马晓宝
,
王东城
,
张龙
,
刘宏民
,
曲义振
钢铁
doi:10.13228/j.boyuan.issn0449-749x.20160098
轧辊是钢铁企业的重要消耗品,降低轧辊消耗是当前钢铁企业降本增效的要求之一.硅钢断带和粘钢容易引起支撑辊辊面掉肉及裂纹,造成支撑辊磨削差异大、配辊难.合理设计配辊辊径差可方便轧辊管理,减小支撑辊下机后不必要的磨削量,显著降低辊耗成本.但是支撑辊是影响轧制稳定性的重要部件,为此从动力学原理分析了工作辊驱动的UCM轧机上下支撑辊辊径差异对加减速过程驱动力矩的影响,根据弹性力学原理分析了上下支撑辊和中间辊压扁量差异对带钢厚度设定和控制精度的影响.生产应用最新配辊方案表明,合理的配辊策略不仅不会影响生产,而且方便轧辊管理,降低辊耗成本.
关键词:
UCM轧机
,
支撑辊
,
配辊策略
,
驱动力矩
,
辊间压扁
肖宏
,
任忠凯
,
刘晓
,
余超
,
顾勇飞
钢铁
doi:10.13228/j.boyuan.issn0449-749x.20160204
极薄带在轧制及平整过程中,工作辊的弹性压扁对轧制压力的分布有很大影响,传统的轧制力模型已经不再适用.为了在极薄带板形板厚控制过程中得到准确的轧制力,Fleck提出了新的轧辊压扁模型.针对Fleck模型进行试验研究,同时进行有限元模拟分析.试验过程中使用合金工具钢轧辊,轧制不同厚度的轧件,通过显微镜测量变形区各部位的厚度,得到变形区轧辊的近似轮廓形状.试验与有限元模拟结果表明,随着轧件厚度的减小,变形区出现了明显的中性区,但是很难出现Fleck模型中提到的弹性卸载区,因此计算极薄带轧制力时可以忽略中性区内的弹性卸载区以简化轧制力模型.
关键词:
极薄带轧制
,
弹性压扁
,
有限元模拟
,
Fleck模型