




轧机在使用过程中,金坛稀---轧机,如果遇到起步、升速、减速时张力波动大这一问题,那么我们应如何进行处理呢?下面来简单分析一下。
如果轧机出现这种现象,主要是由摩擦力、速度变化所致,它还会使得一些工艺参数出现波动,具体的有:
(1)轧制摩擦系数随速度的增加而降低,使得轧制力变小;
(2)速度提高,会使轧辊辊系的轴承油膜厚度增大,使得辊缝变小。
所以,在升速和减速过程中,可以适当抬高辊缝或者是增加张力,还可以调整升、降速斜率,或者是合理调节比例积分值、转动惯量进行补偿等方法,来消除这一现象。但我们同时要说明的是:
(1)辊缝的抬高量,应根据所轧制钢带的机械性能、道次压下率、工艺润滑条件以及机器刚度等这些因素来进行确定和调试,不能盲目进行。
(2)张力的增加,应在原张力基础上进行,且要使波动量不大于3%。
这两点我们要注意了,不能忽略。
温度对于轧机来说是非常重要的技术参数之一,这其中还分为进口温度、轧制温度、出口温度等多个部分。以轧机的进口温度来说,由于它直接关系到钢坯的变形轧制,因此要保持在允许的适合温度范围内,稀---轧机厂家,温度就是一千一百五十度。
对于同一型号的钢坯,允许在同一孔型进口,而温度随加热炉不同而发生变化。不仅如此,对于同一种钢坯,淬火加热温度和保温时间不同也会影响。在蓄热式加热炉中,稀---轧机厂,由于钢坯是通过推钢机从低温区步进---温区,因此出钢口的温度将是高的。
其实湿度和温度对于轧制速度以及轧制变形的能力也有密切的联系,因此轧机出钢口对湿度同样有严格的要求。如果周围湿度比较大,则轧机加热炉中水气分压,使炉内地平均推动力降低,为了保持相同的加热能力,这个时候就需要加大加热炉的长度与宽度。
(1)采用控制轧制工艺时,为了防止原始奥氏体晶粒过分长大,一般采用较低的加热温度和开轧温度。由于开轧温度高,变形后的奥氏体晶粒会发生再结晶而细化,如在这个阶段停止变第八节控制轧制技术形,轧件即随温度下降而产生相变。相变核在奥氏体晶界形成,稀---轧机,奥氏体晶粒细化,使转变后的铁素体晶粒细化。这种控制轧制称为再结晶型控制轧制。
(2)随着轧制温度变低,变形奥氏体---结晶,随变形量的增加,奥氏体晶粒内部产生变形带,变形量越大,变形带越多。若这时变形终止,金属相变时这些变形带成为形核的优先位置,从而使铁素体细化,这就是未再结晶型控制轧制。
(3)而在铁素体相变后还进行变形,即在奥氏体、铁素体两相区轧制,轧制变形将使相变后的铁素体晶粒内形成亚晶和位错。这样得到的组织主要是铁索体晶粒及亚晶组织,从而使韧性不降低而强度大幅度增加。这就是两相区控制轧制。
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