冷轧薄板表面缺陷原因分析

(整期优先)网络出版时间:2020-09-14
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冷轧薄板表面缺陷原因分析

于俊轩

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司轧钢厂冷轧分厂 新疆乌鲁木齐 830022

摘要:随着人们生活水平的提高,汽车、家电等行业得到了长远的发展,市场对冷轧薄板的需求旺盛,同时对冷轧产品的级别、质量、成材率等方面的要求越来越高。表面缺陷的存在轻者影响产品的成材率,重者导致产品不合格,给企业带来巨大的经济损失。

关键词:冷轧薄板;表面缺陷;原因分析

引言

由于冷轧薄板产品本身要求高,所以对其表面质量、尺寸精度、板形及性能要求十分严格,再加上生产工序多时间长,因此,产生缺陷也较多。产生各种缺陷的原因是错综复杂的,其中有技术问题、操作问题、设备问题,也有原料问题。产品缺陷直接影响产品的质量和产量,为减少缺陷,必须探索其产生原因,并找出消除措施。

1.浪形

所谓浪形是指带钢纵向呈起伏的波浪,浪形产生的机理是沿带钢横向断面延仲不相等所造成的。浪形产生较多的是带钢成品厚度小于1.0毫米以下者。

按浪形产生的部位不同可分为五种:①一边浪形;②两边浪形;③中间浪形;

④周期浪形;⑤二类浪形。下面分别叙述

1.1一边浪形

一边浪形是寸旨带钢的一侧产生的浪形,其产生原因是:

①原料厚度呈一边厚一边薄现象,在轧制过程中较厚的一边压下量大,延伸大;

②在轧制时一,两侧压下量调整不当;

③工作辊研磨质量不好,使轧辊曲线顶点不在辊身长度的中心位置,或因支持辊研磨产生锥度;

④冷却剂(乳化液)流量分布不均,或一侧乳化液喷嘴堵塞,使轧辊两侧乳化液不均,导致轧辊两侧凸度变化不同;

⑤轧辊两侧散热条件不同,传动侧辊身热膨胀大于非传动侧;

⑥平整时,辊身一侧有油;

⑦带钢中心偏离轧辊中心线。

消除措施:

a )严格控制原料厚度公差,尤其是横

向厚度公差应尽量小;

b)保证轧辊研磨质量和装配水平。

1.2两边浪形

两边浪形是指带钢和钢板两侧均有波浪,其产生原因如下:

①压下量过大,使轧辊受力弯曲和弹性压扁较大,造成带钢两侧压下量大,即延伸大。特别是成品道次,压下量过大更易产生两边浪形;

②各道次压下量分配不均,各道次轧制压力波动较大;

③1700轧机和平整机的支承辊使用时间太长,使支承辊中心磨损严重;

④刚换过的轧辊较凉,冷却剂流量大及辊型控制不好。

消除措施:

①合理分配压下量,遵守操作规程,定期更换支承辊,配好辊型。一般情况下,成品道次压下量应为5~15%。

②控制好辊型。在轧成品道次中,发现两边浪形时,在厚度公差允许情况下,可回轧和减少压下量,同时加大张力。但加大张力必须满足以下四个条件:a)不产生断带;b)卸卷后不产生雀窝缺陷;c)对热处理时的粘结不产生影响;d)使头尾张力值保持相同或变化不大,以防擦伤。

1.3中间浪形

中间浪形是指带钢(钢板)中部有波浪,其产生原因如下:

①轧辊曲线过大,带训中部延伸大于两侧;

②在轧辊曲线固定情况下,压下量过小;

③辊型控制不当、轧制速度过高、冷却剂流量不足等,使轧辊中心热膨胀大,即曲线增大。若轧薄带钢时,出现中间浪形易断带,因为张力全部集中在带钢两边之故;

④在平整机上,因轧辊有油,使中间延伸大;

⑤原料横向断面中间厚两边薄,若辊型控制不当,也会出现中间浪形。

消除措施:

①配好辊型,合理分布压下量,控制好辊型;

②当发现中间浪形时,在带钢厚度公差和轧制压力允许条件下,适当地增加压下量,轧制速度可稍低些。

1.4周期浪形

周期浪形是指波浪周期性出现,产生原因如下:

①在轧制薄带钢时,由于轧制速度升降不稳,或者张力控制系统不好使,造成带钢抖动;

②原料有周期性粘辊和勒辊的辊印;

③张力太小,使带钢拉不平;

④由于冷却不均使轧辊局部膨胀过大和支承辊有局部掉皮;

⑤在卷取机卷筒上有局部不平,带钢吸入不正;

⑥平整机轧辊局部有油,经过有油处的带钢延伸大。

消除措施:

①升降速度要稳而准,张力选择要适当,张力控制系统要灵敏可靠;

②原料无辊印,保持辊面清洁无油。

1.5二类浪形

在距带钢边部100-v200毫米处产生的浪形称二类浪形,这种缺陷多数是周期性的,其产生原因如下:

①因乳化液喷嘴堵塞而乳化液流量过小,使相应处轧辊热膨胀大;

②原料横断面在二类处厚度大于其它处;

③由于轧辊长期轧制某一宽度带钢,使轧辊在此宽度内磨损较大,若改轧宽规格带钢时,易产生二类浪形。

消除措施:

根据支承混使用时间,有计划地安排不同品种和规格的产品,注意原料横向厚度差。

2.带钢(钢板)的翘曲

所谓翘曲是指带钢中间呈凸形向上或向下鼓起,切成钢板时,四角向上翘起,称此为翘曲或瓢曲。翘曲出现于宽料和厚料,其产生原因如下:

①工作辊凸度太大,或在轧制时轧辊中间温度太高,使带钢中间延伸大于两边;

②由于某种原因压下量变小,产生带钢中心延伸大于两边;

③在采取工艺润滑轧制时,若中间喷油量大,那么带钢中间延伸大于两边;

④原料翘曲大,轧后不易消除;

⑤原料中间厚度大于两边,辊型控制不当,压下量分配不均。

消除措施:

①合理配置辊型,正确分配压下量;

②精心操作;

③原料横向厚度公差小。

浪形和翘曲这两种缺陷均属板形控制问题,在轧制中,当钢板中间延伸大于两边时,出现“中长”形,其结果在中间产生应力,如果此压应力足够大时就产生翘曲。“边长”形出现边部浪形。

保证良好板形,必须使延伸沿带钢宽度方向均匀相等,不均匀延伸是由沿钢板宽度方向不同的压缩而造成的。钢板内有不均匀延伸就会产生残余应力。因此,如果带钢横断面几何尺寸不相似,就产生形状应力,影响板形。要保持带钢横断面几何尺寸相似,轧辊凸度必与每道次压下量成比例地变化。在实际生产中,上述条件难以做到,但带钢内部允许有一定的形状应力,而不产生浪形和翘曲。带钢的厚度和宽度以及形状应力值,是决定是否出现浪形和翘曲的重要因素。冷轧厂由于设备不断改造,工人操作水平逐步提高,使浪形和翘曲这两种缺陷逐年下降。

3.除上述措施外,目前国内外广泛利用新技术和新型轧机来控制板形

3.1改变轧辊凸度,尤其是改变工作辊的凸度收到了良好的效果。液压弯辊是利用液压系统改变工作辊与支承辊之间的压力分布状态,从而改变工作辊凸度,使之适应带钢横断面形状,获得平直板形。但是由于弯辊力s(正或负)作用在辊颈上,存在一个根本缺点是凸度最大效应在辊颈上及轧辊的不受力部分。另外,工作辊轴承也增加了负荷,减少了寿命。同时这种控制系统对宽板轧机其效果不甚明一显。虽然如此,但在生产实践中,液压弯辊仍然得到了广泛的应用。

3.2将轧机的冷却系统和润滑系统分开,并安装改进后的冷却控制之麦置,用以控制轧辊的热凸度,从而获得良好的板形,但其效果缓慢,不适于迅速调整辊型。

3.3泰勒轧机能更好地控制工作辊力矩,改善挠度。它安装一个小直径工作辊,以利控制挠度。该轧机在低张力下轧制,根据带钢板形,通过控制力矩,便可改变工作辊的凸度(主要改变水平弯曲),从而改善板形。其板形平直度可达到拉仲矫直后的水平。与四辊轧机相比,可降低轧制压力,但是由于采用低张力轧制,使轧制压力相应增加。工作辊挠度检侧系统和力矩控制系统复杂不易掌握,使用小直径工作辊,轧制速度受到限制。

结语

冷轧钢板的表面缺陷是其生产过程中非常严重的质量问题,对钢板的外观和正常使用会造成比较大的负面影响,严重时会使产品成为残次品。本文对这些缺陷进行分类研究,并有针对性地采取一定的技术措施,有效的提高冷轧钢板的质量。

参考文献

[1]宋进英,赵远,陈连生等.冷轧板线状缺陷分析及成因分析[J].钢铁钒钦,2013, 34(3):107-112.