Способ управления термообработкой металлических полос в проходной печи

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

<1>956583 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 200281 (21) 3252755/22-02

Р М К з с присоединением заявки ¹

С 21 D 11/00

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 621 ° 783 °.233(088.8) (23) Приоритет

Опубликовано 070982, Бюллетень ¹ 33

Дата опубликования описания 070982

Г. E Трусов, В. Е. Шабуров, И. И. Милованов, -В;П-.—. Нккитин"; — — --., Л.A. Агишев, A.P. Фишер, Н.К. Миронов, Е.В. Коржавин и Б.М. Носов

I, (72) Авторы изобретения

Научно-исследовательский институт металлургии= (71) Заявитель

Д4) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМООБРАБОТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКЙХ

ПОЛОС В ПРОХОДНОЙ ПЕЧИ

Изобретение относитСя к металлур." гии, а именно к автоматизации металлургических процессов.

Известно, что при производстве нержавеющих сталей аустенитного, аустенитно-мартенситного и аустенит-, но-ферритного классов полосы должны пройти термообработку с целью подготовки к холодной прокатке. При производстве тонкого холоднокатаного ме- талла полосы подвергают промежуточной термообработке для снятия наклепа и обеспечения возможности дальнейшей прокатки.

Известен способ управления термо-. обработкой металла в проходных печах при перемещении вдоль печи через эоны регулирования температур и выдачу иэ печи нагретого металла с заданной температурой. Согласно способу измеряют температуру металла в томильной и верхних сварочных зонах пе.чи, толщину, ширину заготовок, поддер кивают температуру в зонах печи в зависимости от изменения толщины, ширины, скорости прохождения заготовки через печь, марки металла и разности .между заданной температурой выдачи .металла и измеренным значением тем-. пературы поверхности металла в зснах печи f1 j.

Недостаток данного способа .в том, что он не может быть использован для термообработки тонких металлических полос, так как возможные скорости изменения температуры в зонах проходной печи значительно меньше скорости изМенения толщины полосы,. за счет наследственной раэнртолщинности при протяжке ее через проходную печь.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ управления термообработкой металлических полос в проходных печах, включающий поддержание заданных температур по зонам печи и регулирование времени выдержки каждого участка полосы в печи изменением скорости ее протяжки в зависимости от длины печи, определяемого опытно коэффициента времени выдержки на миллиметр толщины полосы и максимальной иэ поля допуска толщины для данного номинала (2), По данному способу скорость протяжки полосы V определяется как част"

llP ное от деления длины печи L на произведение коэффициента времени выдержки одного миллиметра толщины металла 7:

956583, Ь м

М вЂ” (4) pp . 1„мин макс

15

40

&5 на максимальную в рамках. поля допуска толщину полосы "„,„, Недостатком способа является низкая производительность термообработки, так как для достижения оптимальных механических свойств по длине полосы скорость протяжки определяется в расчете на полнуЮ рекристаллизацию металла на участках полосы, прокатанных в плюсовом поле допуска. Кроме того, согласно этому способу невозможно добиться стабильности механических свойств по длине полосы. . Цель изобретения — повышение производительности термообработки и стабилизации механических свойств по длине полос.

Указанная цель достигается тем, что согласно способу управления термообработкой металлических полос в прохоцных печах, включающему поддержание заданных температур по зонам печи и регулирование времени выдержки участка полосы в печи путем изменения скорости ее протяжки в зависимости от длины печи и определяемого опытно коэффициента времени выдержки на миллиметр толщины полосы, продолжительность выдержки каждого участка полосы в печи определяют в зависимости от фактического текущего значения толщины, причем скорость 35 протяжки изменяют по результату срав-. нения текущей скорости с заданной, а толщину полосы измеряют на входе в печь, задерживают результат измерения толщины на каждом участке полосы на время прохождения участком расстояния от измерителя до зоны печи, в которой полоса данной толщины достигает температуры начала структурных или фазовых превращений, и определяют требуемую скорость протяжки.

Согласно прототипа, зная номинальную толщину полосы и амплитуду поля допуска для данного номинала и коэффициент времени выдержки на миллиметр толщины полосы, подсчитывают скорость протяжки ее через печь и задают ее вручную регулятором скорости привода тянущих роликов.

Выдержка металла при термообработке должна быть минимальной, но обеспечивающей получение однородной структуры. Рекомендуется принимать величину выдержки 1-2 мин на миллиметр толщины пдлосы, так как более длительная выдержка приводит к росту зерна и, как следствие, к понижению сопротивляемости общей и межкристаллитной коррозии.

Для повышения производительности при хорошем качестве металла обычно выбирают меньшее значение коэффициен та выдержки на миллиметр толщины.

Допускается отклонение толщины горячекатаной полосы от номинала для диапазона толщины 3,5-3,9 мм (по нормальной точности) в пределах 0,23 мм, т.е. допускается разница в толщине на одной полосе 0,46 мм, что для номинала 3,5 мм составляет 13,1Ъ.

Для холоднокатаных полос диапазона толщин 2,0-2,5 мм допуск по толщине составляет 0,18 мм, т.е. допускается разница в толщине на одной полосе

0,36 мм, что для номинала 2,0 мм составляет 18% и, следовательно, время выдержки на миллиметр толщины на одной полосе отличается на зту же величину.

При термообработке. данного подката в проходных печах с постоянной скоростью протяжки более толстые участки полосы имеют меньшее время выдержки на миллиметр толщины, а тонкие участки — большее.

На фиг. 1 приведена зависимость предела .прочности((УЭ ) стали 12Х18Н10Т от степени деформации после термооб работки при 1050О С и коэффициенте вы= держки на миллиметр толщины X =

0,8 мин/мм — кривая а и Т

2,0 мин/мм — кривая д, на фиг.2 те же зависимости при температуре термообработки 1100ОC и коэффициентах выдержки на миллиметр толщины полосы — кривые 8 и ; на фиг. 3 — блоксхема устройства для осуществления способа.

При постоянной скорости протяжки полосы через печь толстые участки имеют более высокое сопротивление деформации, чем тонкие. Следователь,но, при последующей холодной прокатке усложняется устранение продольной разнотолщинности полосЫ.

При регулировании термообработки по прототипу при номинальной толщине полосы 3,? мм. для того, чтобы иметь более равномерные механические .свойства по длине полосы, скорость протяжки через проходную печь должна рассчйтываться на максимальную возможную толщину, т.е. на 3,93 мм.

Для печи длиной L м при коэффициенте выдержки на миллиметр толщины

С мин/мм, скорость протяжки о

Ь

ПР С. Э 9э =0 54 м/мин

Так как средняя толщина полосы равна номинальной 3,7 мм, то управление термообработкой по предлагае,мому способу предполагает среднюю скорость протяжки

Ч цр y -i =0,2?Π— м/рин

956583

Производительность термообработки увеличивается на

0,270-0,254

100Ъ = 6,2Ъ.

О, 254

Устройство для реализации способа содержит тянущие ролики проходной печи 1, нагревательную печь 2, закалочную секцию 3, промежуточный ролик

4, блок 5 регулируемой задержки, полость 6, измеритель 7 толщины полосы, приводы тянущих роликов 8 и 9, измеритель скорости протяжки полос 10 и 11 делители 12-14, суммирующий блок

15, блок сравнения 16. 15

Измеритель толщины полосы стоит перед проходной печью на расстоянии

S до зоны В фазовых или структурных превращений. Сигнал, пропорциональный текущей толщине полосы Ьф, с измери- 2р теля .толщины 7 поступает на делительный вход делителя 12, на второй вход, как делимое, поступает сигнал с выхода делительного блока 13, на котором определяется частное от деления зада- 25 ния h — длины проходной печи, на Г— коэффициент времени выдержки в печи на миллиметр толщины полосы. ТакиМ образом, на делителях 12 и 13 определяется требуемая скорость протяжки полосы через печь Ч, по выражению (1).

Сигнал, пропорциональный скорости протяжки V О, задерживается на блоке

5 регулируемой задержки на время определяемое как частное от деления расстояния S (с учетом коэффициента (К вЂ” провисания полосы) от места установки измерителя толщины до зоны В структурных или фазовых превращений на текущую скорость протяжки полосы 40

V, определяемую в свою очередь на суммирующем блоке 15 как среднеарифтек метическая скорость тянущих роликов

1, измеряемую датчиками 10 и 11 скорости. 45

На блоке сравнения 16 текущую скорость протяжки Ч - к с выхода блока 15 сравнивают с требуемой скоростью Ч.,, определяемую по текущей толщине поло- 5О сы и задержанной на время прохождения точкой расстояния от измерителя до зоны структурных или фазовых прев-, ращений.

При текущей скорости полосы большей, чем требуемая, с выхода блока 16 сравнения в схемы управления скоростью двигателей поступает команда на снижение скорости, и наоборот — при значении Чт, меньшем, чем Ч, Таким образом, участки полосы разной толщины пройдут через зону- фазовых или структурных превращений с выдержкой в этой зоне, соответствующей зависимости (1). Средняя скорость протяжки соответствует среднему, т.е. номинальному значению толщины полосы.

Следовательно, производительность операции термообработки увеличивается.

Формула изобретения

Способ управления термообработкой металлических полос в проходной печи, включающий ц заданных температур по зонам печи и регулирсвание времени выдержки участка поло сы в печи путем изменения скорости ее протяжки в зависимости от длины

Мечи и определяемого опытно коэффициента времени выдержки на миллиметр толщины полосы, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения производительности термообработки и стабилизации механических свойств по длине полос, продолжительность выдержки каждого участка полосы в печи определяют в зависимости от фактического текущего значения толщины, причем скорость протяжки изменяют по результату сравнения текущей скорости с заданной, а толщину полосы измеряют на входе в печь, задерживают результат измерения. толщины на каждом участке полосы на время прохождения участком расстояния от измерителя до зоны печи, в которой полоса данной толщины достигает температуры начала структурных или фазовых превращений, и определяют требуемую ско- ° рость протяжки.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

Р 441298, кл. С 21 D 11/00; 1973.

2. Ксензук Ф.А. и др. Производство листовой нержавеющей стали. М., "Металлургия", 1975, с. 351-352.

95б583

Составитель Г. Демин

Редактор Г. Гербер Техред A.Ач Корректор N..Øàðoøè

Заказ 6522/б Тираж 587 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Ы

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул ° Проектная, 4

Способ управления термообработкой металлических полос в проходной печи Способ управления термообработкой металлических полос в проходной печи Способ управления термообработкой металлических полос в проходной печи Способ управления термообработкой металлических полос в проходной печи Способ управления термообработкой металлических полос в проходной печи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термической обработке металлов и предназначено для определения охлаждающей способности жидкой закалочной среды

Изобретение относится к области материаловедения, а именно к способам обработки изделий, при которых повышается долговечность инструмента на определенной стадии его эксплуатации, до начала его эксплуатации или получения заранее определенных свойств материала, из которого будет изготавливаться инструмент

Изобретение относится к термической обработке металлов и сплавов

Изобретение относится к металлургии, в частности к термообработке черных металлов, а именно к процессам управления и регулирования, и может быть использовано в производстве широкополосной стали, предназначенной для холодного деформирования

Изобретение относится к металлургии, а именно к процессам управления и регулирования при термообработке черных металлов

Изобретение относится к металлургии, в частности, к производству стального проката и может быть использовано в производстве полосовой низкоуглеродистой стали для холодного деформирования и жести пониженной твердости

Изобретение относится к металлургии, в частности к термообработке черных металлов, а именно к процессам управления нагрева металла, и может быть использовано в производстве жести и низкоуглеродистой стали для холодного деформирования

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано для контроля эффективности прогрева металла в нагревательных печах перед выдачей слябов на горячую прокатку
Изобретение относится к области металлургии, именно к процессам термической обработки стальной полосы в колпаковой печи
Наверх