センジミル (Z-Mill): 鋼製造における精密冷間圧延

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定義と基本概念

センズィミル(Sendzimir Mill)、一般的にはZミル(Z-Mill)として知られるこの装置は、超薄型で高品質な鋼帯を高精度で製造するために設計された冷間圧延機です。これは、バックアップロールによって支持された複数の小径作業ロールのユニークな構成によって特徴付けられ、高い圧延力を適用しながら優れた帯の平坦性と表面仕上げを維持します。

基本的に、Zミルの主な目的は、鋼板または鋼帯の厚さを非常に細いゲージ、しばしば0.5 mm未満に減少させることであり、最小限の表面欠陥と正確な寸法制御を実現します。これは、特に特殊鋼、電気鋼、および薄ゲージ製品の製造において、鋼の生産の二次または仕上げ段階で重要な役割を果たします。

全体の製鋼プロセスフローの中で、センズィミルは熱間圧延および初期冷間圧延段階の後に位置しています。これは、鋼帯の厚さ、表面品質、および微細構造を精製する仕上げミルとして機能し、次のプロセス(アニーリング、コーティング、またはパッケージングなど)に備えます。

技術設計と運用

コア技術

センズィミルの基本的な工学原理は、バックアップロールによって支持された複数の小径作業ロールを使用し、「クラスター」配置を形成することです。この構成により、帯全体に均等に高い圧延力を適用でき、過度の帯の変形や表面欠陥を引き起こすことなく、顕著な厚さの減少を可能にします。

主要な技術コンポーネントには以下が含まれます:

  • 作業ロール: 鋼帯に直接接触し変形させる小径ロール(通常20-50 mm)、高精度と表面品質を提供します。
  • バックアップロール: 作業ロールを支持する大径ロール(通常200-300 mm)、圧延力を分配しロールの安定性を維持します。
  • 油圧または機械アクチュエーター: ロールの圧力と位置を制御するシステムで、一貫した接触と力の適用を確保します。
  • 圧延スタンドフレーム: ロールを収容し、全体のアセンブリを支持する剛性構造で、高い力と振動に耐えるように設計されています。

主な運転メカニズムは、鋼帯をロールクラスターに供給し、作業ロールが圧縮力を適用して厚さを減少させることです。このプロセスは、帯の平坦性、表面品質、および寸法精度を維持するために慎重に制御されます。

材料の流れには、帯の連続供給、ロール位置の正確な調整、および力と厚さのリアルタイム監視が含まれます。高い圧延力はバックアップロールを通じて伝達され、作業ロールのたわみを防ぎ、均一な変形を確保します。

プロセスパラメータ

重要なプロセス変数には以下が含まれます:

  • 圧延力: 通常10から50 MN(メガニュートン)の範囲で、帯の厚さと材料特性に依存します。
  • 圧延速度: 通常0.1から2 m/secの間で、生産性と表面品質のバランスを取ります。
  • パスごとの帯厚さ減少: 通常5-20%、複数のパスで最大80%の総減少。
  • 作業ロール直径: 一般的に20-50 mmで、達成可能な厚さと表面仕上げに影響します。
  • バックアップロール直径: 200から300 mmの範囲で、力の分配と安定性に影響します。
  • 潤滑と冷却: 摩擦を減少させ、熱変形を防ぐために制御されます。

これらのパラメータは相互に関連しており、たとえば、より高い圧延力は薄いゲージを可能にしますが、表面欠陥を防ぐためには正確な制御が必要です。現代のZミルは、最適なパラメータを動的に維持するために、ロードセル、厚さゲージ、およびフィードバックループを含む高度な制御システムを利用しています。

設備構成

典型的なZミルの設置は、複数のロールクラスターが順に配置された垂直または水平スタンドで構成され、通常は4-6スタンドで多段圧延を行います。ロールは、高負荷と熱ストレスに耐えるように設計されたベアリングによって支持されたシャフトに取り付けられています。

設計のバリエーションには以下が含まれます:

  • 単一スタンドZミル: 小規模または特殊な用途に使用されます。
  • 多スタンドZミル: 進行的な減少のためのクラスターのシリーズで、通常は連続処理ラインに統合されています。

時間の経過とともに、設計の進化はロールの剛性の向上、自動化の改善、およびロール冷却システムの強化に焦点を当ててきました。補助システムには以下が含まれます:

  • ロール冷却と加熱: 最適な温度を維持し、熱ストレスを減少させるため。
  • 帯のテンション制御: しわを防ぎ、平坦性を確保するため。
  • 自動化と制御システム: ロールの位置、力、および帯のテンションの正確な調整のため。

プロセス化学と冶金

化学反応

Zミルでの冷間圧延中、主な化学反応は最小限であり、プロセスは常温または制御された温度で行われます。ただし、環境が不活性でない場合、表面酸化が発生し、鋼の表面に鉄酸化物やスケールが形成される可能性があります。

場合によっては、潤滑剤や圧延油の存在が鋼の表面と反応し、表面品質やその後の処理ステップに影響を与える薄膜層を形成することがあります。適切な潤滑化学は、望ましくない反応や汚染を最小限に抑えるために不可欠です。

熱力学と運動学の原則

変形プロセスは、塑性変形の熱力学と作業硬化の運動学によって支配されています。適用された力は、鋼の微細構造内での転位の動きを誘発し、ひずみ硬化と微細構造の精製を引き起こします。

冶金的変化

冷間圧延中の主な冶金的変化は、ひずみによる微細構造の

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