《型材生产理论》PPT课件.ppt
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1、型材生产及孔型设计,型材生产理论,内 容 提 要,型材轧制时的咬入条件平辊轧制时咬入条件箱型孔中轧制时咬入条件型材轧制时的金属变形轧件在二辊孔型中的变形特点轧件在二辊孔型中的高向变形表示轧件在二辊孔型中的横向变形及计算轧件在切深孔中变形特点异形断面(凸缘断面)孔型中轧制时金属的变形特点简单断面孔型中轧制时金属的前滑不均匀变形对轧件尺寸、组织和性能的影响孔型中轧制时的力能参数计算四辊孔型中的轧制理论,平辊轧制时的咬入条件,型材轧制的咬入条件,当咬入力大于外推力时可以咬入,经推导可得:,箱型孔中轧制时的咬入条件,型材轧制的咬入条件,与平辊轧制不同,轧件最先接触的是孔型侧壁当孔型侧壁咬入后,轧件与孔
2、型槽底接触并咬入轧辊时,才进入稳定轧制轧件进行侧壁咬入时,所受正压力为P1,其作用在轧件与孔型侧壁接触面的重心上,并垂直于孔型侧壁。所受摩擦力为T1轧件与槽底接触时,所受正压力为P2,所受摩擦为T2惯性力为F,箱型孔中轧制时的咬入条件,若实现咬入,必须使轧辊与轧件接触时,侧面与槽底对轧件的正压力与摩擦力在轧制方向上的水平分力之和大于或等于0,不考虑惯性力,且认为孔型侧壁与槽底摩擦系数相同,即可导出咬入力大于推出力可表示如下,箱型孔中轧制时的咬入条件,将正压力写成单位压力形式:,实验测得,侧面单位压力为垂直单位压力的一半,即P1=P2/2,箱型孔中轧制时的咬入条件,式中:P1-孔型侧壁作用在轧件
3、上单位正压力:P2-孔型槽底作用在轧件上单位正压力:q-轧件与孔型侧壁的接触面积;R-孔型槽底的轧辊半径;B轧件的宽度;轧件前端面上的压缩角 孔型侧壁斜角,箱型孔中轧制时的咬入条件,箱形孔中的咬入条件可写为:,令,则当=90或P1总=0时,即为平辊时,k=1;否则1,即孔型中的咬入角恒大于平辊轧制时的咬入角亦即:孔型侧壁的作用改善了咬入条件,其他简单断面咬入角计产算可通过实验并采用修正系数法和多元回归法求得,参见型钢生产理论与工艺p29-p32;或应用轧件平均高度和工作直径进行粗略计算。,型材轧制时的金属变形,在初轧机、三辊开坯轧机上轧制钢锭或大断面钢坯,或在轧边机上轧制H型钢凸缘时,均属高件
4、变形,具有高件变形(l/H0.60.7,l为变形区长度,H为轧件高度)的一切特点,例如沿高度方向变形不均匀,形成双鼓形、中间易产生拉裂等。,轧件在二辊孔型中的变形特点,平辊轧圆非同时接触,孔型轧制非同时接触,沿高度方向压下不均匀,因此造成同一断面上各点的应力状态不同,导致孔型中金属变形非常复杂。,不均匀延伸,在异型断面轧制时,由于各部分金属的不均匀延伸,使轧件产生纵向附加拉应力或附加压应力,影响轧件的纵向变形和横向变形。轧辊与轧件非同时接触初期接触压缩小,出现局部宽展接触压缩面积增加,宽展基本不大两侧金属受到很大压缩,侧边延伸增大,但中间有限制作用,致使宽展增加,图中所示为与轧辊轴平行的变形区
5、内若于个横截面轧件开始进入轧辊时,轧件尖角先接触,如IV面,此时被压缩部分小,纵向延伸困难,故可能得到局随接触压缩面积增加,此时未压缩部分因受到压缩部分的作用而被延伸,压缩部分金属的延伸受制,但宽展增加不太明显在变形终了,两侧金属受到很大压缩,侧边延伸增大,但中间有限制作用,致使宽展增加,孔型形状的影响,在孔型中轧制时,除受到摩擦力外,还要受到侧壁压力作用菱形孔,限制宽展(侧壁正压力和侧壁摩擦力在宽展方向分力之和构成阻力)切入孔、强制宽展(侧壁正压力和侧壁摩擦力在宽展方向分力之差构成阻力),沿孔型宽度方向由于轧槽刻痕深度不同,造成各部分轧辊工作直径不同,从而造成速度差,引起金属不均匀变形,由上
6、面分析孔型中轧制变形特点可知,在孔型轧制时的宽展不再是自由宽展,而大部分成为强制或限制宽展并产生局部宽展或拉缩,因此孔型设计的任务就是正确计算宽展值,型材轧制时的金属变形,在轧制过程中的高向变形常用绝对压下量h、相对压下量和压下系数H/h表示对平辊轧制而言,沿轧件宽度方向的高向变形相同孔型中轧制时,由于轧件与孔型形状不同,沿轧件宽度方向的高向变形不同,轧件在二辊孔型中的高向变形表示,轧制轧制,采用两种方法确定高向变形外形轮廓法:按轧件的最大外形轮廓尺寸计算压下量和宽展量(简单,不准确)如图(a),h=H-h,=h/H,=H/h平均高度法:将孔型或轧件面积换算成等宽度的矩形面积。,如图(b),轧
7、前轧后轧件断面积为FH和Fh,则轧前平均高Hp=FH/B轧后平均高hp=Fh/bhp=Hp-hp=hp/Hp=Hp/hp,型材轧制时的金属变形,轧件在孔型中的变形一般都是高件变形,变形不易渗透到轧件中心,易形成中心拉裂,影响钢材质量,因此要避免表面变形,应尽量使变形渗透到中心。常用变形深度系数m衡量变形渗透情况。,轧件在二辊孔型中的变形深度计算,计算变形深度系数有理论法和统计模型B.M.克利缅柯统计模型(适用于中、低碳钢)m=0.734-0.0166+0.0012模型相关系数0.702.塔夫诺夫斯基理论模型B轧件轧前宽度(mm)l 接触弧长度(mm),型材轧制时的金属变形,轧件在孔型中变形时,
8、由于轧件与孔型形状的影响,其宽展多表现为强制宽展或限制宽展,轧件在二辊孔型中的横向变形及计算,简单断面孔型中金属的横向变形,简单断面孔型主要指箱形、方、椭、圆等孔型。在这些孔型中的变形均具有轧件在凹形工具中变形的特点,其横向变形即宽展均属限制宽展在孔型中影响宽展的因素同平辊轧制时影响宽展的因素(压下量、轧制道次、轧辊直径、轧件宽度、摩擦系数及轧辊材质)高向压下的金属纵向流量大于横向流量,延伸系数较大,且限制程度越大,延伸越大因此准确计算宽展是孔型设计的关键,以后的孔型设计过程就是准确计算轧件宽展的过程,具体计算公式参见型钢生产理论与工艺,P39-46,及教材,型材轧制时的金属变形,一般常用的宽
9、展模型,不管是经验的还是理论的,只适用于轧制速度低于20m/s的情况。随轧制技术、测试技术和控制技术的发展,轧制速度也日益提高,特别是线材的终轧速度已高达140m/s。因此如何计算调整轧制条件下的横向变形,截止目前为止,研究资料仍然很少。,高速轧制时轧件的横向变形,以下为60m/s的轧制条件下的宽展特征:轧制速度愈大,宽展量愈小当轧速达到60m/s时,其宽展量比轧速为5m/s时减小15%20%在各孔型系统中,宽展量不同,但其随速度的变化斜率基本相同,图(a)表示三种不同钢图(b)表示三种不同孔型,高速轧制时轧件的横向变形,目前还没有考虑高速轧制条件下适用的宽展公式。一般是在原公式的基础上,根据
10、实验数据乘以速度修正系数。例如用乌萨托夫斯基公式时乘以速度影响系数C。计算值与实验值比较表明,当v=0.417m/s时,用该式计算误差较小,故此式适用于v17m/s的情况。用Tafel-sedlaczck公式时,当v15m/s时,K值由外延部分确定,此式在速度为4560m/s时,其计算值与实验值相差较小,可考虑用此式计算宽展,型材轧制时的金属变形,切深孔:当用方形或矩形断面坯料轧制工、角、槽等轧件时,由简单断面过渡到异型断面的孔型作用:切出异形断面的雏形孔型特点:具有大的变形量具有严重的不均匀变形由于切入楔作用,会产生强制宽展一般切深孔均为局部大压下,整体小延伸闭口切深孔因孔型外侧壁的作用,还
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