




(1)棍系间隙及有关零件弹性变形在轧辊存在轴向交叉情况下,轧机配件轧件被咬入后,轧辊开始沿着轴向运动,辊系轴向间隙逐渐减小至消除,有关零件开始弹性变形,轴向力逐渐加大,使工作辊与轧件之间或工作辊与支撑辊之间产生轴向滑动。
(2)轧机配件轧件形状的影响轧辊交叉时,工作辊的轴向移动受阻后,将给轧件一反作用力,使轧件产生横向剪切变形趋势。若轴向力很大时,轧件与轧辊之间则发生相对轴向滑动。显然,热连轧机组,轧件越厚,越易产生剪切变形,这就是厚轧件轴向力不明显,而板带轧机轴向串动明显的原因之一。
(3)交叉角的影响显然,交叉角越大,越易引起辊系间隙及零件弹性变形,轴向位移量越大。
(4)轧机配件压下量的影响压下量越大,轧制力越大,冷连轧机组,轴向力也越大。压下量增加,前滑区加大,连云港连轧机,轴向力方向不同时,随压下量增加的趋势小于轴向力相同方向时随压下量增加的趋势。板带轧机轧制力大,所以板带轧机轴向串动明显。
连轧机机架间带钢张力在稳定轧制时应该保持恒定,这样可以---秒流量原理在带钢厚度控制时的正确性;但是由于在轧制过程中带钢厚度的改变造成了轧制速度的改变,进而使得带钢张力发生波动。因此,在厚度控制的同时,要控制各个机架间的带钢张力保持恒定。
机架间张力控制采用张力反馈闭环控制方式,张力控制执行器采用辊缝压下系统和主电机转速控制系统完成。
具体采用哪种控制执行器取决于轧制策略和轧机工作状态。
棒材在轧制过程中对轧辊进行冷却的目的有三个:一是防止轧辊过热终导致剥落;二是防止辊面温度过高,致使辊面组织发生变化,影响轧辊耐磨性和轧材表面;三是延长热疲劳裂纹形成的时间和阻止热疲劳裂纹的扩展。理想的轧钢冷却系统应当是喷嘴呈环形分布,并能向轧槽喷射出持续、充足的水流。在这些喷嘴中,靠近出口导卫处应为主喷嘴,从主喷嘴喷出的水量为整个轧槽上总水量的30%,喷射角为20°~30°。
轧机板形控制是通过中间辊的抽动和液压弯辊力的有机配合来实现的。在工作过程中由于轧辊磨损等多种条件变化和复杂的操作控制,很难---轧机的横向刚性,因此板形控制常常得不到理想效果。而xgk型轧机控制板形有三个手段:横向抽动轧辊座;自由调节压力点位置;调节轧辊中部和边部背衬辊垂直方向的相对位置。一般情况下,xgk型轧机的结构就---------的板形,因此操作非常简单。轧机提升机构是靠液压系统来---其同步的,系统中的单向顺序阀是用来平衡轧机的自重,使其在下降过程中以合适的速度下降,另外在锁定轧机时防止轧机下滑,还有它们控制两油缸下降的开启时间;
轧机轴承比其它轴承在径向负荷能力上有很大的优势,而且它的---转速非常接近深沟球轴承,但是如果选用这类轴承的话,对其相配套的元件如轴、壳体孔的要求也是非常高的,而且对于内圈与外圈的轴线的倾斜度所允许的范围也很小,连轧机厂家,如果轴线的倾斜程度超过限定的话,它会使滚子与套圈之间的接触恶化,是的轴承的负荷能力受到影响,从而使寿命减短。所以我们一般使用轧机轴承的时候,一般都是在和其他轴承一起承受负荷的情况下,才会用到。相应地,内圈采用渗碳工艺,外圈尽可能地采取等温淬回火工艺,使获得的金相组织为下贝氏体,这样处理后---到了轴承的强度、耐磨性、冲击韧性及疲劳寿命等性能指标,使轴承满足前述的工作要求。
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