一种钢板热处理设备
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117340034A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202210748847.2

    申请日:2022-06-28

    IPC分类号: B21C37/02 C21D9/00 C21D1/62

    摘要: 本发明公开了一种钢板热处理设备,包括沿带钢运行方向依次设置的开卷机、矫直机、横剪切机、加热炉和淬火机;所述淬火机的出口位置上沿带钢运行方向还依次设置有表面残水清除装置和钢板切割装置。本发明将横剪切机与热处理机组合二为一,并通过适当延长加热炉长度和增加钢板分切装置,既减少了钢板搬运,同时提高了生产效率和钢板板形质量。

    一种集约化热卷连续热处理的分段淬火冷却工艺

    公开(公告)号:CN115927832A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110997263.4

    申请日:2021-08-27

    摘要: 本发明公开一种集约化热卷连续热处理的分段淬火冷却工艺,包括:1、通过压辊将冷却区分隔为若干冷却区;沿带钢行进方向,每个冷却区带钢上下位分设间隔布置的气雾冷却及高压喷水冷却装置;2、初始段:带钢进入冷却区,开启相应气雾冷却和/或高压喷水冷却装置,选择性选取单气雾、单高压喷水或两者相组合的冷却方式对经由带钢冷却;至目标中间温度;3、空冷段:带钢进入空冷区按设定空冷时间行进;空冷区带钢所对应的各冷却装置处于关闭状态;4、继续冷却段:完成空冷的带钢行进至新的冷却区,通过开启相应的气雾冷却和/或高压喷水冷却装置,选择性选取单气雾、单高压喷水或两者相组合的冷却方式对经由带钢继续冷却至目标终冷温度。

    一种基于热轧辊系铁皮分类的轧制油在线调整方法

    公开(公告)号:CN112007954B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201910456692.3

    申请日:2019-05-29

    摘要: 本发明揭示了一种基于热轧辊系铁皮分类的轧制油在线调整方法,涉及热轧表面在线检测技术领域,包括轧制油开口度初始值设置、带钢辊系铁皮缺陷采集、轧制油开口度的计算逻辑、根据表面仪测量的表面等级,制定轧制油投用策略。本发明将轧制油的使用和表面仪检测的辊系铁皮缺陷进行结合,仅在出现辊系铁皮且满足一定条件时才投用,可大幅度减少投用轧制油卷数,降低轧制油的消耗;根据带钢表面辊系铁皮等级及缺陷数量来确认缺陷等级,实现了轧制油浓度的在线动态调整,进一步发挥了轧制油在改善带钢表面质量上的作用。本发明基于热轧产品表面质量进行的轧制油动态调整,以提高热轧过程中轧制油使用效率和改善产品质量,显著提升了轧制油的使用效率。

    一种热轧带钢防扁卷的控制方法

    公开(公告)号:CN110639959B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201810669404.8

    申请日:2018-06-26

    IPC分类号: B21B37/00

    摘要: 本发明涉及一种热轧带钢防扁卷的控制方法,卷取张力采用多个张力控制段的分级控制,头部段采用相对小的卷取张力T1,以预防卷取宽度拉窄、打滑或废钢为主。其后增加3个分级大张力段,张力分别为T2、T3、T4,采用大张力的目的是加强内圈支撑作用,以改善扁卷。解决现有控制方法无法有效控制热卷扁卷的问题。

    一种热轧带钢轧制跑偏的控制方法

    公开(公告)号:CN106475424A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510527259.6

    申请日:2015-08-25

    发明人: 张国民 王巍

    IPC分类号: B21B37/58

    摘要: 本发明涉及一种热轧带钢轧制跑偏的控制方法,所述的控制方法在粗轧出口实时测量中间坯的横向厚度分布,并根据粗轧中间坯横向厚度测量数据,计算出精轧辊缝楔形补偿量,并合理设定精轧各架轧机两侧压下量,减少轧制跑偏废钢,提高热轧轧制稳定性和带钢产品板形质量。解决由于粗轧中间坯存在楔形,导致带钢精轧轧制跑偏的问题。

    一种热轧薄规格奥氏体不锈钢带钢板形控制方法

    公开(公告)号:CN104942023B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410127191.8

    申请日:2014-03-31

    发明人: 张国民 夏小明

    IPC分类号: B21B37/44

    摘要: 本发明涉及一种热轧薄规格奥氏体不锈钢带钢板形控制方法,该方法适用于热轧薄规格奥氏体不锈钢生产,带钢厚度小于6.0mm,对层流冷却采用后段冷却模式,并对带钢边部设定范围内的层流冷却集管进行堵塞,通过优化冷却模式,结合能够适应产品宽度变化的冷却边部遮蔽方法,改善带钢横向温度均匀性和产品双边浪缺陷,提高板形质量,不需要增加新的设备,解决了现有的板形控制方法由于需要增加新的设备,设计复杂、投资巨大的问题。