Студопедия — Теоретическое введение
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теоретическое введение






НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Московский институт стали и сплавов

ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра Технологии и оборудования обработки металлов давлением

 

Е.А. Харитонов

Лабораторная (практическая) работа № 3

УПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ РАБОЧЕЙ КЛЕТИ

(уточнённая и дополненная)

 

 

Зав. кафедрой ТиООМД С.В. Самусев

 

Автор Е.А. Харитонов

 


Цель работы

 

Определение усилий прокатки различных металлов, определение упругой деформации клети в зависимости от усилия прокатки.

 

Теоретическое введение

 

Рабочая клеть прокатного стана, как и всякая другая конструкция, представляет собой упругую систему. Под действием силы прокатки ее детали упруго деформируются: стойки станин растягиваются, поперечины станин прогибаются, валки прогибаются и сплющиваются, многие детали (подшипники, подушки, нажимные винты, гайки, подпятники и др.) сжимаются. В результате всех этих деформаций зазор между валками увеличивается. Разность между зазором во время прокатки и начальным зазором между ненагруженными валками называется пружиной рабочей клети. Зазор между валками в момент прокатки равен толщине выходящей полосы (если пренебречь очень малым упругим восстановлением толщины полосы после прокатки); поэтому пружину можно представить в виде:

δ = h1 – s0,

где h1 — толщина полосы на выходе из валков; s0 — зазор между ненагруженными валками.

Пружина рабочей клети δ; зависит в основном от усилия прокатки и может быть представлена в виде графика (рисунок 3.1).

Р, Мн

 
 

 

 


Рисунок 3.1 – Типичный вид зависимости пружины рабочей клети от силы прокатки

 

Линия, представленная на графике, называется упругой линией клети. Она состоит из двух участков — криволинейного и прямолинейного. Криволинейный участок показывает, что на начальной стадии нагружения пружина резко увеличивается даже при небольшом росте силы Р. Это, объясняется выборкой зазоров и неплотностей (люфтов) в сочленениях деталей и местной повышенной деформацией в точках локального контакта. Основная часть упругой линии клети прямолинейна. Ее наклон характеризуется углом θ;. Очевидно, чем больше угол θ;, тем выше жесткость рабочей клети. Тангенс угла θ; называют модулем жесткости клети Мк. Нетрудно видеть, что:

В качестве базы можно принять Δδ; = 1мм. Тогда становится понятной физическая сущность модуля жесткости клети: это есть усилие, вызывающее увеличение пружины на 1мм. В зависимости от конструкции клети и величины приложенных сил упругая деформация может колебаться в весьма широких пределах: от 0,1–0,5 миллиметра в листовых, чистовых клетях проволочных станов до 5-10 мм на блюмингах, черновых клетях обжимных станов.

В расчетах часто используется величина, обратная модулю жесткости: 1/Мк. Ее называют податливостью клети. По своему смыслу податливость клети показывает, насколько изменяется пружина при увеличении или уменьшении усилия Р на 1МН (или 1т).

Многочисленные исследования упругих деформаций клетей приводят к выводу, что основную долю пружины, до 50—70%, составляет деформация валковой системы: прогиб и проседание опорных валков, сжатие в контакте рабочих и опорных валков, прогиб рабочих валков. Доля деформации других деталей и узлов меньше: станин – до 15 – 18%; подшипников – до 15%; нажимного узла – до 15 %; остальных деталей – до 10 – 15%.

Определение пружины клети δ; при заданных условиях прокатки необходимо для правильной установки валков, выбора величины начального зазора s0. С другой стороны, если известна пружина, то можно предсказать толщину полосы после прокатки h1 при заданном валковом зазоре.

h1 = s0 + δ;

Из построения на рисунке 3.1 находим:

где s1 – приращение валкового зазора при очень малом усилии (сумма зазоров в контактах нагружаемых деталей).

Подставив выражение в приведенные выше формулы, получим:

Если пренебречь величиной s1 или включить ее в s0,то получим:

В литературе эта формула именуется уравнением Головина-Симса.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 893. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия