ラフニングスタンド:初期の鋼の圧延と減少における重要な設備

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定義と基本概念

ラフスタンドは、鋼製造における熱間圧延の初期段階で使用される主要な圧延機器です。その基本的な目的は、半製品の鋼ビレットやブルームの断面積を減少させ、後続の仕上げプロセスに適した管理可能な寸法の中間形状に変換することです。

鋼の生産チェーンの初期に位置するラフスタンドは、鋼が再加熱炉から取り出された後の最初の変形ステップとして機能します。これは、加熱と仕上げ圧延の間のギャップを埋め、材料がさらなる圧延パスのために必要な形状とサイズを達成することを保証します。この段階は、最終的な鋼製品の微細構造と機械的特性を確立するために重要です。

ラフスタンドの役割は、熱い鋼に大きな変形を与え、内部応力を緩和し、微細構造を精製することです。これは、鋼を仕様に合わせてさらに形状を整え、表面を仕上げるための後続の圧延段階の基礎を築きます。その効率は、全体のプラントの生産性、製品の品質、エネルギー消費に直接影響します。

技術設計と運用

コア技術

ラフスタンドの背後にあるコアエンジニアリング原則は、高温(通常1100°Cから1250°Cの間)での鋼の熱変形です。このプロセスは、材料が破損することなく圧縮力の下で変形する鋼のプラスチックフローに依存しています。

主要な技術コンポーネントには、ロールアセンブリ、駆動システム、および冷却メカニズムが含まれます。ロールアセンブリは、フレームに取り付けられた2つ以上の大直径ロールで構成されており、反対方向に回転することができます。これらのロールは、加熱されたビレットに圧縮力を加え、その断面を減少させます。

駆動システムは通常、油圧または電気で、ロールの回転速度とトルクを制御し、一貫した変形を保証します。冷却システムは最適な温度を維持し、ロールや他のコンポーネントの過熱を防ぎ、そのサービス寿命を延ばします。

ラフスタンド内の材料フローは、ビレットがロールの間のギャップに入って圧縮を受け、断面積が減少して出てくることを含みます。変形プロセスは連続的で、ビレットは安定してミルを通過し、しばしば供給およびガイドシステムの助けを借りて移動します。

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、変形率、および温度が含まれます。典型的なロールギャップは50 mmから200 mmの範囲で、希望する減少比に応じて調整可能です。

ロール速度は一般的に0.5から2メートル毎秒の間で、変形率と表面品質のバランスを取ります。変形率はひずみ率として表現され、微細構造の進化に影響を与え、通常は0.1から1 s⁻¹の範囲内に維持されます。

温度制御は重要であり、操作温度はプラスチック変形を促進し、表面酸化を防ぐためにオーステナイトまたは半オーステナイト範囲内に維持されます。温度の変動はフローストレスと変形の均一性に影響を与えます。

制御システムは、負荷、温度、ロールギャップなどのパラメータを監視するためにセンサーと自動化を使用します。フィードバックループはリアルタイムの調整を可能にし、一貫した製品品質とプロセスの安定性を確保します。

設備構成

典型的なラフスタンドは、剛性フレームに取り付けられた2つの大きな重-dutyロールを持つ水平ロールスタンドで構成されています。ロールの直径は通常1.5から3メートルで、高い力と熱応力に耐えるように設計されています。

現代の設計には、変形の精密制御を可能にする油圧ロールギャップ調整システムが組み込まれています。一部の構成は、連続的な減少のためにタンデムに配置された複数のスタンドを特徴とし、他のものは調整可能なパラメータを持つ単一のスタンドとして機能します。

補助システムには、摩擦と熱の蓄積を減少させるための潤滑および冷却システム、ビレットをロールギャップにスムーズに導くための供給メカニズムが含まれます。高度なミルは、制御を強化するために自動化およびリモート監視機能を組み込む場合があります。

時間の経過とともに設計の進化により、連続圧延ミルの採用、高クロムまたは複合ロールなどの改善されたロール材料、および設備の寿命を延ばし、プロセスの効率を改善するための高度な冷却技術が導入されました。

プロセス化学と冶金

化学反応

ラフスタンドでの熱変形中、主な化学反応は最小限であり、プロセスは鋼がオーステナイト相にある高温で発生します。しかし、鋼の表面と大気中の酸素との間で酸化反応が発生する可能性があり、スケールの形成につながります。

熱力学的には、鉄やクロム、マンガン、シリコンなどの合金元素の酸化が発生し、鉄酸化物や他の酸化物層を生成します。これらの反応は、温度、酸素の部分圧、および曝露時間によって制御されます。

酸化の動力学は高温で急速であり、表面品質に影響を与えるスケール層を生成します。これを軽減するために、保護雰囲気や不活性ガス環境が時折使用され、特に高度なミルではそうです。

冶金的変化

ラフスタンドでの主な冶金的変化は、オーステナイト鋼のプラスチック変形であり、これにより粒構造が精製され、内部応力が緩和されます。高温での変形は動的再結晶化を促進し、より細かい微細構造をもたらします。

ラフスタンド中は、プロセスが鋼をオーステナイト相に維持するため、相変化は一般的に回避されます。しかし、冷却が急速であったり、温度が臨界点を下回ると、フェライトやベイナイトへの変化が発生し、機械的特性に影響を与える可能性があります。

微細構造の発展には、粒サイズの減少と合金元素の均一化が含まれます。これらの変化は、鋼の強度、延性、および靭性に影響を与え、後続の加工ステップの準備を整えます。

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