ПРУЖНА ДЕФОРМАЦІЯ ЧИСТОВИХ КЛІТЕЙ ТЗС 900/750

Автор(и)

  • Максим Миколайович Штода ТОВ «Технічний університет «Метінвест політехніка» https://orcid.org/0000-0002-3918-2492
  • Ірина Іванівна Штода Дніпровський державний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.32782/3041-2080/2024-2-9

Ключові слова:

«пружина» кліті, спосіб налагодження кліті, профіль великого перерізу

Анотація

Зараз у світі прокатка квадратної та круглої заготовки майже повністю витіснена продукцією машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ). У цих умовах трубозаготівельні стани (ТЗС) змушені змінювати сортамент і освоювати нові види прокатної продукції. Під час перепрофілювання трубозаготівельних станів постає питання відповідності обладнання вимогам сортового стану. Зокрема, відповідність щодо жорсткості клітей. Висока жорсткість, знання і контроль «пружини» стану дозволяють підвищити точність прокатки, зменшити кількість металу, що витрачається на налагодження. Метою роботи є дослідження чистових клітей ТЗС 900/750 ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» на відповідність вимогам жорсткості до клітей профільних станів і визначення можливості прокатки в них профілів із підвищеними вимогами допусків на розміри. У роботі запропоновано новий розрахунково-експериментальний метод визначення жорсткості прокатної кліті. Застосування цього методу дозволило вперше визначити жорсткість чистових клітей ТЗС 900/750 ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». Показано, що обладнання трубозаготівельних станів відповідає вимогам сортових станів. На основі запропонованого розрахунково-експериментального методу визначення «пружини» прокатної кліті розроблено математичну модель для розрахунку зазора клітей 750–1, 2 і 3, яка реалізована в Excel. Дана модель дозволяє визначати зазори між валками перед прокаткою з точністю до 5%. Результати роботи дозволять зменшити об’єм металу для налагодження стану на 50% (на 2,4 т). Тобто витратний коефіцієнт зменшиться в середньому на 0,8%.

Посилання

World Steel in Figures 2023 / World Steel Association AISBL. URL: https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/world-steel-in-figures-2023/.

Бірюков О.Б., Іванова А.О. Сучасний стан та напрями розвитку технології безперервного розливання круглої заготовки. Чорна металургія. Бюлетень науково-технічної та економічної інформації. 2020. Т. 76. № 6. С. 573–585. DOI: 10.32339/0135-5910-2020-6-573-585.

Науково-технічне забезпечення Концепції сталого розвитку чорної металургії України / О.І. Бабаченко та ін. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії . 2022. Збірник 36. С. 4–20. DOI: 10.52150/2522-9117-2022-36-4-20.

Digital Observer of Elastic Torque of Rolling Stand Two-Mass System / B. Loginov et al. Advances in Automation IV. January 2023. P. 239–249. DOI: 10.1007/978-3-031-22311-2_24.

Upgrading the Gear Stand of Hot Rolling Mill 2000 / A. Gerasimova et al. Proceedings of the 8th International Conference on Industrial Engineering. January 2023. P. 830–838. DOI: 10.1007/978-3-031-14125-6_81.

Influence of emulsols type on energy-power consumption and surface contamination at DC01 steel cold rolling on the continuous four-stand mill / V. Kukhar et al. Problems of Tribology. 2022. № 27. P. 19–26. DOI: 10.31891/2079-1372-2022-106-4-19-26.

Modernization of laboratory rolling mill 150 for the formation of students ‘studies of automation object research / M. Zinchenko et al. System technologies. 2021. P. 87–98. DOI: 10.34185/1562-9945-3-134-2021-10.

Stiffness analysis of rolling bearing for concrete mixer / Z. Wang et al. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2022. 1242. 012039. DOI: 10.1088/1757-899X/1242/1/012039.

Precision strip rolling mill stiffness / CRM (Post time: 2023–02–26). URL: https://precision-rolls.com/News/127.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-09-27