[发明专利]一种具有粗糙度保持能力的支承辊及其制造方法有效

专利信息
申请号: 201210086972.8 申请日: 2012-03-29
公开(公告)号: CN102634738A 公开(公告)日: 2012-08-15
发明(设计)人: 吴琼;孙大乐;温宏权;李文霄 申请(专利权)人: 宝山钢铁股份有限公司
主分类号: C22C38/50 分类号: C22C38/50;C22C38/48;C22C38/46;C21D9/38;C21D1/18;C21D1/34;B21B29/00
代理公司: 上海东信专利商标事务所 31228 代理人: 杨丹莉
地址: 201900 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 具有 粗糙 保持 能力 支承 及其 制造 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及冶金轧辊制造领域,特别涉及一种用于板带冷轧机的支承辊及其制造方法。

背景技术

大型板带轧机是现代化冶金企业的关键工艺设备,而支承辊是轧机中的关键核心部件,用来支承工作辊或中间辊,增强其刚度。支承辊的使用性能直接决定着轧机稳定、产线顺行、生产消耗及产品质量。

目前,各大钢厂冷轧产线的高等级支承辊主要采用5%Cr锻钢系列,C含量在0.4~0.6wt.%之间,Cr含量在2.0~5.0wt.%,此外含有少量的Mo、V等合金元素。5%Cr锻钢支承辊能够满足普通板材的生产需要,但在匹配高耐磨工作辊(或中间辊)生产汽车外板、家电面板等高表面质量板材时,暴露出了粗糙度快速衰减的问题,当粗糙度Ra值衰减到低于0.1μm(针对现场某机组而言)时将导致支承辊与工作辊(或中间辊)之间产生打滑现象,被迫停机提前更换支承辊。针对这一问题,现有的专利、文献中无相关解决方案,现场采取的方案是修磨过程中将辊面粗糙度Ra值提升到1.0μm以上并控制此种情况下支承辊的换辊轧制公里数,从而避免打滑现象的发生。但是此方案并没有从根本上解决轧制过程中辊面粗糙度快速衰减的问题,且在生产高附加值的产品时控制换辊轧制公里数将降低生产效率,从而提高了生产成本。

发明内容

本发明的目的是提供一种具有粗糙度保持能力的支承辊及其制造方法,通过添加Nb、Ti等强碳化物形成元素,形成立方颗粒状碳化物,轧制磨损时脱落在支承辊辊面形成摩擦划痕,从而使辊面能够保持一定的粗糙度水平。按照此方法制造的支承辊粗糙度保持能力优于现有技术的支承辊。

为实现上述目的,本发明所采取的技术方案是:

一种用于板带冷轧机、具有粗糙度保持能力的支承辊,其化学成分按质量百分配比为:C:0.40~0.70%;Si:0.40~0.80%;Mn:0.50~0.80%;Cr:4.5~5.5%;Mo:0.40~1.00%;V:0.30~0.50%;Ni:0.40~0.60%,还含有Nb:0.05~0.30%;Ti:0.05~0.30%的一种或两种,其余为Fe和不可避免的杂质。

其中,Nb和Ti的质量百分比优选为符合下式关系:

0.10≤Nb+Ti≤0.30                                    (1)

下面对本发明中合金元素含量的限定理由以及对Nb和Ti的含量质量百分比的优选关系式进行说明。

关于C:0.40~0.70%

C在支承辊材料中的作用包含两个方面,一方面形成马氏体或贝氏体基体,提供轧辊的基本性能;另一方面与Cr、Mo、V等合金元素形成碳化物第二相,提高耐磨性能,因此C的含量不宜过低,但过高则会形成高碳含量的基体,影响塑性和韧性,综合考虑控制在0.40~0.70%。

关于Cr:4.5~5.5%

支承辊材料中Cr元素具有很重要的作用,一方面部分融入基体起到固溶强化的作用,提高材料的淬透性能和抗回火性能;另一方面形成M7C3型碳化物,有效提高材料的耐磨性能,综合考虑控制在4.5~5.5%。

关于Mo:0.40~1.00%

Mo在支承辊材料中的作用与Cr类似,一方面融入基体起到固溶强化的作用,提高材料的抗回火性能,另一方面形成M2C型碳化物,有效提高材料的耐磨性能,但是由于Mo元素较为昂贵,且添加量过多会提高材料的制造难度,综合考虑控制在0.40~1.00%。

关于V:0.30~0.50%

V在支承辊材料中的作用主要是形成MC型碳化物,细化晶粒并有效提高材料的耐磨性能,同样由于V元素较为昂贵,且添加量过多会提高材料的制造难度,综合考虑控制在0.30~0.50%。

关于Si、Mn、Ni

上述3种合金元素在支承辊材料中的主要作用是强化基体和提高材料的淬透性,添加量过多则会影响材料的塑性和韧性,综合考虑控制在Si:0.40~0.80%;Mn:0.50~0.80%;Ni:0.40~0.60%。

关于Nb和Ti含量质量百分比的优选关系式

Nb和Ti均为强碳化物形成元素,添加在支承辊材料中形成硬度非常高、立方体形态的MC型碳化物,添加量如果过少,对提高材料的粗糙度保持能力没有显著效果,若添加量过多,则易聚集形成粗大的块状碳化物,大量脱落后恶化支承辊表面,且对支承辊的综合性能不利。综合考虑控制在0.10≤Nb+Ti≤0.30。

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