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HC轧机、UC轧机、VC辊系统、CVC轧机、FFC轧机、PC轧机、UPC轧机.docx

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HC轧机、UC轧机、VC辊系统、CVC轧机、FFC轧机、PC轧机、UPC轧机.docx

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143. 图3-84一般四辊轧机和HC轧机轧辊变形情况比较
工作報
弯痕右I有害的接■匸亠、
什么叫HC轧机?
HC轧机也叫做高性能轧辊凸度控制轧机。
在四辊轧机上,支撑辊辊身与工作辊辊身楚全长接触的,而另一边工作辊辊身仅辊与中间辊间的相互作用力;
a——轧制力P与垂线的夹角;
$1——N1与工作辊、中间辊中心连线之间的夹角;
丫1——工作辊、中间辊中心连线与垂线的夹角。
由于a1、$1、丫1都很小,贝UN1^P,从而可以求出工作辊轴承座上的水平反力为:
F^PC/i+^+a)(正向轧制)
F】~P(升一仰一童)(反向轧制)
为使工作辊保持稳定,必须保证F1>Q因P总是大于零的,则Xi+pi+a>0(3-6)
Zi—pi~a>Q(3-7)
式3-6和式3-7即分别为正向和反向轧制时工作辊的稳定条件。对于可逆轧机,则必须同时满足式3-6和式3-7。
2中间辊的稳定条件。取中间辊为平衡体,可列出水平方向和垂直方向的力平衡方程为:
正向轧制N|Sin(7i+典)+—0
N|cos(Xi+>—Nicost丹+徑)=D反向轧制Fg—Njsint/]—sin<yf—^>^0
N]cos<Fi一弹〉—Ngcos<r?——0
式中N2——中间辊与支撑辊间的相互作用力;$2——N2与中间辊、支撑辊中心连线之间的夹角;丫2——中间辊和支撑辊中心连线与垂线之间的夹角。
由于丫1、丫2、$1、$2都很小,贝yN1~N2,从而可以求出中间辊轴承座上的水平反力为:
正向轧制时F2=Ni(/!十#+費)
反向轧制时耳=/\^〔)\+片一妙一理)
为使中间辊保持稳定,必须使F2>0,则有:
正向轧制时71+/2十典+輕>0(3-8)
反向轧制时人+比一皆一輕C3-9)
式3-8和式3-9分别为正向轧制和反向轧制时中间辊的稳定条件。
(3)支撑辊的稳定条件。以支撑辊为平衡体,可列出水平方向的平衡方程为:
正向轧制时sin(y2+仰〉一F$=0
反向轧制时F3^N2sin(y2一学)=0
为使支撑辊稳定,必须让支撑辊轴承处的反力F3>O,则有:
正向轧制时y2+^>0反向乳制时72⑷有关角度的计算。由图3-87可求出丫1、丫2、a和$2的值:
y2^sin/2=
Ri+Rb
a^sina=
T.-To
2P
icoscpj+pB方+/:
式中e――中间辊轴线相对于工作辊与支撑辊轴线的偏移量;
Rw、Ri、Rb――分别为工作辊、中间辊、支撑辊的半径;
T1、To——分别为前张力和后张力;k――两辊相接触时纯滚动的滚动摩擦力臂;pB——支撑辊辊颈的摩擦圆半径,pB==aBR3';卩B——支撑辊轴承的摩擦系数;
R'b――支撑辊辊颈半径。
$1可按以下步骤求出,并以中间辊为平衡体求力矩平衡:
Nj(^cos^+/f|)—Nt典)+CNiSinC/x+护1)+"或口(形十啊(3~11)
4-J?isinp^)—Nx(R*in典一Atxis护』+
CNisint/x—^ix)+N2sin(y;—pj)=0<3-12)
将式3-11和式3-12化简可求出仲为*正向轧制时曲=2庄+风俾•士人+俾巾
反向轧制时怜=刼十凤弹;:¥;旳—盜冷
式中阿——中间辐觀颈处魔擦圆半径护=却尺£
円——中间棍轴承的摩擦系数』
R,】—中间棍棍颈半径。
(5)辊系的稳定条件。要使辊系保持稳定,所取偏心量必须同时满足工作辊、中间辊和支撑辊的稳定条件。对于无张力轧制,a=Q若取前张力大于后张力,则a>0,因丫1、丫2、$1、$2都大于零,所以,对于不可逆轧机来说,中间辊只要偏向入口一个偏移距e,即
可满足辊系稳定性的要求。对于可逆轧机来说,反向轧制的稳定性条件必须同时满足式3-7、式3—9和式3-10,据此可求出辊系稳定所需要的最小偏移量。对于中间辊传动和支撑辊传动时,辊系稳定性的分析法同上述工作辊传动的分析方法相同。
145. 什么是UC轧机?
UC轧机(UniversalCrownControlMill)基本上是一台HC轧机,但是增加了新的功能,能进行多样化的板形控制。它除了具有HC轧机的特点外,主要增加了中间辊弯辊装置。此弯辊装置有一个随动定位块,它可以使弯辊力始终作用在中间辊轴承中心,即使中间辊有轴向移动时也是如此。因此,UC轧机是一种采用小直径工作辊、中间辊弯辊、中间辊移动和工作辊弯辊3种装置进行板形控制的轧机,如图3-88所示。
众所周知,轧制薄板或高硬度的材料时,使用小直径工作辊是有利的。但工作辊直径过
小由于刚性降低,也会出现如图3-89a所示那样的带钢边部附近变薄,难以保证生产出平直的高质量带钢。因此,为了抑制小直径工作辊的整体弯曲,对可移