镁合金连铸连轧工艺与设备设计.doc
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1、济南大学毕业设计1 前言1.1 课题背景1.1.1镁合金材料发展概况金属镁作为质轻、节能、环保的优秀金属元素,在全球金属矿产资源日益枯竭、价格大幅攀升的情况下,镁以其资源优势、价格优势、产品性能优势在工业生产中的地位进一步凸显,在未来发展中镁将成为最重要的金属材料。目前镁合金主要应用于以铸造为主生产的一些机械零件,但受到铸造工艺专业特点的局限,使镁合金应用的空间相当狭小。据有关统计,对于每种金属材料的消耗,板材要占到7 0以上。在生产中对板材进行各种形状的成形加工,可以生产出很多优质的机械结构零件。板材加工能极大简化金属加工流程,降低成本,扩大实用范围。然而板材成形加工又对板材的加工性能提出了
2、更高的要求:希望通过成型加工得到的组织结构均匀、晶粒细小,容易取得满意的效果。随着汽车、航空航天、计算机、通讯和消费电子产品等领域节能、环保及舒适的要求,迫切需要优质宽幅的镁合金薄板等金属材料。然而传统的镁合金薄板生产工艺主要是采用热轧和挤压方法,由于热轧工艺和挤压工艺流程长、成材率低、成本高导致价格昂贵,而挤压薄板又受幅面的限制,生产效率低下,因此传统工艺生产的薄板应用领域十分有限。因此,积极探究镁合金液态连铸连轧技术,生产工艺流程、性能高、成本低的连铸连轧板材,对于镁及镁合金的应用推广,推动产业发展,具有十分重要的意义。1.1.2板带连铸连轧技术发展概况板带铸轧技术的发展至今已有150余年
3、的历史。1846年,英国人贝塞麦(Bessemer)就提出,从两个旋转辊轮上方浇注金属液,通过内部具有循环冷却作用的铸轧辊辊缝下边引出铸轧带坯,但是由于当时技术水平和生产工艺条件的限制未能获得成功。在随后的100多年里这项技术始终不为人们重视,到1930年德国人容汉斯(Junghans)报道了立式连续铸轧成功的信息。在以后的发展中,又依次出现了法国斯卡尔(Scal)公司研制的3C(Continuous Caster Between Cylinder)双辊水平式铸轧机,美国的黑兹利特(Hazelett)公司提出的双带式连铸机,但是由于带坯上表面皮下夹杂物影响生产质量而停止。20世纪80年代以来,
4、随着科学技术的不断发展,对于双带式产生的问题得到解决。其中,德国和日本相继有企业建立试验机组,对该项技术的发展起到了推动作用。从1964年我国开始研制双辊式铸轧机。在1965年研制出辊径400mm的下注式板带铸轧机,并成功生产出宽700mm的带坯。但因故中间试验停止,直到1975年此项技术得到国家相关部委的验收。此后板带铸轧技术在我国快速发展。截至目前,根据不完全的统计,我国实际生产中投入的双辊式板带铸轧机在100套之上。不论是有色金属铸轧板带铸轧技术装备还是生产工艺,我国已完全掌握了这项技术,生产设备和产品均能达到国际先进水平。1.2 镁合金板带连铸连轧生产的特点在板带连续铸轧技术应用以前,
5、世界上板带生产长期沿用模铸热轧的传统方式组织生产。该方法依次经过铸锭、切割、铣面、加热、开坯、热轧等一系列工序,且存在投资多、占地面积大、生产周期长、参与人员多、能耗大、生产成本高等一系列显著的缺点。与传统模铸法相比,镁合金的连铸连轧技术具有以下的特点:(1)合金板带的铸造与轧制集中于一台设备,且近乎同时完成。比之于传统的方式省去了铸锭加热、开坯、热轧等多道工序,减少了废料的再次熔炼,极大节约了能源消耗;(2)省略铸锭铣面和热轧后切头去尾的工序,成材率提高;(3)设备简单集中、投资少、占地面积小、建造速度快、生产成本低;(4)生产连续稳定,生产工艺简化、生产周期缩短、人员配备少、生产率提高、易
6、实现自动化。2工艺与设备设计方案2.1 设计任务 设计任务包括以下两个方面:(1) 镁合金连铸连轧工艺参数:轧制镁合金板带的牌号:AZ31(Al 3%,Zn0.1%),性能参数见表2.1:表2.1 轧制镁合金性能参数抗拉强度/MPa屈服强度/MPa剪切强度/MPa弹性模量/MPa硬度/HR290拉伸/MPa压缩/MPa承载/MPa1604573220180325生产的镁合金板带参数:宽300600mm,厚0.59mm; 铸轧机轧辊速度:0.51m/s.(2) 镁合金连铸连轧设备的设计:此部分的主要设计内容在铸轧机的设计,其余部分只作简要设计说明。2.2 方案设计2.2.1 镁合金连铸连轧生产工
7、艺确定镁合金的连铸连轧工艺与设备用来制作镁合金的条带或板材,其特点是将熔融的镁合金溶液通过铸嘴倒入一对转向相反、内部通冷却水的铸轧辊之间,在这对辊缝中完成浇铸、冷却、结晶、凝固、轧制和出坯等一系列的工艺过程,其间同时进行着复杂的流变和物理化学过程。其组织生产基本原理如图2.1所示。图2.1镁合金连铸连轧工艺与设备基本原理示意简图1.熔炼中间包2.溶液输送装置3.轧辊4.牵引机5.剪切机6.卷取机从前图所示可以看出,整个生产线可以概括为熔炼系统、浇铸系统、铸轧系统和牵引卷曲系统四大部分。这种工艺巧妙地把铸造和轧制两种工艺结合起来,相比于传统的方式先铸造出镁合金铸锭后经加热炉加热,再进行轧制的生产
8、流程,具有简化工艺、改善劳动条件、增加金属收得率、节约能源、提高连铸坯质量、便于实现机械化和自动化的优点,能够满足用户的生产需求。结合生产厂家现阶段生产实际,对生产工艺流程作出如下的设计:镁合金锭熔化镁液输送镁液流嘴铸轧机连轧机剪切机矫直机精轧机后续处理产品。此生产工艺与传统的生产流程相比,具有工艺流程短、可控性强的显著特点。2.2.2 镁合金连铸连轧核心设备设计方案的确定鉴于生产线设备较多和本人学识有限,在此次设计中仅对铸轧中的核心部件即铸轧机进行相关设计。(1)铸轧机形式经过一个世纪的发展,板带铸轧设备的形式已有10余种之多,按结构可进行以下的分类:l 双辊式板带铸轧设备:这种铸轧机是将液
9、态金属注入两个相对旋转的铸轧辊的辊缝,通过轧辊内部冷却水将热量带走,同时通过双辊间形成的铸轧区连续轧制出薄的带板。双辊式铸轧机包括下注双辊式铸轧机、倾斜双辊式铸轧机、水平双辊式铸轧机等三种形式,其中倾斜式还分为低速和高速两种;l 带轮式铸轧设备:由铸轮凹槽同旋转外包的钢带形成移动式铸模,将液态金属注入铸轮凹槽和旋转带钢之间,通过铸轮内冷却水带走热量,得到薄的板带,然后进一步轧制出较好的带材;l 双带式铸轧设备:在两张紧的平行钢带之间注入液态金属,依靠由双带形成的移动结晶器铸成薄的带坯,再轧制出带材;l 其他形式的铸轧设备:除以上三种设备以外还有单辊式、多辊式等形式的铸轧设备。结合厂家生产设备将
10、铸轧机形式定为水平双辊式铸轧机,这种铸轧机与其他铸轧机相比具有安装调试方便、易于维护的特点(2)设备组成本次设计的镁合金板带铸轧机列的设备主要包括工作机座、万向接轴、联轴器、接轴平衡机构、分齿箱、减速器、电动机等部件。l 工作机座:作为铸轧机的执行机构,它由轧辊及其轴承、轧辊调整装置、机架等零部件和机构组成;l 连接轴:铸轧机中电机运动产生的力矩是通过连接轴传递到轧辊的。铸轧机中常用的连接轴有万向接轴、梅花接轴、齿轮接轴以及联合接轴等,具体选择视情况而定;l 分齿箱:通过分齿箱的传输力矩被分成两个相反方向的传动形式,这样就保证了轧辊的啮合旋转,且速度同步,方向相反;l 减速器:将电动机传出的转
11、速降低到所需要的程度;l 电动机:在本次设计中选取电动机作为铸轧机的动力源,其型号的选取与铸轧机工作制度相关,具体型号选取见电动机选取部分。3铸轧机设计 3.1 铸轧机力能参数计算3.1.1 设计参数(1)铸轧机型号9601600mm;(2)轧制镁合金板厚度0.59mm;(3)铸轧速度:v=1.0-1.5m/min;3.1.2 力能参数计算(1)铸轧力和力矩由于镁合金的连铸法不同于传统的热轧,其毛料为液态镁金属或其溶液。因此,在铸轧过程中大约有12mm高的两相区,金属经过12mm的两相区之后,开始凝固的温度为575,而出辊的温度由于冷却水的作用要降至400360,故铸轧板的温度在整个铸轧过程中
12、连续降低的,在轧制力计算中必须把上述因素考虑在内。铸轧过程的接触弧长l,按近似公式计算: (3.1)式中:R铸轧辊半径,R=250mmh绝对压下量,故轧制温度:依据生产测知,前箱温度650630,入辊温度大约在630,铸轧板在出辊时的温度在360左右。所以平均轧制温度为 () (3.2)从上面铸轧温度看出,铸轧辊冷却强度较大。单位变形抗力计算(按任式公式计算): (3.3)式中K=1.15,总压力:,其中F=lw=27.39600=0.016(m2)故P=7.8(MN)轧制力矩:(2)电机容量计算电机的容量计算通常依据铸轧时作用在电机轴上的扭矩来选取。初选主电机依据以下公式: (3.4)式中:
13、Mz轧制力矩与两轧辊轴承处摩擦力矩之和,考虑到只是初选电机,并且摩擦力矩相对于轧制力矩要小得多,故在此处忽略不计,KNm;V铸轧速度,m/min;0传动系统总效率,初选时取0.850.90,此处取0.85;R铸轧辊半径,m.有前面的数据可得:3.1.3 铸轧机工作制度与电动机选择(1)铸轧机工作制度在生产操作中铸轧机的工作制度可分为可逆和不可逆两种形式,依据铸轧状态又可分有张力的带式工作制和无张力块片式工作制度。l 可逆与不可逆式:可逆式:在此工作制度中,轧辊即可逆转又可调速,能满足升速轧制、降速抛出轧件和低速咬入等要求;不可逆式:在应用中最广,采用此种工作制度,轧辊与铸轧件的运动方向不变。l
14、 张力式工作制度:此制度使用时,轧件既要承受轧辊的铸轧力又要承受后续机组的张力,使轧件处于易塑形变形的状态,易于得到平直的薄带。在本次设计中采用有张力的带式且不可逆的工作制度。(3) 电动机的选择在此处电动机负载特性是:调速范围较大、负载平稳、连续工作、三班制。由于异步交流电机结构简单、维护方便、重量轻、成本低、工作效率高,结合生产,选择满足特性的交流电机作为动力源。又当功率一定时,电机的转速越低,则效率越低;但是高速电机将加大整个传动系统中减速机构的传动比,致使传动部分相比较而言比较复杂。如前计算知电机容量为:N=25.14kw,考虑安全系数和传动中的摩擦损耗等因素,选择电机型号为:Y280
15、MS-8 ,即Y系列(IP23)防护式笼式三相异步电动机。其参数如表3.1所示:表3.1电动机参数型号额定功率(KW)转速(r/min)定子电流(A)效率(%)功率因素cos最大转矩额定转矩堵转转矩额定转矩堵转电流额定电流重量(Kg)Y280MS-855740112.4910.802.01.86.08203.2 铸轧辊及其轴承3.2.1 铸轧辊(1)铸轧辊结构、参数图3.1铸轧辊结构1.辊头2.辊径3.辊身铸轧辊通常由辊径、辊身和辊头三部分组成。另外,还有制造、安装所需的工艺表面,如中心孔。其工作与装配是将辊径安放在轴承中,通过轴承座和压下装置将轧制力传递给机架,由与辊头相连接的接轴,传递所需
16、扭矩。辊身是轧辊和轧件相接触使其产生变形的部分,为整个铸轧辊的重要部分;辊径与轴承配合支撑起轧辊;分布于两端的辊头,一端与传动轴相接,一端通入冷却水,辊头结构有多种形式,如梅花接头、平台接头和双键槽接头在此处考虑到安全性和加工可行性,选用平台接头。铸轧辊的基本参数包括以下几个方面:轧辊的公称直径D、辊身长L、辊径直径d及其长度l、辊头尺寸。1. 轧辊公称直径D:依据轧辊强度和允许咬入角来确定其尺寸。为了保证能够顺利进行轧制,确定轧辊直径必须考虑咬入条件,轧辊最小的直径应满足如下所示的关系: (3.5)式中 h压下量,mm;最大允许咬入角,()。由于轧辊在使用时磨损后可允许重车或重磨以便延长使用
17、,直到轧辊削弱到最低值为止,在本次设计中轧辊直径D=500mm。2. 辊身长度L:它是表征板带铸轧机轧辊特性的重要参数,其长度的确定要考虑轧辊的弯曲挠度、足量的强度以及所轧制板带的最大宽度。在一般设计中只需辊身长度一定要大于其轧制板带长度即可,即 L=Bmax+a (3.6)式中 L辊身长度; Bmax轧制板带的最大宽度,本次设计中宽度为Bmax=600mm;a宽度余量,此处取a=200mm.由以上可知L=800mm,即设计的辊身长度为800mm。3. 辊径: 辊径部分尺寸为辊径直径d和长度l,其直径和长度与所需轴承型号及工作载荷有关。由于受轴承尺寸的限制,辊径直径要比辊身直径小的多,所以辊径
18、与辊身过度出往往强度最差,在条件允许的情况下,此处的过渡圆角要适量的大一些。设计中在此处的轴承选用四列圆锥滚子轴承,由于轴承外径较大,故辊径尺寸不能过大,一半以下公式计算: d=(0.50.55)D (3.7)式中 d辊径直径;D辊身直径,D=500mm.则有d=(0.50.55)500=250275(mm),鉴于轴承内径为标准值,故选择d=260mm。对应轴承的安装定位需要取辊径长度l=345mm。辊径与辊身圆角过渡处以下式选择圆角半径:r=(0.050.12)D =(0.050.12)500=(2560)(mm)取r=50mm.4.辊头尺寸:在铸轧辊结构部分已选择平台接头,故其尺寸选择依据
19、如下:辊头直径d1=0.85d=0.85260=221(mm),取d1=200mm平台厚度h=0.75d1=0.75200=150(mm).5.辊套厚度:铸轧辊由辊套和辊芯两部分组成,辊套厚度一般以3040mm为宜,考虑到本设计中铸轧辊寿命和尺寸,取其厚度为40mm。6.冷却循环系统:在设计中其冷却循环水沟槽采用横向和纵向结合的形式,沟槽径向宽度为12mm,分布形式为20(中心距)37(个),轴向槽宽20mm共计8个,沿圆周均匀分布,通水方式为一进四出,在进水孔上开有12个沿轴线直达表面的孔,一周共计48个,出水孔上沿轴线开有12个与进水孔交错的通道,共计48个。(2)铸轧辊材料:铸轧辊由辊芯
20、和辊套两部分组成,各个部分所选用的材料不相同,参考现阶段厂家选用材料作出如下的选择:辊芯材料:42CrMo,淬火后硬度为HRC2022;辊套材料:32CrMoV,淬火后硬度为HRC4042。3.2.2 铸轧辊强度校核在生产中,铸轧辊的主要破坏形式有断辊、辊面剥落、辊面磨损、辊面热裂等,造成这一系列平破坏的原因主要是受到各种应力的影响。为保证生产,就要求轧辊有足够的抗破坏能力。根据轧辊各部分的受力特点,对辊身计算弯曲应力;对辊头计算扭转应力;辊径部分需要进行扭转和弯曲应力计算,再合成;计算应力只要不大于许用应力就说明轧辊安全。轧辊受力分布如图3.2所示。图中轧件位于辊身中央,轧制力沿轧件度分布,
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