無縫鋼管三輥軋制荒管壁厚偏心分析
發(fā)布時間:2021-10-26 04:04
三輥軋制荒管壁厚偏心控制是無縫鋼管壁厚精度控制的重要環(huán)節(jié);谏a(chǎn)試驗分析了荒管壁厚偏心的特征,運(yùn)用解析方法建立了三輥軋制荒管壁厚偏心的理論計算模型,針對實際生產(chǎn)條件進(jìn)行了預(yù)報計算與比較,分析了三輥軋管工藝因素對荒管壁厚偏心的影響特點(diǎn),并進(jìn)一步討論了改善荒管壁厚偏心的方法。研究結(jié)果表明,荒管壁厚偏心的基本特征表現(xiàn)為"偏心螺旋型",在荒管壁厚不均中的占比達(dá)80%以上;毛管壁厚偏心和溫度偏心是影響三輥軋制荒管壁厚偏心的最重要因素;增大三輥軋制減壁量、降低毛管溫度、提高軋輥臺肩高度、增大軋輥轉(zhuǎn)速有利于減小荒管壁厚偏心。
【文章來源】:鋼鐵. 2020,55(10)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
3種規(guī)格荒管的縱向壁厚分布
圖2所示為三輥軋管機(jī)上軋卡件扭轉(zhuǎn)變形的示意圖。荒管上扭轉(zhuǎn)線的平均螺距為503.3 mm,這與相應(yīng)荒管(圖1(b))的壁厚波動周期基本一致。綜合分析圖1和圖2可以看出,荒管壁厚在橫截面上體現(xiàn)為偏心,在縱向上體現(xiàn)為螺旋扭轉(zhuǎn),壁厚不均主要體現(xiàn)為“偏心螺旋型”。從圖1所示的壁厚分布情況來看,這種“偏心螺旋型”壁厚不均在荒管壁厚不均中占據(jù)主導(dǎo)地位,是荒管壁厚不均的主要特征。對?82.2mm×6.25mm規(guī)格荒管橫截面壁厚數(shù)據(jù)進(jìn)行偏心擬合分析后表明,荒管壁厚偏心占荒管壁厚不均的比例達(dá)到80%以上。
圖3所示為三輥軋管變形區(qū)橫截面示意圖。軋輥是外變形工具,其位置由軋機(jī)牌坊固定。芯棒是圓柱形內(nèi)變形工具,其軸向位置不影響壁厚偏心,而橫向位置則受到軋制力平衡的影響,是計算荒管壁厚偏心的決定因素。假設(shè)芯棒初始橫向位置位于軋制中心線上,由于來料毛管存在壁厚偏心和相應(yīng)的溫度偏心,所以芯棒在軋制毛管周向不同部位時所產(chǎn)生的軋制力P1、P2、P3會有所不同,導(dǎo)致芯棒橫向受力不平衡,這時芯棒會偏離軋制中心線一定距離以達(dá)到受力平衡,從而導(dǎo)致軋制后的荒管產(chǎn)生壁厚偏心。2.2 力平衡判據(jù)分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]GH2747高溫合金無縫管的試制[J]. 李宏,高佩,涂玉先,王洲航. 軋鋼. 2020(01)
[2]無縫鋼管張減成形的高精度有限元模型及實驗驗證[J]. 胡啟國,劉博文,姜永正,李雪軍. 機(jī)械設(shè)計與制造. 2019(10)
[3]推動我國無縫鋼管行業(yè)健康發(fā)展的思考[J]. 成海濤. 鋼管. 2018(05)
[4]關(guān)于特殊鋼生產(chǎn)流程持續(xù)優(yōu)化的思考[J]. 劉劍輝,董瀚. 中國冶金. 2018(09)
[5]無縫鋼管斜軋生產(chǎn)工藝的應(yīng)用與發(fā)展[J]. 羅濤. 鋼管. 2018(04)
[6]寶鋼無縫鋼管張力減徑有限元模擬與驗證[J]. 王超峰,胡斌斌,杜鳳山. 塑性工程學(xué)報. 2018(03)
[7]Assel軋管機(jī)軋制力計算研究[J]. 萬本振,韓建元,周新亮. 鋼管. 2018(03)
[8]無縫鋼管斜軋穿孔毛管壁厚偏心分析[J]. 呂慶功,牟仁玲,許文婧. 鋼鐵. 2017(08)
[9]流函數(shù)法在無縫鋼管張力減徑過程中的應(yīng)用[J]. 王軍,雙遠(yuǎn)華,周研,丁小鳳,茍毓俊. 塑性工程學(xué)報. 2017(03)
[10]錐形輥斜軋穿孔過程溫度場的研究[J]. 白麗楊,李勝祗,周志揚(yáng). 安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2015(04)
本文編號:3458791
【文章來源】:鋼鐵. 2020,55(10)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
3種規(guī)格荒管的縱向壁厚分布
圖2所示為三輥軋管機(jī)上軋卡件扭轉(zhuǎn)變形的示意圖。荒管上扭轉(zhuǎn)線的平均螺距為503.3 mm,這與相應(yīng)荒管(圖1(b))的壁厚波動周期基本一致。綜合分析圖1和圖2可以看出,荒管壁厚在橫截面上體現(xiàn)為偏心,在縱向上體現(xiàn)為螺旋扭轉(zhuǎn),壁厚不均主要體現(xiàn)為“偏心螺旋型”。從圖1所示的壁厚分布情況來看,這種“偏心螺旋型”壁厚不均在荒管壁厚不均中占據(jù)主導(dǎo)地位,是荒管壁厚不均的主要特征。對?82.2mm×6.25mm規(guī)格荒管橫截面壁厚數(shù)據(jù)進(jìn)行偏心擬合分析后表明,荒管壁厚偏心占荒管壁厚不均的比例達(dá)到80%以上。
圖3所示為三輥軋管變形區(qū)橫截面示意圖。軋輥是外變形工具,其位置由軋機(jī)牌坊固定。芯棒是圓柱形內(nèi)變形工具,其軸向位置不影響壁厚偏心,而橫向位置則受到軋制力平衡的影響,是計算荒管壁厚偏心的決定因素。假設(shè)芯棒初始橫向位置位于軋制中心線上,由于來料毛管存在壁厚偏心和相應(yīng)的溫度偏心,所以芯棒在軋制毛管周向不同部位時所產(chǎn)生的軋制力P1、P2、P3會有所不同,導(dǎo)致芯棒橫向受力不平衡,這時芯棒會偏離軋制中心線一定距離以達(dá)到受力平衡,從而導(dǎo)致軋制后的荒管產(chǎn)生壁厚偏心。2.2 力平衡判據(jù)分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]GH2747高溫合金無縫管的試制[J]. 李宏,高佩,涂玉先,王洲航. 軋鋼. 2020(01)
[2]無縫鋼管張減成形的高精度有限元模型及實驗驗證[J]. 胡啟國,劉博文,姜永正,李雪軍. 機(jī)械設(shè)計與制造. 2019(10)
[3]推動我國無縫鋼管行業(yè)健康發(fā)展的思考[J]. 成海濤. 鋼管. 2018(05)
[4]關(guān)于特殊鋼生產(chǎn)流程持續(xù)優(yōu)化的思考[J]. 劉劍輝,董瀚. 中國冶金. 2018(09)
[5]無縫鋼管斜軋生產(chǎn)工藝的應(yīng)用與發(fā)展[J]. 羅濤. 鋼管. 2018(04)
[6]寶鋼無縫鋼管張力減徑有限元模擬與驗證[J]. 王超峰,胡斌斌,杜鳳山. 塑性工程學(xué)報. 2018(03)
[7]Assel軋管機(jī)軋制力計算研究[J]. 萬本振,韓建元,周新亮. 鋼管. 2018(03)
[8]無縫鋼管斜軋穿孔毛管壁厚偏心分析[J]. 呂慶功,牟仁玲,許文婧. 鋼鐵. 2017(08)
[9]流函數(shù)法在無縫鋼管張力減徑過程中的應(yīng)用[J]. 王軍,雙遠(yuǎn)華,周研,丁小鳳,茍毓俊. 塑性工程學(xué)報. 2017(03)
[10]錐形輥斜軋穿孔過程溫度場的研究[J]. 白麗楊,李勝祗,周志揚(yáng). 安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2015(04)
本文編號:3458791
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/jinshugongy/3458791.html
最近更新
教材專著