第10章+卷取机

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1、第10章卷取机10.1卷取机的用途和类型10.2带张力卷筒的卷取机10.3线材卷取机10.1卷取机的用途和类型1.用途收集超长轧件,将其卷取成卷以便于贮存和运输。卷取机是轧钢车间的重要辅助设备,在带材和线材生产中均被广泛应用。2.类型按其用途可分为:热带材卷取机、冷带材卷取机、小型线材卷取机等。10.2带张力卷筒的卷取机§10.2.1热带钢卷取机热带钢卷取机是热连轧机、炉卷轧机和行星轧机的配套设备,有多种型式:地上式、地下式、有卷筒式、无卷筒式等。由于地下式卷取机具有生产率高、便于卷取宽且厚的带钢、卷

2、取速度快而钢卷密实等特点,所以现代热连轧生产线上主要采用地下式卷取机。§10.2.1.1地下式卷取机的设备配置及卷取工艺1.地下式卷取机的布置及设备构成地下式卷取机布置在热带钢连轧机输出辊道后面。由于它位于辊道标高之下,所以被称为地下式卷取机。在整个连轧机组中,卷取机的工作条件最为恶劣,也是最易出故障的环节之一。为保持连轧机组的生产节奏,一般依次布置三台以上的卷取机。二台交替使用,一台备用检修。地下式卷取机主要由张力辊(也称夹送辊)及其前后导尺、导板装置,助卷辊(也称成型辊)及助卷导板,卷筒及卸卷装置

3、等组成。此外,在卷取区域还需配置一些其它辅助设施,如机上过桥辊道,事故剪切机,带卷输出运输链,运输车,翻卷机,打捆机等等。图12-1(P403页)为1700热连轧地下式卷取机主要设备构成示意图。2.地下式卷取机卷取工艺地下热卷取的作用主要有两点:控制轧机出口张力和将带材卷取成卷。下面以图12-1所示的三辊式地下卷取机为例说明卷取工艺过程。带钢头部离开精轧机时,卷取机已处于准备工作状态。此时,上张力辊下压,助卷辊围抱卷筒。张力辊和助卷辊在各自的辊缝调整机构控制下,在上、下张力辊之间、助卷辊与卷筒之间都保

4、持有与带钢厚度相适应的辊缝。带钢进入卷取机时,张力辊前导尺正确导向,借助导板装置,在张力辊和卷筒之间形成封闭路径,使带钢能顺利地卷上卷筒。待带钢卷上3~5圈后,带钢在卷筒和轧机之间即能建立稳定的张力。此时上张力辊放松,传动电机采用“零电流”控制,助卷辊全部打开(卷厚带钢时,第一个助卷辊要始终压住带钢),卷筒和轧机一起加速至最高速度,进入正常卷取状态。带尾即将离开轧机时,卷取机进入收卷状态。轧机与卷取机同时降速,助卷辊合拢,压住外层带卷。当带钢脱离末架轧机时,张力辊压紧,传动电机处于发电状态,使带钢在张

5、力辊与卷筒之间建立张力,避免带尾跑偏或钢卷外层松散。卸卷时助卷辊打开,卸卷小车上升托住带卷,待卷筒收缩后,可将钢卷移出。此后卷取机又恢复准备工作状态。轧机与卷取机在上述各种工作状态下的速度关系如图12-2(P404页)所示。在准备状态下,带钢的速度不宜过高,否则既不利于带钢咬入张力辊,也不利于卷上卷筒。辊道的速度高于轧件速度(即末架轧机速度),可防止堆钢。张力辊速度高于轧件速度,便于轧件咬入。卷筒助卷辊的速度高于(即超前于)张力辊的速度,有利于带钢卷上卷筒。正常卷取时,由卷筒与轧件之间的速度差保持张力

6、。卷取机应具有足够的加速能力,尽快达到最高速度,以发挥最大生产能力。收卷时张力辊速度低于(即滞后于)卷筒速度以维持收卷张力,降低辊道速度可增加带钢前进阻力,防止带尾跳动。收卷时应采用较低的卷取速度,以避免带尾脱离轧机后剧烈甩动,造成事故现代化热连轧厂的卷取工艺过程可由计算机自动控制。卷取速度可达30m/s,卷重45t,钢带厚度达25mm。总结卷取生产的经验,可将卷取工艺对卷取设备性能的要求概括为以下几个方面:具有较高的咬入和卷取速度;能处理大吨位的带卷,以提高带钢生产率;能卷取较大厚度范围的带材,特别

7、是厚带及合金钢带,以扩大品种;具有较强的速度控制能力,以实现稳定的张力和稳定的卷取过程;能产生较大的张力并能在较低的温度下卷取,以改善带材的质量和机械性能(这要求卷取机本身具有较好的强度和刚度);所卷带卷边缘整齐,便于贮存运输;高速卷取时,卷筒有良好的动平衡性能;卷筒可胀缩,便于卸卷操作。除此之外,卷取机还应具有能适应高温环境,结构简单,动作可靠,维修方便等特点。§10.2.1.2地下式卷取机的分类及其结构1.地下式卷取机的分类地下式卷取机型式上的主要差别在于助卷辊的数目、分布情况、控制方式以及卷筒结

8、构的不同。习惯上就以上述差别进行分类。按助卷辊数目,地下卷取机可分为八辊式、四辊式、三辊式、滑座四辊式、二辊式等;按助卷辊的移动控制方式,又可分为各助卷辊连杆联接集体定位控制的和辊单独定位控制两种。按卷筒结构则可分为连杆胀缩卷筒卷取机和棱锥斜面柱塞胀缩卷筒卷取机等。地下式卷取机的分类情况如图12-3(P405页)所示。2.地下式卷取机结构(1)张力辊张力辊的作用是在带尾离开轧机时保持卷取张力并在卷取开始时咬入带钢,迫使带钢头部向下弯曲,沿导板方向进入卷筒

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