Прогнозування роботоспроможності листопрокатних валків на основі змішаного механізму руйнування

Автор(и)

  • Sergey Belodedenko Національна металургійна академія України пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0002-5768-594X
  • Alexey Grechany ТОВ «СТАНДАРТ ПЛЮС» вул. Михайлова, 19/76, м. Запоріжжя, Україна, 69065, Україна https://orcid.org/0000-0003-0524-4998
  • Andrey Yatsuba ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" вул. Щепкіна, 53, м. Дніпро, Україна, 49009, Україна https://orcid.org/0000-0002-6988-0566

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.122818

Ключові слова:

листопрокатний валок, діагностування роботоспроможності валка, поверхневий дефект металу, технічне обслуговування прокатного стану

Анотація

Виявлений механізм змішаного руйнування валків, що призводить до поступового зростання дефектів від поверхневих пошкоджуючих процесів. Встановлена послідовність змін напружень у небезпечних зонах валка за один його оберт. Розроблений алгоритм прогнозування періоду життєвості, заснований на лінійній моделі зростання дефекту. Проблеми дії різноманітного механізму руйнування та нестаціонарності навантаження валків вирішуються методом кривих живучості

Біографії авторів

Sergey Belodedenko, Національна металургійна академія України пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, Україна, 49005

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра машин і агрегатів металургійного виробництва

Alexey Grechany, ТОВ «СТАНДАРТ ПЛЮС» вул. Михайлова, 19/76, м. Запоріжжя, Україна, 69065

Технічний директор

Andrey Yatsuba, ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" вул. Щепкіна, 53, м. Дніпро, Україна, 49009

Головний інженер

Посилання

  1. Yashchura, A. I. (2006). Sistema tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remonta obshchepromyshlennogo oborudovaniya. Moscow: Izd-vo NTS ENAS, 360.
  2. Belodedenko, S. V., Yatsuba, A. V., Klimenko, Y. M. (2015). Technical condition assessment and prediction of the survivability of the mill rolls. Metallurgical and Mining Industry, 1, 85–94.
  3. Appolonov, I. V. (Ed.) (1989). Nadezhnost' i effektivnost' v tekhnike. Vol. 7. Kachestvo i nadezhnost' v proizvodstve. Moscow: Mashinostroenie, 280.
  4. Zhil'tsov, A. P., Ahtyrtsev, S. A. (2013). Metod differentsirovannogo ucheta udel'nogo raskhoda valkov tonkolistovyh stanov v zavisimosti ot urovnya nagruzheniya i dlitel'nosti ekspluatatsii. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya, 9, 163–165.
  5. Steblov, A. B. (2010). Issledovanie iznosa sortovyh prokatnyh valkov. Proizvodstvo prokata, 10, 21–23.
  6. Troshchenko, V. T., Tsybanev, G. V., Gryaznov, B. A., Nalimov, Yu. S. (2009). Ustalost' metallov. Sostoyanie poverhnosti i kontaktnye vzaimodeystviya. Kyiv: In-t probl. prochnosti im G. S. Pisarenko NAN Ukrainy, 664.
  7. Holan, L., Pippan, R., Pokluda, J., Hornikova, J., Hohenwarter, A., Slamechka, K. (2009). Near–threshold propagation of Mode II and Mode III cracks. Crack paths (CP 2009). Vicenza, 585–592.
  8. Ohkomori, Y., Kitagawa, I., Shinozuka, K., Miyamoto, R., Yazaki, S., Inoue, M. (1988). Cause and Prevention of Spalling of Backup Rolls for Hot Strip Mill. Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan, 28 (1), 68–74. doi: 10.2355/isijinternational1966.28.68
  9. Sekimoto, Y. (1970). Analysis of hot strip work roll damage due to cobble. Transactions ISIJ, 10, 341–349.
  10. Murakami, Y., Sakae, C., Hamada, S. (1999). Mechanism of rolling contact fatigue and measurement of ΔKIIth for steels. Engineering against fatigue. Rotterdam&Brookfield: A.A. Balkema Publ., 473–485.
  11. Romaniv, O. N., Yarema, S. Ya., Nikiforchin, G. I. et. al. (1990). Mekhanika razrusheniya i prochnost' materialov. Vol. 4. Ustalost' i tsiklicheskaya treshchinostoykost' konstruktsionnyh materialov. Kyiv: Naukova Dumka, 680.
  12. Kapadia, B. M., Marsden, K. W. (1996). Safe minimum operating diameter of duplex cast roll with shell/core interface separation. 37th MWSP conf. proc. ISS, 33, 221–242.
  13. Yamamoto, H., Uchida, S., Araya, S., Nakajima, K., Hashimoto, M., Kimura, K. (1994). Characteristics of high–speed tool steel as material of work roll in hot rolling. Vol. 2. 6th Int. rolling conf. proc. Dusseldorf, 59–64.
  14. Sonoda, A., Kashiwagi, S., Hamada, S., Noguchi, H. (2008). Quantitative Evaluation of Heat Crack Initiation Condition Under Thermal Shock. Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering, 2 (1), 128–136. doi: 10.1299/jmmp.2.128
  15. Sonoda, A., Kashiwagi, S., Noguchi, H. (2009). Analysis of Small Spalling Mechanism on Hot Rolling Mill Roll Surface. Memoirs of the Faculty of Engineering, Kyushu University, 69 (1).
  16. Dong, Q., Cao, J., Li, H., Zhou, Y., Yan, T., Wang, W. (2014). Analysis of Spalling in Roughing Mill Backup Rolls of Wide and Thin Strip Hot Rolling Process. Steel Research International, 86 (2), 129–136. doi: 10.1002/srin.201300476
  17. Matvienko, V. N. (2006). Povyshenie rabotosposobnosti sheek i galteley valkov prokatnyh stanov naplavkoy sloya metalla. Zakhyst metalurhiyinykh mashyn vid polomok, 9, 153–157.
  18. Gasiak, G., Rabak, G. (2006). Fatigue life of constructional materials under bending with torsion for crack propagation. Mechanical fatigue of metals: Proceeding of the 13-th Int. Colloquim. Ternopil, TSTU, 270–276.
  19. Son, I. S., Cho, J.-R., Yoon, H. (2008). Effects of moving mass on the dynamic behavior of cantilever beams with double cracks. Int. J. of Precision engineering and manufacturing, 9 (3), 33–39.
  20. Murakami, Y. (2002). Metal fatigue: effects of small defects and nonmetallic inclusions. Oxford: Elsevier, 384.
  21. Desimone, H., Gonzalez, J. K., Beretta, S. (2004). A model for influence of inclusions in high cycle contact fatigue. Tenaris.
  22. Broek, D. (1974). Elementary engineering fracture mechanics. Leyden: Noordhoff Int. Publ., 408.
  23. Jodejko-Pietruczuk, A., Nowakowski, T., Werbińska-Wojciechowska, S. (2013). Block inspection policy model with imperfect inspections for multi-unit systems. RT&A, 8 (3 (30)), 75–86.
  24. Belodedenko, S. V., Goryanoy, V. M., Buh, I., Yatsuba, A. V. (2014). Prognozirovanie rabotosposobnosti listoprokatnyh valkov. Problemy prochnosti, 5, 89–95.
  25. Datsyshyn, O. P., Panasyuk, V. V. (2017). Methods for the Evaluation of the Contact Durability of Elements of the Tribojoints (A Survey). Materials Science, 52 (4), 447–459. doi: 10.1007/s11003-017-9977-x

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-05

Як цитувати

Belodedenko, S., Grechany, A., & Yatsuba, A. (2018). Прогнозування роботоспроможності листопрокатних валків на основі змішаного механізму руйнування. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(7 (91), 4–11. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.122818

Номер

Розділ

Прикладна механіка