张力减径机孔型设计

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资源描述
太原科技大学本科课程设计说明书设计题目:张力减径机孔型设计Pass design of tension reducing machine学院(系) 机械工程学院 专业 机械设计制造及其自动化(冶机) 学生姓名 学号 指导教师 评阅教师 完成日期 2021年11月15日 至 2021年12月5日 太原科技大学Taiyuan University of Science and Technology太原科技大学机械工程学院轧 制 工 艺 学 课 程 设 计 任 务 书专业班级 机自 181208 班设计人 设计题目: 张力减径机孔型设计 设计参数:荒管规格: 120mm,20钢; 成品规格:34510000mm、42610000mm、48510000mm、60*610000mm、76810000mm; 入口速度:0.8m/s; 入口温度:900-950。 设计要求:了解张力减径机工作原理、减径机用途、不同规格产品的工艺计算及其运用范围。要求根据给定的设计内容,选定适当的参数,制定无缝钢管轧制规程以及轧制温度、速度、轧制力矩等相关的计算,最后编写设计说明书并打印。设计时间: 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 5 日 设计人(签字) 指导教师(签字) 教研室主任(签字) 张力减径机孔型设计摘要张力减径作为生产无缝钢管的最后一道工序,对无缝钢管的尺寸规格和质量具有重要的影响。它使从轧机出来的荒管在张力作用下,实现减径、定径,减壁或者增壁,从而得到了多种规格的成品钢管。根据张力机组中钢管减径所需要的所有工艺参数,利用以往的经验公式初步设计出各个孔型的几何尺寸和孔型加工参数,给定钢管成形所必须的初始条件。利用解析几何的方法,从实际生产需要出发,结合近现代张力减径变形机理研究成果,给出了钢管定减径过程相关工艺参数的计算方法。并应用于实际钢管张力减径生产。本课题设计了荒管120mm进行减径的张力减径机孔型参数。关键词:无缝钢管;张力减径;孔型设计;工艺参数IAbstractAs the last procedure in the production of seamless steel pipe, the micro-tension reducing has an important influence on the size, specification and quality of seamless steel pipe. Under the action of tension, the waste pipe from the mill can be reduced in diameter, sizing, wall reduction or wall increase, so as to obtain a variety of specifications of finished steel pipe. According to all the technological parameters needed for reducing the diameter of steel tube in micro-tension unit, the geometric dimensions and machining parameters of each hole are preliminarily designed by using the previous empirical formulas, and the necessary initial conditions for steel tube forming are given. By means of analytical geometry, based on the actual production needs, and combined with the research results on the mechanism of micro-tension reducing deformation, the calculation method of related technological parameters in the process of constant reducing diameter of steel pipe is given. It is applied to the actual production of steel tube with small tension reducing diameter.In this paper, the process parameters of small expansion force reducing unit with diameter of 120mm are designed.Key words: Seamless steel tube; Tension reduction; Design of grooves;The process parameters目录摘要IAbstractII第 1 章 绪论11.1 我国无缝钢管的发展概述11.2 无缝钢管的生产工艺和发展趋势11.2.1 无缝钢管的生产工艺11.2.2 无缝钢管的发展趋势21.3 定(减)径机生产概述21.3.1 定(减)径机21.3.2 定径工艺31.3.3 张力减径工艺31.3.4 微张力减径工艺3第 2 章 确认生产方案52.1 产品大纲的确定52.1.1编制原则52.1.2确定产品大纲52.2 生产工艺流程5第 3 章 孔型设计73.1 减径率分配原则73.2 孔型设计的方法73.3 本课题中孔型加工参数确定113.3.1 基础数据113.3.2 基本参数的确定11第 4 章 轧制力的相关计算154.1 力能参数工程计算方法概述154.2 各机架钢管壁厚计算154.3 轧制力参数的确定164.4 本课题轧制力参数的相关计算184.4.1 张力系数确定184.4.2 各机架孔型壁厚的确定194.4.3 相关参数计算20第 5 章 结论21参考文献22IV板带热连轧压下规程的设定第 1 章 绪论1.1 我国无缝钢管的发展概述我国无缝钢管行业起步于1952年,在新中国成立后,我国经济迈上了工业化道路,对无缝钢管需求大,但由于受到西方国家的经济封锁,无缝钢管的进口受到影响,因此我国在前苏联的帮助下开展了无缝钢管工程。无缝管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。无缝钢管是一种经济断面钢材,在国民经济中具有很重要的地位,广泛应用于石油、化工、锅炉、电站、船舶、机械制造、汽车、航空、航天、能源、地质、建筑及军工等各个部门。进入20世纪以来,我国无缝管产量进入高速增长阶段。短短14年,我国无缝钢管产量从2001年年产500万吨,到2014年达到年产3000万吨以上的水平。我国已是世界钢管生产和消费大国。无缝钢管产量超过全球产量65%;出口量占我国无缝钢管产量15%;占世界无缝钢管总产量的10%。出口依存度比较高。在世界整体格局发生巨变之后,钢管行业会遇到更多的困难和不确定因素,出口面临更大压力。创新能力有待进一步提高。通过技术创新实现工艺进步,产品升级。只有拥有原创技术,才能立于行业的潮头,引领行业的发展。1.2 无缝钢管的生产工艺和发展趋势 近年来,各国的无缝钢管生产有着飞速的发展,不仅是产量的持续增加,其他如新设备、新技术以及新工艺的开发与应用也有着日新月异的进步。主要是将产品质量不断提高,将各种消耗降低,以便将经济效益最大化,提升国内(外)的市场的竞争。汽车工业、航空工业、锅炉制造、石油工业、国防工业各部门以及城市公用事业等等都需要大量的钢管,同时伴随日益激烈的国际竞争,为了达到各种经济以及技术指标,客户针对无缝钢管提出了越来越多的要求。 1.2.1 无缝钢管的生产工艺轧管机组的类型决定无缝钢管生产工艺。热轧无缝钢管机组主要包括三辊轧管机组、连轧管机组、自动轧管机组、周期轧管机组、顶管机组和挤压管机组以及圆盘(狄塞尔)或精密轧管机组。 一般的无缝钢管生产的流程,基本上包括三个主变形部分: 将实心钢坯穿孔(轧制)成管状毛坯的“毛管”; 将“毛管”轧制成热成品管要求壁厚的“荒管”; 将“荒管”轧制成热成品管要求外径的“热成品管”。 无缝钢管大约是在 100 年前开始出现的。无缝钢管应用范围极为广泛,特别是用于国计民生当中。各国生产无缝钢管的工艺类似,无缝钢管工艺流程如图 1.1 所示。图 1.1热轧无缝钢管工艺流程图1.2.2 无缝钢管的发展趋势我国无缝钢管行业在转型升级阶段已经取得了一定的成效,但离成为全球无缝钢管生产强国仍有一定的距离,我国无缝钢管企业仍需努力。在供给侧的改革背景下,企业应当坚持摒弃以量取胜的发展道路,而更应关注产品的附加值,打造高质量产品。前瞻认为,在未来的发展趋势上,我国无缝钢管行业将往产品高端化、市场集中化、生产绿色化和智能制造化等方向发展。产品高端化。在激烈的竞争环境下,无缝钢管企业将会更加关注产品质量,专注研发与技术,生产附加值更高的产品。市场集中化。在行业供给侧改革的背景下,行业兼并重组也得到了国家的支持,企业强强联合趋势明显,行业市场集中度将会进一步提升。生产绿色化。国家发布政策淘汰行业高耗能生产工艺设备,企业环保税越来越高。低碳环保、绿色生产将为大势所趋。智能制造化。在“互联网+”背景下,无缝钢管企业将往基础自动化、生产过程可控化、制造执行化、企业管理化等智能制造方向发展。1.3 定(减)径机生产概述1.3.1 定(减)径机钢管定减径机是由若干对带有孔槽的轧辊组成的,轧辊排列时要使得每组轧辊所形成的孔型中心线都在一条直线上,荒管连续地经过轧辊,而孔型直径逐渐减小,因此荒管通过轧辊后由荒管的原始直径减为最终所需尺寸。相邻机架间轧辊布置互成一定角度,这样,轧辊边缘间形成的间隙沿荒管的纵向并不都在一条直线上,对于二辊定径机或张力减径机,相邻两机架的轧辊中心线互成 90,有时也采用较小的角度。对于三辊定减径机,相邻机架的轧辊中心线互成 60。企业中也常用四辊定减径机。在四辊式定减径机架中,每一个轧辊同将近四分之一的管子圆周相接触。1.3.2 定径工艺由图 1.1 可以看出,定减径是热轧生产无缝钢管的最后一道工序。定(减)径工艺可分为定径、张力减径和无张力减径三大类。只减小荒管直径而不能同时减小荒管壁厚的过程一般称为定径。定径的主要目的是消除前道工序造成的外径不一,得到外径精度和真圆度都比较高的成品管。定径机的工作机架较少,一般为 312 架,三辊定径机组单机架的减径量在 3%5%之间(在二辊定减径机组上,单机架的减径率在 2%3%)。二辊式定径机和三辊式定径机的主要区别:二辊式定径机精度没有三辊式高;二辊式定径机的孔型参数可调,三辊式的孔型参数不可调;二辊式定径机设备投资少,而三辊式的则不然。1.3.3 张力减径工艺张力减径机在轧制过程中既可以减少管子的外径也可以减少管子的壁厚。张力减径中的张力是指轧辊施加给轧件的纵向拉力。钢管在张力减径过程中,通过切向变形和径向变形来达到轴向变形的目的。张力减径机的机架数比较多,一般超过 16;由于轧制过程存在张力,使得单机架减径率也较大,在 12%14%之间,机组总减径量可在75%80%之间,总减壁量可以超过 40%。张力减径机可以用一种规格的荒管获得多种不同规格的成品管,因而扩大了机组的生产范围,有效地提高了机组的生产效率和产品质量。张力减径机主要用来生产中小直径薄壁管、中厚壁管。1.3.4 微张力减径工艺微张力减径是处于张力减径和无张力减径之间的一种情况。张力系数一般小于 0.5。微张力减径的机架数通常都比较少,一般不超过 14,单机架减径率小于 3.5%,总减径率不超过 35%。张力减径和微张力减径的原理基本一样。张力减径和微张力减径的区别在于:张力减径时的张力系数一般都大于 0.5,而微张力减径时的张力系数一般都小于 0.3;张力减径时的机架数更多、减径量更大和产品规格范围更广;而微张力减径时机架数较少、减径量较小和产品规格较少。第 2 章 确认生产方案2.1 产品大纲的确定2.1.1编制原则国民经济发展对产品的要求。根据国民经济各部门对产品数量、质量和品种等方案的需要情况,既考虑当前的急需,又要考虑将来发展的需要。产品的平衡。考虑全国各地生产的布局和配套加以平衡。考虑轧机生产能力的充分利用和建厂地区产品的合理分工。考虑建厂地区及资源用钢的供应条件、物资和材料等运输情况,逐步完善我国自己独立的轧钢生产体系。解决产品品种和规格老化的问题,要适应当前对外开放,对内搞活的新经济形势的需要。需根据车间工业设备的情况,力争做到产品标准的现代化。2.1.2确定产品大纲表2.1产品设计大纲产品规格外径(mm)厚度(mm)长度(mm)160610000276810000389710000410291000051148100002.2 生产工艺流程圆管坯加热穿孔三辊斜轧、连轧或挤压脱管定径(或减径)冷却矫直水压试验(或探伤)标记入库以最大减径率计算外径120mm荒管生产出成品管所需的最大机架数目,保证定(减)径机能生产所有规格产品。当减径率较小时,多出机架数目设置为定径机机架及精整机架,生产出符合要求的成品管。第 3 章 孔型设计3.1 减径率分配原则微张力减径机组种的各机架减径率如何分配,主要是从管子的质量考虑。首先保证管子在孔型中轧制的稳定,易于咬入,不发生震动。其次,管子在孔型中即不可过充满,出现耳子,表面刮伤,也不能欠充满,使外圆不圆,壁厚不均。若使用较大的减径率虽然可以减少机架数目,但很容易在管子内部出现内多边形缺陷。取较小的减径率虽然可以保证管子表面质量,壁厚均匀,轧制工具寿命延长,但受总机架数目的限制。此外,减径率的分配还受张力减径机传动方式,咬入条件和轧机弹跳值对单机架减径率的限制等诸多因素有关。根据实际经验,从轧管机出来的荒管带有一个直径比较大的端部,为了保证减径机第一架顺利咬入,第一架选取计算使用的压下量比较小。工厂生产中常把第一架的压下量称为虚压下,甚至第一架的平均孔型直径比荒管直径大的情况也有出现。成品机架前的机架压下量取平均压下量的 1/2,而一般最后一架(或 2 架)为成品机架,压下量很小或几乎没有。 设各机架的直径相对压下量为1、2、n-1、n(n 为工作机架数目),在生产过程中随着轧制机架数目的增加、变形程度的增加、轧制速度的加快和轧制温度的下降,都会使变形抗力和摩擦系数增大,从而使轧制力能消耗增大和工具磨损加剧。因此从均衡各机架能耗与磨损角度看,减径率递减分配方法更为合理(图 3.1)。 图3.1张力减径率分配曲线3.2 孔型设计的方法 (1)首先计算机架数量 求机架数量的公式为:n=lg(de/d0)lg(1-平)+q (3-1)式中 q 机架折合数(取 1-2);de 成品管直径,mm; d0 荒管直径,mm; 平平均减径率(取 2.5%3%)。(2)确定各机架减径率i根据选定的平均减径率和机架数目,按照图 3.1 所示的减径量分配原则,选择出各个机架的减径率。 (3)根据公式 didi1(1i)求得各机架的平均孔型直径 di。 (4)根据各机架的值由 = ()曲线(图 3.2)求出椭圆度影响系数。图3.2 和的关系(5) 由、确定孔型椭圆度 i 。i=1i(1-i) (3-2)(6) 由i求出 ai、 bi 。 ai=di1+1i (3-3) bi=di1+i (3-4)图 3.3 孔型尺寸示意其中ai、 bi 为孔型的长半轴和短半轴。 (7) 轧辊直径的确定(图3.4)a. 轧辊的理想直径: Didh1-cos (3-5)式中h压下量,mm;咬入角,型钢时区15。b. 在张力减径轧制的椭圆孔型辊面上,由于轧辊直径的不断变化,轧辊上每点的圆周速度是不一样的,钢管则是以同一出口速度离开轧辊:v=n60Dk (3-6)式中Dk轧制直径;n轧辊转速。 图3.4 轧制直径简图 c. 当在张即减径过程中不考虑相邻的机架间的张力时,孔型直径di 、轧辊理想直径Did以及轧制直径Dk三者之间的关系的关系可用下式表示:Dk=Did-dicos (3-7)式中:中心角。d. 由(3-6)可确定轧辊转速(单位:rad/min)ni=10006viDk (3-8)(8) 轧辊孔型加工刀具直径及刀具距离(图3.5)令X=bi-bi2Dwi-ai2+ai2Dwi则WDi=X+0.75ai22 (3-9)WAi=(RWi-bi)2-(RWi-RDi)2 (3-10)式中 DWi 轧辊理想直径,mm; WDi孔型加工刀具直径,mm; WAi孔型加工刀具距离,mm; RWi轧 辊 理 想 半 径 ,RWi =DWi /2,mm RDi加 工 刀 具 半 径 , RDi =WDi /2,mm。 图3.5 孔型加工示意图(9) 张力减径机机架间的塑性变形轧制过程体积不变。实际上,物体在塑性变形过程中体积会有微小的变化,这是由于通过塑性变 形会使物体密度增加或减小(钢锭经过轧制,组织变得致密使密度增加,热轧过的金属再进行冷却,由于晶体间及晶体内的破坏增加了疏松程度,因而密度略有减小)。此外,在弹性变形时,体积也略有减小。总之,上述体积的变化是微小的,在实际计算时是可以认为不变的,用数学公式可以表示为 V1=V2。(10) 钢管在孔型中的减径量dd=di-12-2bi (3-11)3.3 本课题中孔型加工参数确定 3.3.1 基础数据 基础数据是工艺设计前所给定的参数数据,它们包括荒管规格、成品管规格、入口速度、机架间距、轧辊理想直径、热膨胀系数等。本课题轧制实验中所给出的基础数据如下:荒管规格: 120mm ;成品管规格: 60610000mm ;76810000mm ;89910000mm ;1021010000mm ;1141210000mm 入口速度: 0.8m/s 入口温度: 900 材料: 20钢3.3.2 基本参数的确定 基本参数是工艺设计计算中首先需确定的参数,其中包括各机架减径率、椭圆度和张力系数三组数据,以成品管60610000mm为例。a. 根据公式(3-1)确定机架数目 n=lg(60/120)lg(1-3%)+225b. 由图3.1确定各机架减径率 根据机架数,与选定的平均减径率,给出各机架减径率,减径率如表3.1表3.1 各机架减径率123456789101.70%1.80%2.00%2.70%3.20%3.45%3.41%3.38%3.37%3.34%111213141516171819203.27%3.26%3.25%3.18%3.17%3.14%3.09%3.07%2.98%2.96%21222324252.90%2.69%1.90%0.71%0.35%c. 各孔型椭圆度系数 i首先由图 3.2确定椭圆度影响系数,设计中可根据经验对其数值做适当调整,然后根据式(3-2)计算各孔型椭圆度系数,计算结果见表 3.2表3.2 各孔型椭圆度系数iii第一架0.98191.037 第二架0.97721.044 第三架0.97921.050 第四架0.98631.047 第五架0.99141.042 第六架0.99241.044 第七架0.99311.042 第八架0.99351.042 第九架0.98401.052 第十架0.98441.051 第十一架0.98221.053 第十二架0.98341.051 第十三架0.98451.050 第十四架0.98351.050 第十五架0.98361.050 第十六架0.98781.045 第十七架0.98541.047 第十八架0.98561.047 第十九架0.98801.043 第二十架0.99301.038 第二十一架0.99121.039 第二十二架0.99401.034 第二十三架0.99931.020 第二十四架0.99901.008 第二十五架1.00001.004 d. 孔型几何加工参数计算 由式(3-3)、(3-4)、(3-5)、(3-7)、(3-9)、(3-10)、(3-11)确定孔型几何加工参数,计算结果见表3.3表 3.3 孔型几何加工参数机架序号孔型平均直径单架减径率孔型长半轴孔型短半轴椭圆度轧辊理论直径轧辊工作直径刀具直径刀具距离121.296%abDWDkWDWA1119.2341.7060.70358.5311.037360256.743 124.529 29.884 2117.0881.8059.81057.2781.044360258.602 123.349 32.555 3114.7462.0058.76155.9851.050360260.630 121.694 34.384 4111.6482.7057.11754.5311.047360263.313 118.156 33.471 5108.0753.20%55.15052.9261.042360266.407 113.691 31.318 6104.3473.45%53.28851.0591.044360269.636 110.043 31.721 7100.7883.41%51.44349.3461.042360272.717 106.188 31.071 897.3823.38%49.68747.6951.042360275.667 102.549 30.567 994.1003.37%48.23645.8641.052360278.509 100.386 33.801 1090.9573.34%46.60844.3491.051360281.231 96.990 33.281 1187.9833.27%45.11742.8651.053360283.807 94.055 33.530 1285.1143.26%43.61841.4961.051360286.291 90.868 32.793 1382.3483.25%42.17640.1731.050360288.686 87.808 32.087 1479.7303.18%40.84038.8891.050360290.954 85.085 31.901 1577.2023.17%39.54237.6601.050360293.143 82.398 31.540 1674.7783.14%38.21536.5631.045360295.242 79.335 29.680 1772.4673.09%37.06935.3991.047360297.243 77.115 30.059 1870.2433.07%35.92334.3191.047360299.170 74.729 29.632 1968.1492.98%34.79633.3541.043360300.983 72.182 28.202 2066.1322.96%33.67932.4531.038360302.730 69.548 26.068 2164.2142.90%32.72131.4931.039360304.390 67.661 26.245 2262.4872.69%31.76330.7241.034360305.886 65.393 24.190 2361.3001.90%30.95530.3451.020360306.914 62.972 18.442 2460.8640.71%30.55630.3091.008360307.291 61.531 11.688 2560.6510.35%30.37930.2731.004360307.476 60.936 7.649 e. 轧辊轧制出口速度vi由式(3-6)及i=(di-1-si-1)si-1(di-si)si ,当 i1 时, v1=v01其中 v0为荒管进入第 1 机架轧辊的入口速度,1为第一架延伸系数。计算结果如下表3.4表3.4 延伸率与出口速度结果机架号123456789i1.013 1.015 1.017 1.024 1.029 1.031 1.031 1.031 1.031 vi0.810 0.822 0.836 0.856 0.881 0.908 0.936 0.965 0.994 机架号101112131415161718i1.031 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 vi1.025 1.056 1.088 1.121 1.154 1.189 1.224 1.260 1.298 机架号19202122232425i1.029 1.029 1.028 1.027 1.017 1.006 1.002 vi1.335 1.374 1.413 1.450 1.475 1.484 1.487 第 4 章 轧制力的相关计算4.1 力能参数工程计算方法概述张力减径过程中钢管通过轧辊时,一定的轧辊转速n将对应着一定秒流量体积FV(其中F为轧件出口截面积,V为轧件出口的速度)。相邻的两个机架连轧时,设定两个机架的转速分别为n1和n2,当n1减少或者n2增加时,按自然轧制条件关系式有F1V1F2V2,机架间为了保持秒流量体积相等不变,于是在两相邻机架之间就产生了轴向张力。在一般的工业生产中, 张力系数由以下经验方法确定: Zm=1-2C-AC+2A2+2C-AC+A (4-1)A=ln(s0/se)ln(d0-s0)/(de-se) 式中Zm最大张力系数; c成品管和荒管厚径比平均值, c=0.5(s0d0+sede);s0荒管壁厚,mm;se成品管壁厚,mm。 张力系数在中间机架一般按照相等的原则进行分配,张力系数分配曲线见(图4.1)图4.1 张力系数分配曲线4.2 各机架钢管壁厚计算各孔型的平均孔型直径 di 已知,当已知 si-1 和选定 Zi 后。可利用迭代法求出经过各个机架管子的壁厚值 si。公式如下:ri=12(sidi+si-1di-1) (4-2)i=2Zi(ri-1)+(1-2ri)Zi(1-ri)-(2-ri) (4-3)Si=Si-1(di-sidi-1-si-1) (4-4)其中 Zi第 i 架平均张力系数; ri第 i 架变形区壁厚系数; i第 i 架管子的壁厚和中径的对数变形比;di 第 i 架管子轧后外径,mm;di-1第 i 架管子轧前外径,mm; si第 i 架管子轧后壁厚,mm; si-1第 i 架管子轧前壁厚,mm; 先以 si-1 代替式(4-2)中 si 求出 ri,再以此 ri 代入式(4-3)中求出i,再以此i 和 si-1 代替(4-4)中括号内的 si 用式(4-4)计算得到另一个 si 值。再以此 si 作为已知代入(4-2)-(4-4)带到新的 si 值。如此不断迭代,直到前后两次所得的 si 值无明显变化(两者差小于 0.01mm)时,把最后得到的 si 值作为所求即可。然后通过这种迭代的办法求出通过所有机架轧辊钢管的壁厚值。如果求出的壁厚偏差超过公差,则要从新选择荒管壁厚或张力系数。4.3 轧制力参数的确定(1)轧制力的计算 Pi=2.1siKf(1-Zm)Rd(di-1-di) (4-5)Kf=1.15s s=e0.126-1.750C+0.594C2+(2851+2968C-1120C2)Tku0.13r0.21 u=2ni60Ridiln11- r=ln11- =di-1-didi 式中 Kf金属塑性变形抗力,MPa; C碳含量(质量分数),20; Tk绝对温度,1173.15K; u变形速度; r 变形程度,; 相对减径量。(2) 接触弧长度和接触面积的计算(图4.2)对于三辊微张减机接触弧长而言,计算接触弧长的公式为:Li=(0.90.95)(ai-1-bi)Dmin-(ai-1-bi) (4-5)式中Dmin轧辊孔型底部最小直径(mm),DminDk-di;Dk轧辊理论直径(mm),Dk=360mm;ai-1第i-1架孔型长半轴(mm);bi第i 架孔型短半轴(mm)。图4.2 接触弧长度(3) 接触面积公式为:Fi=3aiLi (4-6)(4) 轧制力矩计算:M=RdKfdisi(1-Zm)+(Fi-1Zi-1-FiZi) (4-7)式中第 i 架钢管横断面面积 Fi=(di-si)si d=di-1-di(5) 轧制功率N=nM/9450 (4-8)(6) 切头长度Lc=2Cdu (4-9)=s0(d0-s0)se(de-se) 式中Cd 机架间距,mm; 总延伸率。4.4 本课题轧制力参数的相关计算4.4.1 张力系数确定 确定张力系数要先由式(4-1)确定最大张力系数。本次轧制实验所确定的最大张力系数算法如下,其中可确定的条件:荒管规格:d0=120mm ;s0=5.5mm 成品管规格:de=60mm ;se=6mm 最大张力系数Zm为:c=0.5(s0d0+sede)=0.5(5.5120+660)=0.0729A=ln(s0/se)ln(d0-s0)/(de-se)=ln(5.5/6)ln(120-5.5)/(60-6)=-0.1158Zm=1-2C-AC+2A2+2C-AC+A=0.3096如图4.1的张力分配原则所示方式,各张力系数选择如表 4.1表4.1 各张力系数选取Z1Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9Z100.180 0.260 0.300 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 Z11Z12Z13Z14Z15Z16Z17Z18Z19Z200.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 Z21Z22Z23Z24Z250.310 0.310 0.220 0.180 0.000 4.4.2 各机架孔型壁厚的确定各孔型壁厚的确定由式(4-2)至(4-4)迭代获得。表 4.2 各机架孔型中壁厚迭代结果s1s2s3s4s5s6s7s8s9s105.5915.6175.6415.6715.7085.7475.7865.8255.8635.901s11s12s13s14s15s16s17s18s19s205.9385.9756.0126.0486.0836.1186.1526.1866.2196.251s21s22s23s24s256.2826.3116.3426.3566.3674.4.3 相关参数计算根据式(3-6)、(3-8)、(4-5)如轧辊转速,轧制力,轧制功率等。结果见表4.3表4.3 参数计算结果机架号出口速度轧制力轧制力矩轧辊转速轧制功率10.810147.374-2.678460.260-17.07920.822153.681-2.171260.710-13.94930.836166.410-0.707161.282-4.58540.856210.0290.674362.1074.43250.881238.7381.271663.1408.49660.908251.3361.371064.3209.33170.936246.7171.314665.5539.11980.965242.7831.265866.8428.95390.994240.0751.228768.1958.867101.025236.2941.183569.6068.717111.056230.3611.122071.0558.436121.088227.9091.090272.5688.372131.121225.5021.059674.1498.314141.154219.8481.004775.7678.055151.189217.5990.977177.4528.008161.224214.3070.942579.1967.899171.260210.0020.901580.9877.726181.298207.4000.873782.8437.659191.335201.1040.821384.7217.363201.374198.6690.796686.6637.305211.413194.1550.758888.6437.118221.450181.7400.672890.5516.447231.475137.2972.229491.7786.652241.48463.3500.712792.2206.955251.48736.5040.298792.3932.920第 5 章 结论以中厚壁钢管张力减径的金属变形理论为基础,根据张力减径的理论进行减径工艺公式的推导。然后根据相关公式,推导出每一机架孔型的相关尺寸,其中还包括减径孔型的加工问题。根据上面推导并计算的结果,进行轧辊轧制直径的计算以及进行轧辊转速的计算,根据相关公式计算钢管的壁厚等。 本设计方法中,同一变形系列的孔型所轧制钢管的壁厚范围较窄,这有利于轧机的稳定工作,同时也有效地改善了成品管质量。 在具体设计过程中设定的张力机组和成品机组各机架的延伸率以及工作机组的平均延伸率可视轧制材料、轧机负荷、钢管变形温度等实际情况做相应的调整。参考文献1 王延溥.齐克敏.金属塑性加工学轧制理论与工艺M.北京:冶金工业出版社,2018.2 帅美荣.刘光明.塑性力学与轧制原理M.北京:冶金工业出版社,2019.3 马立峰.赵春江.杨霞.轧钢机械设计M.北京:冶金工业出版社,2021.4 邹家祥.轧钢机械M.北京:冶金工业出版社,2021.5 汪建业.重型机械标准M.昆明:云南科技出版社,2007.6 周研.钢管微张力减径工艺参数研究及软件开发D.太原:太原科技大学材料科学与工程学院,2008.7 刘鹏.钢管张力减径工艺研究及应用软件开发D.太原:太原科技大学材料科学与工程学院,2011.8 王琦.无缝钢管微张力减径工艺参数的研究D.太原:太原科技大学材料科学与工程学院,2016. 9 马辉.微张力减径机孔型设计和轧制表计算方法N.鞍钢技术,2004年第6期22
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