短流程带钢车间工艺设计毕业设计.doc
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1、年产206万吨短流程带钢车间工艺设计摘 要薄板坯连铸连轧是20世纪80年代末、90年代初开发成功的生产热轧板卷的一项短流程工艺,是继氧气转炉炼钢、连续铸钢之后钢铁工业最重要的革命性技术之一。薄板坯连铸连轧集科学、技术和工程于一体,将热轧板卷的生产在一条短流程的生产线上完成,充分显示出其先进性和科学性。世界各国都对此给予了极大关注,使得薄板坯连铸连轧技术近年来又有了突飞猛进的进展。与传统生产工艺流程相比,短流程可节约投资、提高成材率、降低生产成本、大幅度缩减生产周期等。本设计为年产206万吨薄板坯连铸连轧热轧带钢生产车间设计,论文叙述了薄板坯连铸连轧技术的类型、市场分析及工艺技术特点,并把各种典
2、型工艺进行了比较。参照国内外企业的技术特点和生产实践,提出了本车间的总体配置方案,设计了主辅设备及其生产能力计算、车间平面布置和起重运输、主要经济技术指标、环境保护以及使用AutoCAD绘制车间平面布置图。并运用VB程序进行了压下规程程序设计和相应的校核等。本设计选用的是CSP工艺,车间主要布置为:2流50/70 CSP连铸辊底式均热炉高压水除鳞7架CVCplus连轧机层流冷却卷取。采用了铁素体轧制技术、半无头轧制技术等新技术。关键字: 薄板坯连铸连轧;CSP;热轧带钢车间设计; 七机架精轧机组; 压下规程程序设计The Design of a Short Strip Process Plan
3、t with an Annual Output of 2.06 Million tonsAbstractCSP is the successful development of the production of hot rolled coil in a shortened process,the oxygen converter steelmaking, continuous casting steel industry after the most important revolutionary technology in the late 1980s and early 1990s. O
4、ne of the foreign steel major powers have invested a great deal of manpower and resources to the special study.CSP-science, technology and engineering in one, hot rolled coil production in a short line to complete the process, fully demonstrated its advanced scientific. All countries in the world ha
5、ve given a great deal of concern, making CSP technology a rapid progress in recent years.Compared with the traditional production process, the CSP process can be short-saving investment, to become useful raise rates and reduce production costs and significantly reduce the production cycle, and so on
6、.The design for an annual output of 2.06 million tons of CSP hot-rolled strip steel production workshop designed paper describes the CSP in the type of technology, market analysis and technology features, and typical of a variety of music comparison. Reference to Magang CSP, the technical characteri
7、stics and production practice, raised the overall configuration of the workshop programe,the main design of auxiliary equipment and its production capacity, the plant layout and lifting the transport, mainly economic and technical indicators, environmental protection and the use of AutoCAD Drawing W
8、orkshop Layout plans. VB procedures and the use of the order reduction program design and the corresponding check, and so on. The CSP is the choice of design process, layout for the main workshop: 2-50/70 CSP Casting Roller-both high-pressure hot water heaters Descaling 7-CVCplus rolling mill lamina
9、r cooling coiling. Use ferrite rolling technology, semi-rolling technology, and other new technologies.Keywords: thin slab continuous casting and continuous rolling;CSP; hot strip plant design; seven framework finishing mill group ;depress detective rules program designing目 录摘 要11 概述11.1 热轧板带轧制生产的现状
10、11.2 国内外薄板坯连铸连轧技术21.3 国内外薄板坯连铸连轧产品市场分析21.4 本设计采用的新技术32 产品大纲和金属平衡图42.1 产品方案42.1.1 产品规格42.1.2 产品按厚度的分配表42.2 生产钢种42.2.1产品执行标准52.2.2 金属平衡表53 设计方案63.1 工艺方案的选择与确定63.1.1 常规热连轧与薄板坯连铸连轧的比较选择63.1.2几种典型的薄板坯连铸连轧工艺比较选择73.1.2.1 各工艺的布置及特点73.1.2.2工艺对比分析93.1.2.3 应用选型93.1.3薄板坯连铸连轧存在的不足93.2轧机机型的选择103.2.1 PC轧机113.2.2 C
11、VC轧机113.2.3 CVC轧机与PC轧机的比较113.3 加热炉选型123.4控制冷却方案选择133.5 高速飞剪选型143.6 卷取设备选型144 生产工艺流程和工艺制度154.1 生产工艺流程154.1.1 生产工艺流程简述154.1.2 生产工艺流程简图164.2 生产工艺制度174.2.1 坯料准备制度174.2.2 加热制度174.2.2.1 加热目的174.2.2.2 加热要求174.2.2.3 加热温度174.2.2.4 加热速度174.2.3 热连轧温度制度184.2.4 轧制冷却制度184.2.5 轧制润滑制度194.2.6 轧制活套张力制度194.2.7 高压水除鳞制度
12、204.2.8 飞剪工作制度204.2.8.1 前提条件204.2.8.2 剪切214.2.8.3 更换剪刃214.2.8.4 换剪刃后的剪缝调节214.2.8.5 剪刃更换周期214.2.9 卷取工艺制度214.2.9.1 卷取步骤214.2.9.2 卷筒工作制度224.2.9.3 助卷辊工作制度224.2.10 换辊制度235 车间工作制度和年工作小时245.1 车间工作制度245.2 年工作小时246 轧机组成型式及生产能力266.1 轧辊尺寸参数确定266.1.1 轧辊辊身长度266.1.2 轧辊直径266.1.3 工作辊辊颈尺寸276.2 轧辊材质的选配276.2.1 轧辊性能要求2
13、76.2.1.1 精轧前段工作辊276.2.1.2 精轧后段工作辊276.2.1.3 支撑辊286.2.2 轧辊选材286.2.2.1 精轧上游机架工作辊选材286.2.2.2 精轧中游机架工作辊选材286.2.2.3 精轧下游机架工作辊选材286.2.2.4 支撑辊选材296.2.3 轧辊材质的技术性能296.3 轧辊轴承的类型及选用296.3.1轧辊轴承的主要类型296.3.2 轧辊轴承的选择296.4 轧辊强度条件306.4.1 最大允许轧制力306.4.2 最大允许轧制力矩316.5 电机主要参数316.5.1 主电机型式及传动方式316.5.2 轧制速度范围与速比316.5.3 电机
14、转速326.5.4 主电机额定转矩326.5.5 主电机额定功率326.6 机架主要参数336.6.1 机架类型选用336.6.2 机架材料336.6.3 机架窗口高度336.6.4 机架窗口宽度336.6.5 机架立柱断面346.7 立辊轧机主要技术参数347 压下规程设计357.1 制定压下规程的原则357.2 制定压下规程的方法和步骤357.3 压下量分配377.4 精轧速度制度377.5 轧制时间与周期387.6 精轧温度计算398 轧制工艺参数计算408.1坯料尺寸规格408.2 压下量分配及变形区参数408.2.1 总能耗的确定408.2.2负荷分配418.2.3压下量分配418.
15、2.4变形区参数418.3速度参数428.3.1机架穿带速度428.3.2轧制速度428.3.3速度锥428.3.4变形速度438.4轧制时间与轧制图表438.4.1 精轧机组间隙时间438.4.2纯轧时间438.4.3轧制周期448.4.4轧制图表448.5轧制温度参数448.6轧制压力计算458.6.1热轧塑性变形抗力458.6.2外摩擦应力状态系数468.6.3接触弧平投影长度468.6.4轧制压力计算478.6.5轧辊传动力矩计算478.6.6轧制力矩的确定478.6.7附加摩擦力矩的确定488.6.8空转力矩的确定488.6.9动力矩的确定488.6.10轧机效率488.7 电机负荷
16、图与校核498.7.1电机负荷498.7.2 电机过载校核508.7.3电机发热校核508.7.4超过电动机基本转速时的校核508.7.5电机功率校核518.8轧辊强度计算与校核518.8.1支承辊强度计算与校核528.8.1.1辊身计算528.8.1.2辊颈计算528.8.2工作辊强度计算与校核528.8.2.1辊身计算528.8.2.2辊颈计算538.8.2.3辊头计算538.8.3轧辊安全系数与许用应力538.8.4轧辊间接触强度计算548.9压下规程程序计算典型产品558.9.1典型产品一558.9.2典型产品二568.9.3典型产品三578.9.4典型产品四588.9.5典型产品五5
17、99 主要辅助设备及生产能力计算609.1 辊底式均热炉609.1.1 炉长确定609.1.2 炉宽确定609.1.3 均热炉主要设备组成609.2 轧制区辅助设备609.2.1 输入辊道609.2.3 除鳞系统619.2.3.1 事故剪后的除鳞机619.2.3.2 二次除鳞装置629.2.4 活套629.3 轧后冷却区辅助设备639.3.1 压带风机639.3.2 输出辊道639.3.3 强冷装置639.3.4 层流冷却系统649.4 卷取区辅助设备659.4.1 飞剪659.4.2 地下卷取机659.4.3 卸卷小车669.4.4 钢卷打捆机669.5 设备生产能力的计算669.5.1 连
18、铸机与轧机的能力匹配669.5.1.1 连铸机生产能力669.5.1.2 轧机小时产量679.5.1.3 生产能力比较679.5.1.4 轧机负荷率689.5.2 飞剪机的生产能力689.5.3 卷取机生产能力6910 车间平面布置和起重运输7010.1车间平面布置7010.1.1 车间平面布置原则7010.1.2 金属流程线的布置7010.1.3 生产设备的布置7010.2 仓库设施布置7010.2.1 确定仓库面积的原则7010.2.2 仓库面积的计算7010.3 车间平面布置7111 环境保护7311.1 环境保护概述7311.2 环境保护的内容与对策7311.2.1绿化7311.2.2
19、 水质处理7311.2.3 噪音防治7311.2.4 大气污染的防治7311.2.5 有害废弃物的处理7411.2.6 氧化铁皮的利用7412 主要经济技术指标75参考文献76致谢78附录A 程序中变量说明79附录B 压下规程程序811 概述1.1 热轧板带轧制生产的现状自1989年世界上第一台工业化的薄板坯连铸连轧生产线投产以来,在未来的11年中已有36条生产线相继运作,2000年已形成年产5000多万吨的生产能力。截至2001年底,全球已有36条(54流)生产线投产,产能达5500万吨/年。其中26条为CSP(包括ISP五条)生产线共42流(ISP 7流),生产能力达4200万吨/年(IS
20、P 765万吨/年),4条(5流)FTSRQ(FTSC)生产线,生产能力约为500万吨/年,QSP生产线3条,生产能力约为500万吨/年,CONROLL生产线3条,生产能力约为315万吨/年1。世界各国薄板坯连铸连轧生产线和产能统计见表1-1。表1-1 世界各国薄板坯连铸连轧生产线和产能统计(截止2006年)我国第一条薄板坯连铸连轧生产线 (CSP)于1999年在珠钢投产以来,许多工厂相继建设了各种类型的薄板坯连铸连轧生产线。1999年底至2007年上半年,我国已有珠钢、邯钢、包钢等12家企业的13家企业的13条薄板坯(包括中薄板坯)连铸连轧生产线相继投产,产能约3500万吨/年2。未来五年内
21、,我国薄板坯连铸连轧生产线将达到15条,产能占世界的三分之一。我国薄板坯连铸连轧生产线和产能统计见表1-2。 表1-2 我国薄板坯连铸连轧产量发展情况 单位:104t/a1.2 国内外薄板坯连铸连轧技术薄板坯连铸连轧技术发展到现在,在技术上虽各有千秋,但效果基本相同,这是该项技术走向成熟的标志之一。在此基础上,根据市场和用户的要求,薄板坯连铸连轧技术的发展有三个基本趋势3:(1)增加板坯厚度:薄板坯的厚度是影响板坯表面质量和内部夹杂的主要因素。(2)产品厚度减薄:由于薄板坯连铸机板坯凝固时间短,晶粒较细,再加上液芯铸轧使晶粒再细化,提高了产品的拉伸强度和屈服强度。良好的力学性能和小的尺寸偏差具
22、备了直接被用于制造成各种制成品的条件。(3)适当提高生产能力:自从薄板坯连铸机面向市场以来,电炉冶炼有了较大的发展,电炉吨位的提高、强化冶炼、缩短冶炼周期和双炉壳的应用都使电炉的生产能力提高。同时薄板坯连铸连轧与转炉的匹配,都要求适当提高薄板坯连铸连轧机的生产能力,争取一部铸机与一部连轧机配合生产,以达到整个生产流程的经济规模,降低生产成本,提高竞争能力和经济效益。1.3 国内外薄板坯连铸连轧产品市场分析国内热轧市场一直处于高销售和好的利润状态。因此,热轧薄板卷市场尤其是薄板坯连铸连轧市场还是不错的选择! 热轧薄板卷是制造其它类钢铁产品的重要原材料,主要作为冷轧钢板、焊管、冷弯或焊接型钢的原料
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