上海金属
上海金屬
상해금속
SHANGHAI METALS
2012年
1期
58-62
,共5页
高强钢%终轧温度%冷却水%轧制力
高彊鋼%終軋溫度%冷卻水%軋製力
고강강%종알온도%냉각수%알제력
由于热轧高强钢在精轧过程中变形抗力大,常规的温度控制模型虽然能够有效保证终轧温度精度,但因热轧高强钢一般采用高出炉温度、低终轧温度的轧制工艺,机架水参与反馈容易造成前机架变形抗力增加并由此造成精轧边损、轧破、甩尾等一系列质量问题,严重时甚至造成废钢.为此,通过分析精轧轧制力和温度的关系,采用了低穿带速度、低加速度同时轧制过程中后机架无机架水参与设定和反馈的轧制方式,尽管终轧温度精度较之前有所降低,但有效地解决了因轧制力较大造成的轧制不稳定等问题.通过对薄规格高强钢热轧工艺的调整和优化,实现了1880 mm产线批量稳定生产高强钢的目的,提高了宝钢产品的覆盖面和竞争力.
由于熱軋高彊鋼在精軋過程中變形抗力大,常規的溫度控製模型雖然能夠有效保證終軋溫度精度,但因熱軋高彊鋼一般採用高齣爐溫度、低終軋溫度的軋製工藝,機架水參與反饋容易造成前機架變形抗力增加併由此造成精軋邊損、軋破、甩尾等一繫列質量問題,嚴重時甚至造成廢鋼.為此,通過分析精軋軋製力和溫度的關繫,採用瞭低穿帶速度、低加速度同時軋製過程中後機架無機架水參與設定和反饋的軋製方式,儘管終軋溫度精度較之前有所降低,但有效地解決瞭因軋製力較大造成的軋製不穩定等問題.通過對薄規格高彊鋼熱軋工藝的調整和優化,實現瞭1880 mm產線批量穩定生產高彊鋼的目的,提高瞭寶鋼產品的覆蓋麵和競爭力.
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