[教学研究]热轧轧制原理及工艺
轧制原理与工艺

轧制原理与工艺
嘿,朋友们!今天咱来聊聊轧制原理与工艺,这可真是个有意思的事儿啊!
你想啊,轧制就像是一场钢铁的奇妙变形记。
把那些硬邦邦的钢坯啊,通过巨大的压力和不断的滚压,变得又薄又长,就好像是给钢铁施了魔法一样。
咱就说那轧制过程,钢坯被送进轧机里,就像是进入了一个超级大力士的怀抱。
轧辊不停地转动,挤压着钢坯,让它一点点地改变形状。
这不就跟咱揉面团似的嘛,只不过这个“面团”可硬得多啦!
那轧制工艺呢,可就有讲究了。
就像厨师做菜,火候、调料都得恰到好处。
轧制的时候,温度、速度、压力等等,每一个因素都得拿捏得稳稳的。
温度高了不行,低了也不行;速度快了容易出问题,慢了又影响效率。
这可不是随便玩玩就能搞定的事儿哟!
而且啊,不同的钢材需要不同的轧制方法。
有的要反复轧制好多遍,就像雕琢一件艺术品一样,得精心打磨。
这可不是一朝一夕就能学会的本事,得靠经验的积累和不断地尝试。
再想想,要是没有轧制工艺,咱们的生活得少多少东西啊!那些高楼大厦的钢梁、汽车的车身、家里的铁锅,哪一个离得开轧制出来的钢材呢?这轧制工艺简直就是现代工业的脊梁啊!
你说轧制是不是很神奇?它能把那么硬的东西变得服服帖帖,还能变出各种各样我们需要的形状。
这可不是随随便便就能做到的,得靠那些专业的师傅们,用他们的智慧和技术,才能让轧制工艺发挥出最大的作用。
所以啊,轧制原理与工艺可真不是简单的事儿,它是一门大学问!它让我们的生活变得更加丰富多彩,让那些钢铁有了新的生命和价值。
咱可得好好感谢那些默默奉献的轧制工人和技术人员们,是他们让这一切成为可能啊!这轧制啊,真的是太了不起啦!。
热轧工艺与设备

热轧工艺与设备热轧工艺与设备是金属加工领域中重要的一环。
热轧是指将金属材料加热至某一温度并通过辊道加以压制和形变,从而得到所需的形状和尺寸。
本文将深入探讨热轧工艺与设备的相关内容,包括工艺的基本原理、设备的组成和功能以及热轧工艺与设备在钢铁工业中的应用。
一、热轧工艺的基本原理:1. 加热:通过加热炉或其他方式将金属材料加热至一定温度,以使其具有较好的塑性。
2. 轧制:将加热后的金属材料送入轧机中,通过辊道的压制和形变,在一定压力作用下将其轧制成所需的形状和厚度。
3. 冷却:轧制后的金属材料将通过冷却系统进行快速冷却,以消除残余应力和提高材料的机械性能。
二、热轧设备的组成和功能:1. 加热设备:包括加热炉、燃烧器等,用于将金属材料加热至适宜温度。
2. 轧机设备:包括轧机辊道、传动系统等,用于轧制金属材料,实现形状和尺寸的变换。
3. 控制系统:包括温度控制系统、压力控制系统等,用于对热轧过程中的各项参数进行监控与调节,确保产品质量稳定。
4. 冷却设备:包括水冷系统、油冷系统等,用于对轧制后的金属材料进行冷却处理,以满足材料性能的要求。
5. 辅助设备:包括输送系统、辊道清洁系统等,用于协助轧机设备的运行和维护,提高生产效率和设备可靠性。
三、热轧工艺与设备在钢铁工业中的应用:1. 钢板生产:热轧工艺是钢铁工业中生产各种厚度的钢板的常用工艺之一。
通过热轧设备,可以将钢坯轧制成不同厚度和宽度的钢板,用于建筑、汽车制造、船舶建造等领域。
2. 型材生产:热轧工艺也广泛应用于型材生产,如角钢、槽钢、H型钢等。
通过热轧设备,可以将钢坯轧制成各种不同截面形状的型材,满足不同行业对结构材料的需求。
3. 焊管生产:热轧工艺与设备还常用于焊管生产。
通过特定的工艺和设备,可以将热轧钢板经过成型、焊接和后处理等步骤,生产出不同规格和材质的焊管,用于石油、天然气、水暖等领域。
热轧工艺与设备在金属加工领域中具有重要的地位和广泛的应用。
轧制理论)轧制原理PPT

开发专门的数值模拟软件,如MSC.Marc、ABAQUS等,可实现轧制过程的可视化模拟, 提高模拟的准确性和效率。
模拟结果验证
通过与实际轧制实验数据的对比,验证计算机模拟结果的准确性和可靠性,为实际生产 提供指导。
人工智能技术在轧制理论中的应用
神经网络模型
应用神经网络模型对轧制过程进行建模和预测,可以实现轧制参数 的优化和自适应控制,提高产品质量和生产效率。
制压力和力矩。
05 轧制过程中的温度场和应力场分析
CHAPTER
温度场分析的基本原理和方法
热传导方程
描述物体内部温度分布随时间变 化的偏微分方程,是温度场分析 的基础。
初始条件和边界条
件
确定热传导方程的解,初始条件 为物体初始时刻的温度分布,边 界条件为物体表面与周围环境之 间的热交换情况。
有限差分法
02 轧制变形基本原理
CHAPTER
轧制变形的基本概念
轧制变形
指金属坯料在两个旋转轧辊的缝 隙中受到压缩,产生塑性变形, 获得所需断面形状和尺寸的加工
方法。
轧制产品
通过轧制变形得到的产品,如板材、 带材、线材、棒材等。
轧制方向
金属在轧辊作用下变形的方向,通 常与轧辊轴线平行。
轧制变形的力学基础
利用塑性变形区的滑移线 场,通过数学解析计算轧 制压力。
上限法
基于塑性变形理论的上限 定理,通过构建速度场计 算轧制压力的上限值。
轧制力矩的计算方法
能量法
根据轧制过程中的能量守恒原理,通过计算变形 功来计算轧制力矩。
解析法
基于弹性力学和塑性力学理论,通过数学解析计 算轧制力矩。
有限元法
利用有限元分析软件,对轧制过程进行数值模拟, 从而计算轧制力矩。
热轧带钢生产工艺介绍教学课件

05
CHAPTER
设备选型及维护管理
根据产品规格、材质和生产工艺要求,选用合适的轧机类型和规格。
轧机选型
考虑加热质量、能源消耗和设备寿命等因素,选用高效、节能的加热炉。
加热炉选型
根据带钢厚度、宽度和卷重等要求,选用合适的卷取机类型和规格。
卷取机选型
03
建立设备档案
记录设备的运行状况、维护保养情况、故障维修记录等信息,为设备管理提供依据。
学习态度与团队协作
THANKS
感谢您的观看。
应急预案制定
针对可能发生的安全事故,制定应急预案,并定期组织演练,提高应急处理能力。
利用余热回收技术,将生产过程中产生的余热进行回收利用,降低能源消耗。
余热回收
采用高效节能设备,如高效电机、变频器等,降低设备能耗。
节能设备应用
建设能源管理系统,对生产过程中的能源消耗进行实时监控和管理,提高能源利用效率。
能源管理系统建设
定期对节能减排技术应用效果进行评估,总结经验教训,持续改进节能减排工作。
减排效果评估
07
CHAPTER
总结与展望
通过测试、作业等方式评估学生对热轧带钢生产工艺知识的掌握程度。
知识掌握情况
组织学生参与实际生产操作,培养其运用所学知识解决实际问题的能力。
实践能力提升
考察学生在学习过程中的态度、参与度及团队协作能力。
冷却
通过水淬或空冷等方式,将热轧带钢冷却至适当温度,以改善其组织和性能。冷却速度和时间要根据带钢厚度和材质等因素进行控制。
平整
通过平整机对热轧带钢进行平整处理,消除其内应力和形状缺陷,提高带钢的平直度和表面质量。平整时要根据带钢的厚度、材质和表面状况等因素制定合理的平整工艺参数。
钢铁热轧工艺流程和各个环节的作用

钢铁热轧工艺流程和各个环节的作用下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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钢铁热轧是将钢坯加热至适当温度后,在轧机上通过一系列操作加工成所需厚度和形状的工艺过程。
轧钢加热炉及轧制的原理

轧钢加热炉及轧制的原理一、加热炉的原理1、目的加热的目的是把坯料加热到均匀的、适合轧制的温度(奥氏体组织)。
温度提高以后,首先是提高钢的塑性,降低变形抗力,使钢容易变形。
如T12钢室温下变形抗力约为600Mpa,加热到1200℃时变形抗力下降到30Mpa左右,只相当室温下变形抗力的二十分之一。
加热温度合适的钢,轧制时可以用较大的压下量,减少因磨损和冲击造成的设备事故,提高轧机的生产率和作业率,而且轧制耗能也较少。
其次,加热能改善钢坯的内部组织和性能。
不均匀组织和非金属夹杂物通过高温加热的扩散作用而均匀化。
加热温度和均匀程度是加热质量的标志,加热质量好的钢,容易获得断面形状正确、几何尺寸精确的成品。
2、加热过程钢坯的加热温度包括表面温度、沿断面上的温度差及沿坯子长度方向上的温度差。
钢坯在炉内的最终加热温度是考虑了轧制工艺、轧机的结构特点以及炉子的结构特点等实际情况后规定的。
加热到规定温度所需时间,取决于钢坯的尺寸、钢种、采用的温度制度及一些其他条件。
钢坯在炉内以对流方式和辐射方式得到热量,前者是炉气冲刷钢坯表面;后者是炉气和炽热的炉衬辐射热。
我们加热炉沿长度方向上分三段控制:即预加热段、加热段和均热段。
钢坯进入加热炉预热段,热流逐渐增大,钢坯到二加热段,热流基本保持不变,钢坯到均热段,热流逐渐减小。
钢坯在均热段内,钢坯表面温度基本保持不变,而断面温差逐步缩小,钢坯表面得到的热量以热传导的方式向内部扩散。
传给钢坯表面的热流越小、受热面积越大、钢坯的断面尺寸越小、钢的导热率越大,断面温差就越小。
一般断面大的钢坯要比断面小的钢坯加热时间要长,合金钢要比碳钢的加热时间要长。
3、加热缺陷合金钢开裂:加热开始阶段(700℃以下),对高碳工具钢、高锰钢、轴承钢、高速钢等这类导热率小的钢,如果升温速度过快、表面温度骤然升高而断面温差过大,将产生热应力,导致出现裂纹。
过热和过烧:加热温度过高或高温下停留时间过长,会使钢的晶粒过分长大,晶粒间的联系削弱,钢变脆,这称为过热。
轧制生产工艺

轧制生产工艺轧制生产工艺是一种重要的金属加工方式,常用于生产钢材、铝材等材料。
本文就轧制生产工艺的原理、设备和应用进行详细介绍。
轧制生产工艺是通过将金属材料放置在轧机上,通过轧辊的压力和摩擦力对金属材料进行压制和塑性变形,使原始坯料变成所需的产品形状。
轧制生产工艺主要分为冷轧和热轧两种方式。
冷轧是在室温下进行的轧制生产工艺,适用于生产精密的薄板、带材和线材等产品。
冷轧的优点是能够获得高度的表面光洁度和尺寸精度,同时还可以提高金属材料的强度和硬度。
冷轧的设备主要包括冷轧轧机和冷轧机组,其中轧机是通过多个轧辊的转动来对金属材料进行冷轧加工。
热轧是在较高温度下进行的轧制生产工艺,适用于生产较厚的钢板、型材和大型金属材料等产品。
热轧的优点是能够减小金属材料的变形阻力,提高轧制效率和降低能耗。
热轧的设备主要包括热轧轧机和热轧机组,其中轧机通过多个辊子的旋转和轧制来对金属材料进行热轧加工。
轧制生产工艺的应用非常广泛,主要用于制造建筑材料、汽车零部件、机械设备等领域。
例如,轧制生产工艺可以将钢坯轧制成钢筋,用于建筑中的混凝土加固。
同时,轧制生产工艺还可以将铝坯轧制成铝合金板材,用于汽车制造中的车厢板和车身结构。
在轧制生产工艺中,工艺参数的控制非常重要。
例如,轧辊的加热温度、轧制速度、轧制力度等参数都会直接影响到产品的质量和性能。
因此,在实际生产中,需要严格控制这些参数,以确保产品的稳定性和一致性。
总之,轧制生产工艺是一种常用的金属加工方式,通过轧辊的压力和摩擦力对金属材料进行塑性变形,从而获得所需的产品形状。
冷轧和热轧是常用的轧制方式,应用领域广泛。
在实际生产中,需要严格控制工艺参数,以确保产品的质量和性能。
钢铁加工业中的热轧工艺研究与发展

钢铁加工业中的热轧工艺研究与发展钢铁加工业是现代工业化生产中的重要一环,热轧工艺是钢铁制品的生产中不可或缺的工艺环节。
热轧是指通过加热钢坯到一定温度后,经过连续的轧制工序,将钢坯加工成所需的规格和形态的工艺过程。
热轧工艺的研究与发展在钢铁加工业中具有重要的意义。
首先,热轧工艺能够提高钢材的性能,使其具有更好的物理机械性能。
通过加热和轧制,钢材内部的晶粒结构得到重组和调整,使得钢材的显微组织更加均匀,提高了钢材的强度、韧性和延展性等性能指标。
其次,热轧工艺还能够改善钢材的表面质量,提高钢材的表面光洁度和平整度,减少钢材表面的缺陷和氧化物的生成。
最后,热轧工艺能够提高钢材的生产效率,降低生产成本。
相比冷轧工艺,热轧工艺可以大大提高生产效率,节约能源和降低生产成本。
在热轧工艺的研究与发展中,主要包括以下几个方面。
首先,研究和发展新型的热轧设备和轧辊技术。
热轧设备是实现热轧工艺的关键设备,不断研制和改进热轧设备,可以提高热轧工艺的控制和稳定性,进一步提高钢材的生产效率和质量。
轧辊是热轧设备的核心部件,因此轧辊技术的研究和发展对于提高热轧工艺的效果和效率至关重要。
其次,研究和发展新型的热轧工艺模型和仿真软件。
热轧工艺具有很高的复杂性和非线性特征,因此需要建立相应的数学模型和仿真软件来解决热轧工艺的优化和控制问题。
利用模型和仿真软件,可以对热轧工艺进行全面和精确的分析,优化热轧工艺参数的选择,进一步提高热轧工艺的效率和质量。
再次,研究和发展新型的热轧工艺技术和工艺流程。
热轧工艺的技术和流程是实现热轧工艺的操作和控制方式,不断研究和改进热轧工艺技术和工艺流程,可以提高热轧工艺的控制精度和自动化水平,进一步提高热轧工艺的效率和质量。
最后,研究和发展新型的热轧工艺材料和材料组合。
热轧工艺材料是指用于热轧工艺的工具和设备材料,研究和发展新型的热轧工艺材料和材料组合,可以提高热轧工艺的耐磨性和耐腐蚀性,延长热轧设备的使用寿命,进一步提高热轧工艺的经济效益和可持续发展。
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[教学研究]热轧轧制原理及工艺热轧轧制基本原理及基本丄艺-(概论铝是LI前仅次于钢铁的第二类金属,其板带材具有质轻、比强度高、耐蚀、可焊、易加工、表面美观等特点被广泛的应用于国民经济的各个行业,特别是航空航天、包装印刷、建筑装饰、电子家电、交通运输等领域。
比如,航空航天方面,前儿天发射的“神八”飞船,上面好多铝及铝合金用品都是西南铝和东轻公司加工制造的,不过这些产品一般都是军工产品,我们H前还没有生产的权利,我们厂也没有参与加工,但是也是铝加工行业的骄傲。
包装印刷方面,大家都熟知的PS版,虽然现在我们已经退出了这个产品的生产竞争行列,但是我们曾经生产过,曾经取得过比较好的生产成绩。
建筑装饰方面,我们生产过的主要有铝塑底板带,大批量的各系合金的氧化带等。
电子家电方面较多,前段时间大批量生产的液晶电视背板,键盘料等。
交通运输方面,大家熟知的5754声屏障。
虽然有些产品我们已经不再生产,但是这些产品我们不再陌生,到超市里面逛街的时候看看电饭煲盖子里的铝板,看看各种大型的液晶电视,可能某些产品所用的铝及铝合金配件就是我们厂生产的呢〜二(热轧的简单概念及特点热轧是指在金属再结晶温度以上进行的轧制。
再结晶就是当退火温度足够高,时间足够长时,在变形金属或合金的纤维组织中产生无应变的新晶粒(再结晶核心),新晶粒不断的长大,直至原来的变形组织完全消失,金属或合金的性能也发生显著变化,这一过程称为再结晶,其中开始生成新晶粒的温度称为开始再结晶温度,显微组织全部被新晶粒所占据的温度称为终了再结晶温度,一般我们所称的再结晶温度就是开始再结晶温度和终了再结晶温度的算术平均值,一般再结晶温度主要受合金成分、形变程度、原始晶粒度、退火温度等因素的影响以上就是理论上的热轧的简单原理,在我们铝加工行业的实际生产中主要的体现是,当铸锭在加热炉内加热到一定的温度,也就是再结晶温度以上时,进行的轧制,而这一个温度的确定主要依据是铝合金的相图,也就是最理想化的情况下,加热温度的确定为该合金在多元相图中固相线80%处的温度为依据,这就牵扯到了不同合金多元相图的问题,比较深奥,所以我们只要知道,加热温度的确定是以该合金固相线的80%为依据,在制度的执行中,根据实际的生产悄况,根据设备的运行情况,多加修改所得到的适合该合金生产的温度热轧的特点:1、能耗低,塑性加工良好,变形抗力低,加工硕化不明显,易进行轧制,减少了金属变形所需的能耗2、热轧通常采用大铸锭、大压下量轧制,生产节奏快,产量大,这样为规模化大生产创造了条件3、通过热轧将铸态组织转变为加丄组织,通过组织的转变使材料的塑性大幅度的提高4、轧制方式的特性决定了轧后板材性能存在着各向异性,一是材料的纵向、横向和高向有着明显的性能差异,二是存在着变形织构和再结晶织构,在冲制性能上存在着明显的方向性三(设备的特点1、单机架双卷取热轧机的特点,由于是粗轧和精轧的二合一机台,所以要具备粗轧和精轧的生产特点,工作眾的选择不仅要考虑到热粗轧的压下量,也要考虑到轧制的最大厚度,清轨工艺必须适用于工作轨的整体轧制过程中的轧轮表面质量要求,以确保板带表面质量,冷却喷射、乳液质量和集中润滑必须同时适用于热粗轧和热精轧过程,要同时满足头儿道次的高温大压下量和最终产品的表面质量,卷取机结构设计必须适用于轧制过程的张力控制,在可逆轧制过程中,不得损伤带材表面质量要求2、加热炉的特点U前我们采用的是铝锭推进式加热炉,能源方面采用煤气作为加热介质,热风强制循环对铝锭进行加热,其特点主要是以下儿点:固定在顶部的循环风机提高了加热速度,通过应用风机均匀送风的原则,改变平导流板、垂直导流板、喷流系统及加热区隔板等形状,并对喷流系统的合理设计和布置,可调节和改善气流分布情况,提高炉膛内的温度均匀性,从而提高铸锭温度的均匀性安装合理的烧嘴分布均匀,并配有助燃风机提供助燃空气,冷却风机控制温度的精度以及降温时的速度应用了迎风燃烧混合技术的开发,是喷流加热既缩短了加热时间乂避免了铸锭在加热过程中边部过烧,而且特定的燃烧角度使得煤气燃烧效率最大化,燃烧效率得到提高,减少了能耗炉内的温控方式采用温差比例控制和均热后降温时的转定温控制,提高了控制的精度在炉子一周配备的热电偶便于炉内温度的控制,测量铝锭温度的热电偶便于铝锭实际温度的控制,测量铝锭的温度采用了气动伸缩式热电偶测温,测温时热电偶的针头自动伸出与铝锭表面接触,测温完毕时,热电偶的针头自动缩回离开铝锭表面,热电偶的测温精度可以达到正负1度四(热轧原理1、轧制的理论:轧制是借助旋转轧轮的摩擦力将轧件拖入轧轨间,同时依黑轧轮施加的压力使轧件在两个轧轨或两个以上的轧輕间发生压缩变形的一种材料加工方法2、轧制参数:轧制变形过程,厚度方向的压缩是主导变形。
当轧件厚度方向受到轧轨压缩时,将使金属发生沿纵向和横向的流动,但是纵向的延伸变形总是大大超过横向的扩展量,这是因为醍面摩擦力对宽向流动的阻碍总是大于纵向,也就是说,相对纵向而言,横向的宽展总是比较小,轧制时的变形指数主要为:,绝对压下量:表示轧制前后轧件厚度绝对的变化量,便于生产操作上直接调整轧眾的規缝值,加工率:用于记录近似变形程度,宽展:生产现场用于表示宽展的绝对增加值生产现场涉及到得最基本的参数就以上儿个,其它的比如伸长率,延伸系数等只是为了理论的分析。
所以在现场用的最多的就是根据金属塑性变形的体积不变条件计算轧后的长度、加工率等3、轧制过程的建立:轧制过程总共经历4个阶段,分别为咬入阶段,拽入阶段,稳定轧制阶段和轧制终了阶段,咬入阶段:轧件开始接触旋转的轧轨,轧辗开始对轧件施加作用,将其拖入轨缝间,以便建立轧制过程,拽入阶段:一旦轧件被旋转着的轧轨咬着后,轧轨对轧件的拖拽力增大,轧件逐渐充满規缝,直至轧件询端到达两規连心线位置为止,稳定轧制阶段:轧件询端从轨缝间出来后,继续依黑旋转轧輕摩擦力对轧件的作用,连续、稳定地通过輕缝,产生所需要的变形,厚度方向压缩,纵向延伸,轧制终了阶段:从轧件后端进入輕缝间的变形区开始,直至轧件与轧轨完全脱离接触为止4、实际轧制生产中会出现轧件不能顺利被轧輕咬入,致使轧制过程停止,以及咬入角不合理引起板材塑性变形不均匀的情况,不仅降低了生产效率,而且产品易存在质量问题,这是因为咬入并轧制的过程是一个不稳定过程,当咬入的时候,变形区的儿何参数,运动学参数都是变化的,所以咬入角即轧規与轧件接触部分所夹的中心角是轧制过程中一个极其重要的影响因素,合理的咬入角应当在15度到20度之间,且当轧輕半径相同时,咬入角随压下量呈抛物线形增长5、稳定轧制是轧制过程的主要阶段,但是咬入过程却是建立轧制过程的先决条件,这个图就是一个简单咬入的示意图,轧件在咬入的这一瞬间,轧件受到轧轨的正压力'和切向摩擦力T的作用,根据摩擦定律,可以将'和T分解为同一方向上的两个力,即垂直方向上和水平方向上,这样就有了N和T两个力的分力在两个方向上的叠加,叠加后在垂直方向上让轧件受到压缩,产生塑性变形,而水平方向上的两个力方向相反,即如果要顺利的咬入的话,T的水平方向上分力要大于N的水平方向上的分力,这样就固定了一个指标即咬入角来判定咬入状态,即上图中的a角通常摩擦系数使用摩擦角0表示,即如果要顺利的咬入,则必须要满足a?B,上面这个式子说明,当摩擦角大于(充其量等于)咬入角时,可实现自然咬入6、稳定轧制时的咬入条件轧件咬入后,轧制进入拽入阶段,轧件与轧楹间的接触面随着轧件向眾缝间的充满而增加,因此轧楹对轧件的作用力点的位置也向出辗方向移动,使轨间的力平衡状态发生变化,经过公式计算得出a,2P为稳定轧制的临界条件根据以上两个公式看出,凡是减小轧轨咬入角和增大眾面对轧件摩擦7、系数的因素均有利于强化咬入和建立稳定轧制过程,通常采用的措施为:1)、减小轧輕咬入角,改善咬入的措施,采用大直径轧輕,可减小接触角,并有利于加大压下量,减小压下量,虽可以减小咬入角,但降低压下量反而要增加轧制道次,轧件前端做成楔形或圆弧状,以减小咬入角,可实行大压下量轧制,沿轧制方向施加水平推力进行强迫咬入,如轮道运送轧件的惯性力等施加水平推力,进行强迫咬入,咬入时抬高規缝以利于咬入,轧制时实行带负荷压下增大稳定轧制时的变形量2)、增大辗面摩擦系数,改善咬入的措施,咬入时輕面不进行润滑,增大規面的摩擦,低速咬入,告诉轧制,也可以增大咬入时的摩擦,改善咬入条件,同时对提高轧制生产效率也有利,根据金属摩擦与温度的关系特性,通过适当改变轧制温度来增大摩擦,对于大部分金属,提高轧制温度山于轧件表面氧化皮的存在,能增大摩擦等8、轧制时的金属流动与变形轧制时金属在两輕缝间发生塑性变形的区域称为轧制变形区,该区域山轧件与轧輕的接触弧,轧件进入轧轨垂直断面和出口垂直断面所围成的区域,该区域主要牵涉到一个重要指标就是变形区长度,该长度直接影响着轧制时的金属的流动。
因为主要的变形发生在该区域,所以该区域牵涉到较多的数据,较多的变形,不再赘述,有兴趣的可以下去研究研究。
9、这里牵扯到另外两个重要名词是前滑和后滑,和我们的生产紧密相关当金属III轧前厚度H轧至轧后厚度h时,进入变形区的轧件片度逐渐减薄,根据塑性变形的体积不变条件,则通过变形区内任意横断面的秒流量必然相等,则山于轧件越来越薄轧件运动的水平速度从入輕口速度到出辗口速度越来越高,其结果是前滑区轧件的前进速度高于轨面线速,即轧件相对轨面向前滑动,反之,后滑区轧件的速度低于翟面速度,只有在中性面上二者的速度才相等实际上,轧制时的前滑值一般为2%-10%,前滑对于带材的轧制卷取,连轧时前后张力控制有重要的使用意义。
在我们现场的生产中,可以明显的看到前滑留下来的痕迹,尤其是平铺道次,整个料头形状的印痕10、轧件断面上高向的流动和变形大量的实验研究和理论分析表明,轧制变形区内的流动和变形是不均匀的,其主要原因是接触摩擦的影响所致,摩擦越大,水平流速便越不均匀,其中同横截面上,相邻不同高度的两层面上质点间的流速差越大,则变形就越大。
另外变形区的形状系数对轧制断面高向上的变形分布情况影响很大,党轧件相对较薄时,压缩变形将深透到轧件中心,岀现中心层变形比表层大的现象,当轧件相对较厚时,随着变形区形状系数的减小,外端对变形过程的影响变得突出,压缩变形难以深入到轧件中心,只限于表层附近区域发生塑性变形,出现表层的变形比心部大的现象。
当厚轧件轧制时,因为接触摩擦的增高,某些合金的热轧头儿道次的变形量较小,加之摩擦大,容易出现粘辗,因而导致轧件头部张嘴,严重时还会缠轨11、轧制时金属除了高向压缩和沿纵向的延伸外,也存在着沿横向流动引起的横向变形,称之为宽展。
根据金属沿最小阻力方向流动流动的法则,由于摩擦阻力影响的不同,使得金属沿水平截面的流动可以分为4个区域,如图所示,变形区可以分为延伸区和宽展区两部分,在区和区,横向阻力大于纵向阻力,金属质点儿乎全朝纵向流动,获得延伸变形,在区和区,横向阻力比纵向阻力小得多,金属质点朝横向流动产生宽展,可见,宽展主要产生在轧件边部,而且后滑区比前滑区多。