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후판 압연 시 공정변수 및 선단부의 온도저하가 두께편차에 미치는 영향
The Effect on the Thickness Variation According to Rolling Condition and Temperature Drop At Top-end in Plate Rolling 원문보기

열처리공학회지 = Journal of the Korean society for heat treatment, v.22 no.1, 2009년, pp.16 - 22  

임홍섭 (부산대학교 기계공학부) ,  주병돈 (부산대학교 기계공학부) ,  이혜경 (부산대학교 기계공학부) ,  서재형 (POSCO 기술연구소) ,  문영훈 (부산대학교 기계공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The rolling process is an efficient and economical approach for the manufacturing of plate metals. In the rolling process, the temperature variation is very critical for plate thickness accuracy. The main cause of thickness variation in hot plate mills is the non-uniform temperature distribution alo...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이와 같은 요인들은 후판 압연 시 제품의 실수율 및 생산성에 크게 영향을 미치므로 제품의 두께 품질 및 생산성을 향상시키기 위하여 두께 편차를 최소화 하는 것이 중요하다[5-9]. 따라서 본 연구에서는 후판 압연 시 공정변수 및 선단부에서의 국부적인 온도 저하가 선단부 두께편차에 미치는 영향을 분석하고자 후판 압연 공정의 FE해석 모델을 개발하고 유한요소해석을 수행하였다. 개발된 FE 해석모델을 이용하여 선단부 온도 저하에 따른 선단부 두께 편차를 정량적으로 분석하였으며 각 공정변수가 선단부 두께편차에 미치는 영향을 분석하였다.
  • 본 연구에서는 후판 압연 시 공정변수 및 소재 선단부의 온도 저하로부터 야기되는 두께변화를 분석하고자 후판 압연 공정의 FE 해석 모델을 개발하고 해석을 수행하여 공정변수와 선단부 온도편차에 따른 두께 편차를 정량적으로 분석하였다. 또한 분석된 두께 편차로부터 롤갭 설정값을 분석하였으며 연속 압연 시 선단부의 두께변화 특성을 해석적으로 분석하였다.

가설 설정

  • 슬라브의 평균온도와 선단부의 길이는 Table 4에 나타낸 것과 같이 두께 별로 측정된 조업 데이터로부터 정상부의 평균온도와 선단부의 길이를 산출하였으며 산출된 정상부의 평균 온도로부터 선단부의 온도가 10~100℃ 낮은 것으로 가정하였다. 이를 바탕으로 각 온도 편차에 따른 선단부와 정상부의 두께 변화를 분석하였다.
  • 초기 슬라브의 두께에 따라 온도편차 구간을 10 구간으로 나누어 선단부의 온도가 정상부의 온도보다 10~100 낮은 것으로 가정하여 FE 해석을 수행하여 두께 편차의 변화를 분석한 결과를 Fig. 9에 나타내었다.
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참고문헌 (11)

  1. S. Serajzadeh1, A. Karimi Taheri1, and F. Mucciardi : Modeling and Simulation In Materials Science and Engineering, 10 (2002) 185-203 

  2. S. Y. Yuan, L. W. Zhang, S. L. Liao, G. D. Jiang, Y. S. Yu, and M. Qi : Journal of Materials Processing Technology, 209 (2009) 2760-2766 

  3. Vladimir Panjkovic : Applied Thermal Engineering, 27 (2007) 2404-2414 

  4. J. B. Kim, J. H. Lee, and S. M. Hwang : International Journal of Heat and Mass transfer, 52 (2009) 1864-1874 

  5. Y. H. Moon, and J. J. Yi : Journal of Materials Processing Technology, 70 (1997) 194-197 

  6. Y. M. Hwang, and H. H. Hsu : Journal of Materials Processing Technology, 88 (1999) 97-104 

  7. S. M. Hwang, C. G. Sun, S. R. Ryoo, and W. J. Kwak : Comput. Methods Appl. Mech. Engrg, 191 (2002) 4015-4033 

  8. M. Trull, D. McDonald, A. Richardson, and D. C. J. Farrugia : Journal of Materials Processing Technology, 177 (2006) 513-516 

  9. A. R. Shahani, S. Setayeshi, S. A. Nodamaie, M. A. Asadi, and S. Rezaie : Journal of Materials Processing Technology, 209 (2009) 1920-1935 

  10. William L. Roberts : Flat processing of steel, Marcel Dekker (1988) 

  11. Vladimir B. Ginzburg : High-Quality Steel Rolling Theory and Practice, Marcel Dekker (1993) 

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