускают между набором вращающихся валков клети прокатного стана, чтобы осуществить прокатку сляба или заготовки для прессования.
Прокатка является совершенно стандартной операцией для придания металлам нужных размеров и свойств. Прокатка улучшает структуру в результате того, что под ее воздействием происходит уменьшение размера или, иначе говоря, измельчение зерна.
Однако прокатка слябов вызывает значительное изменение толщины, что в некоторых случаях является нежелательным. Например, в авиастроении необходима алюминиевая пластина толщиной 20-30 см, например, для изготовления поперечных балок настила в воздушном летательном аппарате (самолете). Поскольку литые и фрезерованные алюминиевые слябы обычно имеют толщину 60 см, то обусловленное прокаткой изменение толщины может составить только около 50%. Каждый проход через клеть прокатного стана обычно дает изменение толщины от 10 до 30%.
Литье толстых алюминиевых слябов приводит к возникновению в них пористости, и это характерно из-за самой природы процесса литья. Эту пористость устраняют давлением, оказываемым в результате прокатки слябов за достаточное количество раз. Но если необходимо получить алюминиевую пластину толщиной от 20 до 30 см, то прокатка закрывает поры только в самых внешних слоях пластины, а не поры в толще (в сердцевине) материала. Однако поры в толще материала очень неблагоприятны для механических свойств материала, в частности, по той причине, что в поперечных балках настила воздушного летательного аппарата, например, значительную долю материала удаляют фрезерованием и остающийся материал должен быть в состоянии поглощать все напряжения, и поэтому поры очень нежелательны с точки зрения прочности материала. При этом измельчение зерна происходит только в самых наружных слоях пластины. Для закрытия пор приложением давления и для обеспечения измельчения зерна даже в толще пластины степень прокатки толстого сляба должна быть очень высока, и это означает, что в большинстве случаев сляб необходимо также обжимать в поперечном направлении, чтобы формируемая пластина оставалась достаточно толстой.
Алюминиевые заготовки для прессования обычно не прокатывают. Их отливают в виде круглых заготовок и просто отрезают по длине для использования в экструдинг-прессе. Недостаток этого способа заключается в том, что при экструзии прутка и проволоки с большим по отношению к литой заготовке поперечным сечением некоторая часть материала подвергается небольшой деформации или вовсе не подвергается ей, а экструдируется без деформации через экструзионную головку. В этом случае будет происходить только незначительное измельчение зерна, либо оно не будет происходить вовсе, и это является неблагоприятным для экструдируемого профиля. Диаметр алюминиевых заготовок для прессования обычно составляет от 40 до 600 см. Измельчение зерна также желательно и для стали. Например, известно, что стальные заготовки, прокатываемые в профиль, такой как двутавровый профиль, очень часто имеют такую часть, которая практически не подверглась прокатке, и поэтому в этой части какого-либо измельчения зерна не произошло или оно произошло только в небольшой степени. Диаметр стальных заготовок обычно составляет от 200 до 600 мм, либо, если сечение является прямоугольным, размеры поперечного сечения составляют тоже от 200 до 600 см.
Задача настоящего изобретения заключается в создании способа обработки металлического сляба или заготовки, обеспечивающего улучшение свойств производимой таким образом продукции.
Еще одна задача изобретения заключается в создании способа обработки металлического сляба или заготовки, который приводит к уменьшению размера зерна по всей толщине получаемой этим способом продукции.
Еще одна задача изобретения заключается в создании способа обработки металлического сляба или заготовки, с помощью которого поры в значительной степени закрываются давлением.
Еще одна задача изобретения заключается в обеспечении металлической пластины или заготовки, в которой поры в значительной степени закрываются давлением и/или измельчение зерна является однородным (гомогенным).
Одна или несколько из этих задач решается с помощью способа обработки металлического сляба или заготовки, согласно которому сляб или заготовку пропускают между набором вращающихся валков клети прокатного стана для прокатки сляба или заготовки, при этом валки клети прокатного стана имеют разную окружную скорость, и эта разница в окружной скорости составляет по меньшей мере 10% и максимум 100%, а толщину сляба уменьшают при прокатке максимум на 15% за один проход, либо диаметр заготовки в плоскости валков уменьшают при прокатке максимум на 15%.
Тот факт, что валки имеют разную окружную скорость, означает, что в слябе или заготовке возникает сдвигающее усилие, которое имеет место по всей толщине сляба или заготовки. Обнаружено, что для этого требуется 10-процентная минимальная разница в указанных скоростях. В результате сдвигающего усилия поры закрываются в очень значительной степени, а поскольку сдвигающее усилие возникает по всей толщине сляба или заготовки, то это означает, что даже в самой толще материала закрытие пор происходит в очень значительной степени. Следовательно, значительного изменения толщины не требуется, и будет достаточным изменение толщины максимум на 15%.
Помимо закрытия пор, как для слябов, так и заготовок, важно, чтобы сдвигающее усилие создавало структуру с меньшим размером зерна по всей толщине сляба или заготовки. За счет этого материалу придается повышенная прочность. Сдвигающее усилие также разбивает эвтектические частицы, в результате чего улучшается вязкость.
Помимо этого, предполагается, что материал будет иметь сниженную скорость образования усталостных трещин, поскольку зерна будут иметь более или менее узловатую форму в результате сдвигающего усилия. В результате этого улучшается вязкость и снижается подверженность повреждению.
Также предполагается, что обработка согласно изобретению сделает поверхностный слой материала отличающимся от того, который получается при обычной прокатке материала. Обычная прокатка приводит к формированию слоя, содержащего очень мелкозернистый материал. Этот слой намного тоньше при обработке согласно данному изобретению. Предполагается, что это улучшит коррозионную стойкость материала. Это может стать преимуществом для всех видов листового материала, например, для использования в строительстве.
Также предполагается, что обработка согласно данному изобретению приведет к получению катаного листа с меньшим поперечным уширением.
В результате сдвигающего усилия по всей толщине пластины после ее обработки согласно настоящему изобретению она не будет или почти не будет иметь остаточных напряжений и поэтому пластина сохранит свою форму и после последующей обработки, например после фрезерования.
Очевидно, что если заготовка первоначально имела круглое поперечное сечение и была прокатана с образованием овального сечения, то ее необходимо повернуть на 90° и прокатать снова, чтобы восстановить сечение заготовки до приблизительно круглой формы. Поэтому исходным материалом предпочтительно является заготовка для прессования, отлитая в овальной форме и имеющая по существу круглое сечение после прокатки.
Предпочтительно, чтобы толщина сляба или заготовки уменьшалась максимум на 8%, а более предпочтительно на 5%, при каждом проходе в клети. Поскольку согласно изобретению поры закрываются в результате существования между валками разницы в окружной скорости и в результате возникающего при этом сдвигающего усилия, то обжатие материала по толщине для закрытия пор более не нужно, а нужно в первую очередь для того, чтобы валки захватывали материал. В зависимости от исходного материала для этого требуется только небольшое изменение толщины, что благоприятно с точки зрения получения пластины большой толщины. Чем меньше обжатие, тем более толстой остается пластина. Это также верно, с соответствующими изменениями, для прочих преимуществ такой операции обработки и также для заготовок, поскольку все преимущества связаны со сдвигающим усилием.
Разница в окружной скорости предпочтительно составляет максимум 50%, а более предпочтительно максимум 20%. Если имеется очень большая разница в скорости, то существует значительная вероятность проскальзывания между валками и материалом, вследствие чего сдвигающее усилие будет неравномерным.
Согласно предпочтительному варианту осуществления прокатный стан сконструирован таким образом, что валки имеют разные диаметры. Это дает возможность получить нужную разницу в окружной скорости.
Согласно другому предпочтительному варианту осуществления валки имеют разную скорость (частоту) вращения. Это также позволяет получить нужную разницу в окружной скорости.
Также возможно скомбинировать эти два решения, чтобы обеспечить нужную разницу в окружной скорости. Прокатку предпочтительно осуществляют при повышенной температуре. В результате этого прокатка идет более ровно. Для алюминия прокатку предпочтительно выполняют при температуре от 300 до 550°С, поскольку в этом температурном диапазоне возможна хорошая деформация толстых алюминиевых слябов и заготовок (для прессования), а более предпочтительно ее выполняют в диапазоне от 425 до 475°С. Деформация алюминия является наиболее простой приблизительно при 450°С.
Согласно преимущественному варианту осуществления способа сляб или заготовку вводят между валками под углом от 5 до 45° относительно перпендикуляра к плоскости, проходящей через центральные оси валков. Введение сляба или заготовки между валками под углом облегчает валкам захват сляба или заготовки, в результате чего изменение толщины можно снизить в максимально возможной степени. Эксперименты также показали, что после прокатки улучшается прямизна материала, если его вводить между валками под углом. Сляб или заготовку предпочтительно подают под углом от 10 до 25° и более предпочтительно под углом от 15 до 25°, поскольку под этим углом материал выходит из прокатного стана с хорошей степенью прямизны. Необходимо отметить, что это также зависит от степени обжатия материала, типа материала и сплава и от температуры.
Согласно предпочтительному варианту осуществления способа операцию обработки согласно изобретению в соответствии с вышеизложенным описанием повторяют один или несколько раз после первой прокатки. Повторение операции обработки согласно изобретению один или несколько раз позволяет закрыть поры почти полностью. Число операций обработки, осуществляемых согласно настоящему изобретению, также определяет степень измельчения зерна. Операцию обработки предпочтительно повторяют дважды после первой операции обработки. Однако число повторов обработки зависит от толщины сляба или диаметра заготовки, от разницы в окружной скорости валков и от размера пор в слябе или от нужного измельчения зерен. Очевидно, что также играют роль и требования, предъявляемые к размеру пор после операции обработки согласно изобретению. Желательно, чтобы материал вводился между валками под углом от 5 до 45°, предпочтительно от 10 до 25°, а более предпочтительно под углом от 15 до 25°, при каждой операции обработки.
Если операцию обработки согласно изобретению повторяют несколько раз, то согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения сляб, пластину или заготовку можно пропускать через клеть прокатного стана в противоположных направлениях при каждом проходе. В этом случае сляб, пластина или заготовка изменяет направление после каждой операции прокатки и всегда проходит через ту же самую клеть прокатного стана. В этом случае также желательно, чтобы материал в каждом случае вводился между валками под углом.
Согласно еще одному предпочтительному варианту осуществления сляб, пластину или заготовку успешно пропускают через две или более клети прокатного стана. Этот способ целесообразен в первую очередь для материала в виде пластин, который в этом случае может проходить нужную операцию обработки очень быстро.
Операции или операциям обработки металлического сляба в клети прокатного стана, в которой валки имеют разные окружные скорости, обычно предшествует или за ней/ними следует операция прокатки, выполняемая с использованием прокатного стана, в котором валки имеют по существу одинаковую окружную скорость. Эта последняя операция прокатки может, например, включать в себя стандартную прокатку, при которой происходит значительное изменение толщины, или фасонную прокатку. Эти последние операции обеспечивают нужную плоскостность, конечную форму и конечную толщину, точно придаваемые формируемой прокаткой пластине. После прокатки в соответствии с данным изобретением пластину также можно растянуть обычным способом для того, чтобы получить пластину с нужной плоскостностью без значительного последующего изменения толщины.
Согласно одному из вариантов осуществления исходным материалом предпочтительно является алюминиевый сляб толщиной от 20 до 60 мм. Способ согласно данному изобретению можно также использовать для обработки более тонких слябов, но в более тонких слябах поры также закрываются в достаточной степени с помощью прокатки обычным методом. Более предпочтительно, исходным материалом является сляб толщиной от 30 до 60 см или от 40 до 60 см, поскольку формируемые из него пластины с точки зрения его толщины наиболее нужны промышленности.
Согласно другому варианту осуществления исходным материалом предпочтительно является алюминиевая заготовка для прессования диаметром от 40 до 600 см. На практике эти размеры являются стандартными при экструдировании алюминия.
Согласно еще одному варианту осуществления исходным материалом является стальной сляб толщиной от 10 до 80 см, а более предпочтительно от 20 до 40 см. В частности, для относительно толстых стальных слябов желательно получить по существу однородное измельчение зерна.
Согласно еще одному варианту осуществления исходным материалом является стальная заготовка диаметром от 20 до 60 см. Из таких заготовок можно прокатывать крупный стальной профиль.
С помощью способа по данному изобретению также можно обрабатывать нержавеющую сталь, медь, магний или титан.
Согласно предпочтительному варианту осуществления металлический сляб образован двумя или более слоями металла, предпочтительно двумя или более слоями, состоящими из разных сплавов одного металла или разных металлов. Таким образом, возможно, например, изготовить слоистый материал, например такой, который известен как облицованный материал или лист алюминиевой пайки.
Алюминиевая пластина, полученная с помощью излагаемого выше способа согласно изобретению, предпочтительно имеет толщину от 10 до 60 см. Более тонкую пластину можно прокатывать обычным образом с тем, чтобы закрыть поры. Пластина предпочтительно имеет толщину от 20 до 60 см, поскольку этот диапазон толщин является наиболее нужным для промышленности.
Заготовка для прессования, которая обрабатывается с помощью указанного способа, по существу сохраняет свой диаметр.
Алюминиевая пластина предпочтительно состоит из алюминиевого сплава серии АА 2ххх или серии АА 7ххх, такого как АА 2324, АА 7050, АА 7010. Сплавы АА 7ххх широко применяются в авиастроении. Алюминиевую пластину согласно данному изобретению применяют в воздушных летательных аппаратах (самолетах), например, в качестве гермошпангоута, балок настила или лонжерона крыла.
В альтернативном варианте, алюминиевая пластина состоит из алюминиевого сплава серии АА 5ххх, такого как АА 5083, АА 5383 или АА 5059. Этот тип алюминиевой пластины применяют в судостроении, например, в качестве подвесного кольца водоструйного двигателя на скоростных паромах.
Согласно еще одному альтернативному варианту осуществления алюминиевая пластина состоит из алюминиевого сплава серии АА 2ххх или АА 5ххх или АА 6ххх или АА 7ххх, такого как АА 2024, АА 5083, АА 6061, АА 7050 или АА 7075. Этот тип алюминиевых пластин применяют для изготовления инструментов или штампов.
Алюминиевая заготовка для прессования предпочтительно состоит из алюминиевого сплава серии АА 2ххх, АА 6ххх или АА 7ххх, такого как АА 2014, АА 6061, АА 6262, АА 6082 или АА 7075. Этот тип алюминиевой заготовки применяют для изготовления прутковых заготовок для производства блоков клапанов, предохранительных надувных подушек и профилированных секций в строительстве и в конструкциях транспортных средств, таких как железнодорожные вагоны.
Согласно еще одному варианту осуществления исходным материалом является стальная пластина, изготовленная с помощью способа согласно данному изобретению, предпочтительно межкритически прокатанная пластина, ферритно-прокатанная пластина или пластина, прокатанная с термомеханическим регулированием. Прочность этой пластины по меньшей мере на 10% выше, чем у пластины, выполненной из того же сплава, но прокатанной обычным образом.
Этот тип стальной пластины можно применять в сооружениях на морском шельфе или для изготовления труб. Эта пластина имеет прочность, по меньшей мере на 10% более высокую, чем у пластины, выполненной из того же сплава и прокатанной обычным образом.
Изобретение также относится к усовершенствованной металлической пластине или заготовке, которая предпочтительно получена с использованием способа согласно первому аспекту данного изобретения, причем поры в толще пластины или заготовки имеют максимальный размер менее 20 мкм, предпочтительно менее 10 мкм. В результате операции литья литые слябы и заготовки всегда имеют поры, которые являются значительно более крупными, чем 20 мкм. Стандартные операции прокатки могут закрыть эти поры в толще только в небольшой степени либо не могут их закрывать вовсе. Прокатка согласно изобретению обеспечивает возможность получения пластин и заготовок с гораздо меньшими порами.
Изобретение также относится к усовершенствованной металлической пластине или заготовке, которая предпочтительно получена с помощью способа согласно первому аспекту данного изобретения, причем нерекристаллизованная металлическая пластина или заготовка имеет деформированную зернистую структуру в толще пластины или заготовки с зернами, имеющими среднюю длину, которая от 2 до 20 раз превышает их толщину, а предпочтительно длину, которая от 5 до 20 раз превышает их толщину. Тот факт, что при прокатке обычным образом слябы и заготовки подвергаются только незначительной деформации в их толще, означает, что зерна металла внутри них едва деформированы. Прокатка согласно изобретению обеспечивает возможность получения пластин и заготовок с сильнодеформированными зернами. Поэтому во время рекристаллизации будет формироваться структура с очень мелкими зернами.
Изобретение также относится к усовершенствованной металлической пластине или заготовке, которые предпочтительно получены с помощью способа согласно первому аспекту данного изобретения, причем металлическая пластина или заготовка после рекристаллизации имеет по существу однородную (гомогенную) степень рекристаллизации по всей своей толщине. Тот факт, что все зерна подвергаются сдвигающему усилию в результате прокатки согласно изобретению, включая зерна в самой толще, означает, что пластины и заготовки будут рекристаллизованы по всей толщине.
Металлическая пластина или заготовка с таким размером пор, с деформированной зернистой структурой или с такой степенью рекристаллизации предпочтительно изготовлена из алюминия, стали, нержавеющей стали, меди, магния или титана или их сплава, поскольку эти металлы активно применяются в промышленных целях.
Изобретение далее поясняется со ссылкой на приводимый в качестве примера вариант осуществления.
Эксперименты были проведены с использованием слябов из алюминиевого сплава АА 7050 толщиной 32,5 мм. Эти слябы прокатывались в прокатном устройстве с двумя валками, из которых верхний валок имел диаметр 165 мм, а нижний валок имел диаметр 135 мм. После прокатки слябы имели толщину 30,5 мм.
Слябы вводили под разными углами, варьируемыми в диапазоне от 5° до 45°. Температура слябов в момент их введения в прокатное устройство была около 450°С. Два валка приводили в движение со скоростью 5 об/мин (оборотов в минуту).
После прокатки слябы имели определенную кривизну, которая в значительной степени зависела от угла введения. Прямизна сляба после прокатки может в значительной степени определяться углом его введения, и в этом смысле оптимальный угол будет зависеть от степени уменьшения размера сляба, от типа материала и сплава и от температуры. Для алюминиевых слябов, которые были прокатаны в описываемом выше эксперименте, оптимальный угол введения составляет около 20°.
В алюминиевых слябах, которые прокатывали в соответствии с описываемым выше экспериментом, измерялся угол сдвига в 20°. С помощью этого измерения и уменьшения размера сляба можно вычислить эквивалентную относительную деформацию по следующей формуле:
Эта формула используется для определения относительной деформации по одному измерению и известна из книги "Fundamentals of metal forming" by R.H. Wagoner and J.L. Chenot, John Wiley & Sons, 1997.
Поэтому в слябах, которые прокатывались согласно эксперименту, эквивалентная относительная деформация будет следующей:
В случае прокатки с помощью обычного прокатного стана сдвига по толщине пластины не происходит и поэтому эквивалентная относительная деформация составляет только
(рассчитывали на основе единообразной относительной деформации по всей толщине пластины).
Поэтому прокатка с помощью способа согласно данному изобретению дает эквивалентную относительную деформацию, в три-четыре раза превышающую деформацию при обычной прокатке без разницы в окружной скорости. Более высокая эквивалентная относительная деформация означает меньшую пористость в слябе, повышенную рекристаллизацию и, следовательно, более значительное измельчение зерен и повышенную степень разбиения частиц второй фазы (частиц других составляющих) в слябе. Эти эффекты в целом знакомы специалистам из известного уровня техники для случая возрастания эквивалентной относительной деформации. Поэтому прокатка согласно изобретению означает, что получаемые при этом свойства материала значительно улучшаются в результате использования способа согласно изобретению.
Claims (32)
1. Способ обработки металлического сляба или заготовки, в котором сляб или заготовку пропускают между набором вращающихся валков клети прокатного стана для прокатки сляба или заготовки, отличающийся тем, что валки клети прокатного стана имеют разную окружную скорость, и эта разница в окружной скорости составляет по меньшей мере 10% и максимум 100%, при этом толщину сляба уменьшают при прокатке максимум на 15% за один проход, или диаметр заготовки в плоскости валков уменьшают при прокатке максимум на 15%.
2. Способ по п.1, в котором толщину сляба или заготовки уменьшают максимум на 8% при каждом проходе, а предпочтительно максимум на 5% при каждом проходе.
3. Способ по п.1, в котором разница в окружной скорости составляет максимум 50%, а предпочтительно максимум 20%.
4. Способ по п.1, в котором прокатный стан сконструирован таким образом, что валки имеют разные диаметры.
5. Способ по п.1, в котором валки имеют разные скорости вращения.
6. Способ по п.1, в котором прокатку выполняют при повышенной температуре, для алюминия предпочтительно при температуре между 300 и 550°С, а более предпочтительно при температуре между 425 и 475°С.
7. Способ по п.1, в котором сляб или заготовку вводят между валками под углом от 5 до 45° относительно перпендикуляра к плоскости, проходящей через центральные оси валков, предпочтительно под углом от 10 до 25°, а более предпочтительно под углом от 15 до 25°.
8. Способ по п.1, в котором операцию обработки согласно п.1 повторяют один или более раз после первой операции прокатки, предпочтительно повторяют дважды.
9. Способ по п.8, в котором сляб, пластину или заготовку пропускают через клеть прокатного стана в противоположных направлениях при каждом проходе.
10. Способ по п.8, в котором сляб, пластину или заготовку последовательно пропускают через две или более клети прокатного стана.
11. Способ по любому из пп.1-10 для обработки металлического сляба, в котором операции обработки согласно любому из пп. 1-10 предшествует или за ней следует операция прокатки, которую выполняют с использованием прокатного стана, в котором валки имеют по существу одинаковые окружные скорости.
12. Способ по любому из пп.1-10, в котором исходным материалом является алюминиевый сляб толщиной от 20 до 60 см, предпочтительно толщиной от 30 до 60 см, более предпочтительно толщиной от 40 до 60 см.
13. Способ по любому из пп.1-10, в котором исходным материалом является алюминиевая заготовка для прессования диаметром от 40 до 600 см.
14. Способ по любому из пп.1-10, в котором исходным материалом является стальной сляб толщиной от 10 до 80 см, предпочтительно от 20 до 40 см.
15. Способ по любому из пп.1-10, в котором исходным материалом является стальная заготовка диаметром от 20 до 60 см.
16. Способ по любому из пп.1-10, в котором в качестве металлического сляба или заготовки используют нержавеющую сталь, медь, магний или титан.
17. Способ по любому из пп.1-10 для обработки металлического сляба, в котором металлический сляб образован двумя или более слоями металла, предпочтительно двумя или более слоями, состоящими из разных сплавов одного металла или разных металлов.
18. Алюминиевая пластина, полученная с помощью способа согласно любому из пп.1-13, 17, причем пластина предпочтительно имеет толщину от 10 до 60 см, предпочтительно от 20 до 60 см.
19. Алюминиевая пластина по п.18, причем пластина состоит из алюминиевого сплава серии АА 2ххх или серии АА 7ххх, такого как АА 2324, АА 7050 или АА 7010.
20. Алюминиевая пластина по п.18 или 19, которая приспособлена для использования в воздушном летательном аппарате, например, в качестве гермошпангоута, балки настила или лонжерона крыла.
21. Алюминиевая пластина по п.18, причем пластина состоит из алюминиевого сплава серии АА 5ххх, такого как АА 5083, АА 5383 или АА 5059.
22. Алюминиевая пластина по п.18 или 21, которая приспособлена для использования в судне, например, в качестве подвесного кольца водоструйного двигателя.
23. Алюминиевая пластина по п.18, причем пластина состоит из алюминиевого сплава серии АА 2ххх или АА 5ххх или АА 6ххх или АА 7ххх, такого как АА 2024, АА 5083, АА 6061, АА 7050 или АА 7075.
24. Алюминиевая пластина по п.18 или 23, которая приспособлена для использования в инструменте или штампе.
25. Алюминиевая заготовка для прессования, полученная с помощью способа по любому из пп.1-13, причем заготовка состоит из алюминиевого сплава серии АА 2ххх, АА 6ххх или АА 7ххх, такого как АА 2014, АА 6061, АА 6262, АА 6082 или АА 7075.
26. Алюминиевая заготовка для прессования по п.25, которая приспособлена для изготовления прутковых заготовок для производства блоков клапанов, предохранительных надувных подушек и профилированных секций, используемых в строительстве и конструкциях транспортных средств, таких как железнодорожные вагоны.
27. Стальная пластина, полученная с помощью способа согласно любому из пп.1-11,14-17, предпочтительно межкритически прокатанная пластина, ферритно-прокатанная пластина или пластина, прокатанная с термомеханическим регулированием.
28. Стальная пластина по п.27, которая приспособлена для использования в сооружениях на морском шельфе или для изготовления труб.
29. Металлическая пластина или заготовка, предпочтительно полученная с помощью способа по любому из пп.1-17, причем поры в толще пластины или заготовки имеют максимальный размер менее 20 мкм, предпочтительно менее 10 мкм.
30. Металлическая пластина или заготовка, предпочтительно полученная с помощью способа по любому из пп.1-17, причем нерекристаллизованная металлическая пластина или заготовка в толще пластины или заготовки имеет деформированную зернистую структуру с зернами, имеющими среднюю длину, которая от 2 до 20 раз превышает их толщину, а предпочтительно длину, которая от 5 до 20 раз превышает их толщину.
31. Металлическая пластина или заготовка, предпочтительно полученная с помощью способа по любому из пп.1-17, причем металлическая пластина или заготовка после рекристаллизации имеет по существу однородную степень рекристаллизации по всей своей толщине.
32. Металлическая пластина или заготовка по пп.29, 30 или 31, в которой металл представляет собой алюминий, сталь, нержавеющую сталь, медь, магний, или титан, или их сплав.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL1018815A NL1018815C2 (nl) | 2001-08-24 | 2001-08-24 | Werkwijze voor het bewerken van een metalen plak of knuppel, en daarmee vervaardigd product. |
| NL1018815 | 2001-08-24 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2004108692A RU2004108692A (ru) | 2005-05-20 |
| RU2267367C2 true RU2267367C2 (ru) | 2006-01-10 |
Family
ID=19773914
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004108692/02A RU2267367C2 (ru) | 2001-08-24 | 2002-08-16 | Способ обработки металлического сляба или заготовки и получаемая с помощью этого способа продукция |
Country Status (12)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7546756B2 (ru) |
| EP (1) | EP1420895B1 (ru) |
| JP (1) | JP4959108B2 (ru) |
| CN (1) | CN1274430C (ru) |
| AT (1) | ATE426467T1 (ru) |
| AU (1) | AU2002313966B2 (ru) |
| CA (1) | CA2458231C (ru) |
| DE (1) | DE60231720D1 (ru) |
| ES (1) | ES2322698T3 (ru) |
| NL (1) | NL1018815C2 (ru) |
| RU (1) | RU2267367C2 (ru) |
| WO (1) | WO2003022469A1 (ru) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL1018814C2 (nl) * | 2001-08-24 | 2003-02-25 | Corus Technology B V | Inrichting voor het bewerken van een metalen plak, plaat of band en daarmee vervaardigd product. |
| US7921560B1 (en) * | 2003-03-13 | 2011-04-12 | Rasp, Inc. | Method of forming a large diameter extruded pipe |
| KR101084314B1 (ko) * | 2010-03-18 | 2011-11-16 | 강릉원주대학교산학협력단 | 비대칭 압연장치, 비대칭 압연방법 및 이를 이용하여 제조된 압연재 |
| KR101230139B1 (ko) | 2010-12-28 | 2013-02-05 | 주식회사 포스코 | 스테인리스강의 연속 냉간 압연 방법 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2006299C1 (ru) * | 1992-01-09 | 1994-01-30 | Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе | Способ прокатки полос |
| US5665180A (en) * | 1995-06-07 | 1997-09-09 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Method for hot rolling single crystal nickel base superalloys |
Family Cites Families (62)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2250541A (en) | 1938-10-28 | 1941-07-29 | Westinghouse Electric & Mfg Co | Tensioning device |
| SU63448A1 (ru) | 1940-03-19 | 1943-11-30 | Д.С. Разуваев | Способ прокатки металлов |
| US3709017A (en) * | 1969-06-26 | 1973-01-09 | V Vydrin | Method of rolling metal sheet articles between the driven rolls of the roll mill |
| US3811307A (en) * | 1971-06-28 | 1974-05-21 | V Sosjurko | Method of rolling metal sheet articles |
| US4048831A (en) | 1974-08-13 | 1977-09-20 | Hoesch Werke Aktiengesellschaft | Two-roller driving device |
| AT357587B (de) | 1976-02-18 | 1980-07-25 | Voest Alpine Ag | Verfahren zum herstellen von blechen aus aus- tenitischen staehlen mit feinem korn |
| JPS53106367A (en) * | 1977-02-28 | 1978-09-16 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | Continuous rolling mill |
| JPS5842761B2 (ja) * | 1977-03-01 | 1983-09-21 | 石川島播磨重工業株式会社 | 圧延方法及び装置 |
| JPS605373B2 (ja) * | 1977-05-27 | 1985-02-09 | 石川島播磨重工業株式会社 | 圧延機 |
| SU738695A1 (ru) * | 1977-08-12 | 1980-06-05 | Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола | Способ прокатки |
| SU674806A1 (ru) | 1977-12-01 | 1979-07-25 | Предприятие П/Я В-8173 | Способ прокатки металла |
| JPS54107860A (en) | 1978-02-14 | 1979-08-24 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | Speed controller for upper and lower rolls |
| DE2808888C2 (de) * | 1978-03-02 | 1983-03-10 | SMS Schloemann-Siemag AG, 4000 Düsseldorf | Walzanlage |
| US4238248A (en) | 1978-08-04 | 1980-12-09 | Swiss Aluminium Ltd. | Process for preparing low earing aluminum alloy strip on strip casting machine |
| JPS5533851A (en) * | 1978-08-31 | 1980-03-10 | Kawasaki Steel Corp | Screw-down force reducing rolling method |
| JPS5913281B2 (ja) * | 1978-09-25 | 1984-03-28 | 新日本製鐵株式会社 | 金属鋳片の熱間圧延方法 |
| JPS5910843B2 (ja) * | 1979-01-13 | 1984-03-12 | 川崎製鉄株式会社 | 異速圧延方法および異速圧延機 |
| JPS585970B2 (ja) | 1979-05-16 | 1983-02-02 | 新日本製鐵株式会社 | 線状細粒のない一方向性珪素鋼板の製造方法 |
| SU880522A1 (ru) | 1979-08-01 | 1981-11-15 | Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Металлургический Институт | Непрерывный прокатный стан |
| SU858955A1 (ru) | 1979-08-17 | 1981-08-30 | за вители А,П. Грудев, А.Д. Размахнин, К. А. Ивано|в В.Г. Шув ков, В.А. Сорокин и Г.В. Фот 5с&. ::п:;;-/7-: | Непрерывный прокатный стан |
| JPS5630011A (en) | 1979-08-20 | 1981-03-26 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | Rolling method for metallic strip |
| JPS5699004A (en) * | 1980-01-14 | 1981-08-10 | Nippon Steel Corp | Increasing method for shearing effect during rolling work for strip wrapped around roll |
| JPS5850294B2 (ja) | 1980-04-26 | 1983-11-09 | 新日本製鐵株式会社 | 磁性の優れた一方向性電磁鋼板の製造方法 |
| JPS57175005A (en) | 1981-04-23 | 1982-10-27 | Nippon Steel Corp | Cold rolling method in multistages rolling mill |
| JPS597768B2 (ja) | 1981-05-30 | 1984-02-21 | 新日本製鐵株式会社 | 磁性の優れた一方向性電磁鋼板の製造法 |
| US4400963A (en) | 1981-12-09 | 1983-08-30 | Amca International Limited | Roller entry guide for angles |
| US4781050A (en) * | 1982-01-21 | 1988-11-01 | Olin Corporation | Process and apparatus for producing high reduction in soft metal materials |
| US4478064A (en) * | 1982-03-04 | 1984-10-23 | Olin Corporation | Modifications to a cooperative rolling system for increasing _maximum attainable reduction per pass |
| US4473416A (en) * | 1982-07-08 | 1984-09-25 | Nippon Steel Corporation | Process for producing aluminum-bearing grain-oriented silicon steel strip |
| SU1061861A1 (ru) | 1982-08-26 | 1983-12-23 | Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П.Бардина | Способ прокатки полос |
| US4477011A (en) | 1982-09-10 | 1984-10-16 | Alcan International Limited | Continuous cladding of aluminum strip |
| JPS6044104A (ja) | 1983-08-22 | 1985-03-09 | Nippon Kokan Kk <Nkk> | 調質圧延方法 |
| US4651550A (en) * | 1983-11-28 | 1987-03-24 | Hitachi, Ltd. | Method of decreasing width of thin slab and apparatus therefor |
| JPS60177979A (ja) | 1984-02-21 | 1985-09-11 | Hitachi Cable Ltd | Fe−Νi合金帯上へのAl薄帯のロ−ル圧接方法 |
| JPS6152317A (ja) * | 1984-08-20 | 1986-03-15 | Kobe Steel Ltd | 低温靭性にすぐれた熱延鋼板の製造方法 |
| JPS62137102A (ja) | 1985-12-09 | 1987-06-20 | Nippon Steel Corp | 表面性状の良いチタン熱延板の製造方法 |
| US4727927A (en) | 1987-01-20 | 1988-03-01 | Hunter Engineering Company, Inc. | Casting machine control |
| JPS63180306A (ja) * | 1987-01-23 | 1988-07-25 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 薄鋳片の直接熱延による低炭素鋼帯の製造方法 |
| JPS6487002A (en) | 1987-09-30 | 1989-03-31 | Kawasaki Steel Co | Rolling method for clad metal sheet |
| AU608064B2 (en) | 1987-09-30 | 1991-03-21 | Kawasaki Steel Corporation | Rolling process for clad steel |
| CN1013080B (zh) | 1988-03-02 | 1991-07-10 | 北京科技大学 | 一种冷轧薄板带异步轧制新工艺 |
| JPH01228602A (ja) | 1988-03-07 | 1989-09-12 | Nippon Steel Corp | 鋼の直送圧延法および直送圧延用圧延機 |
| SU1629117A1 (ru) | 1988-09-28 | 1991-02-23 | Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе | Способ прокатки |
| JPH0332404A (ja) | 1989-06-27 | 1991-02-13 | Nkk Corp | 金属板の圧延方法 |
| SU1731533A1 (ru) | 1989-10-18 | 1992-05-07 | Челябинский государственный технический университет | Способ прокатки биметалла |
| JPH083139B2 (ja) | 1990-11-22 | 1996-01-17 | 日本鋼管株式会社 | 厚肉・複雑形状の熱処理型アルミニウム合金部材の製造方法 |
| JPH05318045A (ja) * | 1991-04-26 | 1993-12-03 | Mitsubishi Materials Corp | アルミニウム合金板の製造方法、製造装置、およびハニカム構造体 |
| US5393357A (en) | 1992-10-06 | 1995-02-28 | Reynolds Metals Company | Method of minimizing strength anisotropy in aluminum-lithium alloy wrought product by cold rolling, stretching and aging |
| JP3201017B2 (ja) * | 1992-11-13 | 2001-08-20 | 株式会社村田製作所 | 梯子型弾性表面波フィルタ |
| JPH07333437A (ja) * | 1994-06-13 | 1995-12-22 | Fuji Photo Film Co Ltd | 光学異方素子の製造方法及びそれを用いた液晶表示素子 |
| RU2058840C1 (ru) | 1994-06-20 | 1996-04-27 | Челябинский государственный технический университет | Способ холодной прокатки полосы |
| JPH08176676A (ja) * | 1994-12-27 | 1996-07-09 | Nippon Steel Corp | 表面品質の優れたCr−Ni系ステンレス鋼薄板の製造方法 |
| LU88625A1 (de) | 1995-06-14 | 1997-01-03 | Wurth Paul Sa | Steuerung fuer einen Rollgang |
| US5655593A (en) | 1995-09-18 | 1997-08-12 | Kaiser Aluminum & Chemical Corp. | Method of manufacturing aluminum alloy sheet |
| JPH09108789A (ja) * | 1995-10-17 | 1997-04-28 | Nippon Steel Corp | ベルト式連続鋳造機用ベルトへのコーティング剤の被覆方法 |
| JPH09157790A (ja) | 1995-11-30 | 1997-06-17 | Nippon Steel Corp | 熱延連続化プロセスによるアップセットバット溶接性および成形性に優れた高強度熱延鋼板とその製造方法 |
| RU2100108C1 (ru) | 1996-08-23 | 1997-12-27 | Акционерное общество "Магнитогорский калибровочный завод" | Способ изготовления плющеной ленты |
| JPH11254093A (ja) | 1998-03-09 | 1999-09-21 | Fuji Photo Film Co Ltd | 連続鋳造圧延装置を用いるアルミニウム板の製造方法 |
| JP2000017414A (ja) | 1998-06-26 | 2000-01-18 | Mitsubishi Alum Co Ltd | アルミニウム合金板、及びその製造方法 |
| NL1018814C2 (nl) * | 2001-08-24 | 2003-02-25 | Corus Technology B V | Inrichting voor het bewerken van een metalen plak, plaat of band en daarmee vervaardigd product. |
| NL1018817C2 (nl) | 2001-08-24 | 2003-02-25 | Corus Technology B V | Werkwijze voor het bewerken van een continu gegoten metalen plak of band, en aldus vervaardigde plaat of band. |
| EP1449596A1 (en) * | 2003-02-24 | 2004-08-25 | Corus Technology BV | A method for processing a steel product, and product produced using said method |
-
2001
- 2001-08-24 NL NL1018815A patent/NL1018815C2/nl not_active IP Right Cessation
-
2002
- 2002-08-16 WO PCT/NL2002/000549 patent/WO2003022469A1/en not_active Ceased
- 2002-08-16 CN CNB028193105A patent/CN1274430C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2002-08-16 AT AT02753291T patent/ATE426467T1/de active
- 2002-08-16 JP JP2003526586A patent/JP4959108B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2002-08-16 RU RU2004108692/02A patent/RU2267367C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2002-08-16 ES ES02753291T patent/ES2322698T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2002-08-16 EP EP02753291A patent/EP1420895B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-08-16 AU AU2002313966A patent/AU2002313966B2/en not_active Ceased
- 2002-08-16 US US10/487,146 patent/US7546756B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-08-16 CA CA002458231A patent/CA2458231C/en not_active Expired - Fee Related
- 2002-08-16 DE DE60231720T patent/DE60231720D1/de not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2006299C1 (ru) * | 1992-01-09 | 1994-01-30 | Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе | Способ прокатки полос |
| US5665180A (en) * | 1995-06-07 | 1997-09-09 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Method for hot rolling single crystal nickel base superalloys |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN1274430C (zh) | 2006-09-13 |
| US7546756B2 (en) | 2009-06-16 |
| CN1561267A (zh) | 2005-01-05 |
| JP2005501726A (ja) | 2005-01-20 |
| ES2322698T3 (es) | 2009-06-25 |
| DE60231720D1 (de) | 2009-05-07 |
| NL1018815C2 (nl) | 2003-02-25 |
| ATE426467T1 (de) | 2009-04-15 |
| EP1420895B1 (en) | 2009-03-25 |
| AU2002313966B2 (en) | 2007-05-17 |
| JP4959108B2 (ja) | 2012-06-20 |
| EP1420895A1 (en) | 2004-05-26 |
| US20040250925A1 (en) | 2004-12-16 |
| RU2004108692A (ru) | 2005-05-20 |
| CA2458231A1 (en) | 2003-03-20 |
| WO2003022469A1 (en) | 2003-03-20 |
| CA2458231C (en) | 2009-12-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN1274431C (zh) | 连铸板坯或带条加工方法与按此方式制得的金属板或带条 | |
| JP2005500165A5 (ru) | ||
| JP5133563B2 (ja) | チタン−アルミニウム−バナジウム合金の加工及びそれによって製造した製品 | |
| TWI385257B (zh) | 鎂合金板之製造方法及鎂合金板 | |
| AU2002313964A1 (en) | Method for processing a continuously cast metal slab or strip, and plate or strip produced in this way | |
| KR910009976B1 (ko) | 튜브의 제조방법 | |
| CN112872722A (zh) | 梯度纳米结构金属材料及其制备方法 | |
| RU2267367C2 (ru) | Способ обработки металлического сляба или заготовки и получаемая с помощью этого способа продукция | |
| AU2002313966A1 (en) | Method for processing a metal slab or billet, and product produced using said method | |
| Hosokawa et al. | Mechanical properties and blow forming of rolled AZ31 Mg alloy sheet | |
| Karhausen et al. | Rolling of Aluminum | |
| US12053810B2 (en) | Methods of sheet metal production and sheet metal products produced thereby | |
| RU2622196C1 (ru) | Способ прокатки металлических листов | |
| US2023366A (en) | Rolling extruded magnesium alloy | |
| Ren et al. | Microstructural characterization of extrusion welds in 6xxx aluminum alloys | |
| Norbert et al. | A novel process for producing large scale Mg-sheets | |
| Weritz et al. | Wrought Aluminum Processes and Products | |
| JPH0579404B2 (ru) | ||
| HK1099052B (en) | In-line method of making aluminum alloy sheet | |
| HK1099052A1 (en) | In-line method of making aluminum alloy sheet |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20121116 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130817 |