Технология производства холоднокатаного проката низкоуглеродистой стали марки 08пс типоразмера 1,0*1400мм в условиях ЛПП ОАО НЛМК
Курсовая работа, 14 Ноября 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Разработать технологию производства холоднокатаного проката углеродистой стали марки 08пс сечением 1,0*1400 мм в условиях ЛПП “АО НЛМК”.
Содержание
Введение. ..5
1. Характеристика расчётного профиля и прокатного цеха . 7
1.1. Характеристика расчётного профиля 7
1.2. Технологическая схема производства в цехе…………………….11
1.3. Характеристика основного оборудования по отделениям цеха...14
2. Литературный обзор………………………………………………………22
3. Подготовка металла к прокатке…………………………………………..38
4. Проектирование режимов и технологии прокатки………………………
4.1. Режим обжатий и энергосиловые параметры настройки стана ...43
4.1.1.Пример расчета режима обжатий ……………... ………….
4.1.2. Пример расчета энергосиловых параметров настройки стана..
4.2. Расчет производительности стана ……………………………….
4.3. Настройка стана .57
Режимы термообработки………………………………………………60
Дрессировка полосы………………………………………….……..…62
Резка и упаковка………………………………………………………..63
Заключение……………………………………………………………..65
Библиографический список 66
Приложение .67
Работа содержит 1 файл
проект.doc
— 899.00 Кб (Скачать)переднего конца полосы магнитным отгибателем 3, при этом ролик 4 опускается. Передний неровный конец полосы (длиной 1—2 м) отрезается гидравлическими гильотинными ножницами 5, подается роликами 6 на наклонный стол 7 и сбрасывается в боковой короб для обрези. Для создания натяжения полосы разматыватель работает в генераторном режиме. Протягивание полосы на этом участке осуществляют передние тянущие ролики правильной машины 8 для грубой правки полосы.
После тянущих валков
Пакетирующее устройство
При опускании стола поддон
с пакетом листов
Агрегат характернзуются высокой производительностью (30—50 т/ч), и большинство операций на нем выполняется автоматически.
Агрегаты поперечной резки (
Производительность агрегата
В новых агрегатах поперечной
резки тонкой холоднокатаной
полосы в зависимости от
В приводе барабанных и качающихся летучих ножниц имеются:
бесступенчатые вариаторы скорости ножниц для возможности регулирования на ходу требуемой мерной длины листов;
специальные
устройства (с эллиптическими шестернями
в барабанных ножницах или эксцентриково-шатунные
в качающихся ножницах) для синхронизации
скорости ножей со скоростью полосы в
момент резания.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом
данного курсового проекта
Опытным путем в процессе отладки и работы программы расчета параметров прокатки и энергосиловых параметров было установлено: а) с увеличением натяжений в межклетьевых промежутках возрастает и момент прокатки; б) при обжатии более 30% в первой клети предел текучести углеродистой стали (в нашем случае 08пс) резко возрастает.
Использование стратегии
Применение стратегии прокатки “равенство усилий”, на данном типоразмере, имеет некоторый экономический эффект. Удельный расход энергии на деформацию металла на 1 Вт·ч/т меньше, чем при “равенстве мощностей”. Годовая экономия электроэнергии составит 8,76 кВт. Прокатка осуществлялась при одинаковых условиях по клетям: коэффициенту трения, межклетьевому натяжению и номинальной мощности двигателей.
Полученные режимы прокатки не являются во многом оптимальными для пяти-клетьевого стана “2030”, т.к. они не учитывают ряда факторов, присущих производству.
Работа
по выполнению курсового проекта
по технологии производства данного типоразмера
позволяет более детально ознакомиться
с оборудованием и технологией обработки
полосы углеродистой стали в цехе холодной
прокатки. Происходит закрепление информации
о работе и обслуживании всех агрегатов
цеха, что даёт студенту необходимые навыки
в процессе самообучения. Это подготавливает
необходимую теоретическую базу для успешного
дипломирования.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК
- Франценюк И.В. Современный цех холодной прокатки углеродистых сталей./ Франценюк И.В., Железнов Ю.Д., Кузнецов Л.А., Камышев В.Г.
- М.: Металлургия, 1984, 154с.
- Королёв В.В. Управление процессами прокатного производства с помощью ЭВМ: Учебн. пособие для вузов – М.: Металлургия, 1986, 232с.
- Пименов А.Ф. Высокоточная прокатка тонких полос./ Пименов А.Ф., Полухин В. П., Лопухин Ю.В. и др. – М.: Металлургия, 1988, 176с.
- Грудев А.П. Технология прокатного производства: Учебник для вузов./Грудев А.П., Машкин Л.Ф., Ханин М.И. – М.: Металлургия, 1994, 656с.
- Полухин П.И. Технология процессов обработки металлов давлением./Полухин П.И., Хензель А.Г., Полухин В.П., и др. М.: Металлургия, 1988, 408с.
- Павельски О., Расп. В., Мартин Г. Дефекты, возникающие в результате сваривания витков рулонов холоднокатаной полосы при отжиге в колпаковых печах//Черные металлы. 1989. №4. С. 12 – 20.
- Божков А.И., Настич В.П. Плоскостность тонколистового проката. – М.: “СП ИНТЕРМЕТ ИНЖИНИРИНГ”, 1998. 264с.
- А.с. 1311806 СССР/Л.А. Кузнецов, А.И. Божков, Е.И. Булатников и др.//Открытия. Изобретения. 1987. №19. С. 38.
- Повышение точности листового проката / Меерович И.М., Герцен А.Ц., Горелович В.С. и др. – М.: Металлургия, 1969. 246с.
- Целиков А.И. Машины и агрегаты металлургических заводов. В 3-х томах. Т. 3. Машины и агрегаты для производства и отделки проката. Учебник для вузов/ Целиков А.И., Полухин П.И., Гребеник И.М. и др. – М.: Металлургия, 1988. 680с.
- Зайцев В.С. Основы технологического проектирования прокатных цехов. Учебник для вузов. М.: Металлургия, 1987. 336 с.
- ТИ 057057665 – ЛПП. – 04 – 2002. Травление горячекатаной стали в растворе соляной кислоты на НТА.
- ГОСТ 9045 – 93 Прокат листовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. ИПК Издательство стандартов, 1996. 18с.
- ГОСТ 4041 – 71 Прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной качественной стали. М.: Издательство стандартов, 1990. 10с.
- ГОСТ 19904 – 90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент. М.: Издательство стандартов, 1990. 10с.
- ТИ 057057665 – ЛПП. – 04 – 2002. Холодная прокатка низкоуглеродистой стали на пяти-клетьевом стане “2030”.
ПРИЛОЖЕНИЕ
DECLARE SUB mut ()
DECLARE SUB sigmad ()
DECLARE SUB sigma0 ()
DECLARE SUB bigobg ()
DECLARE SUB badtol ()
DECLARE SUB h0 ()
DECLARE SUB clr ()
DECLARE SUB nb6 ()
DECLARE SUB nb0 ()
CLS: COLOR 15
PRINT "
PRINT "
PRINT "
PRINT "
PRINT " при холодной прокатке "
PRINT "
PRINT "
PRINT "
COLOR 31: LOCATE 23, 20: PRINT "Для продолжения нажмите любую клавишу..."
5 b$ = INKEY$
IF b$ = "" THEN 5
COLOR 15: CLS
Start:
LOCATE 1, 1: INPUT "Введите количество клетей "; n
IF n > 6 THEN
CALL nb6
CALL clr
GOTO start
END IF
IF n < 1 THEN
CALL nb0
CALL clr
GOTO start
END IF
REM < Построение таблицы >
Begin:
a$ = CHR$(4)
FOR I = 1 TO 51
LOCATE 2, I: PRINT a$
LOCATE 4, I: PRINT a$
LOCATE n + 5, I: PRINT a$
NEXT I
LOCATE 3, 2: PRINT CHR$(252); "кл. H0 H1 Sig 0 Sig 1 Mu"
FOR I = 3 TO n + 4
LOCATE I, 1: PRINT a$: LOCATE I, 6: PRINT a$: LOCATE I, 15: PRINT a$
LOCATE I, 24: PRINT a$: LOCATE I, 33: PRINT a$: LOCATE I, 42: PRINT a$
LOCATE I, 51: PRINT a$
NEXT I
FOR I = 1 TO n
LOCATE I + 4, 2: PRINT I
NEXT I
REM < Ввод исходных данных >
REM Ввод толщин
10: LOCATE 13, 1: INPUT "Введите толщину полосы перед 1-ой клетью, (1.2-6) мм"; h(0)
IF h (0) < 1.2 OR h (0) > 6 THEN
CALL h0
CALL clr
GOTO 10
END IF
LOCATE 13, 1: PRINT " "
COLOR 15:
LOCATE 5, 9: PRINT USING "#. ###"; h (0)
FOR I = 1 TO n
20
LOCATE 13, 1: PRINT "
LOCATE 13, 1: PRINT "Введите толщину за"; I; "-ой клетью "
LOCATE 13, 33: INPUT h (I)
IF (h (I - 1) - h (I)) / h (I - 1) * 100 > 50 THEN
CALL bigobg
CALL clr
GOTO 20
END IF
IF h(I) >= h(I - 1) THEN
CALL badtol
CALL clr
GOTO 20
END IF
LOCATE 4 + I, 18: PRINT USING "#.###"; h(I)
IF I <> n THEN LOCATE 5 + I, 9: PRINT USING "#.###"; h(I) ELSE 30
30 NEXT I
40 REM Ввод натяжений
COLOR 15
LOCATE 13, 1: PRINT "
LOCATE 13, 1: INPUT "Введите натяжение
полосы перед 1-ой клетью (5-
IF sigma (0) < 5 OR sigma (0) > 50 THEN
CALL sigma0
CALL clr
GOTO 40