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文檔簡介
第8章矯直機矯直的必要性:軋件在軋制、冷卻和運輸過程中,由于各種因素的影響,往往產(chǎn)生形狀缺陷。如鋼軌、型鋼和鋼管經(jīng)常出現(xiàn)弧形彎曲;某些型鋼(如工字鋼)的斷面會產(chǎn)生翼緣內(nèi)并、外擴和扭轉(zhuǎn)等;板材和帶材則會產(chǎn)生縱向彎曲(波浪形)、橫向彎曲、邊緣浪形和中間瓢曲以及鐮刀彎等。為了消除這些缺陷,軋件需要在矯直機上進行矯直。課外閱讀資料:矯直原理與矯直機械(第二版)作者:崔甫著2005年04月第2版冶金工業(yè)出版社
矯直原理:使鋼材的彎曲部位承受相當大的反向彎曲或拉伸,使該部位產(chǎn)生一定的彈塑性變形,當外力去除后,鋼材經(jīng)過彈性回復,然后達到平直。根據(jù)矯直機的結(jié)構(gòu)特點,矯直機可以分為壓力矯直機、輥式矯直機、管棒材矯直機、張力矯直機(拉伸矯直機)及拉伸彎曲矯直機等類型。8.1矯直機的類型原理:軋件在活動壓頭和兩個固定支點間,利用一次反彎的方法進行矯正。應(yīng)用:用來矯正大型鋼梁、鋼軌和大直徑(大于φ200~300mm)鋼管或用作輥式矯直機的補充矯直。缺點:生產(chǎn)率低且操作較繁重。類型:有立式和臥式之分。1、壓力矯直機
原理:軋件多次通過交錯排列的轉(zhuǎn)動著的輥子,利用多次反復彎曲而得到矯正。特點:生產(chǎn)率高且易于實現(xiàn)機械化,在型鋼車間和板帶車間獲得廣泛應(yīng)用。類型:類型較多2、輥式矯直機(板材、帶材、型鋼用)(1)c圖為上輥單獨調(diào)整輥式矯直機,上排每個工作輥可單獨調(diào)整,調(diào)整方式比較靈活。多用于輥數(shù)較少且輥距較大的矯直機,如矯直型鋼和鋼管。(2)d圖為上輥整體平行調(diào)整輥式矯直機,前后設(shè)有單獨調(diào)整的上工作輥,主要起導向作用,以利于被矯鋼材的導入和導出。多用于矯直厚度為4-12mm以上的鋼板。(3)e圖為上輥整個傾斜調(diào)整輥式矯直機,這種調(diào)整方式可以使被矯鋼板的反彎曲率從大到小,符合矯直金屬的變形規(guī)律,該矯直機多用于矯直厚度為4mm以下的板帶材。(4)f圖為上排工作輥局部傾斜調(diào)整的矯直機,這種調(diào)整方式可增加鋼材大變形彎曲次數(shù),多用于矯直薄板。(1)g圖為一般斜輥式矯直機。這種矯直機的工作輥具有類似雙曲線的空間曲線的形狀,兩排工作輥軸線互相交叉。管棒材在矯直時邊旋轉(zhuǎn)邊前進,從而獲得對軸線對稱的形狀。(2)h圖為313型輥式矯直機。這種矯直機的設(shè)備重量輕,易于調(diào)整和維修,用于矯直管、棒材時,效果很好(3)i圖為偏心軸式矯直機,用來矯直薄壁管。3、管棒材矯直機原理:對軋件施加超過材料屈服極限的張力,使之產(chǎn)生彈塑性變形,從而將軋件矯平。類型(1)j圖為夾鉗式拉伸矯直機,一個夾鉗固定,一個夾鉗可動。由于單張矯直,生產(chǎn)率低,端部會造成較大的廢料頭,金屬損耗較大。(2)k圖、l圖、m圖均為拉伸矯直機,其用途如教材。4、拉伸矯直機原理:當帶材在小直徑輥子上彎曲時,同時施加張力,使帶材產(chǎn)生彈塑性延伸,從而矯平。特點:能耗小,矯直質(zhì)量高。用途:一般用在連續(xù)作業(yè)線上,可矯直各種金屬帶材。也可用在酸洗機組上進行破鱗。5、拉伸彎曲矯直機矯直機8.2彈塑性彎曲的基本概念及軋件的反彎矯直
在壓力矯直機、輥式矯直機及拉伸彎曲矯直機中,軋件經(jīng)過彈塑性反彎后矯平的。為此,簡要介紹彈塑性彎曲的基本概念及軋件的反彎曲矯直原理。一、軋件的彈塑性彎曲變形1、彈塑性彎曲變形過程(1)三種彎曲變形如下圖,在外負荷力矩作用下,軋件產(chǎn)生彎曲,凹面受壓應(yīng)力,凸面受拉應(yīng)力,表面層應(yīng)力最大,①純彈性彎曲:軋件表面層的最大應(yīng)力小于等于材料的屈服極限,則外力去除后,材料的變形能夠全部彈性恢復。服從虎克定律。彈塑性彎曲:表層應(yīng)力超過材料的屈服極限,產(chǎn)生塑性變形,而中性層的應(yīng)力仍然小于等于材料的屈服極限。外力去除后,各層的變形可彈性恢復一部分。純塑性彎曲(假想的彈塑性彎曲極限狀態(tài)):整個材料斷面的縱向纖維應(yīng)力都超過了材料的屈服極限,都處于塑性變形狀態(tài)。在外力去除后,在彈性內(nèi)力矩作用下,縱向纖維的變形只能恢復彈性變形部分。
當軋件在矯直彎曲變形時,軋件中同時存在彈性變形和塑性變形,因此為彈塑性彎曲變形。包括彈塑性彎曲變形階段和除去外負荷后的彈性恢復階段。(2)軋件的彈塑性彎曲軋件彎曲過程可以用曲率變化來說明,主要使用以下幾個曲率。2、軋件彈塑性彎曲過程中的曲率變化(1)原始曲率1/r0:軋件在矯直彎曲前所具有的曲率。r0為軋件原始彎曲半徑。曲率的方向用正負號表示?!埃北硎緩澢苟认蛳拢埃北硎緩澢苟认蛏?。等于零表示軋件的原始狀態(tài)是平直的。在外力矩作用下,軋件強制彎曲后的曲率稱為反彎曲率。在壓力矯直機和輥式矯直機上,反彎曲率是通過矯直機的壓頭和輥子的壓下來獲得的。反彎曲率的選擇是決定軋件能否矯直的關(guān)鍵。軋件矯直的實質(zhì)就是要選擇“適量”反彎曲率,以便使軋件在外力矩消除后,經(jīng)過彈性恢復而變直。
反彎曲率的正負號與原始曲率相關(guān),與原始曲率方向相同時符號相反,方向相反時符號相同。(2)反彎曲率1/(3)總變形曲率1/rc:它是軋件彎曲變形的變化量,是原始曲率與反彎曲率的代數(shù)和,即:
1/rc=1/r0+1/(4)殘余曲率1/r:當去除外負荷后,軋件在彈性內(nèi)力矩的作用下,經(jīng)過彈復后所具有的曲率稱為殘余曲率。如果1/r=0,則表示軋件已矯直。(5)彈復曲率1/:彈性恢復階段,軋件彈性恢復的曲率。它等于反彎曲率與殘余曲率的代數(shù)差,即:
1/=1/-1/r(3.2-1)根據(jù)(3.2-1)式,要使原始曲率為1/r0的軋件得到矯直,即殘余曲率1/r=0,則必須選擇適當?shù)耐饬兀狗磸澢试跀?shù)值上等于彈復曲率。
矯直的基本原理:軋件的矯直彎曲變形過程分為彈塑性彎曲變形和彈復變形兩個階段。彈塑性彎曲變形階段是在彎曲力矩M的作用下,將具有原始曲率1/r0的軋件向反方向彎曲,其反彎曲率為1/
;當外力矩去除后,進入彈復階段。此時在軋件的彈性內(nèi)力矩的作用下,軋件彈性恢復(彈復曲率為1/y),最終得殘余曲率1/r。如果所取的反彎曲率在數(shù)值上等于彈復曲率,則彈復后的軋件將得到矯直。二、軋件矯直基本原理三、軋件彎曲時的彎曲力矩假設(shè):矯直彎曲時,對軋件施加的外力矩等于其內(nèi)力矩;軋件彎曲前后的橫截面仍保持為一平面,并且在橫截面內(nèi)的變形大小與到中性層的距離成正比。不考慮加工硬化,視金屬為理想彈塑性體,在塑性變形區(qū)內(nèi)的應(yīng)力值為金屬屈服強度s
。彎曲軋件所需外加力矩為:式中dF:微分面積用s表示z積分整理后:式中W:彈性變形區(qū)的抗彎截面系數(shù)
S:塑性變形區(qū)的塑性截面系數(shù)四、彈復曲率彈復曲率1/y與金屬的原始曲率1/r0和反彎曲率1/的關(guān)系式中:E:金屬的彈性模數(shù)J:金屬的截面慣性矩彈復曲率1/y隨著彎曲總曲率1/rc的增加而逐漸增大,且彈復曲率的增
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