[go: up one dir, main page]

RU2414973C1 - Способ производства холоднокатаного автомобильного листа - Google Patents

Способ производства холоднокатаного автомобильного листа Download PDF

Info

Publication number
RU2414973C1
RU2414973C1 RU2009134194/02A RU2009134194A RU2414973C1 RU 2414973 C1 RU2414973 C1 RU 2414973C1 RU 2009134194/02 A RU2009134194/02 A RU 2009134194/02A RU 2009134194 A RU2009134194 A RU 2009134194A RU 2414973 C1 RU2414973 C1 RU 2414973C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
thickness
mill
strips
carried out
Prior art date
Application number
RU2009134194/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Михайловна Кочнева (RU)
Татьяна Михайловна Кочнева
Клавдия Андреевна Лисичкина (RU)
Клавдия Андреевна Лисичкина
Павел Петрович Полецков (RU)
Павел Петрович Полецков
Вадим Григорьевич Антипанов (RU)
Вадим Григорьевич Антипанов
Дмитрий Михайлович Крюков (RU)
Дмитрий Михайлович Крюков
Сергей Алексеевич Ласьков (RU)
Сергей Алексеевич Ласьков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Priority to RU2009134194/02A priority Critical patent/RU2414973C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2414973C1 publication Critical patent/RU2414973C1/ru

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для повышения качества производимого листа для лицевых деталей автомобиля. Способ включает холодную прокатку на реверсивном или непрерывном станах, отжиг рулонных полос и их дрессировку. Получение требуемой микрогеометрии листа обеспечивается за счет того, что холодную прокатку на реверсивном стане полос толщиной h=0,5…2,0 мм, шириной 1,0…1,65 м осуществляют на текстурированных валках последней клети с микрорельефом: Ra=3,2…3,7 мкм и Рс=70…80 ед./см для первых 70 км длины полосы после перевалки, при этом при h=0,5…0,7 мм удельное натяжение Туд при прокатке принимают равным 55…46 Н/мм2, при h=0,8…1,0 мм - Tуд=46…37 Н/мм2 и при h=1,1…2,0 мм - Туд=35…29 Н/мм2, а добавочное Туд для h=0,5 мм устанавливают 70 Н/мм2, для h=0,6…0,8 мм - 60 Н/мм2, для остальных h - 50 Н/мм2; а холодную прокатку на непрерывном стане осуществляют на текстурированных валках последней клети с микрорельефом: Ra=3,2…3,7 мкм и Рс=70…80 ед./см в первых 1000 т после перевалки, натяжение Т на моталке этого стана при h=0,5…1,3 мм увеличивают в 1,2…1,6 раза с возрастанием h, а для h=1,4…2,0 мм - Т увеличивают с ростом h в 1,2…1,8 раза для всех ширин полос, при этом после отжига осуществляют мокрую дрессировку на текстурированных валках с Ra=2,9…3,5 мкм и Рс=70…90 ед./см при расходе дрессировочной жидкости до 40…60%, ее концентрации 3-5% и температуре 40…55°С.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в технологии производства холоднокатаной автолистовой стали, преимущественно для лицевых деталей автомобиля.
Технология производства такой стали достаточно подробно описана, например, в книге П.И. Полухина и др. «Прокатное производство». М.: Металлургия, 1982, с.511-535. Параметры прокатки такой стали зависят от требуемой категории вытяжки стали, а также от ее сортамента (в частности, от толщины полос).
Известен способ холодной прокатки тонколистовой стали, включающий перевалки рабочих валков стана по износу, прокатку и дрессировку полос валками с заданной микрогеометрией их бочек, в котором при производстве полосовой стали с глянцевой поверхностью ее прокатку начинают после получения 300…310 т металла с неглянцевой поверхностью на новых валках с высотой микронеровностей их бочек Ra=3,0…3,5 мкм, а дрессировку прокатанного металла осуществляют на шлифованных валках с Ra≤1 мкм. Однако этот способ не обеспечивает заданную микрогеометрию холоднокатаных листов (Патент РФ №2334569, В21В 1/28).
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является способ производства тонколистовой стали для плоских эмалированных изделий, включающий холодную прокатку полосовой заготовки заданной толщины, отжиг рулонных полос и дрессировку отожженной стали (Патент РФ №2340414, В21В 1/28).
Однако этот способ не обеспечивает получение высококачественного холоднокатаного автомобильного листа.
Технической задачей настоящего изобретения является получение холоднокатаного автомобильного листа с высококачественной поверхностью.
Для решения этой задачи в предлагаемом способе производства холоднокатаного автомобильного листа, включающем холодную прокатку на реверсивном или непрерывном станах, отжиг рулонных полос и их дрессировку, в отличие от ближайшего аналога холодную прокатку на реверсивном стане полос толщиной h=0,5…2,0 мм, шириной 1,0…1,65 м осуществляют на текстурированных валках последней клети с микрорельефом: Ra=3,2…3,7 мкм и Рc=70…80 ед./см для первых 70 км длины полосы после перевалки, при этом при h=0,5…0,7 мм удельное натяжение Туд при прокатке принимают равным 55…46 Н/мм2, при h=0,8…1,0 мм - Туд=46…37 Н/мм2 и при h=1,1…2,0 мм - Туд=35…29 Н/мм2, а добавочное Туд для h=0,5 мм устанавливают 70 Н/мм2, для h=0,6…0,8 мм - 60 Н/мм2, для остальных h - 50 Н/мм2, а холодную прокатку на непрерывном стане осуществляют на текстурированных валках последней клети с микрорельефом: Ra=3,2…3,7 мкм и Рс=70…80 ед./см в первых 1000 т после перевалки, натяжение Т на моталке этого стана при h=0,5…1,3 мм увеличивают в 1,2…1,6 раза с возрастанием h, а для h=1,4…2,0 мм - Т увеличивают с ростом h в 1,2…1,8 раза для всех ширин полос, кроме того, «мокрую» дрессировку после отжига осуществляют на текстурированных валках с Ra=2,9…3,5 мкм и Рс=70…90 ед./см при расходе дрессировочной жидкости до 40…60%, ее концентрации 3-5% и температуре 40…55°С.
Сущность заявляемого технического решения заключается в разработке комплексной технологии производства высококачественного холоднокатаного автомобильного листа. Действительно, одним из важнейших требований к этому виду прокатной продукции является чистота поверхности листов, точнее, состояние ее микрогеометрии, определяемое показателем Ra.
Необходимая микрогеометрия поверхности листов обеспечивается прежде всего определенным микрорельефом валков последней клети стана и заданной величиной удельных натяжений при прокатке (на реверсивном стане) либо натяжением на барабане моталки непрерывного стана. Кроме того, прокатку определенного количества металла на обоих станах ведут на переваленных валках последней клети. Так как дрессировка листовой стали является завершающей операцией ее производства, то состояние поверхности бочек валков дрессировочного стана должно соответствовать требуемой микрогеометрии поверхности листов.
Эта технология может быть реализована как на двухклетевом реверсивном стане, так и на непрерывном (например, 4-клетевом) широкополосном стане.
Опытную проверку заявляемого технического решения осуществляли на соответствующих станах холодной прокатки ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Результаты опытов оценивали по микрогеометрии листовой стали после ее дрессировки в соответствии с требованиями потребителей автолиста (требования Автоваза Ra=0,8…1,2 мкм, количество пиков Рс>50 на 1 см длины).
С этой целью при прокатке на обоих станах использовали валки последних клетей с различным микрорельефом поверхности их бочек, прокатку определенного количества металла вели только после перевалки последних клетей, использовали разные величины удельных натяжений, использовали как «сухую», так и «мокрую» дрессировку, у последней варьировали параметры дрессировочной жидкости.
Наилучшие результаты (выход качественного автомобильного листа с регламентированной шероховатостью до 98,7%, в том числе - 60,5% с I группой отделки поверхности) получены с использованием заявляемой технологии. Отклонения от рекомендуемых ее параметров ухудшали достигнутые показатели.
Так, использование валков последней клети с другим микрорельефом (Ra≠3,2…3,7 мкм и Рс≠70…80 ед./см) не позволило получить автолист требуемой микрогеометрии. К аналогичному результату привело и увеличение суммарной длины полос, прокатываемых после перевалки последних клетей станов. Уменьшение величин Туд при прокатке на реверсивном стане (менее 46, 37 и 29 Н/мм2 для полос соответствующих толщин - см. выше) приводит к неплотной смотке и, как следствие, к дефектам «царапина», «телескоп»; увеличение же удельных натяжений приводит к получению на поверхности холоднокатаного листа дефекта «полосы-линии скольжения», т.е. снижается качество поверхности листов.
Также уменьшила выход годного листа требуемой микрогеометрии и дрессировка в валках с Ra≠2,9…3,5 мкм и Рс≠70…90 ед./см. При «сухой» дрессировке на поверхности полосы появлялись дефекты «отпечатки от грязи», а использование «мокрой» дрессировки с параметрами дрессировочной жидкости, отличными от рекомендуемых, приводило к другим дефектам поверхности, например «коррозия», что отрицательно сказывается на качестве поверхности листов.
Известная технология, выбранная в качестве ближайшего аналога (см. выше), в опытах не использовалась ввиду заведомой ее непригодности для решения поставленной задачи. Таким образом, опытная проверка подтвердила приемлемость найденного технического решения для достижения поставленной цели и его преимущество перед известной технологией.
Технико-экономические исследования показали, что внедрение настоящего изобретения в ОАО «ММК» повысит выход автомобильного листа толщиной от 0,5 до 2,0 мм с регламентируемой микрогеометрией не менее чем на 10%, а выход автолиста I группы отделки поверхности - почти на 7% с соответствующим ростом прибыли от реализации холоднокатаного автомобильного листа с высококачественной поверхностью.
Примеры конкретного выполнения
1. На двухклетевом реверсивном стане прокатывается холоднокатаный лист с h=1,2 мм и В=1,3 м. Валки последней катающей клети стана выполнены текстурированными с микрорельефом: Ra (средняя высота микронеровностей)=3,4 мкм; Рс (количество пиков выступов рельефа)=75 на 1 см.
Прокатка осуществляется для первых 70 км длины полосы после перевалки (после перевалки рабочих валков последней катающей клети до наработки 70 км по суммарной длине полос на валках).
Величина удельного натяжения - 32 Н/мм2, добавочное удельное натяжение - 50 Н/мм2.
Дрессировка отожженного металла ведется на текстурированных валках с Ra=3,3 мкм и Рс=85 ед./см с использованием дрессировочной жидкости до 50% при ее концентрации 4% и температуре 50°С.
Микрогеометрия листов после дрессировки: Ra=1,0…1,1 мкм при Рс=70 на 1 см.
2. На двухклетевом реверсивном стане прокатывается холоднокатаный лист с h=0,8 мм и В=1,4 м. Валки последней катающей клети стана выполнены текстурированными с микрорельефом: Ra (средняя высота микронеровностей)=3,5 мкм; Рс (количество пиков выступов рельефа)=72 на 1 см.
Прокатка осуществляется после перевалки рабочих валков последней катающей клети до наработки 50 км по суммарной длине полос на валках.
Величина удельного натяжения -40 Н/мм2, добавочное удельное натяжение - 60 Н/мм2.
Дрессировка отожженного металла ведется на текстурированных валках с Ra=2,9 мкм и Рс=80 ед./см с использованием дрессировочной жидкости до 50% при ее концентрации 4% и температуре 50°С.
Микрогеометрия листов после дрессировки: Ra=0,9…1,1 мкм при Рс=60 на 1 см.
3. На непрерывном широкополосном стане прокатывается полоса толщиной h=1,4-1,6 мм, шириной 1400 мм. Валки последней катающей клети стана выполнены текстурированными с микрорельефом: Ra (средняя высота микронеровностей)=3,5 мкм; Рс (количество пиков выступов рельефа)=75 на 1 см.
Прокатка осуществляется в первых 1000 т после перевалки (после перевалки рабочих валков последней катающей до наработки 1000 т суммарно на валках). Натяжение на моталке этого стана для сортамента 1,4×1400 мм составляет Т=4,7 тс, а для сортамента 1,6х1400 мм - Т=5,9 тс, т.е. увеличивается в 5,9:4,7≅1,3 раза. Дрессировка отожженного металла ведется на текстурированных валках с Ra=2,9 мкм и Рс=60 ед./см с использованием дрессировочной жидкости до 50% при ее концентрации 4% и температуре 47°С.
Микрогеометрия листов после дрессировки: Ra=0,8-0,9 мкм при Рс=60 на 1 см.
4. На непрерывном широкополосном стане прокатывается полоса толщиной h=0,7-1,2 мм шириной 1400 мм. Валки последней катающей клети стана выполнены текстурированными с микрорельефом: Ra (средняя высота микронеровностей)=3,6 мкм; Рс (количество пиков выступов рельефа)=70 на 1 см. Прокатка осуществляется после перевалки рабочих валков последней катающей до наработки 500 т суммарно на валках.
Натяжение на моталке этого стана для сортамента 0,7×1400 мм составляет Т=3,0 тс, а для сортамента 1,2×1400 мм - Т=4,1 тс, т.е. увеличивается в 4,1:3,0≅1,4 раза. Дрессировка отожженного металла ведется на текстурированных валках с Ra 3,2 мкм и Рс=80 ед./см с использованием дрессировочной жидкости до 50% при ее концентрации 4% и температуре 47°С.
Микрогеометрия листов после дрессировки: Ra=0,9-1,2 мкм при Рс=65 на 1 см.

Claims (1)

  1. Способ производства холоднокатаного автомобильного листа, включающий холодную прокатку на реверсивном или непрерывном стане, отжиг рулонных полос и их дрессировку, отличающийся тем, что прокатку на реверсивном стане полос толщиной h=0,5…2,0 мм, шириной 1,0…1,65 м осуществляют на текстурированных валках последней клети с микрорельефом Ra=3,2…3,7 мкм и Рс=70…80 ед/см для первых 70 км длины полосы после перевалки, с удельным натяжением Туд при прокатке, для полос толщиной h=0,5…0,7 мм составляющим 55…46 Н/мм2, толщиной h=0,8…1,0 мм Туд - 46…37 Н/мм2 и толщиной h=1,1…2,0 мм Туд - 35…29 Н/мм2, и добавочным удельным натяжением для смотки полос толщиной h=0,5 мм, равным 70 Н/мм2, толщиной h=0,6…0,8 мм - 60 Н/мм2, для остальных полос - 50 Н/мм2, а прокатку на непрерывном стане 1000 т металла после перевалки осуществляют на текстурированных валках последней клети с микрорельефом Ra=3,2…3,7 мкм и Рс=70…80 ед/см, с увеличением натяжения Т на моталке этого стана с возрастанием толщины для полос толщиной h=0,5…1,3 мм в 1,2,…1,6 раза, для полос толщиной h=1,4…2,0 мм в 1,2…1,8 раза для всех ширин полос, при этом после отжига осуществляют мокрую дрессировку на текстурированных валках с Ra=2,9…3,5 мкм и Рс=70…90 ед/см при расходе дрессировочной жидкости до 40…60%, ее концентрации 3-5% и температуре 40…55°С.
RU2009134194/02A 2009-09-11 2009-09-11 Способ производства холоднокатаного автомобильного листа RU2414973C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009134194/02A RU2414973C1 (ru) 2009-09-11 2009-09-11 Способ производства холоднокатаного автомобильного листа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009134194/02A RU2414973C1 (ru) 2009-09-11 2009-09-11 Способ производства холоднокатаного автомобильного листа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2414973C1 true RU2414973C1 (ru) 2011-03-27

Family

ID=44052767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009134194/02A RU2414973C1 (ru) 2009-09-11 2009-09-11 Способ производства холоднокатаного автомобильного листа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2414973C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492947C1 (ru) * 2012-03-01 2013-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ дрессировки стальных отожженных полос

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492947C1 (ru) * 2012-03-01 2013-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ дрессировки стальных отожженных полос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109420679B (zh) 铁素体系不锈钢冷轧钢带的制造方法及制造设备、以及铁素体系不锈钢钢带的冷轧机
CN104826872B (zh) 一种消除热轧带钢表面色差缺陷的控制轧制方法
CN103878173B (zh) 一种消除冷轧板表面色差的生产方法
CN103436780B (zh) 一种led支架用钢的生产方法
CN102921750B (zh) 一种消除带钢表面亮带的方法
CN112692061A (zh) 提高钢板表面质量的热轧方法
CN110961465A (zh) 一种控制热轧酸洗基料氧化铁皮厚度的方法
CN110434172A (zh) 一种炉卷和精轧机组连轧的负荷分配计算方法
CN113145642A (zh) 一种酸洗板及其制备方法
CN111346916B (zh) 一种减少冷硬卷肋辊印的带钢生产方法
CN105234172A (zh) 一种消除冷轧薄板表面色差的生产方法
RU2414973C1 (ru) Способ производства холоднокатаного автомобильного листа
CN109517958B (zh) 一种电镀用热轧酸洗钢板mm390生产方法
RU2366730C1 (ru) Способ производства if-стали
RU2340414C1 (ru) Способ производства тонколистовой стали для плоских эмалированных изделий
RU2334569C2 (ru) Способ холодной прокатки тонколистовой стали
RU2343020C2 (ru) Непрерывный стан холодной прокатки стальных полос
RU2492946C1 (ru) Способ холодной прокатки стальных полос
JP4305814B2 (ja) 高光沢冷延鋼板の製造方法
RU2356666C1 (ru) Способ подготовки поверхности валков стана холодной прокатки
RU2343021C2 (ru) Способ производства низкоуглеродистой холоднокатаной полосовой стали
RU2492948C1 (ru) Способ эксплуатации валков листопрокатного стана
RU2343017C2 (ru) Способ горячей прокатки толстолистовой стали
CN101147919B (zh) 减少以csp热轧卷为原料的冷轧镀锌板表面缺陷的方法
RU2307174C1 (ru) Способ горячей прокатки полосовой стали для эмалирования