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轧机加热时间的确定可以用比较简单的经验方法粗略计算,也可进行理论计算,为了结果更加准确,通常都是两种方法并用,后选定一个较合理的结果。由于钢坯加热炉内的管道汽水混合物工况不同,合并后会相互影响循环,所以如果遇到非合不可的情况,尽量在靠近汽水分离器的地方合并。一般而言,1450mm宽的轧机在承受4000Kn轧制压力时,应
三辊连轧机
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轧机加热时间的确定可以用比较简单的经验方法粗略计算,也可进行理论计算,为了结果更加准确,通常都是两种方法并用,后选定一个较合理的结果。由于钢坯加热炉内的管道汽水混合物工况不同,合并后会相互影响循环,所以如果遇到非合不可的情况,尽量在靠近汽水分离器的地方合并。一般而言,1450mm宽的轧机在承受4000Kn轧制压力时,应该预热40分钟以上,而且在进行一道次轧制时,速度要100米/分。
通过实践才之后,并不是所有的轧钢都是通过轧机进行升温轧制的,而大部分都是降温轧制,升温轧制只是部分冷轧和热轧中某一阶段钢材中才会出现,而且之后合适的温度才能获得理想的轧制效果。
正常情况下,板形不良对轧机的轧制操作也有很大影响,尤其是到了精轧阶段,轧制速度的改变会影响到张力、温度和摩擦系数等因素的变化,这就会导致工作辊与支持辊之间存在有一定的弹性压扁变形。
为了尽可能的减少这种影响,需要可将板形控制在合理的范围内,同时还要优化设备的性能,使其以状态开始轧制,这样可以避免误差的发生,提高产品的轧制。
合金工具钢对轧制温度要求比较高,比如珠光体型合金工具钢易过热或过烧,含Si较多时对脱碳非常敏感,故加热温度不宜过高,且初轧高温度一般控制在1000-1080度,含碳高的合工钢对形成网状碳化物比较敏感,为使网状碳化物破碎,终轧温度应控制在800-900度之间。这种轧机比一般钢板轧机多了两个零件,预应力压杆5和预应力加载液压缸8。作模具用的合金工具钢属于含莱氏体共晶碳化物的马氏体钢,因含碳0.2%的高炭莱氏体共晶熔点低,故初轧温度约1100度,至于3Cr2W8V等钢,含碳虽不高约0.3%,但是它们在空气中冷却就能得到马氏体,也比较难轧制,因此初轧温度应控制在1150度以上,同时,终轧温度也应控制到大于900度。
弹簧就不一样了,一般含炭为0.6%--0.9%属于珠光体系钢,应加热到单相奥氏体轧制,此温度下塑性较好,同时变形抗力也小,但要防止了脱炭,故开轧温度较低,约1000-150度,含Si较高而且含Cr又低的弹簧钢易析出石墨炭,(尤以终轧温度低,冷却速度慢为甚),故终轧温度应大于850度,开轧温度应控制在1050度,含W的弹簧钢开轧温度要搞到180度,终轧温度应大于850度。四辊冷轧机上,如果其经过降速后,致使张力变小的话,那么,可以采取的有效措施,是附加张力,来进行补偿,同时,也可以避免张力出现波动,从而,影响到冷轧机的正常工作和运行。
刚度曲线测试的关键是确保弹跳量和相应压力的精度;轧板法容易实现这一点;而间接估计时,由于真实辊缝无法直接测量,从而如何准确估计出弹跳量是成败的关键。虽然四辊中厚板轧机对轧辊均设有轴向固定装置,当轴向力过大超过约束力时,便会对轧辊轴向约束装置造成破坏,并引起轧辊轴向窜动。由于正常生产中只能测量成品厚度,弹跳量要通过辊缝和压力来估计,从而真实辊缝的估计就是必须解决的问题。直接法中可在同一固定辊缝条件轧制不同宽度、不同厚度的实验板,只要确保出口厚度和轧制力之间有显著差异,就能相对准确地计算出不同宽度条件下的刚度;由于辊缝为常数,在计算刚度时可以消掉辊缝这一中间量;从而辊缝的大小和测量精度就不重要,只要稳定即可。这恰恰是间接法中不可回避又难于很好解决的问题。
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