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        1.5mm以下薄規(guī)格帶鋼軋制工藝研究

        2018-01-15 10:08:08馮潤壯
        科學(xué)與財(cái)富 2018年36期

        馮潤壯

        摘 要:本文結(jié)合影響薄規(guī)格軋制生產(chǎn)的主要因素,提出控制系統(tǒng)方面的優(yōu)化和改進(jìn),針對薄規(guī)格軋制生產(chǎn)存在的堆鋼和甩尾、軋機(jī)震顫和軋輥磨損嚴(yán)重的主要問題,并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)操作和技術(shù)措施,對生產(chǎn)中取得的成功經(jīng)驗(yàn)做了全面闡述。

        關(guān)鍵詞:薄規(guī)格帶鋼;軋制;工藝研究

        1.前言

        相對于常規(guī)熱連軋而言,薄板坯連鑄連軋具有鑄坯薄、軋件頭尾和斷面溫度均勻等優(yōu)點(diǎn),因而在薄規(guī)格軋制方面更具備優(yōu)勢。

        2.1.5mm以下薄規(guī)格帶鋼軋制工藝研究

        2.1影響薄規(guī)格生產(chǎn)的主要因素

        2.1.1鑄坯

        坯料的厚度和坯料的質(zhì)量直接影響批量薄規(guī)格鋼帶的軋制。通常煉鋼廠生產(chǎn)的板坯厚度可控制在40?60mm范圍內(nèi)。為了增加生產(chǎn)能力,通常生產(chǎn)厚度為60mm的板坯。然而,在軋制薄規(guī)格的過程中,厚度為60mm的板坯經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致前部框架載荷超過極限,影響薄規(guī)格鋼帶的軋制。此外,鑄坯毛刺和楔塊等缺陷嚴(yán)重,導(dǎo)致薄規(guī)格軋制困難,這經(jīng)常導(dǎo)致堆垛和滑動(dòng)等事故。

        2.1.2加熱爐溫度

        爐子的溫度控制與薄規(guī)格的穩(wěn)定軋制密切相關(guān)。由于兩個(gè)加熱爐對應(yīng)不同的鑄造機(jī)器。由于與不同的鑄造機(jī)相對應(yīng)的板坯的加熱速度,加熱時(shí)間和爐內(nèi)氣氛的不同,板坯溫度存在差異,并且板坯的厚度存在差異。另外,溫度設(shè)定也會(huì)極大地影響薄規(guī)格的生產(chǎn)。一般來說,使用較高的加熱爐溫度有利于薄規(guī)格的軋制,但能耗相對較大。因此,建議采用合適的薄規(guī)格的溫度。

        2.1.3軋機(jī)設(shè)備精度

        設(shè)備精度主要包括軋輥系統(tǒng)的組裝精度,機(jī)架入口側(cè)導(dǎo)板的精度等。當(dāng)軋機(jī)的工作輥和支承輥和軸承座的組裝精度不符合要求時(shí),可能會(huì)發(fā)生輥?zhàn)咏徊妫瑢?dǎo)致驅(qū)動(dòng)側(cè)和軋機(jī)操作側(cè)之間的不對稱的力,這可能造成拖尾和鋼鐵事故。此外,入口側(cè)導(dǎo)板的精度對薄規(guī)格軋制有很大影響。當(dāng)每個(gè)齒條入口側(cè)的導(dǎo)向板的位置精度偏差較大時(shí),鋼帶的帶材磨損中性較差,容易導(dǎo)致薄規(guī)格軋制帶材變形,導(dǎo)致軋制不穩(wěn)定。

        2.1.4軋機(jī)負(fù)載分配

        與傳統(tǒng)工藝相比,薄板坯連鑄連軋工藝在熱連軋中壓力大,變形量大,每個(gè)機(jī)架承載能力大。特別是,軋制的集裝箱板的厚度為1.5mm,并且前面的貨架載荷值都接近極限。另外,帶鋼的質(zhì)量和穩(wěn)定的軋制也與機(jī)架載荷分布密切相關(guān)。因此,對于薄規(guī)格軋制,每個(gè)機(jī)架的合理負(fù)載分配非常重要。

        2.2軋機(jī)二次機(jī)

        通過改進(jìn)工廠的遺傳系統(tǒng),完成了兩套遺傳工程,用于改善工廠的質(zhì)量結(jié)果。軋機(jī)控制系統(tǒng)采用了新的選擇,以避免出現(xiàn)不希望的峰值或未定義的結(jié)果,使計(jì)算出的鋼坯溫度盡可能接近實(shí)際的鋼坯溫度。調(diào)試結(jié)束后,計(jì)算和測量的板坯溫度基本一致且相對穩(wěn)定。根據(jù)軋制薄規(guī)格的變化條件和要求,再次對軋機(jī)溫度損失模型系數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,中央神經(jīng)系統(tǒng)對厚度和溫度的控制精度逐步提高。

        2.3形狀計(jì)算機(jī)

        在生產(chǎn)中,計(jì)算出的CVC湍流位置不適用于所有的板坯。經(jīng)過大量的分析,發(fā)現(xiàn)它是由于CVC速度系數(shù)錯(cuò)誤而導(dǎo)致的,修改是正常的。在生產(chǎn)較薄的測量儀時(shí),操作人員需要手動(dòng)干預(yù)板的形狀,并且計(jì)算機(jī)不能執(zhí)行準(zhǔn)確和快速的自學(xué)習(xí)。分析的原因是基礎(chǔ)電腦的動(dòng)態(tài)形狀控制功能有問題。彎曲力的變化是整體的而不是輥頸的,所以校正值太小,校正恢復(fù)正常,并且短期適應(yīng)性和熱凸性計(jì)算已經(jīng)被優(yōu)化以使軋制更穩(wěn)定。

        3.批量薄規(guī)格帶鋼生產(chǎn)軋制中存在問題和技術(shù)措施

        3.1 軋制中存在問題

        3.1.1堆鋼和甩尾

        當(dāng)產(chǎn)品中薄型產(chǎn)品的比例增加時(shí),堆疊率將顯著增加。在展開規(guī)格的前一個(gè)月,9月整個(gè)月內(nèi)不會(huì)有堆積鋼。 10月下旬大量軋制薄板后,鋼材將在一周內(nèi)堆積五次。原因如下:

        首先,缺乏經(jīng)驗(yàn)。在1.5mm帶材嚴(yán)重拖尾后,加工時(shí)間長,待軋制的板坯停留在密封不太好的爐門附近。溫度不均勻,軋制不能同時(shí)進(jìn)行。厚度規(guī)格高于2.5mm,導(dǎo)致堆疊鋼。其次,軋制1.2mm時(shí)卷繞心軸電流過大,電機(jī)跳閘導(dǎo)致鋼板堆積。最后,當(dāng)軋制1.5mm時(shí),由于鋼帶頭部的嚴(yán)重偏差,鋼材堆積在框架中。

        3.1.2軋機(jī)震顫

        軋制震動(dòng)是軋制過程中遇到的問題。在薄規(guī)格軋制過程中,F(xiàn)2和F3軋機(jī)也出現(xiàn)這種類型的問題。在軋制過程中,輥?zhàn)宇l繁變換和輥?zhàn)哟植诙茸兓挥脕硖幚韱栴},但效果不明顯。未來在框架之間增加過程潤滑將會(huì)改善震顫。

        3.2批量薄規(guī)格剝離技術(shù)措施

        3.2.1空白形狀控制

        為了更好地控制鋼坯的彎曲和楔形,主要措施是確保連鑄設(shè)備的精度。包括結(jié)晶器,扇形,夾送輥和拉拔器等安裝精度。此外,通過加強(qiáng)對在線設(shè)備的維護(hù)和檢查,確保扇形段的離線維護(hù)精度,定期更換壓輪,張緊輥等設(shè)備,確保鑄坯毛坯質(zhì)量。

        3.2.2溫度控制

        在生產(chǎn)薄規(guī)格鋼帶時(shí),為了減少軋件的變形阻力并提高軋制的穩(wěn)定性,加熱爐的溫度設(shè)定根據(jù)上限進(jìn)行控制,并且板坯出口溫度通常設(shè)定為1160℃。此外,每周測量爐膛每個(gè)部分的氧化氣氛,并進(jìn)行調(diào)整以減少板坯的氧化燒損。

        3.2.3軋機(jī)設(shè)備的精度保證

        為確保安裝卷筒和軸承箱的準(zhǔn)確性,定期檢查框架拱門窗的寬度和軸承箱的寬度,定期更換軸承箱和框架拱的襯墊。此外,定期更換和維護(hù)支撐輥下方的墊板。圖1是測量齒條拱窗的寬度的示意圖。從圖1可以看出,拱門是從點(diǎn)1到點(diǎn)10對稱測量的。機(jī)架入口側(cè)的導(dǎo)向裝置也必須定期檢查和維護(hù)。如果側(cè)導(dǎo)板嚴(yán)重磨損并超出準(zhǔn)確度范圍,則進(jìn)行更換。

        3.2.4負(fù)荷分配優(yōu)化

        薄規(guī)格鋼帶的生產(chǎn)充分利用了高溫的有利條件,并盡可能地集中減少前支架。 為了確保形狀,厚度,精度和表面質(zhì)量,以下機(jī)架的減少量逐漸減少。 圖2顯示了每個(gè)機(jī)架在生產(chǎn)1.5mm薄型容器板時(shí)的典型負(fù)載分布。從圖2可以看出,F(xiàn)1到F3的減少量較大,而F4減少到F6是 逐漸減少。

        4.結(jié)束語

        通過對薄規(guī)格帶鋼軋制技術(shù)的研究,相繼開發(fā)了成套的薄規(guī)格帶鋼生產(chǎn)技術(shù),并實(shí)現(xiàn)了高比例的薄規(guī)格帶鋼生產(chǎn)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]黃徐晶.超薄熱軋帶鋼生產(chǎn)技術(shù).四川冶金,2016,(2):21-23.

        [2]張洪月.高速鋼軋輥的研究和應(yīng)用.鋼鐵礬鈦,2016,25(3):54-55.

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