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      厚壁管材壁厚均勻性問題的分析與對策

      2018-07-27 09:12:06王國亮李進(jìn)喜天津鋼管集團(tuán)股份有限公司天津300301
      天津冶金 2018年3期
      關(guān)鍵詞:通體成材管坯

      王國亮,李進(jìn)喜(天津鋼管集團(tuán)股份有限公司,天津300301)

      0 引言

      隨著工藝技術(shù)水平的提高與新裝備的開發(fā),無縫鋼管生產(chǎn)的規(guī)格范圍不斷擴(kuò)大,厚壁鋼管壁厚精度問題成為制約產(chǎn)品成材率的關(guān)鍵。結(jié)合加熱、穿孔工藝調(diào)整,通過改進(jìn)定心工藝,采用管坯通體定心技術(shù),實現(xiàn)了厚壁管管體壁厚高精度控制與產(chǎn)品成材率提高2.2%~5.1%。

      1 存在問題

      隨著工藝技術(shù)的發(fā)展,鋼管管坯定心工藝實現(xiàn)了由管坯單端定心,管坯兩端定心到碳鋼管坯自定心技術(shù)的跨越,鋼管壁厚精度的控制能力逐步增強(qiáng)[1-2]。但是,厚壁鋼管生產(chǎn)工藝存在其特殊性,在相同定心條件下仍存在壁厚不均問題,亟待定心技術(shù)的新進(jìn)展。

      如圖1所示,厚壁鋼管壁厚不均主要是指在同一截面上壁厚最薄點、最厚點與名義壁厚偏差較大的現(xiàn)象,其中圖1(a)為正常的壁厚均勻成品管,而圖1(b)則出現(xiàn) Smax與 Smin,即壁厚不均問題[3-4]。

      圖1 鋼管壁厚均勻性示意圖

      壁厚均勻性計算公式如下:

      式中,Smax為鋼管截面上壁厚的最大尺寸;Smin為鋼管截面上壁厚的最小尺寸;SN為鋼管壁厚的名義尺寸。

      2 機(jī)理分析

      厚壁管生產(chǎn)工藝流程為:EAF→LF→VD/RH→CCM→冷卻→管坯檢驗→管坯加熱→穿孔→軋制→定徑/張減→冷床→鋸切→矯直→探傷→交庫,其中,對壁厚均勻性產(chǎn)生影響的主要工序包括管坯準(zhǔn)備、管坯加熱和管坯穿孔,在加熱管坯合格的條件下,應(yīng)避免由穿孔工藝參數(shù)調(diào)整差別[2-7]。

      2.1 管坯準(zhǔn)備

      無縫鋼管管坯準(zhǔn)備包括管坯直度、橢圓度與管坯定心。在相同的直度與橢圓度條件下,管坯定心直接影響著鋼管壁厚均勻性。

      鋼管定心是指在使用管坯軋制鋼管時,當(dāng)管坯進(jìn)入斜軋穿孔之前,在管坯前端面中心設(shè)置一定直徑和深度的圓孔。在管坯咬入過程中,穿孔頂頭可快速對準(zhǔn)圓坯位置,使頂頭順利穿入圓坯,并使管坯金屬在頂頭圓周均勻流動,最終得到壁厚均勻性高的毛管。但是,在管坯前端沒有設(shè)置中心孔時,穿孔頂頭與管坯前端面接觸點存在隨機(jī)性,頂頭穿入圓坯時,大多成偏心狀態(tài),毛管管壁不均,因此,軋制出的成品管亦存在壁厚不均以及內(nèi)折問題,造成成品鋼管切頭尾中廢率增高,成材率降低。

      厚壁管成品檢驗結(jié)果表明,在定心狀態(tài)下,鋼管端部壁厚均勻性較好,但是管體壁厚均勻性存在精度偏低問題,分析認(rèn)為管坯定心有效提高了鋼管端部精度,但對管體壁厚精度的提高作用較弱。

      2.2 管坯加熱

      在管坯穿孔前,無縫鋼管圓管坯需要進(jìn)行高溫加熱,而加熱溫度不均則是影響鋼管壁厚均勻度的主要因素,影響管坯加熱均勻性的因素包括加熱溫度、加熱速度和加熱時間。

      加熱溫度指管坯經(jīng)過環(huán)形爐加熱后管坯出爐的表面溫度;加熱速度指管坯表面升溫速度,在環(huán)形爐加熱最終階段,需要在高溫狀態(tài)下均熱保溫,目的在于減小坯料表面與中心的溫差,使管坯溫度更加均勻;加熱時間指加熱管坯至目標(biāo)溫度所需時間,管坯的加熱時間直接影響產(chǎn)量和質(zhì)量,加熱時間過短易導(dǎo)致管坯加熱不均勻。

      在生產(chǎn)過程中,應(yīng)根據(jù)毛管規(guī)格適當(dāng)調(diào)整加熱工藝制度,對于厚壁成品管,因其毛管規(guī)格較厚,應(yīng)在保證溫度滿足穿孔軋制工藝所需溫度的條件下,盡量延長管坯均熱保溫時間,提高管坯溫度均勻性。

      2.3 穿孔工藝

      在加熱管坯合格的條件下,應(yīng)避免由穿孔工藝參數(shù)調(diào)整而導(dǎo)致的毛管壁厚不均問題,其中,壁厚不均問題的主要影響因素有以下兩種情況:

      (1)穿孔機(jī)軋制中心線不正、頂頭前壓下量太小易導(dǎo)致壁厚不均問題產(chǎn)生。

      (2)在軋制過程中定心輥打開過早、定心輥調(diào)整不當(dāng)以及頂桿抖動等造成的壁厚不均。

      在相同管坯規(guī)格條件下,毛管壁厚的增加需要頂頭尺寸的減小,因此,導(dǎo)致頂桿尺寸的減小。較小直徑的頂桿,在強(qiáng)大的管坯反向作用力下容易失穩(wěn)而抖動。為了預(yù)防壁厚不均問題的產(chǎn)生,主要措施包括:高精度調(diào)整穿孔工藝參數(shù),同時,準(zhǔn)確調(diào)整定心輥打開時間,不可過早打開定心輥,以減輕頂桿抖動問題。

      3 對策分析

      壁厚均勻性問題主要影響因素包括管坯準(zhǔn)備(定心)、管坯加熱及穿孔工藝,依據(jù)其不同的作用機(jī)理,改進(jìn)厚壁鋼管壁厚均勻性主要措施包括:

      (1)管坯加熱工序:在管坯加熱過程中,延長保溫時間,提高管坯溫度均勻性。

      (2)軋制工藝調(diào)整:正確設(shè)定穿孔工藝參數(shù),同時,準(zhǔn)確調(diào)整定心輥打開時間,不可過早打開定心輥,以減輕頂桿抖動問題。

      (3)定心孔改進(jìn):改進(jìn)定心孔幾何尺寸參數(shù),延伸定心孔作用范圍。如圖2所示,采取加延長心孔尺寸的技術(shù)改進(jìn),其中,定心孔尺寸圖2(a)為50 mm,圖 2(b)為 150 mm,圖 2(c)為 500 mm,定心孔直徑為Φ55 mm,管坯規(guī)格為Φ251 mm,采用單端定心工藝。

      圖2 定心孔尺寸改進(jìn)

      4 試驗結(jié)果

      4.1 試驗1

      根據(jù)成品壁厚均勻性目標(biāo),采用Φ251 mm管坯進(jìn)行試驗,試驗鋼種為20#,成品規(guī)格Φ245 mm×30 mm。

      4.1.1 管坯準(zhǔn)備

      鋼種:20#;管坯直徑:251 mm;管坯長度:3 850mm?;瘜W(xué)成分如表1所示。

      表1 20#鋼化學(xué)成分 (wt%)

      在管坯單端打定心孔,尺寸分別為:1#:Φ55 mm×50 mm;2#:Φ55 mm×150 mm;3#:Φ55 mm×500 mm。

      4.1.2 加熱工藝

      在管坯加熱過程中,應(yīng)適當(dāng)延長管坯的加熱時間,設(shè)定加熱時間:70s/步。

      表2 20#加熱工藝制度

      4.1.3 穿孔工藝

      軋制毛管規(guī)格Φ275×34,其穿孔工藝參數(shù)如下:軋輥輥距:216 mm;頂頭規(guī)格:Φ186×360 mm;導(dǎo)距:255 mm;頂頭前伸量:30 mm;頂桿直徑:Φ185mm。

      4.1.4 試驗結(jié)果與分析

      根據(jù)表3試驗結(jié)果可見,隨著管坯兩端定心孔尺寸的增加,成品管壁厚均勻性明顯改善,同時,由于管端幾何精度的提高,切頭和切尾長度明顯減少,切頭尾兩端的長度和為150 mm,明顯降低了中廢比例,提高了產(chǎn)品成材率,其中3#管坯試樣產(chǎn)品成材率達(dá)到了92.1%,定心孔管坯對成材率的提高起到了明顯的作用。同時,管體壁厚均勻性得到改善,避免了管體壁厚超出公差帶的問題,無管體壁厚中間廢。

      4.2 試驗2

      由試驗1的結(jié)果可見,在增加定心孔長度之后,鋼管壁厚均勻性得到了明顯改善。為了進(jìn)一步提高鋼管幾何尺寸精度,本文開展了第2次試驗,深入研究了通體孔對鋼管壁厚精度的影響。

      加長定心孔尺寸,改善產(chǎn)品壁厚的機(jī)理在于加長了定心孔工作段,穿孔過程中頂頭的對中作用有效增強(qiáng)。因此,在管體心部通體制作定心孔,可實現(xiàn)穿孔工序全長定心對中作用,進(jìn)而改善管體壁厚精度。如圖3所示,管體中間通體設(shè)置定心孔,開展試驗2的研究。

      4.2.1 管坯準(zhǔn)備與試驗工藝

      采用試驗1相同的管坯進(jìn)行管坯通體定心工藝研究,定心孔尺寸分別為:4#:Φ55 mm×3 850mm,通體定心孔尺寸保持不變;5#:Φ55 mm×500 mm+Φ40 mm×2 850 mm+Φ55 mm×500 mm,管坯中部定心孔直徑較小。

      圖3 通體定心孔示意圖

      采用上述管坯,執(zhí)行試驗2的加熱工藝和穿孔工藝,成品規(guī)格Φ245 mm×30 mm。

      表3 試驗1檢驗結(jié)果

      表4 試驗2壁厚檢驗結(jié)果與成材率統(tǒng)計

      4.2.2 試驗結(jié)果

      試驗結(jié)果見表4。根據(jù)試驗2結(jié)果可見,管坯通體通過定心可以實現(xiàn)管體壁厚精度的提高,頭尾切去長度120 mm,可保證產(chǎn)品成材率的提高,同時,壁厚精度高于±5%,可滿足高精度產(chǎn)品供貨要求。同時,對比4#定心工藝與5#定心工藝可見,由于4#定心工藝在管坯中部直徑過大,消耗了管坯金屬重量,成材率相對偏低,而5#定心工藝實現(xiàn)了成品管壁厚精度提高的同時,成材率明顯提高。

      將通體定心工藝應(yīng)用于生產(chǎn)實踐,統(tǒng)計結(jié)果表明,厚壁管坯通體定心工藝相對于傳統(tǒng)管端定心工藝可實現(xiàn)成材率提高2.2%~5.1%。

      5 結(jié)論

      通過加長管坯定心孔,實現(xiàn)了壁厚精度提高至±10%,切頭尾長度降低至150 mm,鋼管成材率提高2.0%。管坯通體定心工藝,實現(xiàn)了管坯全長定心作用,管體壁厚精度可滿足±5%,鋼管成材率提高2.6%,且統(tǒng)計結(jié)果表明成材率提高2.2%~5.1%。管坯通體定心工藝,中心孔直徑應(yīng)合理控制,5#定心工藝 Φ55 mm×500 mm+Φ40 mm×2 850 mm+Φ55mm×500 mm,可實現(xiàn)成材率提高2.6%,定心孔直徑不宜過大。

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