RU2379140C1 - Method of producing cold-rolled steel for zinc-plating - Google Patents
Method of producing cold-rolled steel for zinc-plating Download PDFInfo
- Publication number
- RU2379140C1 RU2379140C1 RU2008130189/02A RU2008130189A RU2379140C1 RU 2379140 C1 RU2379140 C1 RU 2379140C1 RU 2008130189/02 A RU2008130189/02 A RU 2008130189/02A RU 2008130189 A RU2008130189 A RU 2008130189A RU 2379140 C1 RU2379140 C1 RU 2379140C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rolls
- rollers
- strips
- barrels
- rolling
- Prior art date
Links
Landscapes
- Metal Rolling (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано в технологии изготовления холоднокатаной полосовой стали для оцинкования.The invention relates to rolling production and can be used in the manufacturing technology of cold-rolled strip steel for galvanizing.
Заготовка для оцинкования проходит все стадии технологического процесса, характерные для производства тонколистовой холоднокатаной стали: травление горячекатаных полос в растворе соляной (или серной) кислоты, холодная прокатка на непрерывном стане и (при необходимости) рекристаллизационный отжиг с последующей дрессировкой. Технология производства тонколистовой холоднокатаной стали достаточно подробно описана, например, в книге В.Б.Бахтинова. «Прокатное производство». М.: «Металлургия», 1987, с.337-346.The galvanized billet goes through all stages of the technological process characteristic for the production of cold-rolled thin-sheet steel: pickling of hot-rolled strips in a solution of hydrochloric (or sulfuric) acid, cold rolling on a continuous mill and (if necessary) recrystallization annealing followed by tempering. The production technology of cold-rolled sheet steel is described in sufficient detail, for example, in the book of VB Bakhtinov. "Rolling production." M .: "Metallurgy", 1987, p.337-346.
Большое значение для качества поверхности и геометрии готовых холоднокатаных полос имеют характер обработки (насеченные или шлифованные) поверхности рабочих валков стана холодной прокатки, микрогеометрия этой поверхности, а также профилировка бочек валков (с выпуклой или вогнутой образующей). Геометрию поперечного сечения прокатываемых полос регулируют путем противоизгиба валков.Of great importance for the surface quality and geometry of the finished cold-rolled strips are the nature of the processing (notched or ground) of the surfaces of the work rolls of the cold rolling mill, the microgeometry of this surface, as well as the profiling of the roll barrels (with a convex or concave generatrix). The geometry of the cross section of the rolled strips is regulated by anti-bending of the rolls.
Известен способ производства рулонной холоднокатаной стали, включающий травление горячекатаных полос, их холодную прокатку и продольный роспуск, в котором осуществляют правку полос растяжением с удлинением металла в пределах 1,0…1,2% (см. пат. РФ №2314885, кл. В21В 1/28, опубл. в БИ №2, 2008 г.). Однако этот способ малопригоден для получения качественной оцинкованной стали, так как он не оговаривает характер обработки и микрогеометрию рабочих валков.A known method for the production of cold rolled steel, including etching of hot rolled strips, their cold rolling and longitudinal dissolution, in which the strip is straightened by stretching with an elongation of metal in the range of 1.0 ... 1.2% (see US Pat. RF No. 2314885, class B21B 1/28, published in BI No. 2, 2008). However, this method is of little use for producing high-quality galvanized steel, since it does not stipulate the nature of processing and microgeometry of work rolls.
Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является технология производства холоднокатаной стали, описанная в книге П.И.Полухина и др. «Прокатное производство». М.: «Металлургия», 1982, с.487-491 и 511-519.The closest analogue to the claimed method is the technology for the production of cold rolled steel, described in the book by P. I. Polukhin and others. “Rolling production”. M.: Metallurgy, 1982, p. 487-491 and 511-519.
Эта технология включает травление горячекатаных полос в соляной кислоте и их последующую холодную прокатку в валках с заданной обработкой и профилировкой их бочек и характеризуется тем, что прокатка проводится со значительным натяжением полосы с передней и задней сторон клети, причем величина удельного натяжения составляет 50…60% от величины предела текучести прокатываемого металла. Недостатком известной технологии также является неопределенность характера обработки и микрогеометрии валков, что не гарантирует высокие потребительские свойства оцинкованной тонколистовой стали.This technology includes the etching of hot-rolled strips in hydrochloric acid and their subsequent cold rolling in rolls with the specified processing and profiling of their barrels and is characterized by the fact that rolling is carried out with a significant tension of the strip from the front and rear sides of the stand, and the specific tension is 50 ... 60% from the yield strength of the rolled metal. A disadvantage of the known technology is also the uncertainty of the nature of the processing and microgeometry of the rolls, which does not guarantee high consumer properties of galvanized sheet steel.
Технической задачей настоящего изобретения является повышение потребительских свойств оцинкованной стали за счет улучшения геометрии.The technical task of the present invention is to increase the consumer properties of galvanized steel by improving the geometry.
Для решения этой задачи предлагаемый способ включает травление горячекатаных полос в соляной кислоте и их последующую холодную прокатку в валках с заданной обработкой и профилировкой их бочек, причем прокатку в последней клети непрерывного стана осуществляют с противоизгибом насеченных или шлифованных валков, при этом насеченные валки с микрогеометрией Ra=3,0…3,5 мкм и шлифованные - с Ra=0,5…1,5 мкм, а вогнутость образующей бочек шлифованных валков на 0,05…0,10 мм больше аналогичной вогнутости насеченных валков и при прохождении переднего и заднего концов полос через последнюю клеть усилие противоизгиба ее валков уменьшают на 10…15% по сравнению с усилием при прохождении средней части полосы.To solve this problem, the proposed method includes etching hot rolled strips in hydrochloric acid and their subsequent cold rolling in rolls with a given processing and profiling of their barrels, and rolling in the last stand of a continuous mill is carried out with anti-bending of grooved or polished rolls, while notched rolls with Ra microgeometry = 3.0 ... 3.5 microns and polished - with Ra = 0.5 ... 1.5 microns, and the concavity of the barrel forming polished rolls is 0.05 ... 0.10 mm greater than the similar concavity of the notched rolls when passing the front and rear it ends of the strips through the last stand effort protivoizgiba its roll is reduced by 10 ... 15% in comparison with the force of the passage of the middle part of the strip.
Приведенные параметры способа получены опытным путем и являются эмпирическими.The above process parameters are obtained empirically and are empirical.
Сущность заявляемого технического решения заключается в оптимизации микрогеометрии (величины средней высоты Ra микронеровностей) поверхности бочек рабочих валков последней (чистовой) клети непрерывного стана холодной прокатки, а также профиля этих бочек и соотношения величин противоизгиба валков чистовой клети. Вогнутость бочек насеченных валков выбрана меньше, чем у шлифованных, так как при прокатке в первых из них возникают большие усилия (давление) прокатки, т.е. насеченные валки получают больший прогиб. Усилие противоизгиба валков при прохождении через них концов полос снижается для уменьшения неплоскостности (коробоватости) концов, т.е. с целью уменьшения вытяжки средних по ширине полосы участков.The essence of the proposed technical solution is to optimize microgeometry (average height Ra microroughness) of the surface of the barrels of the work rolls of the last (finishing) stand of the continuous cold rolling mill, as well as the profile of these barrels and the ratio of the anti-bending of the rolls of the finishing stand. The concavity of the barrels of the notched rolls is chosen less than that of the polished ones, since when rolling in the first of them, large rolling forces (pressure) arise, i.e. notched rolls receive greater deflection. The force of the anti-bending of the rolls when passing the ends of the strips decreases to reduce the non-flatness (warping) of the ends, i.e. in order to reduce the stretching of medium-wide strip sections.
Опытную проверку заявляемого способа осуществляли на непрерывном стане холодной прокатки 2500 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».Experimental verification of the proposed method was carried out on a continuous cold rolling mill 2500 OJSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works".
С этой целью при прокатке полос различного сортамента варьировали микрогеометрию насеченных и шлифованных валков последней (чистовой) клети стана, их профилировку (величину стрелы прогиба образующей бочек валков) и усилие противоизгиба валков этой клети при прохождении через них концов полос. Результаты опытов оценивали по выходу годного оцинкованной стали первого сорта.For this purpose, when rolling strips of various assortments, the microgeometry of the incised and polished rolls of the last (finishing) mill stand, their profiling (the size of the deflection arrow forming the roll barrels), and the anti-bending force of the rolls of this stand when passing the ends of the strips, were varied. The experimental results were evaluated by the yield of galvanized steel of the first grade.
Наилучшие результаты (выход такой стали в пределах 99,1…99,8%) получены с использованием предлагаемой технологии. Отклонения от рекомендуемых ее параметров ухудшали достигнутые показатели. Так, увеличение Ra насеченных и шлифованных валков (соответственно более 3,5 и 1,5 мкм) не только ухудшало качество поверхности полос, но и вынуждало уменьшить противоизгиб валков, что увеличивало чечевицеобразность поперечного сечения проката, приводя, в ряде случаев, к недопустимой разнице толщин кромок и средних участков полос.The best results (yield of such steel within 99.1 ... 99.8%) were obtained using the proposed technology. Deviations from its recommended parameters worsened the achieved indicators. Thus, an increase in Ra of grooved and polished rolls (more than 3.5 and 1.5 μm, respectively) not only worsened the surface quality of the strips, but also forced to reduce the anti-bending of the rolls, which increased the lenticularity of the rolled cross section, leading, in some cases, to an unacceptable difference thicknesses of edges and middle sections of strips.
Уменьшение величин Ra валков (менее 3,0 и 0,5 мкм) ухудшало сцепление прокатываемого металла с поверхностью валков, приводя к появлению на полосах рисок и царапин и к переводу до 3% готового проката во 2-й сорт. Увеличение вогнутости бочек шлифованных валков вызывало необходимость увеличения их противоизгиба, что приводило к отсортировке части проката по недопустимой коробоватости. Уменьшение же вогнутости приводило и к уменьшению поперечной выпуклости (чечевицеобразности) готовых полос, что ухудшало их поперечную устойчивость при прохождении агрегата непрерывного цинкования. Увеличение противоизгиба валков последней клети приводило к неизбежному росту давления металла на них и к росту коробоватости концевых участков полос, а снижение усилия противоизгиба уменьшало поперечную выпуклость полос с вышеназванными отрицательными последствиями.A decrease in the values of Ra of the rolls (less than 3.0 and 0.5 μm) worsened the adhesion of the rolled metal to the surface of the rolls, leading to the appearance of scratches and scratches on the strips and to the transfer of up to 3% of the finished rolled to the 2nd grade. An increase in the concavity of the barrels of polished rolls necessitated an increase in their anti-bending, which led to the sorting of part of the hire by unacceptable warping. A decrease in concavity also led to a decrease in the transverse convexity (lenticularity) of the finished strips, which worsened their lateral stability during the passage of a continuous galvanizing unit. An increase in the anti-bending of the rolls of the last stand led to an inevitable increase in the metal pressure on them and to an increase in the warping of the end sections of the strips, and a decrease in the force of the anti-bending reduced the transverse convexity of the strips with the above-mentioned negative consequences.
При использовании технологии, взятой в качестве ближайшего аналога (см. выше), выход проката первого сорта не превысил 83%. Таким образом, опытная проверка подтвердила приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущество перед известным объектом.When using technology taken as the closest analogue (see above), the yield of first-class rolled products did not exceed 83%. Thus, an experimental verification confirmed the acceptability of the technical solution found to achieve the goal and its advantage over a known object.
Пример конкретного выполненияConcrete example
Подкат для оцинкованной стали после горячей прокатки проходит травление в соляной кислоте и затем подвергается холодной прокатке до толщины 1,5 мм на стане 2500.After hot rolling, the tackle for galvanized steel is etched in hydrochloric acid and then cold rolled to a thickness of 1.5 mm on a 2500 mill.
Валки чистовой клети стана - шлифованные с Ra=1,0 мкм, а их вогнутость - 0,70 мм. При использовании насеченных валков их Ra=3,3 мкм, а вогнутость бочки - 0,50 мм.The rolls of the finishing stand of the mill are polished with Ra = 1.0 μm, and their concavity is 0.70 mm. When using notched rolls, their Ra = 3.3 μm, and the concavity of the barrel is 0.50 mm.
При прохождении переднего и заднего концов полос через последнюю катающую клеть усилие провоизгиба валков уменьшают на 12%.When the front and rear ends of the strips pass through the last rolling stand, the roll bending force is reduced by 12%.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008130189/02A RU2379140C1 (en) | 2008-07-21 | 2008-07-21 | Method of producing cold-rolled steel for zinc-plating |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008130189/02A RU2379140C1 (en) | 2008-07-21 | 2008-07-21 | Method of producing cold-rolled steel for zinc-plating |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2379140C1 true RU2379140C1 (en) | 2010-01-20 |
Family
ID=42120662
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008130189/02A RU2379140C1 (en) | 2008-07-21 | 2008-07-21 | Method of producing cold-rolled steel for zinc-plating |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2379140C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2487176C1 (en) * | 2012-04-12 | 2013-07-10 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Method to produce cold-rolled strip from low-carbon steel for cutting of coin blank |
CN115625211A (en) * | 2022-10-31 | 2023-01-20 | 山东省明锐钢板有限公司 | Plate shape control method of ultrathin galvanized aluminum-magnesium cold-rolled substrate |
-
2008
- 2008-07-21 RU RU2008130189/02A patent/RU2379140C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ПОЛУХИН П.И. и др. Прокатное производство. - М.: Металлургия, 1982, с.487-491, 511-519. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2487176C1 (en) * | 2012-04-12 | 2013-07-10 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Method to produce cold-rolled strip from low-carbon steel for cutting of coin blank |
CN115625211A (en) * | 2022-10-31 | 2023-01-20 | 山东省明锐钢板有限公司 | Plate shape control method of ultrathin galvanized aluminum-magnesium cold-rolled substrate |
CN115625211B (en) * | 2022-10-31 | 2024-04-26 | 山东省明锐钢板有限公司 | Plate shape control method of ultrathin galvanized aluminum magnesium cold-rolled substrate |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6546771B1 (en) | Method for manufacturing of strips and rolling mill line | |
CN110465561B (en) | Hot-rolled strip steel flattening and straightening process | |
CN112275804B (en) | Control method for surface color difference of precise stainless steel strip | |
TWI816971B (en) | Method for manufacturing of stainless steel strips | |
RU2379140C1 (en) | Method of producing cold-rolled steel for zinc-plating | |
RU2366730C1 (en) | Method of if-steel production | |
RU2371263C1 (en) | Method for production of semi-finished rolled stocks for tin | |
RU2016680C1 (en) | Method of training rolled strip | |
RU2386508C2 (en) | Method for manufacturing of bent thin-wall welded section bars of channel type | |
RU2271884C1 (en) | Cold rolled thin-sheet steel skin-pass rolling method | |
RU2414973C1 (en) | Method of producing cold-rolled automobile sheet | |
RU2399442C2 (en) | Method for production of semi-finished rolled products for hot-galvanised steel | |
RU2369456C1 (en) | Method of production of cold rolled sheet of hard drawn steel | |
RU2775399C1 (en) | Method for manufacturing stainless steel strips | |
RU2332270C1 (en) | Method of production of cold rolled strip low carbon steel | |
RU2224029C2 (en) | Method for manufacture of hot rolls for producing of cold rolled strips of anisotropic electric steel | |
RU2314885C1 (en) | Cold-rolled coiled steel production method | |
RU2402391C1 (en) | Method of cold rolling of cold-worked steel for zincing | |
RU2254944C1 (en) | Strip steel cold rolling method | |
RU2183515C1 (en) | Method for skin pass rolling of hot rolled steel sheet | |
RU2364457C1 (en) | Method of roll-formed channel bars shaping | |
RU2334569C2 (en) | Method of cold rolling of thin sheet steel | |
RU2354466C1 (en) | Method of cold-rolled automobile metal sheet production | |
RU2679159C1 (en) | Method of manufacture of specially thin hot-rolled stripes on a wide-striped mill of the casting complex | |
RU2403997C1 (en) | Method of cold strip rolling |