Файл: Вакуумные прокатные станы..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 167

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Крутящий момент, передаваемый одним винтом,

 

Me = Pe^\g(Ç

+ p'),

где Рв — нагрузка

на один

винт;

 

dop — средний

диаметр

винта

(принимаем dcp = 65 мм);

ß — угол подъема

резьбы;

 

р' — приведенный

угол

трения.

Здесь

 

 

 

 

ß = a r c t g ^ =

a r c t g 3 ^ = 2°50',

5 — шаг резьбы (принимаем S-— 10 мм);

p' = arctgp.p = arctg 0,15 = 8° 30', где цр = 0,15 — коэффициент трения в резьбе.

 

 

Мв

= i 5 0 " ' 6

5 tg (2° 50' + 8° 30') =

975

кГ• см.

 

 

Крутящий

момент двигателя

для привода

винтовой

пары

 

 

 

M * = n t =

12233970552 = 3 Q 3

K f C M '

 

 

 

 

где

і — передаточное число от двигателя

к винтовой

паре;

 

г| =

0,52 — к. п. д. передачи

от двигателя

к

винтовой

паре.

 

Мощность

двигателя

будет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ = ^ L = - ? ^ - =

2,96

кет.

 

 

 

Выбираем

электродвигатель

А52-6,

N = 4,5

кет,

п =

=

950

об/мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакуумные уплотнения

Наиболее ответственные элементы вакуумных прокатных ста­ нов — вакуумные уплотнения. Одним из основных требований, предъявляемых к вакуумным уплотнениям, является герметич­ ность. Вакуумные уплотнения должны быть простыми в изготовле­ нии и при сборке. Рассмотрим основные типы уплотнений, приме­ няемых на вакуумных прокатных станах.

Уплотнения для ввода шпинделей в станах типа «клеть— камера». В станах этого типа в герметическую камеру Клеть заключается со всем вспомогательным оборудованием, что и опре­ деляет конструкцию вакуумного ввода шпинделей. На рис. 98 показана типовая схема ввода шпинделей в камеру. В вакуумной камере / помещается клеть 2 прокатного стана, валки которой через промежуточные шпиндели 3 и 4 приводятся от привода 5. Герметичность ввода в вакуумную камеру создается уплотне­ ниями 6, выполненными, например, в виде вильсоновских.

141


Применение стандартных вакуумных уплотнений определяет простоту и высокую степень надежности вакуумной системы и является одним из основных достоинств станов данного типа.

Аналогичное решение вакуумного ввода шпинделей выпол­

нено в конструкции

вакуумного прокатного стана 200 ЛПИ

им. М. И. Калинина

(64]. Этот стан был изготовлен путем заклю­

чения в вакуумную камеру лабораторного прокатного стана.

Уплотнения

выполнены

по шейкам

шестеренных

валков (рис.

99, а) и состоят из двух резиновых колец /, разделенных

стальным

кольцом 2;

уплотнение

затягивается

фланцем 3

и

заливается

Рис. 98. Схема вакуумного ввода шпинделей стана типа «клеть—камера»

касторовым маслом. Недостатком данной конструкции является расположение фланца с внутренней стороны камеры, что значи­ тельно осложняет сборку, а также затяжку уплотнения.

Данная задача решена в конструкции вакуумного прокатного стана МИСиС-210.

Уплотнение для ввода валков в станах типа «валки—камера».

В прокатном стане этого типа в вакууме находятся только прокат­ ные валки. В первых конструкциях рабочая клеть являлась частью

вакуумной системы, что и определило специфику

вакуумного

ввода

валков в

камеру.

 

В

вакуумном

вводе валков в камеру вакуумного

прокатного

стана 200 (см. рис. 61) шейки валков вместе с опорными подшип­ никами находятся в закрытых подушках 5, 6. Подушки нижнего валка неподвижны и уплотнены с наружной стороны станины ре­ зиновым кольцом. Шейки валка до опорного подшипника уплот­ нены вильсоновским уплотнением с сальниками 7 типа CK 80 X 105, так что подшипники находятся вне вакуума. Шейка верхнего валка уплотнена таким же способом, но подушка перемещается по кор­ пусу станины клети в направляющих. Уплотнение подвижных подушек осуществляется кольцами маслостойкой резины, помещен­ ными в вырезы на станине. Уплотненные подвижные подушки

142


опорных подшипников верхнего валка позволяют поднимать и опускать его нажимным устройством без нарушения вакуума

вкамере.

На Узбекском комбинате тугоплавких и жаропрочных металлов

(г. Чирчик) установлен стан ДУО-155, имеющий вакуумный ввод, аналогичный вышеописанному.

Существенным недостатком конструкций вакуумных вводов рассмотренного типа является то, что резиновые уплотнения рас­ полагаются непосредственно между подушками валков и стенками вакуумной камеры—станины. При прокатке высокопрочных ме­ таллов, таких как вольфрам, молибден и других, возможен вслед-

Рис. 99. Типовые узлы вакуумных уплотнений

ствие прогиба валков и разворота подушек отход плоскостей подушек от стенок камеры и, как следствие, нарушение герме­

тизации

непосредственно при прокатке.

 

Л. Д.

Дмитриевым [22] предложено

оригинальное решение

конструкции ввода рабочих валков в вакуумную камеру (рис. 100).

Устройство для уплотнения рабочих валков снабжено гибким кольцом, внешняя кромка которого закреплена во фланце окна вакуумной камеры, а внутренняя кромка — во фланце кольцевого уплотнения шейки валков. Это обеспечивает вакуум в рабочей камере стана при деформации металла.

При работе на стане в моменты пластической деформации ме­ талла рабочими валками / возникает нагрузка от давления на них металла. В результате этого валки прогибаются, и подушки 2 разворачиваются. Разворот их происходит за счет деформации кольцевых гибких уплотнений 3, которые крепятся к подушкам и фланцам 4. Вследствие этого фланцы всегда прижаты к стенкам

камеры 5

и торцовые уплотнения надежно поддерживают вакуум

в

рабочей

камере стана.

 

Разработана конструкция вакуумного прокатного стана [38]

у

которой

уплотнение вакуумной камеры со стороны привода

14


осуществлено по промежуточным шпинделям (рис. 101). Рабочая клеть / стана — обычной конструкции, литая, из стали.

Вакуумная камера состоит из трех самостоятельных частей 2, 3 и 5, присоединяемых к станинам клети с помощью стационарных вакуумных уплотнений таким образом, что полностью закры­ ваются проемы окон станины. Для облегчения монтажа и для восприятия упругих деформаций клети при прокатке в замкнутом кольцевом кожухе 3 по периметру расположены компенсаторы 4

обычного типа. Валки вращают­ ся в герметизированных под­ шипниках качения. Нажимные винты и тяги уравновешивающего устройства уплотняются сверху или на входе в вакуумную ка­ меру с помощью обычных уплот­ нений.

 

О

О Т ;

Рис. 100. Узел уплотнения рабочих

Рис. 101. Вакуумный

прокатный

валков вакуумного прокатного стана

стан

 

ВНИИМЕТМАШ

 

 

Крутящий момент от шестеренной клети на валки передается через универсальные шпиндели, находящиеся в вакуумной ка­ мере. Уплотнение вакуумной камеры со стороны привода осу­ ществлено по промежуточным шпинделям. Для обслуживания шпинделей и вакуумных уплотнений часть камеры, в которую по­ мещаются шпиндели, имеет верхнюю откидную крышку.

В вакуумной камере 3 установлены вспомогательные меха­ низмы и устройства: рольганги, направляющие столы с линей­ ками, проводки, подогреватели валков и др.

Рассматриваемая конструкция вакуумных вводов обладает рядом достоинств, отличающих ее от ранее описанных:

1. Применяются только стандартные вакуумные уплотнения: какие-либо уплотнения плоских перемещающихся поверхностей полностью исключаются.

144

2.Максимальный раствор валков не ограничивается условиями герметизации, так как универсальные шпиндели находятся пол­ ностью в вакуумной камере.

3.Отсутствие вакуумных уплотнений по бочкам или шейкам

валков позволяет сравнительно просто подогревать валки.

4.Возможность переделки существующих станов на ваку­ умные.

5.Вакуумная камера стана выполняется аналогично для лю­ бого вида станов: ДУО, КВАРТО и т. д.

Уплотнение отдельных элементов. Герметичное соединение

между собой отдельных камер

вакуумных

станов

достигается

с помощью обычных фланцевых

уплотнений

(см. гл.

I I ) . Чаще

всего применяются канавки прямоугольной формы. В качестве прокладок используют прямоугольный или круглый шнур из вакуумной резины.

На рис. 99, г, д, е показаны типовые узлы таких соединений [61].

Уплотнение оси штурвала нажимного устройства может на­ бираться из двух резиновых и расположенного между ними ме­ таллического колец (рис. 99, ж). Затягивается такое уплотнение посредством втулки. Для лучшей герметизации в некоторых

случаях в уплотнение

подается

смазка.

На рис. 99, б, в показаны

примеры выполнения уплотнений

смотровых окон (гляделок) и

фундаментных болтов.

Для герметизации штоков толкателей и манипуляторов хорошо

себя зарекомендовало

уплотнение

Вильсона.

Вакуумные затворы

Описанные в гл. I I вакуумные затворы применяют в основном для перекрытия трубопроводов, соединяющих вакуумные насосы с вакуумными камерами. Для отсоединения различных частей вакуумных станов (форкамеры от камеры нагрева, рабочей ка­ меры от камеры выгрузки) применяются технологические затворы, которые по своей конструкции должны быть проходными. В про­ ходных затворах запирающая тарелка полностью убирается от закрываемого отверстия при помощи системы рычагов. Однако передача заготовок из одной камеры в другую затруднена вслед­ ствие отсутствия проводок. Поэтому в вакуумных прокатных ста­ нах применяют такие затворы, которые в открытом состоянии можно использовать для передачи металла. Это достигается путем изготовления в клапане проводки, занимающей при его открывании место в технологическом потоке движения металла.

У вакуумного клапана, показанного на рис. 102, на свободном конце штока на контрольной шпильке крепят проводку любой формы и сечения, которая предохраняет от провисания металл, передаваемый через клапан [63]. Клапан имеет металлический корпус /, внутри которого находится шток 2 с эксцентриком 3, прижимающим тарелку 4, запирающую проходное отверстие 5.

10 А . В . К р у п и н и д р .

145


Рис. 102. Вакуумный клапан

Рис. 103. Вакуумный затвор с круглым про­ ходным сечением:

/ — э л е к т р о п р и в о д ; 2 —

в а к у у м н о е

п о в о р о т н о е

у п л о т н е н и е ;

3

— винт;

4 — гайка;

5 —

ф л а н е ц ;

6 — з а п и р а ю щ а я з а с л о н ­ ка; 7 — в с п о м о г а т е л ь ­

н а я з а с л о н к а ; 8 — ша ­

р н и р н ы е п р и ж и м ы ; 9

н а п р а в л я ю щ и е р о л и к и ; -

10 — т р у б к а п о д в о д а

и

отвода

о х л а ж д а ю щ е й

 

воды

146

На свободном конце на контрольной шпильке 6 сделана проводка 7, которая становится на проходном отверстии после отвода от от­ верстия закрывающей тарелки. На конце штока под контрольной шпилькой имеется кольцевая канавка 8, позволяющая вращать шток с эксцентриком для перемещения и прижатия тарелки. При

этом проводка остается всегда в одной

плоскости. Другой конец

проводки

входит во

втулку 9

(впаянную

в корпус

 

клапана)

во

время

запирания

клапана на

вакуум.

 

 

 

 

Тарелки

и проводки

перемещаются

экс­

центриковым штоком, один конец которого

выводится

из корпуса

клапана

через

ваку­

умное уплотнение 10 наружу.

На крупных станах для перекрытия тех­ нологических проемов большого сечения применяются затворы шиберного типа, в ко­ торых выдвижной запорный диск с помощью штока и эксцентрика может перекрывать отверстие или смещаться в сторону. Распро­ страненными являются двухтарельчатые ры­ чажные затворы и кассетные с механиче­ ским прижатием заслонки.

 

 

Рис.

104. Вакуумный кассетный затвор:

 

 

 

/

— э л е к т р о п р и в о д ;

2

— с а л ь н и к о в о е в а к у у м н о е

уплотне ­

 

 

ние; 3

— х о д о в о й

винт; 4

— ш л а н г подачи

воды в з а с л о н к у ;

 

 

5

— р а м а

к о р п у с а ;

6 — каретка;

7 — ш а р н и р н а я

п о д в е с к а

 

 

з а с л о н к и ;

8 — з а с л о н к а ;

9 — п р у ж и н а

возврата;

10 —

 

 

ш т у ц е р

подачи

воды

в к о р п у с ;

/ / — крышка;

12

у п о р

 

 

Технические

характеристики затворов

шиберного

типа

s §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« S

о.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. S

 

 

 

 

 

 

 

 

о н

S s »

н к

 

Л ю

 

 

 

 

 

 

 

 

CIГПÏ

ф

4

 

M п -

 

Т и п з а т в о р а

 

 

 

_ ts к

H

 

«

°

 

 

 

 

 

О g

2 s я

Ч

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про? сече:

Вреь крыт

en

са

 

а

.к

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип двиг

 

Мощ элек

гате

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М н

 

 

Вакуумный,

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

круглым

про­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ходным

отвер­

 

900

81

АОС-32-4

1,0

 

стием . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

81

АОС-32-4

1,0

 

Вакуумный,

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прямоугольным

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проходным

се­

1000Х 700

95

876020-Е

1,0

 

чением . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(электро­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

привод)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850X 850

32

АДФ-21/4

1,0

10*

 

Т а б л и ц а

20

Ю

гные >1 в мм

 

к о,

 

 

 

Масс

О. й)

 

Габа разм

 

 

1

1

1343 1144Х534Х Х2724

2500 1458Х694Х Х3380

2163 390Х 1504Х Х2985

700. 524Х 980Х X 1580

147