四辊热带钢精轧机组设计项目报告讲解.doc
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1、2160四辊热带钢精轧机组设计项目报告学 院:机械工程学院班 级:组 员: 指导教师:谢红飙 张立刚燕山大学课程设计(论文)任务书院(系): 机械工程学院 基层教学单位:冶金系 小组成员设计题目2160四辊热带钢精轧机组压下规程设计及F6机座辊系设计设计技术参数1、原料: 40mm60mm1900mm;产品:3.54.8mm1900;材质:Q235, 16Mn,不锈钢2、工作辊采用四列圆锥滚子轴承,支承辊采用四列圆柱滚子轴承;3、精轧机组为7机架连轧;成品架出口速度v=20m/s;精轧机组开轧温度9801080,终轧温度850。连轧机组长度(F1F7中心距离)6636m。设计要求1、制定轧制规
2、程:计算道次压下量,压下率,轧制力,轧制力矩;2、确定四辊轧机辊系尺寸;3、绘制辊系装配图和轧辊零件图。工作量1、完成CAD设计图2张;2、完成设计计算说明书;3、查阅文献5篇以上。工作计划1、11.4 准备参考资料;2、11.511.18 计算;画草图;3、11.19 中期检查;4、11.2011.27 画电子图,写说明书;5、11.2811.29 考核答辩;参考资料1、孙一康编著 带钢热连轧的模型与控制 冶金工业出版社 2007.22、王海文主编 轧钢机械设计 机械工业出版社 1986.63、王廷溥主编 金属塑性加工学 冶金工业出版社 1988.54、机械设计手册 机械工业出版社 2002
3、. 5、曹鸿德主编塑性变形力学基础与轧制原理 机械工业出版社6、周纪华 管克智 著金属塑性变形阻力 机械工业出版社指导教师谢洪飙、张立刚基层教学单位主任(签字)目录一、 原料及设计技术参数1二、 轧辊尺寸的预设定1三、 压下规程制定23.1、压下规程制定的原则及要求23.2、压下规程预设定2四、 轧制力能参数计算44.1、 平均变形速度的计算44.2、 各轧制道次温度计算54.3、 变形抗力计算64.4、 轧制力计算74.5、轧制力矩计算84.6、轧制功率计算9五、 压下规程修订11六、 辊系确定156.1、 轧辊的类型与结构156.2、轧辊的材料的选择156.3、轧辊的尺寸的确定156.4、
4、轧辊强度校核17七、轴承选用22八、参考文献23一、 原料及设计技术参数1.1、原料:不锈钢(1Cr18Ni9Ti) 来料尺寸50mm1900mm 成品尺寸4mm1900mmQ235 来料尺寸60mm1900mm 成品尺寸4.5mm1900mm16Mn 来料尺寸40mm1900mm 成品尺寸3.5mm1900mm1.2、工作辊采用四列圆锥滚子轴承,支承辊采用四列圆柱滚子轴承。1.3、精轧机组为7机架连轧,成品出口速度v=20m/s,精轧机组开轧温度9801080,终轧温度850,连轧机组长(F1 F7中心距离)66=36m。二、 轧辊尺寸的预设定设计课题为“2160四辊热带钢精轧机组设计”,则
5、工作辊的辊身长度 L=2160mm,辊身长度确定后即可根据经验比例值法确定轧辊直径,精轧机座设计时其中L为辊身长度,为工作辊直径,为支承辊直径。取 15机架=1000mm , =2000mm67机架=800mm =1600mm三、 压下规程制定3.1、压下规程制定的原则及要求压下规程设计的主要任务是确定由一定来料厚度的板坯经过几个道次后轧制成为用户所需求的,满足用户要求的板带产品。在此过程中确定所需采用的轧制方法,轧制道次及每个道次压下量的大小,在操作上就是要确定各道次辊缝的位置和转速。因此,还要涉及到各道次的轧制速度,轧制温度,前后张力及道次压下量的合理分配。在此过程中,主要考虑设备能力和产
6、品质量,设备能力主要包括咬入条件,轧辊强度和电机功率三个要素,而产品质量主要包括几何精度和力学性能。压下规程制定的原则:在保证产品质量的前提下,充分发挥轧机的设备生产能力,达到优质高产。压下规程制定的方法及步骤如下:1)为提高热轧带钢的几何尺寸精度和表面质量,最后一架机座的相对压下量要取得比较小,一般取10%15%。2)为保证金相组织和力学性能,要保证终轧温度。3)负荷的合理分配是制定精轧机组压下规程的关键,它直接影响到生产的稳定性和产品的产量和质量。分配方法有:对数伸长率法,能耗曲线法,按最大生产率或最佳质量的目标函数优化法,动态规划法,专家系统分配法。制定精轧机组压下规程除合理的分配各工作
7、机座的压下量外,还需要给出各机座的速度分配和计算各机座的温度变化。3.2、压下规程预设定 =:压下率:轧前厚度 mm:轧后厚度 mm: 绝对压下量 mm热带钢精轧机组的道次压下率分配范围机架号1234567压下率(%)3550354530402540253520301015根据上表初步制定压下规程:表一不锈钢(1Cr18Ni9Ti)轧制道次轧前厚度(mm)轧后厚度(mm)压下量(mm)压下率15032180.36023221110.3443211470.3334149.64.40.31459.66.53.10.32366.54.91.60.24674.940.90.184表二 Q235轧制道次
8、轧前厚度(mm)轧后厚度(mm)压下量(mm)压下率16036240.40023623130.3613231670.3044161150.3135117.43.60.32767.45.42.00.27075.44.50.90.167表三16Mn轧制道次轧前厚度(mm)轧后厚度(mm)压下量(mm)压下率14024160.40022415.58.50.354315.510.84.70.303410.87.73.10.28757.75.52.20.28665.54.11.40.25574.13.50.60.146四、 轧制力能参数计算4.1、 平均变形速度的计算变形速度即为单位时间内完成的相对压缩
9、量。为了计算变形阻力,一般采用变形速度的平均值,称之为轧制时的平均变形速度。:轧件出口速度 :变形区长度()计算得各轧件各道次的平均变形速度如下表所示(单位)道次1234567不锈钢9.1917.6632.1755.82100.97158.85193.61Q2359.1317.5128.9651.1393.80159.29175.6816Mn13.0624.5640.5366.27109.66183.61188.934.2、 各轧制道次温度计算轧件的温度变化不仅与热辐射,热对流和热传导的热量有关,还与轧制时的变形功与摩擦功转换的热量有关。在高温轧制时,热辐射引起的温度变化起主导作用。高温轧件热
10、辐射散热温降(单位为K)可计算如下式中 前一道次的绝对温度,Kt计算温降的热辐射时间,sh轧件厚度,mm考虑散热条件系数,粗轧与中间辊道次选用=1.5,精轧时选用=2.0。各道次温降为辐射温降,为温降系数,热连轧时取。对于精轧机组为一常值。 各轧件的初始温度如下不锈钢(1Cr18Ni9Ti) 1000Q235 105016Mn 1000计算得各轧件各道次轧前温度如下表所示(单位)道次1234567不锈钢1000990.9982.1973.5965.2957.1949.2Q23510501043.71037.51031.51025.61019.81014.116Mn1000993.1986.39
11、79.7973.2966.9960.74.3、 变形抗力计算物体有保持其原有形状而抵抗变形的能力,度量物体的这种抵抗变形能力的力学指标,我们定义为塑形变形抗力。物体的实际变形抗力取决于该物体的本性屈服极限,轧制温度,轧制速度与变形程度的影响。变形抗力计算公式如下:式中 t 变形温度, 变形速度, 对数应变,H 原料厚度,mm 该道次轧后厚度,mm回归系数,与材料有关 该种材料在T=1273K,=10,=0.4时的变形抗力查表的各种原料的相关系数如下/MPa不锈钢224.6-2.2582.8750.3527-0.37450.32251.278Q235150.6-2.8783.6650.1861-
12、0.12160.37951.40216Mn156.7-2.7233.4460.2545-0.21970.46581.566计算得各种轧件轧制时各道次的变形抗力如下(单位Mpa)道次1234567不锈钢226.9240.5253.9264.7279.7276.0264.0Q235157.5164.2170.4186.9192.6203.7214.516Mn144.2162.5173.3189.0197.3208.2217.44.4、 轧制力计算 西姆斯方法在热轧中用的较多,它是在奥罗万理论基础上建立的。在解奥罗万微分方程式时,西姆斯采用了以下假设与简化:1)变形区全部为粘着,单位摩擦力为常数,其
13、值为变形阻力的一半,2)采用奥罗万理论,把轧制过程看作为在粗糙斜面间的压缩,认为变形区内金属相邻部分间的总水平力Q与压缩的单位压力关系为3)认为接触弧方程为抛物线,则变形区任意断面上的轧件高度 为,而,R为轧辊半径。中性角轧制总压力式中 b轧件宽度,mm a咬入角,弧度 kk=1.15 中性面高度,mm中性角,弧度计算得各轧件各道次轧制力P如下表(单位T)道次1234567不锈钢6243.95695.05716.64822.53993.42896.82026.9Q2353857.53668.83451.93298.43160.32075.31245.916Mn3987.63648.53251.
14、83379.33208.52189.31091.04.5、轧制力矩计算简单轧制时,除了轧辊给轧件的力外,没有其他的外力。两个轧辊对轧件的法向力N1、N2和摩擦力T1、T2的合力P1、P2必然是大小相等而且方向相反,且作用在一条直线上,该直线垂直于轧制中心线,轧件才能平衡,如图为各力系轧件对轧辊的反作用力。 轧制时作用在轧辊上的力驱动一个轧辊的力矩Mk为轧制力矩Mz与轧辊轴承处摩擦力矩Mf1之和。 式中:P 轧制力; 轧制力力臂; 1 轧辊轴承处摩擦圆半径。 式中:D 轧辊直径; d 轧辊轴颈直径; 合力作用点的角度; 轧辊轴承摩擦系数,对于滚动轴承=0.004。采用采利柯夫公式得: 式中: 力
15、臂系数,对于热轧,取=0.5; 咬入角, 对于力臂系数的值的确定,E.C洛克强在初轧制和板轧机上进行了实验研究,结果表明,力臂系数决定于比值。随着比值的增大力臂系数减小,在轧制初轧坯时由0.550.5减小到0.350.3,在热轧铝板时由0.55减小到0.45。在简单计算时常取各材料轧制时各道次的轧制力矩(单位kN.m)道次1234567不锈钢3019.72166.81747.21178.8825.8391.9210.1Q2351981.21514.0932.8805.3701.8311.7129.116Mn2113.21321.8820.8868.4828.9278.394.14.6、轧制功率
16、计算本次设计的轧机为工作辊传动,轧制过程中轧制功率等于工作辊角速度与作用于工作辊的轧制力矩的乘积。1)轧件前滑系数计算如下式中 :轧件厚度,mm :工作辊半径,mm :绝对压下量,mm :轧辊与轧件间的摩擦系数 :前后张力,KN :轧制力,KN 对于精轧机组,T1T2,2Rh,=0.3故有代入数据得道次1234567不锈钢0.06580.07420.08060.08160.09000.06530.0477Q2350.04480.07560.07050.07890.08970.07210.042416Mn0.0820.0840.0760.0760.0790.0610.0382)工作辊圆周速度连轧
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