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熱鍍鋁鋅鋼板外表橫向條紋缺陷緣由分析及解決方案王勁;林傳華;陳培林;沈劍峰【摘要】熱鍍鋁鋅鋼板具有優(yōu)異的耐腐蝕力氣、良好的光熱反射力氣等,在建筑、家電等行業(yè)廣泛應(yīng)用.寶鋼生產(chǎn)的熱鍍鋁鋅鋼板外表存在垂直軋制方向的橫向條紋缺陷.橫向條紋缺陷是由于鋅鍋內(nèi)穩(wěn)定輥位置發(fā)生變化,導(dǎo)致帶鋼通道線位置轉(zhuǎn)變,引起氣刀距離變化、鍍層厚度變化,宏觀呈現(xiàn)條紋.穩(wěn)定輥的打滑,導(dǎo)致摩擦力矩、摩擦偏角的變化,使穩(wěn)定輥位置發(fā)生變化.鋁鋅液密度小,使得鋁鋅鍋內(nèi)的穩(wěn)定輥處于游離明顯.通過提高輥面粗糙度、承受空心輥等可以解決橫向條紋缺陷問題.《寶鋼技術(shù)》【年(卷),期】2023(000)006【總頁數(shù)】4(P63-66)熱鍍鋁鋅;鋅鍋輥?zhàn)?摩擦力矩;打滑王勁;林傳華;陳培林;沈劍峰【作者單位】202341;寶山鋼鐵股份202341202300;寶山鋼鐵股份202341【正文語種】中文熱鍍鋁鋅鋼板具有優(yōu)異的耐腐蝕力氣、良好的光熱反射力氣等,廣泛應(yīng)用于建筑、家電等行業(yè)[1],而且其外表美觀的鋅花,作為裝飾甚至直接裸用于空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)的背板。熱鍍鋁鋅鋼板外表有時(shí)存在橫向條紋缺陷,圖1是在側(cè)光觀看下的缺陷。橫向條紋缺陷垂直于軋制方向,現(xiàn)場跟蹤發(fā)生在鋅鍋區(qū)域,與鋅鍋輥?zhàn)佑H熱相關(guān)。鋅2,板面呈現(xiàn)明暗相間的條紋,亮的條紋是鍍層磨蹭后的表現(xiàn),該處鋅層厚度偏厚,暗條紋鋅層薄。這是氣刀吹刮鋅層工作特性造成3(a)2),以向上氣刀偏離為例進(jìn)展說明,這時(shí)帶鋼3(b)是氣刀距離對鋅層厚度的影ΔWΔWΔW>ΔW鋼的鋅層厚度相比中心位置厚。置打算的,因此,以穩(wěn)定輥為爭論對象進(jìn)展受力分析。鋅鍋輥?zhàn)愚D(zhuǎn)動的驅(qū)動力來自輥面與帶鋼之間的摩擦,而阻力則是軸承的摩擦。由于輥?zhàn)邮窃诘宛ざ鹊囊后w中轉(zhuǎn)動,確定其摩擦狀態(tài)比較難。穩(wěn)定輥軸套和軸瓦的直徑有確定差值,兩個(gè)移動面之間形成一液膜,但又受矯正輥的插入量影響[2]。這里,將計(jì)算模型簡化,先假設(shè)帶鋼與輥?zhàn)硬淮蚧?估算軸承的摩擦因數(shù)。需要留意的是,由于鋁鋅液密度小,重力、張力以及帶4),這一點(diǎn)是與熱鍍鋅不同之處,也導(dǎo)致了穩(wěn)定輥處于游離的不穩(wěn)態(tài)。1模式,穩(wěn)定輥軸套與軸瓦允許的最大摩擦因數(shù)(μ)0.179。實(shí)測軸承摩擦副的摩擦0.14~0.30[2,4-5],意味著這種狀況下,輥?zhàn)雍芎啙嵪麥鐭o法抑制軸承摩擦0.300.375,足夠抑制穩(wěn)定輥軸承摩擦阻力,輥?zhàn)佑珠_頭轉(zhuǎn)動。而當(dāng)轉(zhuǎn)動之后,又變回動摩擦模式,帶鋼傳遞5),也證明白這種現(xiàn)象。2。動X24.4mmX31.3mm,說明輥?zhàn)釉诖蚧⑥D(zhuǎn)動的6.9mm6。正是這樣不斷反復(fù)的通道線位置變化,導(dǎo)致帶鋼外表與氣刀距離變化從而引起鍍層厚度的變化,宏觀表現(xiàn)形式是帶鋼板面的橫向條紋缺陷。7。其他條件不變的狀況下,帶鋼張力越大,橫向條紋越明顯。張力越大,輥?zhàn)又亓Φ淖饔?10kN6.9mm5kN4.0mm大,橫向條紋越明顯。厚帶鋼張力大,簡潔消滅橫向條紋。輥?zhàn)邮褂脮r(shí)間長,硬質(zhì)的堆焊層磨損甚至磨穿,摩擦狀況越差,橫向條紋越明顯。圖82力大,簡潔消滅橫向條紋。當(dāng)軸承摩擦阻力過大,或帶鋼傳遞的摩擦動力過小,導(dǎo)致穩(wěn)定輥打滑,引起輥?zhàn)幽Σ疗亲兓?會引起輥?zhàn)游恢米兓?從而導(dǎo)致帶鋼通道線位置也跟著變化。這樣的結(jié)果使內(nèi)的穩(wěn)定輥處于游離的不穩(wěn)態(tài),導(dǎo)致這樣的打滑反復(fù)發(fā)生。擦阻力更小的陶瓷軸承,或者是承受空心的穩(wěn)定輥,這樣穩(wěn)定輥受力點(diǎn)在上半圓區(qū)域形成穩(wěn)定態(tài),也可以阻擋橫向條紋缺陷的發(fā)生。感謝!【相關(guān)文獻(xiàn)】[1[J].世界鋼鐵,2023,3(3):4-11.DUBOISM.Potrollrotation,achallengeforhighlinespeeds[C]//ProceedingsoftheGalvatech’15Conference,AssociationforIronandSteelTechnology,Toronto,Canada,2023:505-514.WILLISDJ.Fluidflowmodelingina55%Al-Znpot[C]//ProceedingsoftheGalvatech’04Conference,AssociationforIronandSteelTechnology,Chicago,USA,2023:905-916.GILORMINIP,DURIGHELLOP,NONNEF.BearingtesterforbathhardwareoftheGalvanizersAssociation,Dearborn,USA,2023:1-18.ZHONGK,TANGNY,FILCAB.Apracticalapproachtoenhancewearresista
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