熱間および冷間圧延ミル:鋼製造における主要プロセス

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定義と基本概念

熱間および冷間圧延ミルは、鋼の製造プロセスにおいて、鋼のスラブ、ビレット、またはコイルを連続的な変形パスを通じて減少、成形、仕上げするために使用される重要な設備です。これは、鋼が回転するロールの間で圧縮される圧延技術を採用しており、正確な寸法と表面品質を持つシート、プレート、ストリップ、またはその他の圧延製品を生産します。

基本的に、熱間圧延ミルは、鋼の再結晶点を超える高温で動作し、最小限の力で大きな変形を可能にし、結晶粒の細化を促進します。対照的に、冷間圧延ミルは、室温またはそれに近い温度で鋼を処理し、より細かい寸法制御、改善された表面仕上げ、および機械的特性の向上を提供します。

全体の製鋼チェーンの中で、熱間および冷間圧延ミルは、コンバーターや電気アーク炉での製鋼などの主要プロセスに続く重要な下流段階として機能します。また、鋳造や熱成形などの二次プロセスも含まれます。これらの位置は、半製品の鋼スラブやコイルを、建設、自動車、家電製造などのさまざまな産業用途に適した完成品に変換するために重要です。

技術設計と運用

コア技術

圧延ミルの背後にあるコアエンジニアリング原則は、回転するロールによって加えられる圧縮力を通じて鋼の塑性変形です。この変形は、金属の塑性および流動応力の挙動の原則に従って、材料の厚さを減少させながら、その長さを延ばします。

主要な技術コンポーネントには、ロールを収容するロールスタンド、トルクを提供するロールドライブ、ロール冷却および加熱システム、張力およびレベリング装置が含まれます。ロールは通常、高強度合金鋼または鋳物で作られ、高い応力と熱サイクルに耐えるように設計されています。

主要な操作メカニズムは、鋼のワークピースをロールの間に供給することを含み、ロールは反対方向に回転します。材料が通過する際、変形が行われ、厚さが減少し、表面品質が改善されます。材料の流れは均一な変形を確保するために慎重に制御され、プロセスパラメータは製品仕様を満たすために動的に調整されます。

プロセスパラメータ

重要なプロセス変数には、ロールギャップ、ロール速度、圧延温度、減少比、および張力が含まれます。

  • ロールギャップは最終的な厚さを決定し、冷間圧延では数ミリメートルから、熱間圧延では数センチメートルの範囲が一般的です。
  • ロール速度はスループットと表面品質に影響を与え、一般的には毎分10メートルから200メートルの範囲です。
  • 温度は、熱間圧延では1100°Cから1250°Cの範囲で、冷間圧延は室温付近で行われます。
  • 減少比(初期厚さを最終厚さで割ったもの)は、仕上げパスで10%から、初期の熱間圧延では80%を超えることがあります。

これらのパラメータは相互に関連しており、たとえば、高温は流動応力を減少させ、より少ない力で大きな減少を可能にします。制御システムは、厚さ、温度、ロール力などのパラメータを監視するためにセンサーとフィードバックループを使用し、一貫した製品品質を維持するためにリアルタイムで調整を行います。

設備構成

典型的な熱間圧延ミルは、連続または半連続のラインに配置された一連のスタンドで構成されており、各スタンドは特定の減少段階を実行します。初期のスタンドは大きな減少のために設計されており、大径のロールと高出力のドライブを備えていますが、仕上げスタンドは精密な仕上げのために小さなロールを持っています。

冷間圧延ミルは、通常、複数のスタンドを持つタンデム構成であり、中間のアニーリングや表面処理を伴う連続的な減少を可能にします。現代のミルはモジュラー設計を特徴としており、可逆または連続ミルなどのアップグレードやバリエーションを可能にします。

補助システムには、ロール冷却および加熱システム、潤滑ユニット、張力およびレベリング装置、自動化制御が含まれます。一部の高度なミルは、製品品質を向上させるためにインラインの表面処理、コーティング、または検査システムを組み込んでいます。

プロセス化学と冶金

化学反応

熱間圧延中の主要な化学反応は、大気中の酸素や水分への曝露による鋼の表面での酸化および脱炭です。これらの反応は、主にFeO、Fe3O4、Fe2O3などの鉄酸化物で構成されるスケールの形成を引き起こす可能性があります。

熱力学的には、高温で酸化反応が好まれ、反応速度は酸素の部分圧と温度に影響されます。高温では動力学が迅速であり、保護雰囲気やスケール除去プロセスが必要です。

冷間圧延では、化学反応は最小限ですが、酸洗いなどの表面処理は酸反応を伴い、酸化スケールや表面汚染物質を除去します。

冶金的変化

熱間圧延は動的再結晶を誘発し、結晶粒のサイズを細かくし、延性を改善します。微細構造の発展には、鋼の組成や冷却条件に応じてオーステナイトからフェライトおよびパーライトへの変換が含まれます。

冷却中の相変化は最終的な微細構造に影響を与え、強度、靭性、延性などの機械的特性に影響を与えます。制御された冷却および熱機械処理により、特定の微細構造(バイナイトやマルテンサイトなど)を生成することができます。

冷間圧延は作業硬化を誘発し、強度を増加させますが、延性は低下します。圧延後のアニーリングや熱処理は、延性を回復したり微細構造を変更したりするためにしばしば使用されます。

材料相互作用

鋼、スラグ、耐火物、雰囲気の相互作用は、ミルの運用にとって重要です

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