熊金猛, 徐景秀
(1.中冶南方工程技術有限公司,武漢430223;2.鄂東職業(yè)技術學院,湖北黃岡438000)
目前我國建成投產(chǎn)和在建的中厚板生產(chǎn)線上,配備了不同型式和不同面積的冷床。冷床主要作用有兩方面:一是冷卻軋后鋼板,二是在軋制線和剪切線之間形成一個緩沖區(qū)域,匹配前后生產(chǎn)區(qū)域的能力。冷床的確定過程是對其寬度、面積、設置數(shù)量和布置型式等的選擇過程。在這個過程中,首先應根據(jù)總圖條件、物流安排、廠房設計和預留發(fā)展等要求提出初步方案,在此基礎上,再綜合軋機產(chǎn)量和軋制鋼板的規(guī)格及比例等因素進一步調(diào)整、完善和優(yōu)化,并最終確定其參數(shù)和布置[1,2]。
中厚板生產(chǎn)采用冷床型式主要有步進(運載格板)式、滾盤式、鏈子格板式、滾動爪子式及載鏈式等5 種。目前國內(nèi)外用得最多的是步進式和盤輥式冷床。
步進式冷床由具有良好平面性的多組固定托架和多組移動托架組成。這種冷床具有鋼板下表面不被劃傷、散熱好、冷卻效率高、面積利用率高、冷卻均勻、便于操作的優(yōu)點,但存在結構復雜、一次性投資大、使用維護要求較高、故障多的缺點。一般中大型冷床使用步進式較多。
滾盤式冷床:它由若干根電機單傳的軸組成,軸上安裝一定數(shù)量的滾盤,并通過滾盤的旋轉帶動鋼板橫移。這種冷床具有鋼板下表面不被劃傷、散熱好、冷卻效率高、面積利用率高、冷卻均勻、內(nèi)應力小、鋼板不平度小、便于操作的優(yōu)點,結構比步進式冷床簡單,一次性投資比步進式冷床小。一般中小型冷床使用滾盤式較多[1,2]。本文就滾盤式冷床本體設計流程與一些改進辦法做簡要介紹。
圖1 滾盤式冷床本體結構
以筆者設計過的一套中小型冷床為例,來料鋼板厚度規(guī)格12~32mm,寬度規(guī)格800~1600mm,年產(chǎn)量20 萬t。鋼板長度:3~13mm,鋼板溫度:200℃~700℃,鋼板最大重量:6.5t。冷床結構如圖1 所示。
受工廠布置的限制。冷床寬度取13m,根據(jù)冷床冷卻能力的參考文獻[3-5],以及與別的寬厚板廠生產(chǎn)能力及冷床面積的比對,冷床的長度取55m。在冷床的位置和形式確定后,即可進行冷床的詳細設計。
滾盤軸間距必須小于鋼板最小寬度的1/2。本例中必須小于400mm,考慮到該廠鋼板規(guī)格較薄且材料密度分布均勻,可選擇滾盤軸間距為390mm。滾盤軸間距越大,對鋼板下表面散熱越有利。
滾盤主要承受高溫鋼板的壓力以及與鋼板之間的摩擦力,故要求滾盤耐高溫、耐磨。滾盤外徑大小的選取主要考慮如下方面:(1)滾盤的半徑不得大于滾盤軸間距與滾盤軸隔熱套筒半徑之差。(2)滾盤外徑越大,鋼板離滾盤軸越遠,對鋼板的散熱越有利,對滾盤軸的受熱變形有利。(3)托輪裝置潤滑點非常多,離高溫鋼板距離越遠對潤滑系統(tǒng)越有利。(4)滾盤是冷床的主要易損件,滾盤越大,備件成本越高。
因此在經(jīng)濟允許的情況下選擇大直徑滾盤。本項目中滾盤外徑取為500mm。
滾盤軸主要承受滾盤傳遞過來的壓力和電動機傳來的扭矩。故要求滾盤軸要有足夠的強度和剛度。滾盤軸的強度和剛度復核需考慮彎曲和扭轉,一般情況下。強度都可以滿足要求,而剛度需要復核。
第一是軸的扭轉,要求電機端與非電機端的扭轉角越小越好,以防止冷卻過程中,鋼板在滾盤上發(fā)生跑偏事故;第二是軸的彎曲,即撓度問題,要求在冷床寬度方向上的撓度越小越好。最后,滾盤軸在長期高溫受熱輻射情況下易發(fā)生變形:(1)容易造成滾盤間有速度差,從而易造成鋼板下表面劃傷;(2)影響滾盤頂面標高,造成滾盤更易受鋼板撞擊、損壞。因此軸越粗越好,但是軸徑過大,會使設備投入增加,且會增加電機功率。本項目中滾盤軸為φ152mm 階梯軸,軸的最大撓度約為0.39mm,最大扭轉角度約為0.35°。
滾盤軸電機可參照輥道電機的計算公式來選擇[6]。
則啟動力矩為:M=M1+M2
本設計中滾盤軸電機啟動力矩為M=M1+M2=85.9+1956.7=2042.6N·m,工藝要求鋼板運動速度為0.2m/s,最終選擇的電機為SEW R97DRE90M4,P=1.1kW;Na=8r/min;Ma=1310N·m;啟動最大扭矩過載能力為3.6 倍。最大靜力矩、啟動力矩均滿足要求。
圖2 改進型套筒聯(lián)軸器
以往冷床滾盤軸間的聯(lián)軸器有凸緣聯(lián)軸器、夾殼聯(lián)軸器、滑塊聯(lián)軸器等,現(xiàn)采用改進型套筒聯(lián)軸器,如圖2 所示。采用該種聯(lián)軸器的好處是:(1)套筒聯(lián)軸器中間軸四個弧形面與套筒四個平面的接觸面積大,同時受力面積也大,所以承載能力比一般聯(lián)軸器大。(2)結構簡單,造價比其他聯(lián)軸器都低。(3)兩邊的套筒有一定的角度補償,對滾盤軸的安裝精度誤差有補償作用,抗沖擊性能好。(4)中間軸能串動,因此對滾盤軸的安裝也是相當有利的,且能補償滾盤軸的熱膨脹。(5)套筒分為兩部分,中間用鉸制孔螺栓聯(lián)接。使得滾盤軸的更換更便利。
滾盤軸一般用調(diào)質(zhì)后的圓鋼加工而成,直徑越大則抗扭截面系數(shù)越大,但是也會導致設備投資費用增大,本項目中滾盤軸為φ152mm 階梯軸,經(jīng)過初略計算,滾盤軸電機在啟動時,滾盤軸非電機側與電機側扭轉角度為0.35°,因滾盤外徑為500mm,鋼板運動時,非電機側比電機側滯后1.5mm。且每根滾盤軸裝配還有兩個套筒聯(lián)軸器,這樣鋼板運動時兩側滯后會更大??紤]到冷床長度較長,有可能造成鋼板運動時傾斜而造成事故。故將電機布置改為以下形式:即相鄰兩根滾盤軸裝配電機朝向不同,這樣鋼板兩側的運動滯后就可以相互補償。
此外,此種設計還有一個好處,以前各種參考資料中滾盤軸A 和滾盤軸B 是不同的,改進后,滾盤軸A 和滾盤軸B可以設計為相同,這對滾盤軸的制造安裝都是有利的。
圖3 滾盤軸電機布置的改進示意圖
通過精密的計算與改進后,不僅減小了加工難度,也使該滾盤式冷床設計得更加合理,制造,安裝費用都有所降低,修改后的滾盤式冷床在實際使用中也取得了不錯的效果,現(xiàn)場鋼板無跑偏,下表面無劃傷。
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