




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、板带轧制技术板带轧制技术控制轧制与控制冷却的发展及特点控制轧制与控制冷却的发展及特点 微合金化微合金化热机械控制工艺热机械控制工艺 一.控制轧制与控制冷却钢的控制轧制与控制冷却钢的控制轧制与控制冷却控制轧制是以钢的化学成分调整或添加微合金控制轧制是以钢的化学成分调整或添加微合金元素元素NbNb、V V、TiTi为基础,在热轧过程中对钢坯加为基础,在热轧过程中对钢坯加热温度、开轧温度、变形量、终轧温度等工艺热温度、开轧温度、变形量、终轧温度等工艺参数实行合理控制,以细化奥氏体和铁素体晶参数实行合理控制,以细化奥氏体和铁素体晶粒,并通过沉淀强化、位错亚结构强化充分发粒,并通过沉淀强化、位错亚结构强
2、化充分发掘钢材内部潜力,提高钢材力学性能和使用性掘钢材内部潜力,提高钢材力学性能和使用性能。能。钢的控制轧制与控制冷却钢的控制轧制与控制冷却控制冷却是对轧后钢材的冷却工艺参数控制冷却是对轧后钢材的冷却工艺参数( (开冷温开冷温度、终冷温度、冷却速度度、终冷温度、冷却速度) )合理控制,为钢材相合理控制,为钢材相变做好准备,并通过控制相变过程的冷却速度,变做好准备,并通过控制相变过程的冷却速度,以达到控制钢材组织状态、各种组织的组成比以达到控制钢材组织状态、各种组织的组成比以及碳氮化物析出等,可以在降低合金元素含以及碳氮化物析出等,可以在降低合金元素含量或碳含量的条件下,进一步提高钢材的强度量或
3、碳含量的条件下,进一步提高钢材的强度而不牺牲韧性,并且大幅度节约能耗。而不牺牲韧性,并且大幅度节约能耗。控制轧制与常规轧制的区别控制轧制与常规轧制的区别常规轧制的工艺特点常规轧制的工艺特点: : 高温加热、高温开轧、高的终轧温度、低高温加热、高温开轧、高的终轧温度、低的卷取温度的卷取温度, ,即三高一低。即三高一低。 控制轧制的工艺特点控制轧制的工艺特点: : 再结晶区轧制、再结晶区轧制、 未再结晶区轧制和未再结晶区轧制和( + + )两相区轧制。)两相区轧制。 高温变形的应力-应变特征曲线真应变,t常数常数 图1.2 动态再结晶时的应力应变曲线特征图1.1 动态回复时的应力应变曲线特征高应变
4、速率低应变速率。控制轧制三个阶段理论控制轧制三个阶段理论 再结晶区轧制再结晶区轧制: :通过再结晶过程的反复进行通过再结晶过程的反复进行, , 达到细化奥氏体晶粒的目的达到细化奥氏体晶粒的目的. . 未再结晶区轧制未再结晶区轧制: :温度范围为温度范围为950-Ar950-Ar3 3 ; ;在形变在形变奥氏体中奥氏体中, ,形成变形带、位错及孪晶形成变形带、位错及孪晶, ,铁素体就铁素体就在这些位置上形核在这些位置上形核, ,晶粒得到细化晶粒得到细化. .( ( + + ) )两相区轧制两相区轧制: :奥氏体变形得到继续奥氏体变形得到继续, ,在晶内在晶内形成变形带形成变形带; ;相变后的铁素
5、体在受压时相变后的铁素体在受压时, ,在晶粒在晶粒内部形成亚结构内部形成亚结构, ,获得亚晶强化机制获得亚晶强化机制. .前者相变前者相变成多边形晶粒成多边形晶粒, ,后者因回复变成内部有亚晶粒的后者因回复变成内部有亚晶粒的铁素体组织铁素体组织. .控制轧制三个阶段理论控制轧制三个阶段理论 图 1.3 控制轧制过程中显微组织变化钢的轧后控制冷却钢的轧后控制冷却一次冷却是指从终轧开始到变形奥氏体向铁素体一次冷却是指从终轧开始到变形奥氏体向铁素体(Ar(Ar3 3 ) )或或FeFe3 3C(Arcm)C(Arcm)开始转变的温度范围内控制其冷却参数开始转变的温度范围内控制其冷却参数( (开始快冷
6、温开始快冷温度度, ,冷却速度和快冷终止温度冷却速度和快冷终止温度).).二次冷却是指从相变开始温度到相变结束温度范围内的冷却控二次冷却是指从相变开始温度到相变结束温度范围内的冷却控制制. .目的是控制钢材相变时的冷却温度和冷却速度以及停止控目的是控制钢材相变时的冷却温度和冷却速度以及停止控冷的温度冷的温度. .其终冷温度一般是控制到相变结束其终冷温度一般是控制到相变结束, c-Mn, c-Mn钢和含钢和含NbNb钢冷却终了温度控制在钢冷却终了温度控制在600600左右左右. .轧后一次冷却和二次冷却对轧后一次冷却和二次冷却对一些钢种可以连续进行一些钢种可以连续进行. .对于微合金化低碳钢轧后
7、快速冷却对于微合金化低碳钢轧后快速冷却, ,终终止温度可以达到珠光体相变结束止温度可以达到珠光体相变结束. .三次冷却即空冷三次冷却即空冷, ,在快冷中来不及析出的碳化物在快冷中来不及析出的碳化物, ,在空冷中随着在空冷中随着温度的降低温度的降低, ,在铁素体中析出在铁素体中析出. .控轧控冷的物理冶金基础控轧控冷的物理冶金基础奥氏体晶粒的细化奥氏体晶粒的细化: :形变再结晶的驱动力形变再结晶的驱动力. .影响再结晶过程的因素影响再结晶过程的因素: :形变温度形变温度: :形变温度越高越有利于再结晶过程的形变温度越高越有利于再结晶过程的加速进行加速进行. .形变量形变量: :实验表明实验表明,
8、 ,形变量的增大能明显提高再结形变量的增大能明显提高再结晶的形核和长大速率晶的形核和长大速率. . 控轧控冷的物理冶金基础控轧控冷的物理冶金基础综合考虑以上两个因素综合考虑以上两个因素, ,轧制过程中轧制过程中, ,若形变温度足若形变温度足够高和形变量足够大够高和形变量足够大, ,则会发生动态再结晶则会发生动态再结晶, ,故通常的中厚板生产中故通常的中厚板生产中, ,由于每道次的压下量有限由于每道次的压下量有限, ,难以发生动态再结晶难以发生动态再结晶, ,而主要是静态再结晶过程而主要是静态再结晶过程, ,但但应注意混晶现象应注意混晶现象. .控轧控冷的物理冶金基础控轧控冷的物理冶金基础形变速
9、率形变速率: :提高形变速率将不利于动态再结晶的发提高形变速率将不利于动态再结晶的发生生, ,但也有研究表明但也有研究表明, ,提高形变速率将缩短动态再结提高形变速率将缩短动态再结晶时间晶时间. .原始晶粒尺寸原始晶粒尺寸(D(D0 0): D): D0 0愈小愈有利于动态再结晶愈小愈有利于动态再结晶: : D D0 0减小减小, ,静态再结晶时间亦越短静态再结晶时间亦越短. .控轧控冷的物理冶金基础控轧控冷的物理冶金基础钢中溶质原子及第二相粒子钢中溶质原子及第二相粒子: :在钢中适当添加在钢中适当添加NbNb、TiTi等微合金元素等微合金元素, ,细化奥氏体晶粒细化奥氏体晶粒. .这种利用高
10、温形变再结晶与微合金元素溶解这种利用高温形变再结晶与微合金元素溶解- -析出的析出的相互作用使晶粒充分细化的机制便是控轧中控制奥相互作用使晶粒充分细化的机制便是控轧中控制奥氏体晶粒尺寸的主要的物理冶金基础氏体晶粒尺寸的主要的物理冶金基础. .控轧控冷的物理冶金基础控轧控冷的物理冶金基础高温形变再结晶诸参数对再结晶晶粒尺寸的影高温形变再结晶诸参数对再结晶晶粒尺寸的影响响: :对静态再结晶来讲,对静态再结晶来讲,DrexDrex主要与主要与及及D D0 0有关,有关,并有如下经验公式:并有如下经验公式: Drex=CDDrex=CD0 00.570.57-1-1 (C-Mn (C-Mn钢钢) )
11、Drex=C Drex=CD D0 00.570.57-0.57-0.57 (Nb (Nb钢钢) ) 式中式中C C和和C C值大致分别为值大致分别为0.50.5和和0.9(0.9(对于对于0.04%Nb)0.04%Nb)。控轧控冷的物理冶金基础控轧控冷的物理冶金基础铁素体晶粒的细化铁素体晶粒的细化: :铁素体晶粒的形核速率愈大,铁素体晶粒的形核速率愈大,长大速率愈小,则晶粒愈细。长大速率愈小,则晶粒愈细。 图1.4 铁素体形核速率与过冷度的关系控轧控冷的物理冶金基础控轧控冷的物理冶金基础实验证明,在实验证明,在相变温度范围内,形变温度愈相变温度范围内,形变温度愈低愈有利于铁素体晶粒的细化,因
12、此,要尽可能降低愈有利于铁素体晶粒的细化,因此,要尽可能降低低相变开始温度相变开始温度ArAr3 3。影响影响相变晶粒细化的主要因素相变晶粒细化的主要因素: :相变前奥氏相变前奥氏体晶粒尺寸、形变量、轧后冷却速率和合金元素等。体晶粒尺寸、形变量、轧后冷却速率和合金元素等。他们通过对铁素体形核和长大速率及他们通过对铁素体形核和长大速率及ArAr3 3的作用而的作用而影响铁素体晶粒的细化。影响铁素体晶粒的细化。控轧控冷的物理冶金基础控轧控冷的物理冶金基础奥氏体晶粒尺寸的影响表现为两方面奥氏体晶粒尺寸的影响表现为两方面: :奥氏体晶粒的细化将增加其单位体积的有效界面奥氏体晶粒的细化将增加其单位体积的
13、有效界面积,从而能明显提高晶界形核位置的体积分数。积,从而能明显提高晶界形核位置的体积分数。 随着奥氏体晶粒的细化,相变开始温度有所提高,随着奥氏体晶粒的细化,相变开始温度有所提高,不利于铁素体晶粒的细化。不利于铁素体晶粒的细化。 因此,工业生产中,应将奥氏体晶粒控制在适当因此,工业生产中,应将奥氏体晶粒控制在适当的尺寸范围。的尺寸范围。 控轧控冷的物理冶金基础控轧控冷的物理冶金基础相变前形变量的影响表现在三个方面相变前形变量的影响表现在三个方面: :通过变形使奥氏体晶粒拉长,并在晶粒内产生形变通过变形使奥氏体晶粒拉长,并在晶粒内产生形变带带。相变前的形变使奥氏体晶粒形变储能增加,从而相变前的
14、形变使奥氏体晶粒形变储能增加,从而使铁素体临界形核功降低,使形核率明显提高使铁素体临界形核功降低,使形核率明显提高。相变前的形变能明显提高相变开始温度,这将不利相变前的形变能明显提高相变开始温度,这将不利于铁素体晶粒的细化。但足够大的形变量可使于铁素体晶粒的细化。但足够大的形变量可使相变晶粒细化效应成倍增加。相变晶粒细化效应成倍增加。 控轧控冷的物理冶金基础控轧控冷的物理冶金基础轧后冷却速率对轧后冷却速率对相变及其细化晶粒的影响相变及其细化晶粒的影响: :研究表明研究表明, ,提高轧后冷却速度能明显降低提高轧后冷却速度能明显降低ArAr3 3,可抵,可抵消奥氏体晶粒细化及相变前形变给晶粒细化带
15、来的消奥氏体晶粒细化及相变前形变给晶粒细化带来的不利影响,有力地增加了相变细化晶粒作用。这要不利影响,有力地增加了相变细化晶粒作用。这要求在控轧实践中对冷却制度进行控制。求在控轧实践中对冷却制度进行控制。 控轧控冷的物理冶金基础控轧控冷的物理冶金基础( (+)+)两相区控轧及其强化效应分析两相区控轧及其强化效应分析 : :如果在如果在相变过程中继续进行轧制,则一方面相变过程中继续进行轧制,则一方面通过热变形在铁素体晶内引入大量位错及其亚结构。通过热变形在铁素体晶内引入大量位错及其亚结构。另一方面利用应变诱导使微合金元素碳氮化物在铁另一方面利用应变诱导使微合金元素碳氮化物在铁素体中弥散析出,从而
16、能够提高钢中位错亚结构及素体中弥散析出,从而能够提高钢中位错亚结构及析出强化作用。析出强化作用。利用上述原理建立了包括(利用上述原理建立了包括(+)两相区控轧的)两相区控轧的三阶段控制轧制技术,并在西欧和日本得到了广泛三阶段控制轧制技术,并在西欧和日本得到了广泛应用。应用。微合金化传统的合金元素通过改变铁的结构来影响钢的性能。传统的合金元素通过改变铁的结构来影响钢的性能。有些合金元素不改变铁的结构,而是与其中的碳和氮有些合金元素不改变铁的结构,而是与其中的碳和氮有很强的相互作用。有很强的相互作用。常用的微合金化元素:常用的微合金化元素:NbNb、V V、TiTi、B B、AlAl、ZrZr、T
17、aTa等等; ; 能生成碳氮化物并有析出强化作用的只有能生成碳氮化物并有析出强化作用的只有TiTi、NbNb、V V等。等。微合金化元素使钢强化的主要机理是晶粒细化和析出微合金化元素使钢强化的主要机理是晶粒细化和析出强化强化 微合金化微合金化微合金化元素的特性:微合金化元素的特性:1010-3-3-10-10-1-1% %的低含量的低含量; ;与碳、氮和硫相互作用;与碳、氮和硫相互作用;基体中第二相沉淀;基体中第二相沉淀;对组织和性能的巨大影响;对组织和性能的巨大影响;通过加工工艺和热处理控制溶解和析出反应。通过加工工艺和热处理控制溶解和析出反应。微合金化微合金化研究者最终明确了研究者最终明确
18、了NbNb的作用是由于固溶在钢中的的作用是由于固溶在钢中的NbNb可以抑制奥氏体再结晶和晶粒长大,有助于产生微可以抑制奥氏体再结晶和晶粒长大,有助于产生微细的铁素体晶粒,并且细的铁素体晶粒,并且NbNb元素与元素与C C、N N有极强的亲和有极强的亲和力,容易形成细小弥散力,容易形成细小弥散NbNb(C C、N N),可以阻止晶界),可以阻止晶界迁移,提高晶粒长大温度,从而达到细化效果。添迁移,提高晶粒长大温度,从而达到细化效果。添加加NbNb后有利于钢中诱导相变的发生。后有利于钢中诱导相变的发生。微合金化微合金化TiTi由于会发生强烈的沉淀强化,因而会提高热轧产由于会发生强烈的沉淀强化,因而
19、会提高热轧产品的强度,但是,晶粒细化却是中等的。品的强度,但是,晶粒细化却是中等的。和强度等级相同的和强度等级相同的NbNb钢相比,钢相比,TiTi钢的热轧产品的抗钢的热轧产品的抗脆性断裂性能较低。脆性断裂性能较低。TiTi对于控制硫化物形状是有利的。对于控制硫化物形状是有利的。高强度高强度TiTi钢的冷成型性能特别好,而且在纵向、横钢的冷成型性能特别好,而且在纵向、横向和厚度方向上的性能均匀,故加入向和厚度方向上的性能均匀,故加入TiTi是十分有利是十分有利的。的。TiTi含量较高的钢,其强化作用与含量较高的钢,其强化作用与MnMn的含量有关。的含量有关。 微合金化微合金化V V可以提高钢的
20、淬透性,溶入铁素体中有强化作用,可以提高钢的淬透性,溶入铁素体中有强化作用,可以形成稳定的碳化物,细化晶粒。可以形成稳定的碳化物,细化晶粒。 V V会产生中等强度的沉淀强化和比较弱的晶粒细化,会产生中等强度的沉淀强化和比较弱的晶粒细化,而且是与他所占的百分数成比例的。而且是与他所占的百分数成比例的。为了获得特别大的强化效果,利用为了获得特别大的强化效果,利用V V的沉淀强化和的沉淀强化和NbNb的晶粒细化相结合的方法,可以得到织构较少的的晶粒细化相结合的方法,可以得到织构较少的产品。产品。 微合金化微合金化热机械控制工艺及其在轧钢中的应用热机械控制工艺及其在轧钢中的应用TMCPTMCP概念概念
21、: :即控制轧制和控制冷却技术有机结合即控制轧制和控制冷却技术有机结合以控制组织转变,得到理想的强韧性匹配的产以控制组织转变,得到理想的强韧性匹配的产品。品。即在调整钢材化学成分的基础上,对轧制过程即在调整钢材化学成分的基础上,对轧制过程的温度制度、变形制度和轧后冷却制度进行有的温度制度、变形制度和轧后冷却制度进行有效控制效控制; ;充分利用奥氏体的形变再结晶、应变累充分利用奥氏体的形变再结晶、应变累积效应及强制相变等细晶机制积效应及强制相变等细晶机制; ;显著改善钢材微显著改善钢材微观组织观组织; ;从而达到提高钢材综合力学性能的目的。从而达到提高钢材综合力学性能的目的。 热机械控制工艺及其
22、在轧钢中的应用热机械控制工艺及其在轧钢中的应用TMCPTMCP工艺包括热机械轧制工艺包括热机械轧制(TMR)(TMR)、轧后加速冷却、轧后加速冷却(AC(AC,通常也称,通常也称ACC)ACC)和轧后直接淬火回火和轧后直接淬火回火(DQ-(DQ-T)T)工艺三大类。工艺三大类。TMCPTMCP工艺分类如图工艺分类如图6 6所示所示: : 热机械控制工艺及其在轧钢中的应用热机械控制工艺及其在轧钢中的应用图1.6 热机械控制工艺示意图热机械控制工艺及其在轧钢中的应用热机械控制工艺及其在轧钢中的应用轧后空冷的热机械轧制(轧后空冷的热机械轧制(TMRTMR)获得的一般是铁)获得的一般是铁素体珠光体组织
23、,素体珠光体组织,ACCACC工艺后获得的是铁素体工艺后获得的是铁素体珠光体、铁素体贝氏体或铁素体回火贝氏珠光体、铁素体贝氏体或铁素体回火贝氏体组织,体组织,DQDQ工艺后则可以得到马氏体组织。图工艺后则可以得到马氏体组织。图7 7即是即是TMCPTMCP工艺与最终产品组织控制示意图。工艺与最终产品组织控制示意图。热机械控制工艺及其在轧钢中的应用热机械控制工艺及其在轧钢中的应用图1.7 TMCP 工艺与最终组织热机械控制工艺及其在轧钢中的应用热机械控制工艺及其在轧钢中的应用为更好发挥为更好发挥TMCPTMCP的作用,合金设计须与轧制工艺相结的作用,合金设计须与轧制工艺相结合合:根据强度和韧度要
24、求根据强度和韧度要求, ,确定组织类型和微观结构;确定组织类型和微观结构;根据钢厂的装备状况根据钢厂的装备状况, ,确定钢的碳含量水平和控轧工确定钢的碳含量水平和控轧工艺的类型;艺的类型;根据强度根据强度- -韧度的匹配韧度的匹配, ,选择基础成分和微合金化方案;选择基础成分和微合金化方案;考虑微合金化元素不能完全脱溶及充分发挥碳氮化合考虑微合金化元素不能完全脱溶及充分发挥碳氮化合物的作用物的作用, ,按按10101515的过化学匹配设计。的过化学匹配设计。 二.热轧板带o1. 前言 我国现在是世界上的钢铁大国,连续几年钢产量居世界第一位。近几年来板带轧制发展最快.到目前为止,正式投产的宽带轧
25、机20套。正在建设中的还有近20套,投产后宽带产量将近一亿吨。产品结构比例已进入世界先进行列装备水平也是世界一流的,如宽度控制:大立辊定宽机厚度控制全液压AGC 板形控制的各种机型. 例如:CVC 、 HC、PC、等,温度控制,热卷箱:保温罩、边部加热等等。控制系统:交交变频控制、PLC数值可控硅,等。机组的布置形式:o传统的:3/4连轧、半连轧、全连轧o新型的:CSP机组、ASP机组o因此就生产的装备水平和工艺水平均达到了世界先进行列。但我国产品质量还有待提高。例如:汽车板、电工钢等还与世界先进国家有一定的差距。原因是多方面,有冶炼的、轧制工艺的,总之,质量控制:包括厚度、板形、表面及内部质
26、量还有待于进一步努力,赶超世界先进水平。2. 热轧过程中有关技术的简介:o2.1 热装、直接轧制o 工艺:坯料加热轧制层流卷取连铸坯与连轧的衔接关系: 图2.1 连铸与连轧的衔接模式特点:节能,提高产品质量2.2 质量控制: o控制轧制控制冷却的要点,微合金成分、控制变形温度、变形程度、变形速度、冷却速度。o原理:钢热变形,有四种变形机制。动态再结晶、部分再结晶、未再结晶区、两相区轧制。 图2.2 微合金钢的控制轧制示意图o2.2.1 加热温度在可能条件下要降低,以达到节能目的,热能/电能=10/1。o 2.2.2 粗轧:动态再结晶区,大压下量 V=C时, 增大。 形核率高,可以细化。hHRh
27、vdtd2o2.2.3 精轧区:轧件温度控制部分再结晶区和未再结晶区,也有足够的压下,保证终轧温度控制在Ar3 线上30左右,这样可以为进一步细化晶粒打基础。o2.2.4 冷却和卷取温度控制: 卷取温度的高低对产品质量也是很大的,终轧温度通常900870左右,到723还有一定温度发生相变。同时,研究表明,钢中的停止相变,C、N化物析出的停止温度为500550。高温卷取后整卷带钢冷到此温度需要很少时间。所以控制卷取温度对提高质量是很重要的。2.3 调宽轧制(AWC)和自由程序轧制(SFR) 板带产品规格按用户要求是,连铸坯的宽度不能任意随机调压,机组调宽轧制能力很重要。同时,轧制单元间轧制宽度是
28、按合同组织,为了减少换辊次数,要求自由轧制 2.3.1 调宽轧制(两种形式)o1).大立辊,侧压下150mm。立辊直径 小,侧压受限,过去一般为50mm,采用大立辊,能力可以增强( , )o2).定宽压力机 侧压下最大可达350mm。 宝钢1580、鞍钢1780mm机组均为定宽压力机。cos1 DhRh 2.3.2 自由程序轧制o按时要求随机轧制不同宽度的板带,过去是先宽后窄(一套辊子)o保证条件:o1).改进轧辊材质,减少轧辊磨损。办法:改进轧辊材质(高速钢);热轧润滑。o2).在线磨辊。o3).均化磨损、横移辊。o4).快速换辊等。图2.5 热带轧机操作比较图2.6 移动工作辊的轧制技术(
29、a)HCW技术(平辊);(b)、(c)KWRS技术(辊身端锥形)图2.7 轧制过程中带钢和工作辊的变形(a)一般四辊平辊轧机;(b)侧锥形辊的KWRS轧机图2.8 HCW轧机的基本特性2.4 无头轧制o1)无穿带,恒速轧。o2)无穿带、甩尾、飘浮等。o3)有利润滑轧制、大压下量轧制。o4)减少冲击、粘辊。图2.9 无头轧制与传统轧制的工艺流程比较(a)传统轧制工艺;(b)无头轧制工艺2.5 不对称轧制(关于轧薄问题)o2.5.1 异步轧制 定义:指两个工作辊表面线速度不相等的一种轧制方法。 特点:1)轧制压力低; 2)轧薄能力强; 3)轧制精度高 4)板形良好; 5)适宜轧制难变形金属及极薄带
30、材。图2.10 搓轧区受力示意图图2.11 变形区状态(a)由后滑区和搓轧区组成;(b)由后滑区、搓轧区和前滑区组成图2.12 不同速比条件下延伸系数与平均单位压力的关系(a)H0.5mm;(b)H0.25mm2.5 不对称轧制(关于轧薄问题)o2.5.2 异径轧制 定义:指在板带材生产中,两工作辊的线速度基 本相同而直径与转速相差很大的轧制状态。 特点:1)轧制压力低; 2)压下量大,轧制道次少; 3)轧制效率高; 4)轧薄能力强; 5)产品厚度精度和板形质量效果好。xll12对异21212RRRRRRhh图2.13 复合式异径多辊轧机图2.14 异径多辊式NMR轧机图2.15 异径单辊传动
31、轧机(a)异径四辊轧机;(b)ME轧机图2.16 双辊传动不同异径比时轧制压力与压下率的关系(料厚1.0mm)o2.5.2 异径轧制 应用:在四川、江西等图2.17 某厂热连轧机不对称异径轧制时轧辊的配置 游动的小工作棍(480)板带热连轧机生产技术(新技术)板带热连轧机生产技术(新技术)宽度精度控制提高成材率最佳化切头技术减少热卷运输和存放的损失称量和自动喷印技术加热炉减少氧化铁皮损失无头轧制技术节约能源热送热装和直接轧制“低温”出炉轧制降低加热炉能耗板坯大侧压提高“热装”“直轧”比例扩大采用交流交频调速电机节能型的带钢和设备冷却系统减少中间热损失(如保温辊道、热卷取机)轧制工艺润滑“自由轧制”工艺无头轧制技术提高轧机产量增加板坯单重合理提高轧制速度轧机组成合理配置快速换辊减少设备故障机电设备预维
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025届河南天一大联考高一化学第二学期期末预测试题含解析
- 培养质量评价管理办法
- 医药产品登记管理办法
- 权力清单管理办法丽水
- 办公区域日常管理办法
- 民航安检道口管理办法
- 北京特殊班级管理办法
- 碳中和目标下锂离子电池健康状态评估体系构建研究
- 医疗器材资质管理办法
- 数字化时代提升体育期刊影响力与服务效能研究
- 【人教版化学】选择性必修2 知识点默写小纸条(空白默写版)
- 情景与情境的区别与联系
- 公务员考试经验分享培训课件
- (高级)数据安全管理员职业技能鉴定考试题库-实操题
- 初三化学上册第一单元测试题(含答案)
- 移动通信网络优化服务合同
- (正式版)SH∕T 3548-2024 石油化工涂料防腐蚀工程施工及验收规范
- JBT 14449-2024 起重机械焊接工艺评定(正式版)
- DL-T5017-2007水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范
- 海上风电场选址与环境影响评估
- 《陆上风电场工程概算定额》(NB-T 31010-2019)
评论
0/150
提交评论