Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Производство сортового проката в широком сортаменте

..pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
13.91 Mб
Скачать

что увеличивает его жесткость и уменьшает изгиб при прокатке и охлаждении. Калибровка профиля приведена на рис. 39. Калиб­ ровкой предусмотрена прокатка профиля за семь проходов на чистовой линии стана. Шесть проходов осуществляется в фасонных калибрах, расположенных в 1, 3 п 4-й клетях стана.

Фасонные калибры — закрытого типа с чередованием разъемов по верхней и нижней граням полосы. Особенностью прокатки леме­ ха 105С является интенсивная неравномерная деформация метал­ ла по ширине полосы в первых фасонных калибрах. В последую­ щих калибрах деформация по ширине выравнивается. Однако пос­ кольку в правой части чистового профиля сосредоточены большие

 

Заготобка

 

массы металла, чем в левой, при

 

f

\

 

охлаждении под влиянием терми­

 

 

120

 

ческих

напряжений

полоса

из­

 

 

 

 

гибается в сторону лезвия.

Ка­

 

 

..

 

либровкой предусмотрено некото­

 

 

 

 

1-я клеть

2-я клеть

з-я клеть

рое

увеличение высотной

дефор­

1

5

 

9

мации по лезвию в чистовом

ка­

 

 

 

 

либре,

что позволяет

несколько

 

 

 

 

компенсировать изгиб полосы при

 

 

 

 

охлаждении. Величины деформа­

 

 

 

 

ции

профиля

по его

элементам

 

 

 

 

приведены в табл. 25.

 

широ­

 

 

 

 

Аналогичный, но более

 

 

 

 

кий профиль

лемешной

полосы

 

 

 

 

122С

освоен

на стане

450

Куз-

Р и с . 40.

Схема

калибровки профиля

лемешной

полосы

122С (/—11 — калиб­

ры)

 

 

Т А Б Л И Ц А 25. ВЕЛИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИИ ПРОФИЛЯ ЛЕМЕШНОЙ ПОЛОСЫ 105С ПО ЭЛЕМЕНТАМ

г

Левая

Середина

П равая

CD

часть

 

 

часть

 

 

<У«г

 

 

 

 

 

 

 

s S.

Д 11.

н

Д Н,

И

 

н

CL**

Д 11.

І-о

Ï 5

ММ

h

ММ

h

ММ

h

>=<

1

14

1,39 13

1,29 22,5

1,82

3,9

2

12,5

1,53 10

1,28 13

1,9

5,1

3

7,5

1,47

9,3

1,36

6

1,71

3,1

4

4,5

1,39

6,1

1,31

2,5

1,41

1,6

5

3

1,35

3,5

1,21

1,7

1,39

1 , 0

6

1,5

1,21

2,1

1,15

1 , 0

1,3

0,3

нецкого

металлургического комбината

[9].

Профиль

прока­

тывают из квадратной заготовки сечением

120X120імм за

проходов

(рис.

40).

Квадратную

полосу сечением

96Х0Ь мм

из

обжимной

клети

передают во

вторую

клеть,

в

которой

за

четыре

прохода в закрытых калибрах

получают

прямоуголь­

ную полосу со скошенной кромкой. В третьей клети стана дают два прохода, уменьшая толщину полосы. В чистовой клети предусмот

Ш

рен один проход для оформления окончательных размеров профи­ ля и канавки на его задней части («опушке»). Коэффициенты вы­ сотной деформации по «обушку» и лезвию профиля в последних двух калибрах примерно одинаковые.

Прокатку несимметричных профилей для турбинных лопаток и лемехов можно значительно упростить, если их прокатывать в •сдвоенном виде. Примером такой технологии производства этих профилей может служить прокатка направляющих турбинных ло­ паток [10]. Профиль направляющей турбинной лопатки резко не­ симметричен по обеим осям. В среднем отношение максимальной

иминимальной толщин профиля составляет 1 :5 .

ВУкраинском институте металлов разработана технология про­ катки таких профилей в сдвоенном виде с последующей продоль­ ной разрезкой потребителем.

Так как более тонкая часть профиля остывает значительно быс­ трее, для лучшей аккумуляции тепла профиль СП-263 первоначаль­ но соединяли тонкими частями. Разработанная калибровка профи­ ля предусматривала прокатку его в семи фасонных калибрах, рас­ положенных горизонтально по бочке валков. Впоследствии число калибров было сокращено до пяти. При прокатке этого профиля выявились недостатки разработанной калибровки. Более сложные по конфигурации и толстые части профиля при соединении тонки­ ми частями размещаются по краям полосы, тогда как деформация металла в основном происходит по середине полосы. При обжатии металл преимущественно уходит в вытяжку, плохо заполняет края калибра.

Аналогично выполнена калибровка профиля для лопаток СП702 (рис. 41), предусматривающая получение его в четырех фасон-

Р и с . 42. Калибровка профиля для турбинной

лопатки СП-618 {1—7калибры)

ных калибрах из прямоугольной заготовки сечением 55X200 мм. Для контроля ширины заготовки и регулировки заполнения фасон­ ных калибров 'Предусмотрен ребровой калибр. Основные расчет­ ные данные калибровки приведены в табл. 26.

Т А Б Л И Ц А 26. РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ КАЛИБРОВКИ ПРОФИЛЯ ДЛЯ ТУРБИННОЙ ЛОПАТКИ СП-702

Номер

Площадь

Коэффи­

Приведен­

Коэффи­

Абсолют­

Ширина

Ушире-

Пока­

поперечно­

циент ВЫ-

затель

калиб­

го сечения, циент вы­

ная толщи­

СОТНОІІ д е ­ ное обжа­

полосы, мм

ние,

ушире-

ра

ЛИГ8

тяжки

на, мм

формации

тие мм

 

мм

ния

0

10700

1,025

56,0

191

1

7530

1,420

38,0

1,47

18,0

198

7

1,39

2

5484

1,370

27,3

1,39

10,7

201,5

3,5

0,33

3

4610

1,195

22,6

1,21

4,7

204

2,5

0,53

4

3728

1,235

18,1

1,25

4,5

206

2

0,44-

Профиль хорошего качества получен при прокатке первой же заготовки. Процесс прокатки устойчив, калибры заполняются дос­ таточно хорошо.

Профиль для направляющих лопаток СП-303 сдваивали утол­ щенными частями. Тонкие части профиля получались в местах ка­ либра, где уширение металла не ограничивалось. Опытные прокат­ ки показали, что быстрого охлаждения тонких частей профиля не происходит и они могут быть получены необходимой толщины. Калибровка профиля СП-303 предусматривает его получение за пять проходов.

■Несимметричный профиль направляющей турбинной лопатки СП-618 был сдвоен также утолщенными частями и прокатан на стане 550 Опытного завода УкрНИіИмета за семь проходов из прямоугольной заготовки сечением 60X210 мм (рис. 42).

При первой опытной прокатке не достигли необходимой шири­ ны профиля, поэтому потребовалось корректирование калибров­

ки 1 , 2 и 3-го калибров и стабилизации

температурного режима

прокатки.

 

Опыт прокатки профилей для направляющих турбинных лопа­

ток показал, что соединение (сдваивание)

несимметричных профи­

лей дает возможность значительно упростить технологию их произ­ водства, увеличить производительность стана и повысить стойкость валков. Сравнивая способы соединения профилей типа турбинных лопаток тонкими и толстыми частями, нужно отдать предпочтение последнему. В этом случае деформация протекает более равномер­ но, и металл лучше заполняет калибры. Однако давление металла на валки несколько повышается. В обоих случаях желательно ис­ пользовать ребровые калибры.

На стане 300-2 Челябинского металлургического завода прока­ тан в сдвоенном виде профиль замочного кольца колеса. Калибров­ ка профиля приведена на рис. 43. Профиль имеет резко выражен­ ную несимметричность по сечению полосы. Толщина тонкой кром­ ки составляет 2,5 а толстой 21,2 мм. Калибровкой предусмотрено получение профиля в семи фасонных закрытых калибрах балочно­ го типа с формированием толстой части профиля в чередующихся

открытых и закрытых фланцах. Основные расчетные данные ка­ либровки приведены в табл. 27.

Т А Б Л И Ц А

27. РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ КАЛИБРОВКИ ПРОФИЛЯ

 

ЗАМОЧНОГО КОЛЬЦА КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ

 

 

 

 

 

Обжатие по элементам,

мм

Номер

F, ш і г

и

 

 

толстая

калибра

тонкая кромка

середина

 

 

 

кромка

4

4030

1,25

35

29

4

5

3255

1,24

8,5

8,5

9,5

6

2136

1,52

12

11

2,5

7

1480

1,44

4,5

2,5

5,5

8

1070

1,38

2

2,2

6

9

811

1,32

1,1

1,3

1,7

10

678

1,19

0,4

7

5,6

Профили низкокорытного и двутаврового типов

По форме поперечного сечения эти профили внешне напоми­ нают швеллеры и двутавры, отличаясь от них значительно более массивными элементами. Большое число таких профилей осваи­ вается на металлургических заводах, производящих специальные стали. К этой группе сортового проката относятся также профили для корпусов.и крышек подшипников.

На заводе «Красный Октябрь» освоена прокатка нескольких профилей низкокорытного типа из нержавеющей стали [11]. На рис. 44 приведена калибровка профиля ПС-515, методика расчета которой имеет следующие особенности.

В чистовом и предчистовом калибрах фланцы профиля обраба­ тываются в открытых его частях. В последующих проходах обра­ ботка фланцев профиля осуществляется попеременно в открытых и закрытых частях калибров.

Ширину закрытых частей калибров определяют с таким рас­ четом, чтобы обеспечить заполнение их металлом по ширине и в пределах стенки профиля иметь уширение. Это уменьшает закли­ нивание металла в калибре и устраняет опасность окова валков.

Размеры калибров рассчитывают, не разбивая профиль на эле­ менты. Угол наклона боковых поверхностей разрезающего гребня валков и его ширину для каждого пропуска определяют конструк­ тивно с учетом минимального его заклинивания в металле, посту­

пающем из

предыдущего

калибра.

обеспечивает

достаточную

Принятая

конструкция

калибров

устойчивость профиля в валках при прокатке и равную

толщину

полок. Вследствие небольшой ширины

полок

профиля

ложные

фланцы при калибровке не применяют.

Дно

калибров имеет не­

большую выпуклость,

необходимую для лучшего

центрирования

в нем прокатываемой

полосы и упрощения установки

проводок.

В табл. 28 дана характеристика величин деформации

профиля

по пропускам.

 

 

 

 

 

 

ПО

Для прокатки низкокорытных профилей характерны режимы обжатий, при которых коэффициент высотной деформации металла по стенке значительно превышает величину высотной деформации профиля. При прокатке по существу происходит внедрение тупого разрезающего гребня в прямоугольную заготовку, находящуюся в ящичном калибре с незначительными уклонами боковых стенок. Такой процесс деформации металла обычно сопровождается ин-

Т А Б Л И Ц А 28. РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ КАЛИБРОВКИ ПРОФИЛЯ

 

 

 

НИЗКОКОРЫТНОГО ТИПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер калибра

 

 

 

Показатели

б

5

4

3

2

1

заго­

7

товка

Площадь

сечения,

мм2 3388

3715

4270

4870

5605

6094

6856

7835

Смещенная

площадь за

327

555

600

735

489

762

979

 

пропуск, мм2 . . . .

Коэффициент

вытяжки

1,1

1,15

1,14

1,15

1,09

1,13

1,14

 

за пропуск

.....................

Расчетная

высота

про­

 

46

52

59,8

66,2

73

82

89

филя, м м ........................ 42,8

Высотный

коэффициент

1,08

1,13

1,15

1,11

1,11

1,12

1,09

 

деформации по

профилю

Толщина

профиля

по

 

17

19,5

23

33

40

57

89

шейке, м м ..................... 15,3

Высотный

коэффициент

1,11

1,15

1,18

1,44

1,22

1,43

1,56

деформации по

шейке .

тенсивной утяжкой фланцев по высоте, величина которой, однако, сильно зависит от соотношения масс металла стенки и фланцев. В рассмотренном профиле утяжка фланцев при прокатке была не­ значительной, но они несколько поворачивались в калибре и не выполнялись внешние грани профиля.

На стане 620 Краматорского металлургического завода освое­ на прокатка низкокорытного профиля для крышки подшипника, калибровка которого дана на рис. 45. После разрезки прямо­ угольной заготовки в двух открытых калибрах полосу прокатыва­

ют в семи фасонных закрытых

калибрах, в которых

постепенно

оформляют внешние и внутренние контуры профиля.

 

эле­

В табл. 29 приведены

основные параметры

деформации

ментов профиля

по

проходам.

 

 

 

 

 

 

Т А Б Л И Ц А 29. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕФОРМАЦИИ ПРОФИЛЯ

 

 

КРЫШКИ ПОДШИПНИКА ПО ПРОХОДАМ, ММ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер фасонного

калибра

 

 

Параметры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деформации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

А АКр ...................

8

20

30

15

15

■ 7

14

4

4

А Аср ...................

60

15

30

10

0

5

И

5

3

Д 6 .......................

10

5

5

2

0,5

0,5

3,5

3,5

1

На рис. 46 приведена

калибровка

аналогичного

профиля за

семь проходов. Особенностью этого профиля являются периодичес­ кие выступы высотой 5 мм на внутренней его поверхности. Величи­ на деформации этого профиля по элементам приведена в табл. 30.

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ