Various rolling mill configurations are available to deal with the var dịch - Various rolling mill configurations are available to deal with the var Việt làm thế nào để nói

Various rolling mill configurations

Various rolling mill configurations are available to deal with the variety of applications and technical problems in the rolling process. The basic rolling mill consists of two opposing rolls and is referred to as a two-high rolling mill, shown in Figure 19.5(a). The rolls in these mills have diameters in the range of 0.6 to 1.4 m (2.0–4.5 ft). The two-high configuration can be either reversing or non reversing. In the non reversing mill,the rolls always rotatein the same direction, and the work always passes through from the same side. The reversing mill allows the direction of roll rotation to be reversed, so that the work can be passed through in either direction. This permits a series of reductions to be made through the same set of rolls, simply by passing through the work from opposite directions multiple times. The disadvantage of the reversing configuration is the significant angular momentum possessed by large rotating rolls and the associated technical problems involved in reversing the direction. Several alternative arrangements are illustrated in Figure 19.5. In the three-high configuration, Figure 19.5(b), there are three rolls in a vertical column, and the direction of rotation of each roll remains unchanged. To achieve a series of reductions, the work can be passed through from either side by raising or lowering the strip after each pass. The equipment in a three-high rolling mill becomes more complicated, because an elevator mechanism is needed to raise and lower the work.
As several of the previous equations indicate, advantages are gained in reducing roll diameter. Roll-work contact length is reduced with a lower roll radius, and this leads to lower forces, torque, and power. The four-high rolling mill uses two smaller-diameter rolls to contact the work and two backing rolls behind them, as in Figure 19.5(c). Owing to the high roll forces, these smaller rolls would deflect elastically between their end bearings as the work passes through unless the larger backing rolls were used to support them. Another roll configuration that allows smaller working rolls against the work is the cluster rolling mill (Figure 19.5(d)). To achieve higher throughput rates in standard products, a tandem rolling millis often used. This configuration consists of a series of rolling stands, as represented in Figure 19.5(e). Although only three stands are shown in our sketch, a typical tandem rolling mill may have eight or ten stands, each making a reduction in thickness or a refinement in shape of the work passing through. With each rolling step, work velocity increases, and the problem of synchronizing the roll speeds at each stand is a significant one. Modern tandem rolling mills are often supplied directly by continuous casting operations (Section 7.2.2). These setups achieve a high degree of integration among the processes required to transform starting raw materials into finished products. Advantages include elimination of soaking pits, reduction in floor space, and shorter manufacturing lead times. These technical advantages translate into economic benefits for a mill that can accomplish continuous casting and rolling.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Nhiều cán cấu hình có sẵn để đối phó với sự đa dạng của các ứng dụng và các vấn đề kỹ thuật trong quá trình cán. Cán cơ bản bao gồm hai cuộn đối lập và được gọi là một hai-cao cán, Hiển thị ở hình 19.5(a). Cuộn trong máy xay này có đường kính khoảng 0,6 tới 1.4 m (2.0-4,5 ft). Cấu hình cao hai có thể đảo ngược hoặc reversing phòng không. Trong các phòng không đảo ngược mill, các cuộn luôn rotatein cùng một hướng, và công việc luôn luôn đi qua từ cùng một bên. Mill đảo chiều cho phép sự hướng dẫn của cuộn xoay được đảo ngược, do đó các công việc có thể được thông qua trong hai hướng. Điều này cho phép một loạt các cắt giảm được thực hiện thông qua cùng một bộ cuộn, chỉ đơn giản bằng cách đi qua các công việc từ hướng đối diện nhiều lần. Những bất lợi của các cấu hình đảo chiều là đáng kể mô men động lượng sở hữu bởi lớn quay cuộn và liên quan đến vấn đề kỹ thuật liên quan đến hướng đảo ngược. Một số sự sắp xếp thay thế được minh hoạ trong hình 19.5. Trong cấu hình cao ba, con số 19.5(b), có ba cuộn trong một cột dọc, và hướng của chuyển động của mỗi cuộn vẫn không thay đổi. Để đạt được một loạt các giảm, công việc có thể được thông qua từ cả hai phía do tăng hoặc giảm các dải sau khi vượt qua mỗi. Các thiết bị trong cán cao ba trở nên phức tạp hơn, vì một cơ chế Thang máy là cần thiết để nâng cao và thấp hơn công việc.Như một vài phương trình trước đó cho biết, lợi thế đã đạt được trong việc làm giảm đường kính ống cuộn. Roll-công việc liên hệ với chiều dài là giảm với một bán kính cuộn thấp hơn, và điều này dẫn đến làm giảm lực, mô-men xoắn, và quyền lực. Cao bốn cán sử dụng hai nhỏ hơn đường kính cuộn để liên lạc với các công việc và ủng hộ hai cuộn phía sau họ, như trong hình 19.5(c). Do cao lực lượng lăn, các cuộn nhỏ sẽ làm chệch hướng elastically giữa các kết thúc của họ, vòng bi như việc đi qua trừ khi sự ủng hộ lớn hơn cuộn đã được sử dụng để hỗ trợ họ. Một cấu hình cuộn nhỏ làm việc cuộn chống lại công việc cho phép là cụm cán (hình 19.5(d)). Để đạt được tỷ lệ thông lượng cao hơn trong các sản phẩm tiêu chuẩn, dù cùng một cán millis thường được sử dụng. Cấu hình này bao gồm một loạt cán là viết tắt của, như thể hiện trong hình 19.5(e). Mặc dù chỉ có ba là viết tắt được hiển thị trong ký họa của chúng tôi, cán điển hình song song có thể là viết tắt của tám hoặc mười, từng làm giảm độ dày hoặc một sàng lọc trong hình dạng của công việc đi qua. Với mỗi bước cán, tăng tốc độ làm việc và vấn đề đồng bộ hoá tốc độ cuộn tại mỗi đứng là một trong những quan trọng. Hiện đại dọc trục lăn thường được cung cấp trực tiếp bởi các hoạt động liên tục đúc (phần 7.2.2). Thiết lập này đạt được một mức độ cao của hội nhập giữa các quá trình cần thiết để chuyển đổi bắt đầu từ nguyên vật liệu thành thành phẩm. Lợi ích bao gồm loại bỏ ngâm hố, giảm không gian sàn, và ngắn hơn sản xuất dẫn lần. Những lợi thế kỹ thuật dịch vào các lợi ích kinh tế cho một nhà máy có thể thực hiện liên tục đúc và lăn.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: