Журналы →  Черные металлы →  2025 →  №12 →  Назад

Литейное производство
Название Определение технологических параметров изготовления опорного валка на основе прогнозирования теплового состояния системы «бочка валка – кокиль»
DOI 10.17580/chm.2025.12.05
Автор К. В. Фочина, А. С. Савинов, И. В. Михалкина, С. М. Андреев, В. П. Чернов
Информация об авторе

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск, Россия

К. В. Фочина, ассистент кафедры механики
А. С. Савинов, заведующий кафедрой механики, директор института металлургии, машиностроения и материалообработки, докт. техн. наук
И. В. Михалкина, доцент кафедры литейных процессов и материаловедения, канд. техн. наук, эл. почта: miv.mgtu@mail.ru
С. М. Андреев, заведующий кафедрой автоматизированных систем управления, докт. техн. наук
В. П. Чернов, профессор кафедры литейных процессов и материаловедения, докт. техн. наук

Реферат

Приведены технологические особенности изготовления опорного валка методом промывки. При проектировании технологической оснастки изготовления опорного валка рассматривали существующие материалы, положительно зарекомендовавшие себя в практике прокатного производства. Их физические (температуры ликвидус и солидус) и теплофизические (теплопроводность, теплоемкость и плотность) характеристики приняты в качестве граничных условий для решения задачи теплопроводности численным методом с последующей реализацией полученных решений в программном продукте, обеспечивающем прогнозирование теплового состояния системы «отливка – комбинированная форма». На основе анализа внутреннего строения существующих опорных валков подготовлены темплеты, в ходе исследования которых установлено, что рабочий слой опорного валка составляет 100 мм, а имеющийся переходный слой – 18–20 мм. Исходя из полученных решений выполнен расчет нарастания рабочего слоя опорного валка, что является одним из определяющих факторов получения литого изделия с заданными эксплуатационными характеристиками при изготовлении его методом промывки. Проведен математический прогноз теплового состояния границы системы «отливка – металлическая форма» при различной толщине стенки кокиля, что позволяет избежать брака по свариваемости, а также провести качественную оценку стойкости литейного кокиля при изготовлении опорного валка. Это позволит прогнозировать технологические параметры промывки при производстве валков. Предложенные в работе решения могут быть использованы технологами предприятий металлургической отрасли в качестве рекомендаций при проектировании технологических процессов по производству импортозамещающей продукции – опорных валков.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-79-31018, https://rscf.ru/project/25-79-31018/.

Ключевые слова Импортозамещение, опорный валок, технология изготовления, программный продукт, металлическая форма, прогнозирование теплового состояния
Библиографический список

1. Дробышев А. Н., Старченко В. Г. Производство прокатных валков в условиях литейного цеха ОАО ЕВРАЗ ЗСМК // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2014. № 6. С. 55–59.
2. Куряев Д. В., Авдиенко А. В., Иванов Д. М. и др. Производство прокатных валков в условиях ЗАО «МЗПВ» // Теория и технология металлургического производства. 2017. № 1 (20). С. 32–33.
3. Хайстеркамп П., Шнайдер З., Джи В. Расширяя пределы возможностей опорных валков // Труды XII конгресса прокатчиков. – М. : Изд-во «Грин Принт», 2020. С. 215–225.
4. Мартини А. Двухслойные литые опорные валки с рабочим слоем из стали AST 70Х // Металлург. 1999. № 9. С. 44–47.
5. Феоктистов Н. А., Вдовин К. Н., Савинов А. С., Скрипкин Е. В. Исследование процесса формирования литой структуры валковой стали // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2020. № 7 (242). С. 36–40.
6. Вдовин К. Н., Куряев Д. В., Феоктистов Н. А. и др. Прокатные валки: монография. – Магнитогорск : Магнитогорский гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова, 2018. – 335 с.
7. Гулаков А. А., Тухватулин И. Х., Потапов М. Г. Производство центробежнолитых листопрокатных валков из прогрессивных материалов для станов горячей прокатки // Технологии металлургии, машиностроения и материалообработки. 2017. № 6. С. 150–160.
8. Гулаков А. А., Тухватулин И. Х., Потапов М. Г. и др. Опыт производства центробежнолитых листопрокатных валков для станов горячей прокатки в условиях ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2018. № 5. С. 75–80.
9. Гулаков А. А., Тухватулин И. Х., Храпов Е. В. Производство центробежнолитых особокрупных листопрокатных валков для толстолистовых станов // Труды IХ конгресса прокатчиков. – Череповец : Изд-во ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», 2013. – С. 255–257.
10. Уточкин Ю. И., Смирнов Н. А., Ерошкин С. Б. Производство крупных опорных валков до 250 т за рубежом и возможности их производства в России // Электрометаллургия. 2012. № 12. С. 2–7.
11. Ефимов С. В., Попков А. Г., Павлова А. Г. Новые технологии при производстве крупногабаритных поковок ООО «ОМЗ-Спецсталь»: опорные валки // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2016. № 7. С. 94–98.
12. Покровский А. М. Сравнительный анализ долговечности цельнокованых и биметаллических опорных прокатных валков // Металлург. 2013. № 10. С. 71–75.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад