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《轧钢工艺学》课程PPT教学课件(轧制原理)第三章 轧制时的横向变形——宽展

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《轧钢工艺学》课程PPT教学课件(轧制原理)第三章 轧制时的横向变形——宽展
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第三章轧制时的横向变形一宽展主要内容>基本概念>影响宽展因素的分析>宽展的计算>孔型中轧制时宽展的特点与计算

第三章 轧制时的横向变形—宽展 主要内容 Ø 基本概念 Ø 影响宽展因素的分析 Ø 宽展的计算 Ø 孔型中轧制时宽展的特点与计算 

3.1基本概念口宽展的定义:压下体积朝横向移动的部分,导致轧件在宽度方向上尺寸的变化量称为宽展。简单说,宽展就是变形前后轧件宽度尺寸的差值:△B=b-B口宽展的组成:轧制时的宽展量由三部分组成:△B=△B,+△B+△B;AB,:为滑动宽展,是金属与辊面产生相对滑动时,导致轧件宽度的改变量:△B,:为翻平宽展,是由于接触面上的摩擦阻力很大时,轧件侧面的金属翻转到接触面上,使宽度增加的量;^B,:为鼓形宽展,是由于轧件的侧面出现鼓形而使宽度增加的量

3.1 基本概念 p 宽展的定义:压下体积朝横向移动的部分,导致轧件在宽度 方向上尺寸的变化量称为宽展。简单说,宽展就是变形前后轧 件宽度尺寸的差值: p 宽展的组成: 轧制时的宽展量由三部分组成: : 为滑动宽展,是金属与辊面产生相对滑动时,导致轧件 宽度的改变量; : 为翻平宽展,是由于接触面上的摩擦阻力很大时,轧件 侧面的金属翻转到接触面上,使宽度增加的量; : 为鼓形宽展,是由于轧件的侧面出现鼓形而使宽度增加 的量。 B  b  B B  B1  B2  B3 B1 B2 B3

基本概念口宽展的分类:自由宽展:若被压下的金属,其金属质点在横向移动时,除受接触摩擦的影响外,不受其他任何阻碍和限制(如孔型侧壁、立辊等的阻碍)而导致轧件宽度的增加量称为自由宽展。限制宽展:金属质点横向流动时,除受接触摩擦影响外,还受孔型侧壁的限制,此时产生的宽展称为限制宽展。强迫宽展:金属质点横向流动时,不仅不受除摩擦以外的任何阻碍,而且还受有来自孔形形状导致的推动作用,使轧件宽度产生额外的增加,这种宽展称为强迫宽展

基本概念 p 宽展的分类: 自由宽展:若被压下的金属,其金属质点在横向移动时,除 受接触摩擦的影响外,不受其他任何阻碍和限制(如孔型侧 壁、立辊等的阻碍)而导致轧件宽度的增加量称为自由宽展。 限制宽展:金属质点横向流动时,除受接触摩擦影响外,还 受孔型侧壁的限制,此时产生的宽展称为限制宽展。 强迫宽展:金属质点横向流动时,不仅不受除摩擦以外的任 何阻碍,而且还受有来自孔形形状导致的推动作用,使轧件宽 度产生额外的增加,这种宽展称为强迫宽展

基本概念强迫宽展自由宽展限制宽展限制宽展过程中,其宽展量必小于自由宽展强制宽展过程中,其宽展量一定大于自由宽展

基本概念 自由宽展 限制宽展 强迫宽展 限制宽展过程中,其宽展量必小于自由宽展 强制宽展过程中,其宽展量一定大于自由宽展

3. 2影响宽展因素的分析口分析影响宽展的因素,其理论依据有两个,一是最小阻力定律,二是体积不变条件。口压下量的影响(1)一般规律:△h个,△β。(2)分析:①随价,变形区长度(1=RNh根据最小阻力定律,金属流动时必有纵向阻力个,则金属质点易于向阻力相对↑.△B较小的横向流动,故使V△h/H 则B②△h,压下的体积↑(相对压下体积=

3.2 影响宽展因素的分析 p 分析影响宽展的因素,其理论依据有两个,一是最小阻力定 律,二是体积不变条件。 p 压下量的影响 (1)一般规律: ↑, ↑。 (2)分析:①随 ↑,变形区长度 ↑( ),根据最小阻 力定律,金属流动时必有纵向阻力↑,则金属质点易于向阻力相对 较小的横向流动,故使 ↑。 ② ↑,压下的体积↑(相对压下体积= ),则 ↑。 h B h l l  Rh B h V h H B

影响宽展因素的分析口压下率的影响(1)一般规律:个,△B,但对(ε△h),分别有如下三种情况:①H=C时,h(即有△);②h=C 时,H个(即有△И);③h=C时,HI,需同时有。这三种情况虽然都使个,但其影响程度不同,下面结合图逐个分析

影响宽展因素的分析 p 压下率的影响 (1)一般规律: ↑, ↑,但对 ( )↑,分别有如下三种情 况: ① 时, ↓(即有 ↑); ② 时, ↑(即有 ↑); ③ 时, ↓,需同时有 ↓。 这三种情况虽然都使 ↑,但其影响程度不同,下面结合图 逐个分析。  B  h H H  C h h h  C H h h  C H h 

影响宽展因素的分析3632-H=C·一h=C28-△h=C2420ww160128400.20.40.60.80.01.0=h/H宽展与压下率的关系

影响宽展因素的分析 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36  B, m m  =h/H H=C h=C h=C 宽展与压下率的关系

影响宽展因素的分析(2) 分析:①H=C时,此时ε个,则h,本h将造成如下两种结果I.hI,△,(1=R,根据最小阻力定律,纵向流动的阻力个, 则个^BII:△h↑,压下体积个,则本B以上二者的综合作用,使^B的增大十分明显

影响宽展因素的分析 (2) 分析: ① 时 ,此时 ↑,则 ↓, ↑,将造成如下两种结果: Ⅰ. ↓, ↑, ( )↑,根据最小阻力定律,纵向流动的阻 力↑,则 ↑; Ⅱ. ↑,压下体积↑,则 ↑。 以上二者的综合作用,使 的增大十分明显。 H  C  h h h h l l  Rh B h B B

影响宽展因素的分析②h=℃时:此时个,则,將造成如下两种结果:I·HI,h,导致αB理由同前;II.H个,才有△价,而尽管A能使压下体积↑,但,个却使压下体积,亦即这一条既有使A的一面,又有使其减小的一面。由上分析,二者综合作用的结果,虽仍有ε个,但增大的趋势不如①

影响宽展因素的分析 ② 时:此时 ↑,则 ↑, ↑将造成如下两种结果: Ⅰ. ↑, ↑,导致 ↑,理由同前; Ⅱ. ↑,才有 ↑,而尽管 ↑能使压下体积↑,但 ↑却 使压下体积↓,亦即这一条既有使 ↑的一面,又有使其减小的 一面。 由上分析,二者综合作用的结果,虽仍有 ↑, ↑,但增大的 趋势不如①。 h  C  H h H H H h B h h B  B

影响宽展因素的分析③△h=c时:此时,需的同时也1h这将引起如下结果:△h=故增大的I.HI,压下体积(V△h/H,则NB 但因程度不如①、②;I.因h=C,则变形区长度=RAh不变,可知金属纵向流动的阻力并未增大,故该因素对宽展无影响由以上分析,二者综合作用的结果,此时虽仍有ε个,B,但仅是压下体积个的结果而已,故^的不明显

影响宽展因素的分析 ③ 时:此时 ↑,需 ↓的同时也 ↓。这将引起如下结果: Ⅰ. ↓,压下体积( )↑,则 ↑,但因 ,故 增大的 程度不如①、②; Ⅱ. 因 ,则变形区长度 不变,可知金属纵向流动 的阻力并未增大,故该因素对宽展无影响。 由以上分析,二者综合作用的结果,此时虽仍有 ↑, ↑,但仅 是压下体积↑的结果而已,故 ↑的不明显。 h  c  H h H V h H B h  C B h  C l  Rh  B B

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