ЦИФРОВЕ РІШЕННЯ ДЛЯ КАЛІБРОВКИ ВАЛКІВ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОКАТКИ В КАЛІБРАХ «ОВАЛ – КРУГ»

Автор(и)

  • Максим Миколайович Штода ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» https://orcid.org/0000-0002-3918-2492
  • Руслан Дмитрович Павлюк Дніпровський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.32782/3041-2080/2025-4-30

Ключові слова:

безперервна прокатка, варіаційний метод, круглий профіль

Анотація

Складні та коштовні комп’ютерні програми поки що не знайшли широкого застосування для вирішення виробничих завдань на прокатних станах. Основний акцент робиться переважно на практичний досвід і виробничі експерименти. Водночас оптимізація виробничого процесу лише з урахуванням експериментальних досліджень пов’язана зі значними часовими і фінансовими затратами. Тому це також неефективно. Це призвело до того, що нині провідні організації та вчені займаються розробленням швидкодіючих інженерних комп’ютерних систем для автоматизованого проєктування калібровки валків. Метою роботи є розроблення діджитального рішення для калібровочного бюро, яке можна використовувати як для конструювання, так і для оптимізації калібровки валків, а також для аналізу ефективності налаштування прокатного обладнання на основі універсальної математичної моделі безперервної прокатки простих профілів у системі калібрів «овал – круг». У запропонованій моделі використовується варіаційний принцип механіки суцільного середовища мінімуму сумарної потужності внутрішніх та зовнішніх сил в осередку деформації – метод Рітца. Розроблена математична модель може бути використана для дослідження формозміни металу за безперервної прокатки на сортових станах у системі калібрів «овал – круг». Дана модель також рекомендується до використання як розрахунковий модуль для визначення деформації металу під час прокатки у високошвидкісному проволочному блоці із загальним приводом.

Посилання

World Investment Report 2017. Investment and the Digital Economy [Electronic resource]. Geneva: UNCTAD, 2017, 238 p. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf (accessed 22.06.2025).

Романов М. Цифрова трансформація виробничого підприємства. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2017/06/30/цифровая-трансформация-производстве/ (дата звернення: 22.06.2025).

The WICON rolling simulation software – for billet, bar and rod mills. URL: http://www.wicon.se/index.html (accessed 22.06.2025).

Händemark M.: Improved roll pass design for long products with WICON. MILLENNIUM STEEL. 144–51 (2011).

Fabík, Richard & Kliber, Jiří & Mamuzic, Ilja & Kubina, Tomas & Aksenov, Sergey: Mathematical modelling of flat and long hot rolling based on finite element methods (FEM). Metalurgija. Sisak then Zagreb. 51. 341–344 (2012).

Ganguly, Shouvik & Wang, Xin & Chandrashekhara, K. & Buchely, Mario & Lekakh, Simon & O’Malley, Ronald & Kumar, A. & Thapliyal, Vivek: Modeling and simulation of mass flow during hot rolling low carbon steel I-beam. Journal of Manufacturing Processes. 64. 285–293 (2021). DOI: 10.1016/j.jmapro.2021.01.023

Biba, Nikolay: Integration of automated roll pass design and simulation for the development of shape rolling technology. 758–767 (2024). DOI: 10.21741/9781644903254-81

Солод В. С., Бенецький А. Г., Мамаєв А. Н. Моделювання процесу прокатки профілів із використанням програмного комплексу «Sort-pro». Обробка матеріалів тиском. Збірник наукових праць Донбаської державної машинобудівної академії. 2010. № 3(24). С. 60–63. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/omd/3(24)-2010/article/10SVSPCS.pdf (дата звернення: 22.06.2025).

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-08-26