×
21.05.2023
223.018.6b1e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ эксплуатации опорных валков непрерывных широкополосных прокатных станов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к эксплуатации опорных валков непрерывных прокатных широкополосных станов. Осуществляют чередование работы опорного валка по клетям стана в контакте со смежным рабочим валком с перешлифовками для снятия поврежденного слоя. Величину съема при перешлифовке опорного валка после прокатной кампании регламентируют в зависимости от номера его клети стана на основе коэффициентов, определяемых соотношениями длины прокатанной полосы и средней погонной нагрузки в межвалковом контакте, в рассматриваемой клети и самой нагруженной клети непрерывного широкополосного стана. В результате снижается расходный коэффициент опорных валков и увеличивается наработка их рабочего слоя. 4 табл., 1 пр.

Изобретение относится к прокатному производству на непрерывных широкополосных станах и может быть использовано в клетях кварто для горячей и холодной прокатки полос.

Известен способ эксплуатации опорного валка листопрокатной клети кварто, включающий чередование его работы в контакте со смежным рабочим валком с перешлифовками для снятия поврежденного наклепанного слоя, по которому величину съема при перешлифовке устанавливают равной 0,2-0,3 длины дуги контакта опорного валка со смежным рабочим валком (патент РФ № 2113297, МПК В21В 28/02, опубл. 20.06.1998).

Такой способ эксплуатации опорного валка не учитывает износ и увеличение твердости бочки после прокатной кампании, различающихся по клетям непрерывного стана, и приводит к снижению наработки их рабочего слоя и росту доли затрат на валки в расходах по переделу.

Также известен способ эксплуатации опорного валка, включающий чередование работы взаимно прижатых рабочего и опорного валков с перешлифовками для снятия поврежденного слоя, по которому величину съема по диаметру устанавливают равной 2,5-7,5 мм по отношению твердостей рабочего и опорного валков и погонного усилия их взаимного прижатия (патент РФ № 2184631, МПК В21В 28/02, опубл. 10.07.2002).

Недостатком известного способа является невозможность учета длины прокатываемых полос по клетям непрерывного стана за прокатную кампанию, влияющей на глубину поврежденного слоя, что приводит к нерациональному расходованию активного слоя бочки опорных валков.

Наиболее близким по своей технической сущности является способ эксплуатации опорного валка, включающий чередование его завалок в клеть с многопроходными перешлифовками со съемом не более 0,05 мм поверхностного слоя за каждый проход и подачей на валок при пререшлифовках смазывающе-охлаждающей жидкости с величиной съема 0,6-1,8 мм за перешлифовку, а после 2-4 завалок в клеть валок подвергают профилактической перешлифовке с величиной съема 2-4 мм, при этом смазывающе-охлаждающую жидкость подают с удельным расходом не менее 0,5⋅10-3 м3/с (патент РФ № 2374017, МПК В21В 28/02, опубл. 27.11.2009).

Недостатком известного способа, принятого в качестве ближайшего аналога, является невозможность учета при перешлифовке опорного валка показателей его работы в прокатной кампании, различающихся по клетям непрерывного стана, что повышает расходный коэффициент опорных валков.

Задачей изобретения является снижение расходного коэффициента опорных валков, увеличение наработки их рабочего слоя.

Поставленная задача решается тем, что в заявленном способе эксплуатации опорного валка клети кварто, включающем чередование его работы по клетям стана в контакте со смежным рабочим валком с перешлифовками для снятия поврежденного слоя, согласно изобретению, величину съема при перешлифовке после прокатной кампании регламентируют в зависимости от номера клети стана на основе коэффициентов, определяемых соотношениями длины прокатанной полосы и средней погонной нагрузки в межвалковом контакте в рассматриваемой клети к самой нагруженной клети непрерывного широкополосного стана.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Эксплуатация опорного валка непрерывного прокатного стана, учитывающая интенсивность его работы в каждой клети стана целесообразна, поскольку длина прокатываемых полос по клетям непрерывного стана и средняя погонная нагрузка в межвалковом контакте являются ключевыми факторами, характеризующими величину износа и приращение твердости бочки опорного валка после прокатной кампании. Экспериментально установлено, что в процессе прокатки происходит различный износ бочек опорных валков и повышение их твердости по клетям стана.

Количественные значения длины полосы Lпi (км) и средней погонной нагрузки в межвалковом контакте qi (т/мм) в каждой i-й клети прокатной кампании определяются путем обработки данных, фиксируемых автоматической системой измерения и контроля параметров прокатки.

Длина полосы Lпi после прокатки в i-й клети, км:

(1)

где Lj, Bj, Hj - длина, ширина и толщина исходной заготовки - сляба, мм; hji и bji толщина и ширина j-й полосы после i-й клети, мм.

Средняя погонная нагрузка в межвалковом контакте в i-й клети за кампанию, т/мм:

, (2)

где m - общее число полос, прокатанное за кампанию; Pji - усилие прокатки j-й полосы в i-й клети, Н; Lоп. - длина бочки опорного валка прокатного стана, мм.

Определение длины полосы Lпi после прокатки в i-й клети и qi необходимо для нахождения комплексного коэффициента съема металла ki для каждой клети стана:

ki = kLпi ⋅ kqi, (3)

где kLпi - соотношение длины полосы, прокатанной в i-й клети, к самой нагруженной клети непрерывного стана за прокатную кампанию и kqi - соотношение средней погонной нагрузки в i-й клети к самой нагруженной клети непрерывного стана:

kLпi = Lпi / Lпбаз; kqi = qi / qбаз, (4)

где Lпбаз и qбаз - длина прокатанной полосы и средняя погонная нагрузка в межвалковом контакте в базовой клети, являющейся последней и/или предпоследней клетью стана с высоким значением прокатываемого километража, а также нагрузки в контакте.

Для снятия поврежденного слоя опорных валков, эксплуатируемых в самых нагруженных клетях, необходимо и достаточно, как показала практика, величину съема при перешлифовках связывать с массой прокатываемого металла и выполнять за каждые прокатанные 80000 т металла 1 мм съема. В этом случае величина съема в базовой клети составит:

, (5)

где Q - масса прокатанного металла за кампанию, т; QΔ1мм - масса прокатанного металла, соответствующая 1 мм съема и численно равная 80 000 т/мм.

Тогда величину съема при перешлифовке опорного валка Δi после прокатной кампании в i-й клети определяют из выражения

Δi = ki ⋅ Δбаз. (6)

Различный съем по клетям стана при перешлифовке опорных валков на основе учета длины прокатанной полосы и средней погонной нагрузки в межвалковом контакте в каждой клети непрерывного широкополосного стана после прокатной кампании приводит к существенному снижению расхода валков по клетям стана.

Изобретение поясняется примером эксплуатации опорных валков в чистовой группе стана 2000.

В клети № 6 - № 12 стана устанавливают пары опорных валков с длиной бочек Lоп = 2000 мм из марки стали AST70X, исходя из допустимых диаметров бочек для каждой клети из диапазона Dоп = 1620 - 1480 мм (таблица 1). Затем устанавливают рабочие валки и осуществляют горячую прокатку полос. После прокатки Q = 300 тыс. т металла производят вывалку опорных валков из клетей и перешлифовку на вальцешлифовальном станке с дифференцированной величиной съема в зависимости от номера клети, в которой был установлен валок. В таблице 2 приведены рассчитанные значения длины прокатанной полосы Lпi и значения средней погонной нагрузки в межвалковом контакте qi в каждой клети при прокатке m = 13031 полос по формулам (1) и (2) за прокатную кампанию по данным, фиксируемым автоматической системой измерения и контроля параметров прокатки. Из таблицы следует, что максимальной интенсивностью работы по длине прокатанных полос и средней погонной нагрузки в межвалковом контакте характеризуется клеть № 11, что подтверждается практикой работы стана, и она принимается в качестве базовой клети.

Величина съема на диаметр опорных валков за перешлифовку после работы в клетях стана № 11 и № 12 при QΔ1мм = 80 000 т/мм равна:

После шлифовки диаметры бочек опорных валков, работавших в верхнем положении в клетях № 11 и № 12, составят 1542,1 мм и 1547,2 мм соответственно, а в нижнем положении - 1572,1 мм и 1546,8 мм соответственно.

Для клети № 6 расчетные коэффициенты получаются равными:

kL п6 = Lп6 / Lп11 = 1585 / 8473 = 0,19;

kq 6 = q6 / q11 = 1,13/0,74 = 1,53;

k 6 = kLп6kq6 = 0,19 ⋅ 1,53 = 0,29.

Тогда величина съема на диаметр при перешлифовке опорных валков после прокатной кампании в клети № 6 составит:

Δ6 = k6 ⋅ Δбаз = 0,29 ⋅ 3,8 = 1,1 мм.

После шлифовки диаметры бочек опорных валков, работавших в клети № 6, будут равны 1490,7 мм и 1581,4 мм.

Аналогично определяется величина съема для остальных клетей № 7 - № 10 (таблица 3). Значения диаметров бочек валков после шлифовки с дифференцированной величиной съема представлены в таблице 4.

Перешлифованные опорные валки вновь устанавливают в клети чистовой группы непрерывного стана кварто 2000 и осуществляют горячую прокатку полос. Периодические перевалки и перешлифовки опорных валков ведут до полной выработки активных слоев их бочек.

Данные опытной проверки эксплуатации опорных валков показывают, что их последовательная установка в клети № 6 - № 12 и использование предлагаемого способа позволяет гарантированно увеличивать наработку рабочего слоя не менее, чем на 10 % без увеличения степени наклепа и износа бочки, а также обеспечивать снижение расхода опорных валков в 1,2 раза с 0,089 кг/т до 0,074 кг/т.

Таким образом, указанный выше технический результат изобретения может быть достигнут.

Таблица 1

Диаметры бочек опорных валков, устанавливаемых в клети № 6 - № 12 перед прокатной кампанией
Положение в клети Номер клети
6 7 8 9 10 11 12
Верх 1491,8 1497,0 1546,0 1604,8 1589,6 1545,9 1551,0
Низ 1582,5 1530,5 1527,9 1528,1 1517,9 1575,9 1550,6

Таблица 2

Параметры эксплуатации опорных валков чистовой группы стана 2000
Номер клети Длина прокатанной полосы Lпi, км Средняя погонная нагрузка в контакте qi,, т/мм
6 1585 1,13
7 2588 1,14
8 3851 0,95
9 5364 0,88
10 7151 0,82
11 8473 0,74
12 9122 0,51

Таблица 3

Расчетные коэффициенты kLп и kq, комплексный коэффициент k кампании и величина съема Δ при перешлифовке
№ клети kLпi kqi ki Δi, мм
6 0,19 1,53 0,29 1,1
7 0,31 1,54 0,48 1,8
8 0,45 1,28 0,58 2,2
9 0,63 1,19 0,75 2,9
10 0,84 1,11 0,93 3,5
11, 12 1 1 1 3,8

Таблица 4

Диаметры перешлифованных бочек опорных валков клетей № 6 - № 12 после прокатной кампании
Положение в клети Номер клети
6 7 8 9 10 11 12
Верх 1490,7 1495,2 1543,8 1601,9 1586,1 1542,1 1547,2
Низ 1581,4 1528,7 1525,7 1525,2 1514,4 1572,1 1546,8

Способ эксплуатации опорных валков непрерывных прокатных широкополосных станов, включающий чередование работы опорного валка по клетям стана в контакте со смежным рабочим валком с перешлифовками для снятия поврежденного слоя, отличающийся тем, что величину съема при перешлифовке опорного валка после прокатной кампании регламентируют в зависимости от номера его клети стана на основе коэффициентов, определяемых соотношениями длины прокатанной полосы и средней погонной нагрузки в межвалковом контакте, в рассматриваемой клети и самой нагруженной клети непрерывного широкополосного стана.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 129 items.
20.05.2015
№216.013.4d62

Способ производства полос из низколегированной свариваемой стали

Изобретение относится к области металлургии и используется для изготовления сварных нефте- и газопроводов, пригодных к эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Для повышения коррозионной стойкости, хладостойкости и выхода годного горячекатаного полосового проката прокатку в черновой группе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551324
Дата охранного документа: 20.05.2015
10.07.2015
№216.013.5cb8

Шлакообразующая смесь для непрерывной разливки стали

Изобретение относится к черной металлургии и предназначено для защиты поверхности металла в кристаллизаторе при непрерывной разливке стали. Шлакообразующая смесь содержит, мас.%: плавиковый шпат 10,0-25,0, графит 0,1-6,0, кварц пылевидный 10,0-24,0, соду техническую 1,0-17,0, сиенитовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555277
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5cd5

Высокопрочная хладостойкая бейнитная сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным хладостойким бейнитным сталям, используемым для изготовления сварных балок, стрел, поворотных механизмов и других элементов подъемно-транспортной техники. Сталь содержит мас.%: углерод 0,10-0,15, кремний от 0,2 до менее 0,3,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555306
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5e5a

Способ подготовки рабочих валков дрессировочного стана

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при подготовке рабочих валков клетей дрессировочных станов для производства холоднокатаного проката с повышенными требованиями к качеству и микрогеометрии поверхности, в том числе применяемого в автомобилестроении. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555695
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.6039

Способ производства полосы на широкополосном стане горячей прокатки

Изобретение относиться к прокатному производству и может быть использовано при производстве широких горячекатаных полос. Способ включает нагрев слябов и их горячую прокатку в черновых и чистовых клетях. Повышение точности геометрических размеров по толщине полос, прокатываемых на непрерывном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556174
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.62c4

Способ определения магнитной массы железнодорожных вагонов и система для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способу и системе для определения магнитной массы железнодорожных вагонов. Способ заключается в том, что для определения магнитной массы железнодорожных вагонов сначала производят калибровку с учетом окружающей температуры, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556831
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.6d9f

Способ нанесения наружного трехслойного покрытия на магистральную трубу

Изобретение относится к производству магистральных труб большого диаметра для прокладки трубопроводов. Сначала наружную поверхность трубы обезжиривают, после чего трубу подвергают сушке и дробеметной очистке. После осуществляют индукционный нагрев трубы до температуры не менее 200°С и наносят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559621
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.08.2015
№216.013.752a

Способ производства толстолистового проката из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству листового проката на реверсивном толстолистовом стане, и может быть использовано при изготовлении проката для труб с толщиной стенки 11-25 мм. Для получения толстолистового проката категории прочности до Х80 с повышенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561569
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.7794

Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к технологии производства холоднокатаного проката повышенной прочности из низколегированной стали с высокими показателями пластичности, и может быть использовано для изготовления деталей, применяемых в автомобилестроении. Для повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562201
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7796

Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката для холодной штамповки

Изобретение относится к области металлургии, к технологии производства холоднокатаного проката повышенной прочности из низколегированной стали с высокими показателями пластичности и может быть использовано для изготовления деталей, применяемых в автомобилестроении. Для повышения прочностных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562203
Дата охранного документа: 10.09.2015
Showing 1-3 of 3 items.
19.12.2018
№218.016.a87d

Способ производства низколегированных рулонных полос с повышенной коррозионной стойкостью

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее, для получения рулонного полосового проката с низкой скоростью коррозии при сохранении уровня прочностных и пластических характеристик, соответствующего категории прочности К52, осуществляют аустенизацию заготовки при 1200-1280°С, черновую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675307
Дата охранного документа: 18.12.2018
09.02.2019
№219.016.b86d

Способ производства низкоуглеродистой стали с повышенной коррозионной стойкостью

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано для получения низкоуглеродистых сталей с повышенной коррозионной стойкостью для производства полосового проката. В способе осуществляют выплавку металла в сталеплавильном агрегате, выпуск жидкого металла в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679375
Дата охранного документа: 07.02.2019
21.05.2023
№223.018.6b1f

Способ эксплуатации опорных валков непрерывных широкополосных прокатных станов

Изобретение относится к эксплуатации опорных валков непрерывных прокатных широкополосных станов. Осуществляют чередование работы опорного валка по клетям стана в контакте со смежным рабочим валком с перешлифовками для снятия поврежденного слоя. Величину съема при перешлифовке опорного валка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795664
Дата охранного документа: 05.05.2023
+ добавить свой РИД