济钢12.58不等边角钢试生产.pdf
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- 济钢 12.58 等边 角钢 试生产
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第37卷第1期
山东治金
Vol37 No.1
2015年2月
Shandong Metallurgy
February 2015
地地+
经發交流
济钢12.5/8不等边角钢试生产
张欣,李国栋,孙启朋,李传峰
(济钢集团有限公司,山东济南250101)
摘要:以150mmx150mm连铸方坯为原料,利用横列式轧机,采用蝶式平轧孔型系统试生产12.58不等边角钢,并将K1
托板进行了适应性设计,试轧取得成功,综合成材率99.3%。
关键词:连铸方坯;不等边角钢;蝶式平轧孔型系统
中图分类号:TC335.41
文献标识码:B
文章编号:1004-4620(2015)01-0076-01
前言
热轧12.5/8不等边角钢广泛应用于桥梁、厂房、
电塔等建筑结构,以及中小型船舶生产,市场前最广
C
闊,需求量大而且需求稳定,价格较普通国标槽钢
高,利润空间较可观,有较好的市场前景。济钢中型
图1成品孔
轧钢厂现有1063不等边角钢产品,不等边角钢产大,轧辊的轴向窜动较大。为此,成品孔抬高短边,
品未形成系列,为了扩大市场占有率,经过前期充分使长边和短边与水平线的夹角分别为a和B,顶角平
的市场调查和可行性论证,决定开发12.5/8不等边分线相对垂直轴旋转夹角S,合理配置6的大小,使成
角钢。
品孔两腿内侧连线平行于水平轴线,轧件出轧机后
2生产设备及工艺流程
在辊道上运行比较平稳。同时,轧辊轴向水平分力
的差值较小,轧辊轴向窜动较小,利于轧机的稳定性
产品外形及几何尺寸依据GBT7062008热和产品边厚的均匀性。K2~K7蝶式孔型采用顶角
轧型钢标准要求,12.58不等边角钢长边宽度125平分线垂直分布的方式。
mm,短边宽度80mm,边厚度d(7、8、10、12)mm,内
此方式布置的孔型系统能够保证蝶式轧件两腿
圆弧半径RI1。设计标准:长边宽度(125ょ20)m、在孔型内同时与轧辊接触。提高了轧件在蝶式孔
短边宽度(80±2.0)mm;边厚度(dt0.7)mm
型中的稳定性,对轧机的调整、轧件尺寸的稳定性
现有设备:蓄热式全燃焦炉煤气加热炉1座,产品质量的保证都有利。
650×1/パ师540x2/460x2450×1轧机机列,550
设计思路:不等边角钢由于两边长不等,所以在
十辊悬臂式矫直机2台,型钢冷床2台等。
边厚压下量相同时,两边的延伸不同、宽展不等,由
工艺流程:坯料加热-→630轧机粗轧→で540I于两边的面积不等,即使设计延伸系统相等,在实际
架、p54?架轧机中轧→460x2轧机精轧→450生产过程中,也容易出现长边宽度容易在上限,短边
成品轧机→热锯锯切→冷却→娇直→质量检查一包宽度在下限。所以要实现对成品腿长的精确控制
装→带锯锯切→称重挂牌入库。
就需要在切分孔分配两边金属比例时,对两边延伸
轧制工艺设计
系数不同的情况进行考虑,两边的宽展给予不同的
系数。为计算两边的宽展系数,根据生产实际情
结合生产10/63不等边角钢工艺情况,用150况,把总的宽展系数按照边长比例分配到两边上
mm×150mm连铸方坯生产12.5/8不等边角钢,采用分配比例为:长边宽展系数6=3x[L/(1+)];短边宽
平轧蝶式孔型系统。成品孔如图1所示
展系数B=8x[(L+4)]。式中β为总宽展系数。根
由于长边和短边的长度不同,如果配辊时上下据实际情况,长边、短边宽展系数按表1数据选取。
辊顶角平分线处于竖直状态,长边和短边的端部不
根据实际轧机设备、坯料情况,采用11道次轧
在同一水平线上,这样易造成轧辊轴向水平分力较制,道次分配为5-1-2-1-1-1,前三道次为延
收稿臼期:2014-09
伸孔型,第四道开始切分,后面为蝶式孔型系统。
作者介;张欣,男,1974年生,2006年毕业于北京科技大学材料工
程专业,工程士:。现为济钢中型轧钢厂市场开发部副部长,从事
为保证成品角钢顶角的充满度,在粗轧延伸孔
轧钢工艺技术工作。
型增加了相应于顶角部分的金属,K10(下转第78页)
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2015年2月
山东冶金
第37卷
少,减少了占地面积,相比常规AIS方案,节省占地占地面积,节约投资。
面积40%~60%。
HGIS设备具有模块化设计、紧凑化布局、装备
3HGIS与AIS、GIS性能比较
式安装等特点,技术性能上明显高于AIS,在经济上
优于GIS,能够根据地形地貌采用不同的配电装置
目前国网公司的变电站电气设备可分为空气型式,符合国网公同关于新一代智能变电站的要
绝缘的敞开式开关设备(AIS)、气体绝缘封闭式组求,其在今后的新一代智能户外变电站中定能具有
合电器(GIS)和 HGIS
广泛的应用前景。
1)在变电站建设过程中AIS设备厂家分散、安
装调试繁杂、集成性差,施工工期长,占地面积大等4结语
因素,越来越跟不上国网公司关于新一代智能电网
智能电网是电网技术发展的必然趋势,智能变
建设的需求。
电站作为智能电网建设的重要环节之一,是电网最
2)GIS设备由于封闭母线的存在,需要在变电重要的基础点、管控点和支撑点,其发展建设的水
站现场进行密封,除潮,抽真空,充气,机构的组装平将直接影响到我国智能电网建设的总体高度。
调试等诸多的工作,其产品质量受到现场环境的严
模块化设计的HCS设备通过一次设备与保护
重影响。
测控装置、传感器和智能组件的一体化设计和一体
CIS设备由于设计理念方面的原因,无法实现化供货,实现设备功能高度整合和一体化调试,优
现场设备的故障模块的快速更换,一旦其中一个间化变电站接线和平面布置,提高变电站整体设计水
隔出现故障,则多台相临设备必须同时停电退出运平,进一步推动国网公司关于新一代智能变电站的
行,这会直接影响电力系统的安全可靠运行,并带发展,并逐步在今后的户外变电站建设中成为主流
来一定负面社会效应。另外CIS设备综合价格也远高压电器产品。
高于HGIS产品。
参考文献:
3)国家电网公司组织的2014年第二次输变电「1」陈洁,童能高-高压配电装置的新秀一HGSJ.广东科技,
工程设计竞赛过程中,多家设计单位均采用了HCIS
2009(22):115-116.
2:庞春,侯国柱,葛惠珠.HGIS在220kV变电站中的选型应用
设备,并取得了很好的成绩。通过此次设计竞赛可
Jl.内蒙古电力技术,2011(5):87-90.
以看出,通过HGIS设备与管型母线、GIB母线等不
3j包红旗,郡晓光.HGIS组合电器的技术特点[J.天津电力技
同种类母线的结合,根据线路出线方向和地形地貌
术,2006(2):40-42.
的要求,可采用不同的配电装置型式和布置方式,[4」包红旗,刘静HGIS组合电器技术的应用[J.吉林电力,2005
不仅能优化接线型式和平面布置,还能节省变电站
(6):11-12,33
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(上接第76页)
表1不等边角钢宽展系数
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