×
10.07.2015
216.013.5e5a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ВАЛКОВ ДРЕССИРОВОЧНОГО СТАНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 включает шлифование бочки валка и нанесение текстуры. Стабилизация и равномерность шероховатости поверхности проката при снижении затрат на подготовку валков обеспечивается за счет того, что шлифование производят до достижения конечной шероховатости поверхности 0,04-0,08 мкм R с применением шлифовальных кругов с различным размером зерна на каждом круге, а нанесение текстуры - на установке электроразрядного текстурирования с использованием электродов из оловянистой бронзы до достижения шероховатости 1,6-1,8 мкм R и плотности пиков 90-100 см. Для ускорения процесса шлифование до достижения шероховатости 0,32-0,63 мкм R производят кругами с размером зерна 60-70 мкм, далее бочку валка шлифуют кругами с размером зерна 220-240 мкм до достижения конечной шероховатости. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к прокатному производству, и может быть использовано при подготовке рабочих валков четырех валковых клетей дрессировочных станов для производства холоднокатаного проката с повышенными требованиями к качеству и микрогеометрии поверхности, в том числе применяемого в автомобилестроении.

Определяющими качествами холоднокатаного проката являются чистота и микрогеометрия поверхности, которые влияют на условия дальнейшей обработки проката и эксплуатационные характеристики готовых изделий. Так, при увеличении шероховатости увеличивается предельная степень вытяжки при штамповке за счет лучшего удерживания технологической смазки. Отражательная способность поверхности (блеск покрытия) повышается при снижении шероховатости и увеличении плотности пиков. Существует зависимость - чем меньше шероховатость, тем большее количество (плотность) пиков можно получить, и наоборот. Поэтому необходимо получить оптимальные значения микрогеометрии поверхности проката. Например, по требованию автопроизводителей холоднокатаный прокат при шероховатости 0,9-1,3 мкм Ra должен иметь плотность пиков больше 70 см-1.

Известен способ подготовки рабочих валков станов холодной прокатки, включающий предварительную шлифовку валков до заданной шероховатости, частичное погружение валка в рабочую жидкость, катодную обработку поверхности валка в водном растворе следующего состава (г/дм3): азотнокислый хром (Cr(NO3)2) 250-290, жидкое стекло 40-50, моющее средство (Эмульсол, Ренол 1, Ренол ТТ) 8,0-10,0, при этом обработку проводят при плотности тока 80-120 А/дм2. В процессе катодной обработки производят электроискровую насечку шлифованной бочки валка, легирование кремнием и ее электролитическое покрытие хромом, осаждаемым из водного раствора (Патент РФ №2175583, МПК B21B 28/02, опубл. 10.11.2001). Данный способ подготовки валков одновременно совмещает три процесса: формирование микрорельефа поверхности валка (создание шероховатости), легирования и дополнительного упрочнения рабочей поверхности.

Недостаток известного способа состоит в том, что он не обеспечивает раздельного регулирования высоты микронеровностей и толщины слоя хрома, так как процессы насечки и хромирования протекают одновременно. Это снижает стойкость валка и качество готового проката.

Известен также способ подготовки к эксплуатации рабочих валков листопрокатной клети, включающий шлифование бочки валка до шероховатости 0,1-0,3 мкм Ra, электроразрядное текстурирование до получения шероховатости 2,1-4,5 мкм Ra, последующую завалку валков в клеть и совместное вращение взаимно прижатых валков до достижения 300-500 оборотов при погонном усилии прижатия, равном 0,8-1,6 кН/мм (Патент РФ №2228809, МПК B21B 28/02, опубл. 20.05.2004).

Недостаток известного способа состоит в том, что он не обеспечивает получение заданной микрогеометрии поверхности проката.

Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является способ эксплуатации рабочего валка стана холодной прокатки полос, включающий шлифование бочки валка до достижения шероховатости поверхности 0,3-0,8 мкм Ra, насечку до шероховатости поверхности 2,0-4,0 мкм Ra, электролитическое хромирование в растворе хромовой кислоты при температуре электролита 55-65°C и плотности тока 22-65 А/дм2 и работу валка в клети (Патент РФ №2351420, МПК B21B 28/02, опубл. 10.04.2009).

Недостаток известного способа состоит в том, что при обеспечении заданной шероховатости он не обеспечивает необходимую плотность пиков и равномерность ее значений по ширине проката.

Техническая задача, решаемая предлагаемым изобретением, состоит в обеспечении требуемой микрогеометрии и чистоты поверхности холоднокатаного проката, снижении затрат на подготовку валков.

Для решения технической задачи в способе подготовки рабочих валков дрессировочного стана, включающем шлифование бочки и нанесение текстуры, согласно изобретению бочку валка шлифуют до достижения конечной шероховатости поверхности 0,04-0,08 мкм Ra, с применением шлифовальных кругов с различным размером зерна на каждом круге, нанесение текстуры производят на установке электроразрядного текстурирования с использованием электродов из оловянистой бронзы до достижения шероховатости 1,6-1,8 мкм Ra и плотности пиков 90-100 см-1. Кроме того, шлифование бочки валка до достижения шероховатости 0,32-0,63 мкм Ra производят кругами с размером зерна 60-70 мкм, далее шлифуют кругами с размером зерна 220-240 мкм до достижения конечной шероховатости. Кроме того, после нанесения текстуры производят электролитическое хромирование.

Сущность предложенного технического решения состоит в следующем.

Шлифование бочки валка дрессировочного стана до достижения конечной шероховатости поверхности 0,04-0,08 мкм Ra позволяет устранить на рабочей поверхности валка все дефекты, при этом применяют шлифовальные круги с различным размером зерна на каждом круге. Шлифование бочки валка кругами с грубым размером зерна нецелесообразно, так как от него на поверхности бочки валка остаются более глубокие дефекты. При шлифовании бочки валка только кругами среднего размера зерна на поверхности остаются следы от зерна круга в виде микрорисок, которые при дрессировке передаются на поверхность холоднокатаного проката. Шлифовка только кругами с мелким размером зерна нецелесообразна, так как увеличивает расход более дорогих полировальных кругов, что приводит к удорожанию процесса подготовки валков. Наиболее оптимальным вариантом является чередование шлифовальных кругов со средним и мелким размером зерна.

Кроме того, для ускорения процесса подготовки валков шлифование бочки валка до достижения шероховатости 0,32-0,63 мкм Ra производят кругами с размером зерна 60-70 мкм, далее шлифуют кругами с размером зерна 220-240 мкм до достижения конечной шероховатости. Экспериментально установлено, что отклонение от этих параметров в любую сторону приводит к увеличению времени подготовки валков. Шлифование бочки валка кругами с размером зерна 60-70 мкм является оптимальным, так как при этом удаляется напряженный дефектный слой, образовавшийся на бочке во время прокатки, и выполняется заданный профиль валка. При этом шлифование до достижения шероховатости 0,32-0,63 мкм Ra позволяет сократить время на последующее шлифование кругами с размером зерна 220-240 мкм до достижения конечной шероховатости поверхности 0,04-0,08 мкм Ra.

Для получения матовой поверхности холоднокатаного проката с регламентированными параметрами шероховатости 0,9-1,3 мкм Ra и плотности пиков больше 70 см-1 на поверхность валков дрессировочного стана наносят текстуру. Нанесение текстуры производят на установке электроразрядного текстурирования с использованием электродов из оловянистой бронзы. На формирование шероховатости и плотности пиков готового проката, кроме его исходных параметров, влияет микрогеометрия поверхности бочки валка. Поэтому для получения заданной потребителем микрогеометрии нанесение текстуры производят до достижения шероховатости 1,6-1,8 мкм Ra и плотности пиков 90-100 см-1. Экспериментально установлено, что при шероховатости поверхности бочки валка и плотности пиков с учетом коэффициента отпечатываемое™ за пределами этих диапазонов не удается получить заданную микрогеометрию холоднокатаного проката.

В ходе исследования была установлена прямая зависимость параметров микрогеометрии бочки валка от материала электродов, применяемых на установке электроразрядного текстурирования. При использовании медных электродов минимальная шероховатость, получаемая на поверхности валка, составляла 2,0-2,2 мкм Ra, а на поверхности проката более 1,3 мкм Ra. Кроме того, при работе медных электродов с положительной полярностью при низкой силе тока и длинных периодах горения происходит накапливание углерода (коксование) некоторых электродов. Скорость изнашивания таких электродов снижается. При работе установки электроразрядного текстурирования из-за разного изнашивания электродов возникает расхождение в напряжениях, поэтому неравномерно наносится текстура на поверхность бочки валка. Электроды из оловянистой бронзы не подвержены коксованию, изнашиваются одинаково, поэтому текстура на поверхность бочки валка наносится равномерно.

Кроме того, для увеличения стойкости шероховатой поверхности рабочих валков дрессировочного стана после нанесения текстуры производят электролитическое хромирование. Это позволяет снизить расход валков за счет возможности неоднократной завалки в клети.

Пример реализации способа.

1. Стальной рабочий валок дрессировочного стана устанавливают на вальцешлифовальном станке и шлифуют до достижения шероховатости поверхности 0,045 мкм Ra. При этом, чтобы ускорить процесс подготовки валков, шлифование бочки валка до достижения шероховатости 0,63 мкм производят кругами с величиной зерна 60 мкм (марка круга 42A60HBKS), затем доводят до достижения шероховатости 0,045 мкм Ra кругами с величиной зерна 240 мкм (марка круга GC240M10BW 1024/1). На шлифованный валок наносят текстуру на установке электроразрядного текстурирования с использованием электродов из бронзы с содержанием олова 4,5%. Нанесение текстуры производят до получения шероховатости 1,7 мкм Ra и плотности пиков 97 см-1.

2. Стальной рабочий валок дрессировочного стана устанавливают на вальцешлифовальном станке и шлифуют до достижения шероховатости поверхности 0,05 мкм Ra. При этом, чтобы ускорить процесс подготовки валков, шлифование бочки валка до достижения шероховатости 0,63 мкм производят кругами с величиной зерна 60 мкм (марка круга 42A60HBKS), затем доводят до достижения шероховатости 0,05 мкм Ra кругами с величиной зерна 240 мкм (марка круга GC240M10BW 1024/1). На шлифованный валок наносят текстуру на установке электроразрядного текстурирования с использованием электродов из бронзы с содержанием олова 4,5%. Нанесение текстуры производят до получения шероховатости 1,8 мкм Ra и плотности пиков 93 см-1.

Валки, подготовленные описанным способом, заваливали в дрессировочную клеть (по способу 1 - нижний валок, по способу 2 - верхний валок) и использовали для производства холоднокатаного проката марки стали DCO4 по EN 10130 качества поверхности В. Согласно требованию потребителя холоднокатаный прокат должен иметь шероховатость 0,9-1,3 мкм и плотность пиков не менее 70 см-1.

Результаты замеров микрогеометрии поверхности готового проката представлены в таблице 1.

Реализация предложенного способа подготовки валков позволяет получить холоднокатаный прокат, соответствующий требованиям потребителя по микрогеометрии и чистоте поверхности. Выход годного проката после дрессировки был максимален.

Для увеличения стойкости шероховатой поверхности после текстурирования на рабочий валок наносят хромовое покрытие. Для этого валок закрепляют в установке для хромирования. Нанесение покрытия производят электролитическим методом. Эксплуатация хромированных валков позволяет снизить их расход за счет увеличения продолжительности кампании и возможности неоднократной завалки в клети. При этом стойкость рабочих валков дрессировочного стана в 2-3 раза превышает прежний уровень.

Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что его использование обеспечивает получение заданной стабильной шероховатости поверхности холоднокатаного проката при одновременном обеспечении стабильной плотности пиков, а также равномерность ее значений по ширине, при этом снижаются затраты на подготовку валков.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 146.
10.01.2019
№219.016.ae44

Способ производства горячекатаного проката из конструкционной стали

Изобретение относится к области металлургии. Для получения листового проката категории прочности 345 с соотношением предела текучести к временному сопротивлению не более 0,75, используемого при строительстве резервуаров для хранения нефтепродуктов, выплавляют сталь, содержащую, мас. %: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676543
Дата охранного документа: 09.01.2019
18.01.2019
№219.016.b131

Способ производства горячекатаного проката из конструкционной стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано для получения рулонного проката для изготовления нефтепроводных труб группы Кс по ГОСТ 52203-04 без дополнительной термообработки. Для получения проката с феррито-перлитной структурой, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677426
Дата охранного документа: 16.01.2019
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
03.03.2019
№219.016.d29f

Способ производства коррозионностойкого проката из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству термически обработанного листового проката из штрипсовых сталей, предназначенных для изготовления электросварных нефтегазопроводных и нефтепромысловых труб, используемых в условиях пониженных температур для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681074
Дата охранного документа: 01.03.2019
16.03.2019
№219.016.e202

Способ производства особонизкоуглеродистой стали

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству особонизкоуглеродистых сталей с внепечной обработкой и разливкой на установках непрерывной разливки стали. В способе используют жидкий чугун с массовой долей серы не более 0,005%, во время выпуска стали в сталь-ковш...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681961
Дата охранного документа: 14.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed28

Газогорелочное устройство

Изобретение относится к энергетике, может быть использовано в черной и цветной металлургии при подготовке руд и концентратов методом агломерации и обжига, а именно в горнах агломерационных и обжиговых машин конвейерного типа. Газогорелочное устройство содержит прямоугольный корпус, снабженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682934
Дата охранного документа: 22.03.2019
02.05.2019
№219.017.484f

Конструкционная криогенная сталь и способ ее получения

Изобретение относится к области металлургии, а именно к особохладостойким конструкционным сталям, используемым для изготовления оборудования, предназначенного для хранения и транспортировки сжиженного природного газа. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,03-0,10, кремний 0,10-0,45, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686758
Дата охранного документа: 30.04.2019
02.05.2019
№219.017.4886

Способ установки теплоизолирующей вставки в дутьевой канал воздушной фурмы доменной печи

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при установке теплоизолирующей керамической вставки в дутьевой канал воздушной фурмы доменной печи. В способе осуществляют нанесение компенсационного теплоизоляционного материала, обладающего клеящими и гидроизоляционными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686750
Дата охранного документа: 30.04.2019
14.05.2019
№219.017.519b

Стальной прокат повышенной коррозионной стойкости и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству стального проката повышенной коррозионной стойкости, применяемого для водопроводных систем. Прокат выполнен из стали, содержащей компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,04-0,12, кремний не более 0,03, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687360
Дата охранного документа: 13.05.2019
29.05.2019
№219.017.6244

Способ производства горячекатаного проката повышенной прочности

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано для получения рулонного проката для изготовления насосно-компрессорных труб. Для повышения прочностных свойств и коррозионной стойкости проката осуществляют выплавку стали, содержащей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689348
Дата охранного документа: 27.05.2019
Показаны записи 101-109 из 109.
29.06.2019
№219.017.99ff

Способ производства холоднокатаной листовой стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретно к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении стальных холоднокатаных листов и полос для штамповки. Задача изобретения - уменьшение расходного коэффициента металла. Способ включает горячую прокатку полос с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002268097
Дата охранного документа: 20.01.2006
29.06.2019
№219.017.a05a

Способ изготовления и ремонта травильных ванн непрерывных травильных агрегатов

Изобретение относится к прокатному производству, преимущественно к ремонту непрерывных травильных агрегатов цехов холодной прокатки стальных полос. Способ включает изготовление стальных корпусов секций ванн и карманов, подготовку наклеиваемых поверхностей корпусов, карманов и элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002409459
Дата охранного документа: 20.01.2011
10.07.2019
№219.017.aec7

Способ непрерывной холодной прокатки тонких полос на многоклетевом стане

Изобретение предназначено для прокатки полос на четырехклетевых широкополосных станах. При прокатке контролируют путем измерения и/или расчета по математическим моделям ряд параметров: относительные обжатия по клетям, геометрические параметры подката и готового раската, натяжения полосы между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325241
Дата охранного документа: 27.05.2008
09.08.2019
№219.017.bd2b

Холоднокатаный прокат

Изобретение относится к области производства холоднокатаного проката для изготовления бочек. Прокат имеет плоскую поверхность с механическими и жировыми загрязнениями. Улучшение адгезии лакокрасочного покрытия без проведения промежуточных операций очистки, грунтования и зачистки наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696515
Дата охранного документа: 02.08.2019
07.09.2019
№219.017.c851

Способ производства холоднокатаного проката

Изобретение относится к области металлургии. Для обеспечения требуемого комплекса механических свойств, стабильных и однородных по длине полосы, осуществляют выплавку стали, разливку, горячую прокатку, травление, холодную прокатку, отжиг, холодную прокатку, отжиг и дрессировку, при этом первую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699480
Дата охранного документа: 05.09.2019
12.04.2023
№223.018.4513

Установка для извлечения меди из кислых растворов

Изобретение относится к установкам по очистке промышленных стоков, в частности к установкам по извлечению меди из кислых оборотных травильных растворов Установка для извлечения содержит ионообменные колонны, заполненные сорбентом, реактор приготовления раствора десорбции, пропускаемого через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763907
Дата охранного документа: 11.01.2022
12.04.2023
№223.018.4533

Способ извлечения меди из кислых растворов

Изобретение относится к технической химии, а именно к способу извлечения меди из кислых оборотных травильных растворов, образующихся в производстве плоского проката. Извлечение меди из кислых растворов проводят сорбцией с образованием обезмеженного раствора и насыщенного сорбента. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759979
Дата охранного документа: 19.11.2021
21.04.2023
№223.018.4fa4

Способ производства прямошовных труб большого диаметра из низколегированной стали

Изобретение относится к области производства стальных труб большого диаметра для магистральных трубопроводов. Способ производства прямошовных труб большого диаметра из низколегированной стали включает фрезеровку продольных кромок, их подгибку, формовку штрипсового проката в трубную заготовку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792989
Дата охранного документа: 28.03.2023
14.05.2023
№223.018.54dc

Способ производства горячекатаных листов из низколегированной стали для изготовления ответственных металлоконструкций

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для изготовления толстых листов для металлоконструкций ответственного назначения, применяемых в судостроении, топливно-энергетическом комплексе, тяжелом машиностроении, в том числе для конструкций, работающих при высоких (до 250°C)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737690
Дата охранного документа: 02.12.2020
+ добавить свой РИД