ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Авторы

Name Affiliation
Гулбаршын Смаилова

Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева

Асемгуль Удербаева

Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева

Баглан Бекбосынова

Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева

Шолпан Кошанова

Казахстанская Академия гражданской авиации

Айнара Рысбекова

Казахстанская Академия гражданской авиации

Страницы:

162-174

Просмотров:

7

Ключевые слова:

литейно-прокатные станы, металлургия, прокатное производство, энергосбережение, непрерывное литьё, деформация, структура металла

Аннотация

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

  1. 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
  2. SMS Group. (2021). Advanced technologies for casting and rolling. https://www.sms-group.com/
  3. 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
  4. 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
  5. Nippon Steel Corporation. (2019). Technical reports on continuous casting and rolling. https://www.nipponsteel.com/
  6. U.S. Steel Corporation. (2018). Innovations in integrated casting and rolling. https://www.ussteel.com/
  7. 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
  8. 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.)
  9. 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.)
  10. 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.)
  11. 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.)
  12. 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.)
  13. 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.)
  14. 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.)
  15. 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.)
  16. 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.)
Smailova, G., Uderbayeva, А., Bekbossynova, B., Koshanova, Sh., & Rysbekova, А. (2026). CASTING AND ROLLING TECHNOLOGIES, CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. EKTU Journal of Engineering Sciences, 1(2), 162-174. https://doi.org/10.51885/3134-8009_JES_2026_2_12