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宣鋼Φ36 mm和Φ40 mm大規格螺紋鋼的開發生產

2022-01-24 03:27:00田鵬松
山西冶金 2021年5期
關鍵詞:設計

田鵬松

(宣化鋼鐵集團有限責任公司,河北 宣化 075100)

隨著國民經濟的不斷發展,公路、鐵路、高樓等基礎建設項目不斷增加,Φ36 mm、Φ40 mm大規格螺紋鋼的需求量也越來越大。由于大規格螺紋鋼斷面大、承載能力更強,其更多地應用于載荷高或高層建筑方面。熱軋直條螺紋鋼作為宣化鋼鐵集團有限責任公司(以下簡稱“宣鋼”)產量最大的產品,最大規格為Φ32 mm,為適應市場需求,豐富企業產品品種結構,提升企業的市場競爭力,開發更大規格、更高強度的螺紋鋼顯得尤為重要。

宣鋼的二棒生產線于2012年3月建成投產,工廠設計由中冶京誠負責,加熱爐由中冶南方威仕爐工業公司總承包,軋線工藝技術設計由意大利達涅利公司負責,全線的設備設計則由達涅利中國公司負責,軋線的工藝設計、設備裝備處于國內領先水平,再加上配套的工藝設施及設備裝備,該生產線完全具備開發生產更大規格、更高強度螺紋鋼的條件。根據宣鋼統一安排,決定在二棒生產線開發Φ36 mm、Φ40 mm規格螺紋鋼。

1 產線介紹

宣鋼二棒生產線加熱爐為常規步進式加熱爐,燃料采用焦轉混合煤氣,通過合理布置燒嘴,使鋼坯受熱更均勻。軋線全線共有18架達涅利短應力線軋機,呈平立交替布置。冷床為步進齒條式,齒條采用斜齒條的形式,確保軋件在冷床上的平直度。后區配備了冷剪,用于實現不同規格和不同技術要求的定尺剪切,全線還配備了預水冷和QTB水箱,用于實現軋件的控軋控冷。二棒生產線的工藝流程如圖1所示。

圖1 二棒生產線工藝流程圖

2 開發生產

2.1 鋼坯化學成分設計

宣鋼二棒生產線使用的鋼坯斷面尺寸為165 mm×165 mm,Φ36 mm、Φ40 mm大規格螺紋鋼采用單線軋制,考慮到壓縮比較小、成品斷面尺寸偏大等因素,采用釩微合金化技術來保證成品鋼材的力學性能指標。釩加入微合金鋼中會形成VC,屬中間相,在較低的加熱溫度下,其碳化物可以完全溶解到奧氏體中,因此釩的利用率高,對沉淀強化的貢獻大,通過釩的強化機制,可達到提高鋼坯強度、細化晶粒的目的。

合金元素V(釩)具有較強的沉淀強化作用,且細化晶粒的作用也較強,而且能加速γ-α的轉變,降低了貝氏體、馬氏體出現的幾率,可形成穩定的F+P組織。目前宣鋼螺紋鋼的生產就是采用V微合金化的工藝,已對該工藝的生產控制要點有了相當的掌握,可以準確地控制V合金元素的添加量,在保證力學性能指標的同時,最大限度節約生產成本。由于大規格螺紋鋼的壓縮量比較小,在進行鋼坯化學成分設計時,要充分考慮到化學成分對鋼筋性能的影響,若成分波動較大,則有可能造成尺寸偏下限的鋼筋性能不合[1],相較于小規格螺紋鋼要適當提高V、Si、Mn等合金元素的含量。

以HRB400E牌號為例,在借鑒Φ32 mm螺紋鋼經驗數據的基礎上,通過回歸分析,制定Φ36 mm、Φ40 mm大規格螺紋鋼對應的化學成分,具體如表示1所示。

表1 Φ36 mm、Φ40 mm-HRB400E螺紋鋼化學成分控制標準 %

2.2 孔型設計

2.2.1 延伸系數分配

三棒生產線坯料斷面尺寸為165 mm×165 mm,根據Φ36 mm、Φ40 mm大規格螺紋鋼的斷面面積可以得出總延伸系數,再結合軋制道次數,算出平均延伸系數,在此基礎上對各道次的延伸系數進行分配,具體分配情況如表2所示。

表2 Φ36 mm、Φ40 mm螺紋鋼的延伸系數表

在分配各道次的延伸系數時要考慮到以下因素:軋制開始時,軋件溫度高,變形抗力低,但此時軋件氧化鐵皮厚,摩擦系數低,應主要考慮咬入條件;之后軋件斷面逐漸減小,變形系數相對提高,此時可使變形系數不斷增加并達到最大值;隨著變形抗力增加,電機能力和軋輥強度成為限制變形系數的主要因素,應適當降低變形系數;在最后幾道中,為減小孔型磨損、保證成品斷面形狀和尺寸的正確性,應采用較小的變形系數。

2.2.2 孔型系統設計

在考慮孔型共用性的基礎上進行孔型系統設計,粗中軋孔型和現有產品保持一致,需設計精軋孔型系統,這樣既可以節約軋輥、導衛等工藝件的投入,又可以使料型穩定,保證開發生產的順利進行。粗中軋采取箱-橢圓-圓孔型系統,運用箱型孔型系統和大壓下技術,保證變形的均勻性,增加鋼坯的變形量,有利于將鋼坯內部因加熱產生的粗大柱狀晶破碎,細化晶粒,提高鋼材的組織性能。中軋采用橢圓-圓孔型系統,使斷面形狀過渡緩和、變形均勻,能較好地防止金屬產生局部附加應力;件斷面上無尖銳棱角,斷面溫度分布均勻,可避免軋件表面產生裂紋、折疊等缺陷,提高產品質量;軋件頭部形狀較好、方便咬入;軋件冷卻和變形均勻[2]。精軋孔型為“橢圓-圓-平橢圓-螺”孔型系統[3]。

結合宣鋼Φ25 mm~Φ28 mm螺紋鋼的孔型系統,成品前孔K2采用平橢圓孔型,可強制金屬橫向流動,以增加成品孔螺紋鋼橫肋寬展,保證橫肋飽滿、尺寸合格。此外,平橢圓孔型也可增加橢圓軋件在孔型中的穩定性,減少軋件頭部對成品孔型的沖擊,盡可能減少軋制中的工藝廢品。

2.2.2.1 成品孔(K1)孔型

Φ36 mm、Φ40 mm大規格螺紋鋼主要應用于大型工程、重點工程,因此,在進行成品孔型系統的設計時,按照小負差進行設計,基圓直徑及橫肋高度按照中上限設計尺寸,基圓采用雙圓弧過渡,圖2為螺紋鋼成品孔(K1)孔型示意圖,圖3為螺紋鋼橫斜斜角示意圖。

圖2 螺紋鋼成品孔(K1)孔型示意圖

圖3 螺紋鋼橫肋斜角示意圖

圖中:R2為螺紋鋼孔型基圓半徑,mm;R1為螺紋鋼孔型過渡圓弧半徑,mm;h為橫肋高度,mm;c為橫肋末端間隙,mm,軋輥加工時橫肋打通至輥環,即輥縫高度。

其中,通過比照圓鋼成品孔型設計,可得到半徑R2的計算方法:

式中:d為過渡圓弧直徑;1.007~1.020為熱膨脹系數,根據終軋溫度和鋼種而定;螺紋鋼采用負差軋制,這里選用Δ_即公稱尺寸的下限。

橫肋的高度既要考慮孔型的壽命,也要考慮到銑槽加工、軋輥消耗、鋼筋重量偏差和橫肋的充滿度等因素,因此選取規則為[4]:h=標準尺寸+(0.1~0.3)。

α為橫肋斜角,標準要求不得小于45°,而且大規格螺紋鋼在冷彎過程中易產生微小裂紋,橫肋斜角α與應力集中程度關系密切,隨著角α的減小,作用在橫肋側面的正壓力值亦減小,彎曲應力值降低,相應剪應力也減小,應力集中趨勢得到緩和[5],一般選取50°~55°。

2.2.2.2 成品前(K2)孔型

金屬在成品孔內要充滿凹槽,以形成周期性變化的橫肋,因此,成品前孔(K2)是保證成品孔型充滿的關鍵。平橢圓雙半徑孔型能夠保證成品孔型內鋼材充滿良好,且軋槽磨損均勻、調整方便,與成品孔進口滾動導衛配合使用,使其優點更加突出。設計K2孔型時要考慮K1孔型的延伸系數,K1的延伸系數以控制在1.25~1.30為佳[6]。圖4為螺紋鋼成品前孔(K2)孔型示意圖,孔型高度、寬度均由前后道次的圓形孔或箱形孔決定,槽口寬度需驗算軋件寬展量[7]。

圖4 螺紋鋼成品前孔(K2)孔型示意圖

2.3 開發生產

在上述工作都準備好之后,根據計劃安排,在二棒生產線相繼開發了Φ36 mm、Φ40 mm大規格螺紋鋼,并獲得一次性成功,工藝指標受控,生產過程穩定,檢測各項力學性能指標(包括屈服強度、抗拉強度、強屈比、彎曲度)、表面質量、成品幾何尺寸均符合標準要求,屈服強度平均在440~460 MPa,抗拉強度為605~630 MPa,這也證明了鋼坯的化學成分設計合理,利用V微合金化的冶煉工藝可以滿足大規格螺紋鋼的力學性能指標要求。表3為牌號HRB400E-Φ36 mm、Φ40 mm大規格螺紋鋼的成品幾何尺寸和力學性能抽測表。

表3 HRB400E-Φ36 mm、Φ40 mm螺紋鋼成品尺寸和力學性能抽測表

考慮到Φ36 mm、Φ40 mm大規格螺紋鋼主要應用于重點工程,且需求量相對較小,因此在設計孔型及組織生產時,負偏差按照1.0%~2.5%控制。負偏差控制的要點:孔型設計中各部尺寸按照中上限設計;調整料型時要保證來料的尺寸滿足要求[8]。Φ36 mm、Φ40 mm大規格螺紋鋼穩定生產以后,將成品架次應用于高速鋼軋輥,高速鋼表現出很好的耐磨性和淬透性[9],軋輥耐磨性大大提高,成品架次軋輥單槽過鋼量也相應提高。

3 結論

宣鋼的二棒生產線成功開發了Φ36mm、Φ40mm大規格螺紋鋼,產品開發一次性成功,檢測各項力學性能指標(包括屈服強度、抗拉強度、強屈比、彎曲度)、表面質量、成品幾何尺寸均符合標準要求,并將成品架次應用于高速鋼軋輥,軋輥耐磨性大大提高。Φ36 mm、Φ40 mm大規格螺紋鋼的成功開發,豐富了產品品種結構,提升了企業市場競爭力。

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