林瀟麗,吳圓麗
(福建船政交通職業(yè)學(xué)院,福建 福州 350007)
經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,我們在發(fā)展家用電器、包裝容器、裝飾材料、印刷等行業(yè)中高精度鋁板帶材的應(yīng)用越來越廣泛,為此對這種帶材的生產(chǎn)質(zhì)量也有了更加嚴(yán)格的要求標(biāo)準(zhǔn)。尤其是當(dāng)前用量較大的高精度鋁板帶材,如PS版基,這種帶材在軋制生產(chǎn)中應(yīng)用到了多種板形控制技術(shù),僅僅依靠高精度鋁板材在軋制中板形規(guī)格控制,已不能達(dá)到成品較高平直度的要求,所以在高精度鋁板材完成軋制時,要增加一個環(huán)節(jié)即拉伸彎曲矯直,這一步驟增加提高了產(chǎn)品的合格率,逐步在各生產(chǎn)廠家進(jìn)行推廣。
板形指板帶材平直度的好壞,在鋁箔軋制過程中實際就是指浪形,旁曲或旁彎的有無及程度,即有無邊浪、中浪、二肋浪、局部浪等缺陷。
板、帶材的平直度,決定于延伸率沿寬度方向是否相等。若邊部延伸率大,則產(chǎn)生邊浪;中部延伸大,則產(chǎn)生中浪。二肋浪產(chǎn)生于板帶軋制中心線與邊部且距邊部一定距離的一種特殊板形缺陷,位置分布因板帶寬度而異,主要集中于板寬的兩腰之間,形如人體的兩肋形狀,故稱“二肋浪”。鋁板、帶材軋制過程中,各道次都有可能出現(xiàn)二肋浪,它出現(xiàn)的部位是在帶材寬度方向的f/4處,兩邊基本對稱。因板帶材質(zhì)、寬度、厚度不同,所呈現(xiàn)的實物形態(tài)也各不相同,大致可分為:
(1)與板帶縱向斜交叉呈正向或反向車胎齒痕跡波浪。
(2)沿軋制方向呈間斷性窩狀形態(tài)。
鋁板、帶材軋制過程中,因帶材二肋與邊部的受力不同,從而導(dǎo)致二肋與邊部的應(yīng)變不同。二肋處的應(yīng)變?yōu)橐幌驂嚎s,一向延伸(縱向延伸),邊部應(yīng)變狀態(tài)為一向壓縮、兩向延伸(縱向延伸和微小的寬向延伸),從而使邊部過緊和二肋松[1]。
一般認(rèn)為,板形缺陷的出現(xiàn)來源于板寬方向上各點縱向纖維的延伸不均。合理確定帶材矯直所需的延伸率對板形的控制十分重要(如圖1)。
圖1 縱向纖維的延伸示意圖a—各小條延伸相同;b—各小條延伸不同
鋁板的邊部收緊同時也伴隨著“二肋浪”缺陷,板形變形時二肋處出現(xiàn)了人字紋,“二肋浪”缺陷嚴(yán)重影響鋁板材正常使用,加工過程中出現(xiàn)斷帶,使得鋁板材產(chǎn)出率無法達(dá)到生產(chǎn)要求,所以是產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的一種惡性板形缺陷。
生產(chǎn)過程中常采用軋制力與彎曲輥的正確配合,即通過在拉伸過程中延伸率的投入,改變軋制張力的變化,此時彎曲輥給予的彎曲應(yīng)力與張力輥給予的拉伸應(yīng)力聯(lián)合作用使帶材整個厚度上所受的拉應(yīng)力超過屈服極限,產(chǎn)生均勻的塑性變形,從而獲得消除帶材縱向長短纖維之間長度差,以達(dá)到矯平的目的。
平直度常用的度量單位是I,其基本思路是將板帶材在自然狀態(tài)下平放在檢查臺上,板形波浪的最高處離開平臺的最大距離即為浪高H,相鄰兩個波浪之間的同一形態(tài)質(zhì)點之間的距離即為波長L,如圖2經(jīng)過換算計算,平直度計算公式(1)如下:
圖2 波浪寬度圖示
其物理意義是組成板帶材鄰近纖維的相對長度差[2]。
板形是衡量高精板帶的重要指標(biāo),也是生產(chǎn)中最重要的質(zhì)量問題之一,而“二肋浪”是板形缺陷中最常見的。PS版基鋁帶材是鋁帶材生產(chǎn)中的高精產(chǎn)品,其帶材平直度要求很高。帶材平直度不好,導(dǎo)致鋁基板材的電解砂大小不一,基板陽極氧化膜的厚度存在一定差異,板材成膜困難,同時對PS版的耐腐蝕性、硬度、強度造成影響;例如板材彎曲存在較大的波浪,電極板、鋁基板極容易發(fā)生短路,所以要對板材彎曲波浪度進(jìn)行有效控制,規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為1 mm以下。通常PS版基帶材的平直度控制在5I上下,平直度在1~2I以內(nèi)為高級PS版基帶材,所以板材經(jīng)過冷軋?zhí)幚砗?,可通過拉伸校正,使鋁基板材的平直度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求[3]。
生產(chǎn)中主要采用拉伸彎曲矯直機進(jìn)行帶材矯直,其實質(zhì)是帶材經(jīng)拉伸彎曲矯直處理時,由于拉應(yīng)力與彎曲應(yīng)力的疊加作用,中性層向一邊移動,產(chǎn)生延伸[4]。但在實際生產(chǎn)時,若來料存在缺陷或者殘余應(yīng)力,會導(dǎo)致板形缺陷無法通過矯直消除。近年來引進(jìn)了鋁材純拉伸矯直機,采用國內(nèi)首創(chuàng)的純拉伸技術(shù),利用膨脹輥原理,鋁帶材經(jīng)純拉伸矯直機整平后,其平直度效果優(yōu)于常規(guī)拉彎矯直機,平整度可小于5I,是高精鋁板帶中的精品[5]。
根據(jù)帶材拉伸彎曲矯直的原理是依照鋁板材料的延展性對其進(jìn)行矯直。在應(yīng)用過程中,評定鋁基板材的缺陷程度要先知曉矯直的延伸率,得到平直度。若所設(shè)置的帶材延伸率不夠,則完成矯直的帶材的平直度不可控,設(shè)備負(fù)荷量與延伸率是正相關(guān)的關(guān)系。另外過大的延伸率直接影響板材矯直設(shè)備性能。所以,確定好帶材拉伸的矯直率可有效提高帶材生產(chǎn)質(zhì)量。
對于軋制后波浪度過大的帶材,如果試圖用很高的延伸率去矯直,矯平后的殘余板形缺陷使帶材的平直度很難均勻地保證在3I甚至5I以內(nèi),另一方面過高的延伸率又會給帶材的表面質(zhì)量、材料的機械性能等帶來一定的負(fù)面影響,甚至造成矯平后無法達(dá)到產(chǎn)品的性能要求。
在拉伸彎曲矯直過程中,必須保持延伸率的穩(wěn)定。延伸率波動過大,難以保證帶材的矯平效果,因此,必須將延伸率精度控制在一定范圍。
本實驗試樣取自企業(yè)生產(chǎn)中的PS版基(合金系列為1050H18系),通過控制板形輥對PS帶材實施一定的延伸率來控制板形二肋浪,達(dá)到消除缺陷的目的。從不同卷PS帶材中取8個試樣作為對象進(jìn)行研究。其中:試樣1~4、6~8(厚度:0.27mm,寬度:1070mm),試樣5(厚度:0.24mm,寬度:1070mm)。
取試樣1采用普通拉伸彎曲矯直機進(jìn)行帶材矯直,試樣2采用純拉伸矯直機矯直,然后進(jìn)行數(shù)據(jù)測量如表1所示:
表1 不同設(shè)備帶材板形參數(shù)對比
通過表一可以看出,試樣1是在普通拉伸彎曲矯直機拉矯生產(chǎn)后,板形有所改善,操作側(cè)二肋浪H=1.96、L=200,但仍是不良板形,二肋浪波高超標(biāo)。試樣2經(jīng)過純拉伸矯直機處理后,板形操作側(cè)二肋浪H=1.00 L=500,這種板形完全滿足PS版基要求。通過這一數(shù)據(jù)分析能說明,在PS板帶材成品規(guī)格相同的情況下,純拉伸矯直機的矯直板形的能力比普通拉彎矯直機強,主要原因在于純拉伸設(shè)備中帶材經(jīng)多級(次)拉伸,使每級拉伸間的橫向收縮較小,帶材外層彎曲塑性變形對稱,沒有盤繞引起的殘余變形,使得板形二肋浪在很大程度上得到了消除或改善。
對波高在3.5~6.0之間的相同的來料規(guī)格PS版基采取不同延伸率進(jìn)行純拉伸矯直,獲得板形參數(shù)如表2所示:
表2 不同延伸率板形參數(shù)對比
通過分析可知,經(jīng)過純拉伸生產(chǎn)的PS版基,雖然來料板形的波高都是在3.5mm~6.0mm,但是其質(zhì)量都超過要求的規(guī)格。經(jīng)過純拉伸后其波高均可將不良板形控制在一定的范圍內(nèi),符合PS版基行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。此外,延伸率參數(shù)設(shè)置不同,獲得的板形波高存在差異。試樣3經(jīng)過延伸率Z1=0.13%、Z2=0.06%、Z3=0.04%的控制下,板形二肋浪波高由原來4.0降至0.56,浪高得到了明顯的改善。隨著延伸率增大到0.34,試樣4板形二肋浪波高由原來3.5降至1.34,板形浪高的控制下降。當(dāng)試樣7的純拉伸延伸率增大到0.49,拉伸后板形二肋浪波高為1.96,大大超出要求。而試樣8的延伸率降低到0.16,板形二肋浪波高由4.5降到1.00,波高改善不如試樣3明顯。說明延伸率的大小能夠明顯地影響著板形的好壞,太大或太小均對板形控制不利,因此純拉伸的延伸率控制在一定范圍內(nèi)才能保證PS版基的板形,多次的實驗證明,純拉伸的延伸率控制在0.1%-0.35%之間能夠獲得較為理想的PS版基。
鋁板帶材在軋制過程中不可避免地會產(chǎn)生板形缺陷,軋制后進(jìn)行拉伸彎曲矯直以提高鋁板帶材的平直度已是必備的過程。本文分析認(rèn)為在延伸率的作用下,通過拉伸彎曲矯直能有效地提高鋁板帶材的平直度,特別是通過純拉伸型矯直機矯直的PS版基帶材表面質(zhì)量高、平直度高,帶材內(nèi)應(yīng)力小且分布均勻,有效減少了板形二肋浪以及其他缺陷的產(chǎn)生,在其延伸率的正確控制范圍之內(nèi)做出的帶材,其板形都會有明顯的改善,波高會明顯下降,波長增加,最終達(dá)到合格板形的評定范圍。