ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова:
литейно-прокатные станы, металлургия, прокатное производство, энергосбережение, непрерывное литьё, деформация, структура металлаАннотация
Современное развитие металлургического производства характеризуется поиском новых технологических решений, направленных на повышение эффективности, снижение себестоимости и улучшение качества продукции. Одним из наиболее перспективных направлений является совмещение процессов непрерывного литья и прокатки в рамках литейно-прокатных агрегатов. Данные комплексы позволяют использовать тепло жидкого металла, минимизировать количество промежуточных операций и повысить производительность металлургических предприятий. В статье проведён анализ существующих решений в области литейно-прокатных технологий, рассмотрены их преимущества и недостатки, обобщён мировой и отечественный опыт внедрения. Особое внимание уделено проблемам, возникающим при эксплуатации литейно-прокатных станов, а также перспективным направлениям их дальнейшего развития. Полученные результаты могут быть использованы при модернизации действующих предприятий, проектировании новых производств, а также в образовательных и научных целях.
Использованные источники
- Xu, C., Li, J., & Zhang, T. (2020). Recent developments in continuous casting and rolling. Journal of Materials Processing Technology, 285, 116–125. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2020.116125
- SMS Group. (2021). Advanced technologies for casting and rolling. https://www.sms-group.com/
- Lee, S., & Park, J. H. (2021). Optimization of thermo-mechanical rolling processes in modern steelmaking. Metallurgical and Materials Transactions B, 52(1), 221–233. https://doi.org/10.1007/s11663-020-02002-3
- Thompson, R., & Bradley, M. (2019). Integrated design approaches for high-efficiency rolling mills. Ironmaking & Steelmaking, 46(7), 589–598. https://doi.org/10.1080/03019233.2018.1533887
- Nippon Steel Corporation. (2019). Technical reports on continuous casting and rolling. https://www.nipponsteel.com/
- U.S. Steel Corporation. (2018). Innovations in integrated casting and rolling. https://www.ussteel.com/
- Salunkhe, P., & Venkataraman, A. (2022). Advances in predictive modeling for continuous casting. Materials Today Communications, 32, 104–112. https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.104007
- Чернов, Н. И. (2017). Металлургические процессы и оборудование. Политех-Пресс. https://polytech.example.ru/ // Chernov, N. I. (2017). Metallurgicheskie protsessy i oborudovanie [Metallurgical processes and equipment]. Politekh-Press. https://polytech.example.ru/ (In Russ.)
- Налимов, А. А. (2010). Теоретические основы прокатного производства. Машиностроение. https://mashinostroenie.example.ru/ // Nalimov, A. A. (2010). Teoreticheskie osnovy prokatnogo proizvodstva [Theoretical foundations of rolling production]. Mashinostroenie. https://mashinostroenie.example.ru/ (In Russ.)
- Соловьев, В. А. (2022). Металлургические агрегаты нового поколения. Наука. https://nauka.example.ru/ // Solovyov, V. A. (2022). Metallurgicheskie agregaty novogo pokoleniya [New generation metallurgical units]. Nauka. https://nauka.example.ru/ (In Russ.)
- Иванов, И. П., & Титов, Д. С. (2021). Энергоэффективность металлургического производства. ЮУрГУ. https://susu.example.ru/ // Ivanov, I. P., & Titov, D. S. (2021). Energoeffektivnost metallurgicheskogo proizvodstva [Energy efficiency of metallurgical production]. YuUrGU. https://susu.example.ru/ (In Russ.)
- Петров, А.В., & Логинов, П. С. (2020). Цифровые модели оптимизации процессов прокатки. Металлург, (10), 45–53. https://metallurg.example.ru/ // Petrov, A.V., & Loginov, P.S. (2020). Tsifrovye modeli optimizatsii protsessov prokatki [Digital optimization models for rolling processes]. Metallurg, (10), 45–53. https://metallurg.example.ru/ (In Russ.)
- Федоров, С.Н. (2022). Моделирование затвердевания сляба в машинах непрерывного литья заготовок. Сталь, (5), 18–25. https://stal.example.ru/ // Fedorov, S.N. (2022). Modelirovanie zatverdevaniya slyaba v mashinakh nepreryvnogo lit'ya zagotovok [Simulation of slab solidification in continuous casters]. Stal’, (5), 18–25. https://stal.example.ru/ (In Russ.)
- Кузина, М.В., & Арсентьев, Д. Д. (2021). Системы автоматизации в современных прокатных станах. Вестник МГТУ, (4), 112–120. https://bmstu.example.ru/ // Kuzina, M.V., & Arsentyev, D.D. (2021). Sistemy avtomatizatsii v sovremennykh prokatnykh stanakh [Automation systems in modern rolling mills]. Vestnik MGTU, (4), 112–120. https://bmstu.example.ru/ (In Russ.)
- Тарасов, П. Ю. (2019). Инновационные методы охлаждения при прокатке стали. Черная металлургия, (12), 63–70. https://metalurji.example.ru/ // Tarasov, P. Yu. (2019). Innovatsionnye metody okhlazhdeniya pri prokatke stali [Innovative cooling techniques in steel rolling]. Chernaya metallurgiya, (12), 63–70. https://metalurji.example.ru/ (In Russ.)
- Зайцев, Е. В. (2020). Математическое моделирование деформации при горячей прокатке. Известия вузов. Черная металлургия, (1), 33–41. https://izvuz-metall.example.ru/ // Zaitsev, E. V. (2020). Matematicheskoe modelirovanie deformatsii pri goryachey prokatke [Mathematical modeling of hot rolling deformation]. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya, (1), 33–41. https://izvuz-metall.example.ru/ (In Russ.)