Охлаждающая трасса круглых горячекатаных профилей

Изобретение предназначено для повышения выхода годного при горячей прокатке круглых стальных сортовых профилей, в том числе арматурных. Охлаждающая трасса содержит установленные за чистовой клетью сортопрокатного стана проходные охлаждающие секции, измеритель температуры, отводящий рольганг и холодильник. Повышение уровня и стабильности механических свойств по длине профильных изделий обеспечивается за счет того, что за последней охлаждающей секцией дополнительно установлена пара тянущих роликов с механизмом изменения зазора между ними и электрическим приводом их вращения с регулятором скорости, а измеритель температуры установлен над отводящим рольгангом и связан с регулятором скорости вращения тянущих роликов для поддержания заданного режима конечного этапа ускоренного охлаждения проката. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при горячей прокатке круглых стальных сортовых профилей, в том числе арматурных полос.

Известна конструкция охлаждающей трассы горячекатаных профилей непрерывного мелкосортного стана, содержащая установленные за чистовой клетью прокатного стана ножницы и три параллельные нитки ускоренного охлаждения профильных полос водой, каждая из которых снабжена моталкой, оборудованной системой охлаждения смотанной полосы сжатым воздухом [1].

Известна также конструкция охлаждающей трассы непрерывного проволочного стана 150, в которой за блоком чистовых клетей размещены в две нитки проходные охлаждающие секции ускоренного охлаждения катанки водой и затем - воздухом [2].

Недостатки известных конструкций охлаждающих трасс состоят в том, что они не обеспечивают постоянства заданной температуры окончания ускоренного охлаждения профильных полос по длине, что приводит к формированию неравномерной микроструктуры и свойств, снижает выход годного.

Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является охлаждающая трасса полос круглой арматурной стали, содержащая установленные за чистовой прокатной клетью в технологическую линию проходные охлаждающие секции, измеритель температуры (магнитометр), отводящий рольганг и холодильник [3].

Недостатки известной охлаждающей трассы состоят в следующем. Температура окончания ускоренного охлаждения круглых стальных профильных полос определяется временем их нахождения в проходных охлаждающих секциях, которое задается скоростью валков чистовой клети. При этом, если температура окончания ускоренного охлаждения превышает технологически заданное значение, фиксируемое измерителем температуры, скорость валков чистовой клети снижают, и наоборот. Благодаря этому обеспечивается выравнивание температуры окончания ускоренного охлаждения и механических свойств по длине полос. Однако после выхода заднего конца профильной полосы из валков чистовой клети скорость транспортирования полосы через проходные охлаждающие секции становится нестабильной и нерегулируемой, в том числе из-за проскальзывания роликов рольганга. Это приводит к неравномерности температуры окончания ускоренного охлаждения, снижению уровня и стабильности механических свойств по длине профильных полос, снижению выхода годного.

Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в повышении уровня и стабильности механических свойств по длине профильных полос, увеличении выхода годного.

Для решения поставленной технической задачи в известном устройстве охлаждающей трассы круглых горячекатаных профилей, содержащей установленные за чистовой клетью прокатного стана проходные охлаждающие секции, измеритель температуры, отводящий рольганг и холодильник, согласно предложению за последней охлаждающей секцией дополнительно установлена пара тянущих роликов с механизмом изменения зазора между ними и электрическим приводом их вращения с регулятором скорости вращения, при этом измеритель температуры установлен над отводящим рольгангом и связан с регулятором скорости вращения тянущих роликов.

На чертеже изображена схема расположения оборудования охлаждающей трассы круглых горячекатаных профилей. Устройство состоит из чистовой прокатной клети 1 и установленных за ней последовательно проходных охлаждающих секций 2. За последней охлаждающей секцией 2 размещена пара тянущих роликов 3 с винтовым механизмом изменения зазора между ними (не показан). Тянущие ролики 3 механически соединены с электрическим приводом их вращения, в качестве которого использован электродвигатель 4 постоянного тока. Кроме того, электрический двигатель 4 снабжен регулятором скорости 5. За тянущими роликами 3 размещен отводящий рольганг 6 в виде ряда приводных роликов, над которым расположен измеритель температуры 7. По обе стороны отводящего рольганга 6 размещены реечные холодильники 8.

Измеритель температуры 7 связан с регулятором вращения 5 электродвигателя 4 тянущих роликов 3 либо электрически (для работы в автоматическом режиме), либо через оператора прокатного стана, который по показаниям измерителя температуры 7 в ручном режиме изменяет скорость вращения тянущих роликов 3.

Устройство работает следующим образом. Для формирования заданной микроструктуры и свойств стальную арматуру диаметром 14 мм необходимо ускоренно охлаждать водой от температуры конца прокатки Ткп=1030°С до температуры конца ускоренного охлаждения Тко=600°С.

Перед началом прокатки с помощью винтового механизма между тянущими роликами 3 устанавливают необходимый зазор 14 мм. Выходящий из чистовой прокатной клети 1 передний конец арматурной полосы пропускают последовательно через проходные охлаждающие секции 2, внутрь которых подают охлаждающую воду под давлением. После выхода из последней охлаждающей секции 2 передний конец арматурной полосы задают в зазор между тянущими роликами 3 и профильная полоса проходит на отводящий рольганг 6. Электродвигатель 4 при этом выключен, и тянущие ролики 3 вращаются в холостом режиме.

В процессе движения арматурной полосы от последней проходной охлаждающей секции 2 до измерителя температуры 7 происходит разогрев подстуженной поверхности арматурного профиля и выравнивание температуры по поперечному сечению за счет тепла от его внутренних слоев, поэтому измеритель температуры 7 фиксирует точное значение температуры окончания ускоренного охлаждения Тко. При этом, если измеренное значение Тко окажется выше 600°С, скорость валков чистовой клети 1 снижают, благодаря чему увеличивается время нахождения арматурной полосы в проходных охлаждающих секциях 2 и достигается снижение измеренного значения Тко до 600°С. В противном случае, когда измеренное значение Тко окажется ниже 600°С, скорость валков чистовой клети 1 увеличивают, сокращая общее время охлаждения, что ведет к возрастанию Тко до 600°С. Работа охлаждающей трассы в таком режиме происходит до момента выхода заднего конца арматурной полосы из валков чистовой клети 1, после чего регулирование скоростью арматурной полосы осуществляют посредством тянущих роликов 3.

Перед выходом заднего конца арматурной полосы из валков чистовой клети 1 включают электродвигатель 4 и с помощью регулятора скорости 5 выравнивают окружную скорость тянущих роликов 3 со скоростью перемещения арматурной полосы. При этом если измеренное измерителем температуры 7 значение Тко будет ниже 600°С, с помощью регулятора скорости 5 скорость вращения тянущих роликов увеличивают, сокращая продолжительность охлаждения в проходных охлаждающих секциях 2 до тех пор, пока измеренное значение температуры не станет равным заданному. В противном случае, когда измеренное измерителем температуры 7 значение превышает заданные 600°С, с помощью регулятора скорости 5 скорость вращения тянущих роликов 3 снижают, тем самым увеличивая время охлаждения профильной полосы в проходных охлаждающих секциях 2 и снижая температуру профильной полосы до заданного значения 600°С. Прокатанная арматурная полоса в дальнейшем окончательно остывает на воздухе на одном из реечных холодильников 8.

Таким образом, при прокатке переднего конца и средней части полосы заданная температура конца ускоренного охлаждения поддерживается изменением скорости валков чистовой клети 1, а при выходе заднего конца полосы из валков чистовой клети 1 заданная температура охлаждения поддерживается изменением скорости вращения тянущих роликов 3. В результате заданная температура охлаждения Тко постоянна по всей длине профильной полосы, за счет чего достигается выравнивание по длине ее механических свойств и увеличение выхода годного.

Технико-экономические преимущества предложенной охлаждающей трассы круглых горячекатаных профилей состоят в том, что дополнительно установленная за последней охлаждающей секцией пара тянущих роликов с механизмом изменения зазора между ними и электрическим приводом их вращения с регулятором скорости и с измерителем температуры, установленным над отводящим рольгангом и связанным с регулятором скорости вращения тянущих роликов, обеспечивает поддержание заданной температуры конца ускоренного охлаждения также после выхода заднего конца профильной полосы из валков чистовой клети. Благодаря этому достигается выравнивание микроструктуры и свойств по всей длине профильной полосы и увеличивается выход годного.

В качестве базового объекта при определении экономической эффективности использования предложенного устройства принято устройство-прототип. Внедрение предложенной конструкции охлаждающей трассы круглых горячекатаных профилей обеспечит повышение рентабельности их производства на 10-15%.

Источники информации

1. Зотов В.Ф. Производство проката. М., «ИНТЕРМЕТ ИНЖИНИРИНГ», 2000 г., с.212-213.

2. Зотов В.Ф. Производство проката. М., «ИНТЕРМЕТ ИНЖИНИРИНГ», 2000 г., с.213-214.

3. Кугушин А.А. и др. Высокопрочная арматурная сталь. М., Металлургия, 1986 г., с.52-53 - прототип.

1. Охлаждающая трасса круглых горячекатаных профилей, содержащая установленные за чистовой клетью прокатного стана проходные охлаждающие секции, измеритель температуры, отводящий рольганг и холодильник, отличающаяся тем, что за последней охлаждающей секцией установлена пара тянущих роликов с механизмом изменения зазора между ними и электрическим приводом их вращения с регулятором скорости.

2. Охлаждающая трасса по п.1, отличающаяся тем, что измеритель температуры установлен над отводящим рольгангом и связан с регулятором скорости вращения тянущих роликов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к станам непрерывной горячей прокатки, в частности, к системе и способу подачи горячекатаных изделий из таких станов на стеллаж системы охлаждения.

Изобретение относится к области прокатного производства и касается холодильников прокатных станов для охлаждения круглого проката на воздухе. .

Изобретение относится к области прокатного производства и касается холодильников прокатных станов для охлаждения круглого проката на воздухе. .

Изобретение относится к области прокатного производства и касается холодильников прокатных станов для охлаждения круглого проката на воздухе. .

Изобретение относится к металлургии, точнее к оборудованию сортопрокатных станов. .

Изобретение относится к черной металлургии, точнее к оборудованию сортовых прокатных станов. .

Изобретение относится к прокатному производству, в частности к конструкции реечных холодильников сортовых станов. .

Изобретение относится к металлургическому производству и может быть использовано, преимущественно, в прокатных цехах для поперечной транспортировки и охлаждения сортового, полосового проката, труб или заготовок.

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к прокатке, волочению и очистке проката от окалины. .

Изобретение относится к транспортным машинам с гибкими рабочими органами и может быть применено, например, в канатных шлепперах прокатных станов. .

Изобретение относится к непрерывным прокатным станам горячей прокатки, а именно к конструкции системы, транспортирующей изделия

Изобретение относится к прокатному производству, а именно к конструкциям приемного участка холодильника стального сортового проката

Изобретение относится к области металлургии, в частности к прокатному производству на станах горячей прокатки

Изобретение относится к прокатному производству, а именно к устройству принудительного электромагнитного торможения и фиксированной остановки термоупрочненного ферромагнитного проката

Изобретение относится к способу принудительного электромагнитного торможения и фиксированной остановки термоупрочненного ферромагнитного проката

Устройство предназначено для улучшения качества изделий и повышения производительности при изготовлении длинномерного термоупрочненного ферромагнитного сортового проката на стадии его электромагнитного торможения и поперечной передачи в высокоскоростном непрерывном мелкосортном стане. Устройство содержит двухполюсные щелевые тормозные электромагниты, установленные в одну линию вдоль рихтовальных желобов холодильника, полюсы притяжения которых образуют направляющий желоб. Повышение скорости прокатки и транспортирования, точности остановки, упрощение конструкции обеспечивается за счет того, что двухполюсные щелевые тормозные электромагниты установлены на стационарных стойках-траверсах над рихтовальными желобами холодильника полюсами притяжения вниз, причем один полюс с сердечником и катушкой возбуждения выполнен неподвижным, а второй снабжен шарниром и пневмоприводом поворота относительно первого. 2 ил.

Устройство предназначено для повышения эффективности электромагнитного торможения термоупрочненного ферромагнитного арматурного проката перед холодильником. Устройство содержит подъемные клапаны, закрепленные на качающихся от привода рычагах, расположенных между роликами приемного рольганга холодильника, стационарные рихтовальные желоба, установленные параллельно клапанам, и двухполюсные щелевые тормозные электромагниты. Стабильность электромеханических характеристик, то есть усилия торможения, обеспечивается за счет того, что двухполюсные щелевые тормозные электромагниты жестко закреплены на качающихся рычагах, вместо клапанов, перед холодильником, причем один полюс повторяет поперечный профиль клапана, а другой - профиль боковой стенки рихтовального желоба. Поверхности трения скольжения полюсов тормозных электромагнитов снабжены поперечными выступами, расположенными с шагом, кратным шагу впадин между ребрами жесткости арматурного проката. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением. Система для направления по каналам и выгрузки горячекатаных материалов в технологической линии после узла резки в размер и перед стеллажом (11) для охлаждения содержит, по меньшей мере, один узел (14) для направления с высокой скоростью горячекатаного материала (13) внутри него по каналам и выгрузки на стеллаж (11) для охлаждения, причем упомянутый узел (14) для направления по каналам содержит несущую конструкцию (15), имеющую, по меньшей мере, один проходной канал (16), с которым связан, по меньшей мере, один электромагнитный элемент (17). Повышение надежности системы обеспечивается за счет того, что упомянутый, по меньшей мере, один проходной канал (16) в своей нижней части выполнен разомкнутым, без закрывающих его заслонок и связанных с ними исполнительных систем. Проходному каналу (16) придана форма перевернутой буквы U. Система предпочтительно имеет, по меньшей мере, одну пару соседних и параллельных проходных каналов (16). 12 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к области изготовления и упаковки полос и стальных профилей. Способ включает прокатку прутков и профилей (1) неопределенной длины, транспортировку их на охлаждающий участок (3), участок (4) отделения скрапа, устройство (5) отклонения, к режущим ножницам (6) для разрезания на части (1a, 1b), имеющие фиксированную длину (LH). Перемещение производят посредством устройства (7) изменения скорости в таком скоростном режиме, что они могут быть помещены в соответственные пазы или гнезда (18) на наружной поверхности по меньшей мере одного цилиндра или вращающегося барабана (8а, 8b), каждый из которых связан с устройством (7) изменения скорости, так что гнездо (18) принимает части (1a, 1b) полос с разными скоростями, в зависимости от принадлежности указанного гнезда (18) одному первому (8а) или по меньшей мере второму вращающемуся цилиндру (8b), чтобы избежать нахлеста частей (1a, 1b) полос, когда они выгружаются на холодильную плиту (13). 8 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх