Файл: Писчиков М.М. Организация и планирование производства в черной металлургии учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 145

Скачиваний: 2

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

оборотов при выбросе первой полосы до числа оборотов при захвате валками второй полосы в том же проходе, т. е.

При этом следует учесть, что при отсутствии реверсирования валков кривая скорости замедления приобретает затухающий харак­ тер (Ьг < Ь). При одинаковом числе оборотов валков при выбросе и захвате время тс равно нулю.

При прокатке без снижения скорости между полосами дости­ гается экономия не только на паузах, но и за счет сокращения машин­ ного времени. Время прокатки первой полосы сокращается за счет уменьшения периода замедления с полосой, а сокращение машинного времени второго слитка — за счет уменьшения периода ускорения с полосой. В последнее время на одном из блюмингов начали осваи­ вать прокатку трех слитков последовательно.

Прокатка на непрерывном заготовочном стане 850/7301530

Процесс непрерывной прокатки является наиболее современным способом, но обладает большой сложностью технологии.

Непрерывный стан представляет собой единый агрегат, поэтому к скоростному режиму прокатки на нем предъявляют особо жесткие требования, так как нарушение согласованности в работе смежных клетей отрицательно сказывается на качестве готовой продукции. Непрерывные станы применяют для прокатки заготовок, горяче­ катаных и#холоднокатаных полос, штрипсов, мелко- и среднесортной стали и катанки.

Наибольшее количество заготовки сечением 5 5x55 — 170x170 мм прокатывают на непрерывных заготовочных станах. Применение заготовочных станов позволяет, с одной стороны, повысить произво­ дительность блюминга за счет увеличения сечения блюмов (установка дополнительных клетей на существующих станах позволяет еще увеличить сечение блюмов; эту же цель преследует и увеличение диаметра валков первых клетей стана) и, с другой, увеличить про­ изводительность чистовых станов благодаря приближению размеров сечения заготовки к размерам сечения готового профиля с достаточ­ ным для качества металла суммарным обжатием от слитка до готового проката.

В настоящее время непрерывные заготовочные станы имеют чере­ дующиеся клети с вертикальными и горизонтальными валками, что устраняет необходимость кантовки полосы и позволяет прокаты­ вать круглую трубную заготовку. Все клети приводятся в действие от индивидуальных двигателей постоянного тока суммарной мощно­ стью 16 600 кВт.

На любом непрерывном стане прокатка осуществляется одно­ временно в нескольких клетях, при этом должно быть соблюдено постоянство секундных объемов металла, выходящего из отдельных клетей:

Fii>i = F 2ü2 = • • • = Fnvn = const,

250


где F lf

F 2- ■-Fn — площади сечения полосы по выходе

из первой,

 

 

второй, . . . п-ной

клетей,

м2;

 

üi>

tV • ■vn — скорости прокатки

в первой, второй,

. . . я-ной

 

 

клети, м/с.

 

 

 

Постоянство секундных объемов с учетом опережения S можно

записать

так:

 

 

 

 

 

 

 

 

F‘v‘ ( l + ш ) = С0П5і-

 

 

Произведение Fi vi (1 + S /100) называют постоянной

непрерыв­

ного стана или константой калибровки.

 

 

Машинное время прокатки в любой клети непрерывного стана

определяется

по формуле

 

 

 

 

 

 

%і = L-tlvr

 

 

Если числитель и знаменатель этой формулы умножить на Fit

то

 

 

 

 

 

 

 

 

_LiFi __

W (общий обьем

металла)

__ const

 

 

ViFi

V(F[ (секундный обьем металла)

const

 

Если секундные объемы металла равны, то машинное время во всех клетях должно быть одинаковым. Но осуществить условие постоянства секундных объемов трудно, так как непрерывно изме­ няются условия деформации (меняется температура металла, коэф­ фициент трения, зазор между валками и другие факторы, влияющие на величину опережения и площадь поперечного сечения полосы). Катающий диаметр в процессе прокатки также изменяется в зави­ симости от температуры металла и валков, степени их износа и т. д.

Если

секундный объем

металла

во второй клети больше, чем

в первой

{F2v2 > E J OJ), то

полоса

будет растягиваться. Создается

натяжение полосы. Если же секундный объем металла в первой клети больше, чем во второй > F 2v2), то образуется петля.

В условиях непрерывного заготовочного стана петлеобразование недопустимо, так как оно вызывает рассогласование работы клетей, приводит к поломкам валковой арматуры и серьезным авариям. Поэтому прокатку на этих станах ведут с небольшим натяжением полосы между клетями, т. е. с условием

Е>і < F 2V 2 < F3v3 <■ ■ ■ < Fnvn.

На станах, работающих с натяжением, машинное время прокатки от клети к клети уменьшается, т. е.

И > г2> т3 > • • • > т„.

При прокатке на чистовых непрерывных станах с петлей

FiVi > F 2V 2 > F3v3> • • • > Fnvn.

Вэтом случае машинное время прокатки увеличивается от клети

кклети, т. е.

И< тз < тз < • • • < Ѵ

251


Как увеличение, так и уменьшение машинного времени прокатки на непрерывных станах сравнительно невелико и составляет 1,0—

1,5%.

Для непрерывного стана необходимо определить скорость про­ катки в последней клети для всех катаемых профилеразмеров. Каж­ дый электрический двигатель, предназначенный для привода рабо­ чих клетей непрерывного стана, имеет пределы скоростей от мини­ мального значения чисел оборотов валков до их максимальной вели­ чины. Пределы регулирования скорости прокатки по клетям непре­ рывного стана принимают в пределах ±5%. Это значит, что мини­ мальную скорость необходимо умножить на коэффициенты т]я (1,05), а максимальную — на 1]В(0,95).

На основании постоянства секундных объемов металла можно написать:

..

F1и1 _

F2V2

_ Fn-lVfl-l

п ~

Fn -

Fn -

"

Fn ■

С другой стороны,

справедливы

неравенства

 

 

. V.2 m a x

>

rtmax •

На основании приведенных выражений

получаем

Fn-iVn-

Скорость прокатки в последней клети должна быть меньше наи­ меньшего из ее значений, полученных по приведенным выражениям. Это условие можно выразить неравенством

FiVi

Fn m i n

Таким образом, скорость прокатки в последней клети непрерыв­ ного стана для каждого профилеразмера можно определить с учетом коэффициентов регулирования по верхней или нижней границам диапазона скоростей прокатки:

по верхней

по нижней

При определении скоростей в последней клети можно отдать предпочтение первой формуле, обеспечивающей более высокую ско­ рость, а следовательно, и меньший частичный такт прокатки. Однако полученная скорость прокатки по клетям непрерывного стана должна быть проверена на нагрев двигателей.

На ряде станов прокатка производится со скоростью, которая лимитируется не двигателями стана, а пропускной способностью

252


вспомогательного оборудования. В настоящее время, например, приходится ограничивать скорость прокатки на непрерывном заго­ товочном стане 850/730/530 Череповецкого металлургического завода, так как его производительность определяется пропускной способ­ ностью уборочных устройств и кранов с подхватами. Строительство дополнительных уборочных устройств, замена главных приводов рабочих клетей, летучих ножниц и установка дополнительных кра­ нов с подхватами и другие мероприятия позволят значительно уве­ личить производительность не только непрерывного заготовочного, но и сортовых и проволочных станов завода.

Такт прокатки заготовки на стане

г = Ч -f т0.

Начальная пауза между концом прокатки очередной заготовки

в первой клети и началом прокатки следующей заготовки в той же клети может быть принята равной 1,0 с. Пауза между прокаткой рас­ ката в первой и во второй группах непрерывного заготовочного стана те равна

где LK— расстояние между последней клетью первой группы и

первой клетью второй группы, м;

Lt — длина полосы после последней

клети первой группы, м;

ѵр — скорость рабочего рольганга,

м/с.

График прокатки на непрерывном заготовочном стане приведен

на рис. 52.

 

Прокатка на непрерывном широкополосном стане 2000

Стан предназначен для прокатки полос толщиной 1,2— 16,0 мм, шириной 900—-1850 мм, свернутых в рулоны массой до 36 т из литых слябов толщиной 235—250 мм, шириной 900— 1850 мм и длиной до 10,5 м.

Стан состоит из двух групп рабочих клетей: 1) черновой, включа­ ющей клеть с вертикальными валками, окалиноломатель дуо, и четыре универсальные клети кварто; 2) чистовой, включающей ока­ линоломатель дуо и семь клетей кварто (рис. 53). Расстояния между клетями черновой группы выбраны таким образом, что прокатывае­ мая полоса одновременно находится только в одной клети.

Привод рабочих валков черновых клетей осуществляется от

электродвигателей

постоянного тока общей мощностью 44 620 кВт,

а чистовых клетей 82 520 кВт.

Максимальная

окружная скорость рабочих валков в последней

клети чистовой группы составляет 20 м/с.

В черновой группе осуществляют последовательную прокатку и частичный такт равен наибольшей сумме паузы и машинного вре­ мени в одной из клетей.

253