一种非冷加工联接用钢的生产设备.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110312901.0

申请日:

2011.10.14

公开号:

CN102363152A

公开日:

2012.02.29

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B21B 1/18申请日:20111014|||公开

IPC分类号:

B21B1/18; B21B35/02; B21B35/12; B21B27/02; B21B39/18

主分类号:

B21B1/18

申请人:

山东焱鑫矿用材料加工有限公司

发明人:

张德平; 程增仁; 李伟; 秦立春; 李晨; 王亮; 尹义军

地址:

271200 山东省泰安市新泰市经济开发区富山路

优先权:

专利代理机构:

北京理工大学专利中心 11120

代理人:

李爱英;付雷杰

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内容摘要

本发明公开了一种非冷加工联接用钢的生产设备,对热轧连轧机的成品前轧机和成品轧机进行了改进。使用本发明能够利用热轧工艺轧制高精度的细牙螺纹钢,产品一次成型,无二次加工,生产效率高,生产成本低,有利于规模应用。

权利要求书

1: 一种非冷加工联接用钢的生产设备, 其特征在于, 包括 : 成品轧机和成品前轧机, 其 中, 成品轧机包括直流电机, 减速机、 分配箱、 万向轴、 调齿器、 间隙补偿器和轧辊 ; 其中, 直 流电机、 减速机和分配箱通过联轴器连接, 分配箱通过万向轴与轧辊连接, 万向轴上具有调 齿器和间隙补偿器 A, 分配箱内具有间隙补偿器 B, 成品轧机的轧辊具有横肋轧槽, 横肋轧 槽在同一螺旋面上形成螺旋线 ; 其中, 调齿器包括左、 右两盘, 两盘具有相对应的凸出部分, 凸出部分为不足半圆的弓形, 凸 出部分之间具有间隙, 两盘由中间轴组成转动副, 左盘的凸出部分具有调整柱销, 右盘的凸 出部分的对应位置具有凹槽, 左盘与分配箱中的齿轮输出轴固定连接, 右盘与万向轴固定 连接 ; 以及, 间隙补偿器 A 为单齿轮, 安装在万向轴的花键套端部, 其模数和齿数与花键套相同, 间 隙补偿器 A 与万向轴的花键套和花键轴都啮合 ; 以及, 间隙补偿器 B 包含第一齿轮、 第二齿轮和第三齿轮, 第一齿轮与传动齿轮的输入轴固 定连接, 第三齿轮与传动齿轮的输出轴固定连接, 传动齿轮的输出轴与万向轴固定连接, 第 一齿轮和第三齿轮都与第二齿轮啮合, 且第一齿轮和第三齿轮之间设置有弹簧和斜面柱 销; 并且, 成品前轧机的轧辊孔型为异形孔型, 其轧制出的轧件的横截面中间部分较扁、 两端突 出, 且成品前轧机的异形孔型的尺寸与成品轧机孔型的尺寸相对应 ; 以及, 成品前轧机和成品轧机之间设置有导向构件。
2: 如权利要求 1 所述的生产设备, 其特征在于, 成品轧机进一步包括紧固在成品轧机 的轧辊轴承座内的紧固螺母。
3: 如权利要求 1 所述的生产设备, 其特征在于, 成品轧机的轧辊的宽度较常规缩短约 100mm。
4: 如权利要求 1 所述的生产设备, 其特征在于, 所述导向构件包括导向构件一和导向 构件二, 分别位于成品前轧机的出口处和成品轧机的入口处, 导向构件一和二的扭转角度 都为 45°。

说明书


一种非冷加工联接用钢的生产设备

    【技术领域】
     本发明涉及岩土锚固及建筑工程技术, 具体涉及一种非冷加工联接用钢的生产设备。 背景技术 在社会基础建设中, 如公路、 铁路、 桥梁、 隧道、 矿井、 坝体等建设项目都离不开钢 材, 其中各类棒材钢是这些基础建设中不可缺少的。 以矿井工程为例, 矿井巷道位于一定的 地质环境中, 地下岩体在漫长复杂的地质运动中形成各种结构面, 易于开裂, 尤其在工程开 挖的中后期, 由于工作面附近的载荷变化引起应力场重新分布, 岩体中的结构面或薄弱部 位受应力发生移动, 由较小蠕变演变为岩体的宏观断裂, 导致工程事故。 为了防止此类事故 的发生, 工程中常利用各类棒材钢对矿井巷道围岩施以锚固, 即将棒材钢一端打入岩体内 部并与岩体固结, 末端外露并以紧固构件固定, 通过棒材钢的轴向作用力, 将围岩中一定范 围岩体的应力状态由单向 ( 或双向 ) 受压转变为三向受压, 从而提高其环向抗压强度, 对岩 体提供主动的支撑和约束作用, 防止岩体坍塌。
     常用的棒材钢主要为各类螺纹钢, 但螺纹钢难以直接与紧固构件配合, 因此需要 对杆体末端二次冷加工, 形成尾部螺纹, 方可与紧固构件配合实现紧固。 常采用的加工方法 有两种, 一种是机床车削法、 另一种是延压滚丝法。车削法会导致车削部位截面积减小, 承 载力降低, 螺纹钢整体性能下降 ; 延压法也会造成尾部螺纹截面积减小, 承载力下降, 还易 造成钢材应力集中, 延伸率差, 当动载荷较大时尾部常发生脆断。无论采用哪种冷加工手 段, 都会使螺纹钢的整体性能在尾部螺纹处形成瓶颈, 并且其尾部螺纹段的长度是有限的 ( 一般为 100mm), 在围岩发生片帮致使尾部外露长度过长时, 即使将紧固螺母拧到底也无 法与岩面接触, 导致锚固失效。此外, 当需要多根钢筋联接使用时, 由于螺纹钢的首尾螺距 不同, 难以通过螺纹连接实现联接使用。
     发明内容
     鉴于此, 本发明提供了一种非冷加工联接用钢的生产设备, 能够轧制高精度小螺 纹联接用钢。本发明的非冷加工联接用钢的生产设备包括成品轧机和成品前轧机, 其中, 成品轧机包括直流电机, 减速机、 分配箱、 万向轴、 调齿器、 间隙补偿器和轧辊 ; 其中, 直流电 机、 减速机和分配箱通过联轴器连接, 分配箱通过万向轴与轧辊连接, 万向轴上具有调齿器 和间隙补偿器 A, 分配箱内具有间隙补偿器 B, 成品轧机的轧辊具有横肋轧槽, 横肋轧槽在 同一螺旋面上形成螺旋线 ; 其中, 调齿器包括左、 右两盘, 两盘具有相对应的凸出部分, 凸出 部分为不足半圆的弓形, 凸出部分之间具有间隙, 两盘由中间轴组成转动副, 左盘的凸出部 分具有调整柱销, 右盘的凸出部分的对应位置具有凹槽, 左盘与分配箱中的齿轮输出轴固 定连接, 右盘与万向轴固定连接 ; 以及, 间隙补偿器 A 为单齿轮, 安装在万向轴的花键套端 部, 其模数和齿数与花键套相同, 间隙补偿器 A 与万向轴的花键套和花键轴都啮合 ; 以及, 间隙补偿器 B 包含第一齿轮、 第二齿轮和第三齿轮, 第一齿轮与传动齿轮的输入轴固定连接, 第三齿轮与传动齿轮的输出轴固定连接, 传动齿轮的输出轴与万向轴固定连接, 第一齿 轮和第三齿轮都与第二齿轮啮合, 且第一齿轮和第三齿轮之间设置有弹簧和斜面柱销 ; 并 且, 成品前轧机的轧辊孔型为异形孔型, 其轧制出的轧件的横截面中间部分较扁、 两端突 出, 且成品前轧机的异形孔型的尺寸与成品轧机孔型的尺寸相对应 ; 以及, 成品前轧机和成 品轧机之间设置有导向构件。
     有益效果 :
     本发明生产设备的成品前轧机和成品轧机的孔型尺寸相对应, 且具有调齿器和间 隙补偿器, 长时间作业不变形, 不错齿, 轧制精度高, 生产成本低。 附图说明
     图 1 为非冷加工联接用钢的立体图。 图 2 为非冷加工联接用钢的螺纹结构示意图。 图 3 为非冷加工联接用钢的横断面示意图。 图 4 为非冷加工联接用钢的纵断面示意图。 图 5 为成品轧机的结构示意图。图 6 为成品轧机的轧辊的结构示意图。
     图 7 为调齿器的左盘的结构示意图。
     图 8 为调齿器的右盘的结构示意图。
     图 9 为分配箱内的间隙补偿器结构示意图。
     图 10 为万向轴上的间隙补偿器结构示意图。
     图 11 为成品前轧机轧制出的扁式钢的横截面示意图。
     其中, D1- 螺纹底径 ( 公称直径 ), D2- 螺纹中径, L- 螺距, H- 螺纹的牙高, β- 牙 型角, 1- 直流电机, 2- 联轴器, 3- 减速机, 4- 联轴器, 5- 分配箱, 6- 间隙补偿器, 7- 万向轴, 8- 轧辊, 9- 调齿器 具体实施例
     下面结合附图并举实施例, 对本发明进行详细描述。
     如图 1 所示, 本发明轧制的非冷加工联接用钢通条杆体上的横肋在同一螺旋面上 形成螺旋线, 杆体的任何位置均可旋以配套螺母, 无二次冷加工。
     如图 2 示出了非冷加工联接用钢的螺纹结构, 其中 L 为螺距, L = 4±2mm ; 优选的, 螺距 L 为 3mm、 4mm、 5mm、 6mm。
     如 图 3 示 出 了 非 冷 加 工 联 接 用 钢 的 横 断 面, 其 中 H 为 螺 纹 的 牙 高, 1.0mm ≤ H ≤ 1.7mm ; 优选的, 牙高 H 为 1.0mm、 1.2mm、 1.4mm、 1.5mm。
     如图 4 示出了非冷加工联接用钢的纵断面, 螺纹的牙型为梯形, β 为牙型角, 是梯 形两侧面延长线的夹角 ; 优选的, 牙型角 β 为 60°。
     本发明除考虑了螺纹的螺距 L 和牙高 H 之外, 还考虑了螺纹升角 γ。螺纹升角 γ 是指在中径圆柱或中径圆锥上, 螺旋线的切线与垂直于螺纹轴线的平面间的夹角, 计算公 式为 : γ = arc tan(L/πD2), 其中 D2 为螺纹中径。当取螺距 L = 4mm, 牙高 H = 1.4mm 时, 杆体公称直径 D1 与螺纹升角 γ 的数值为 :4102363152 A CN 102363170
     公称直径 D1(mm) 螺纹升角 γ(° )
     16 4.18说明18 3.76书20 3.41 22 3.123/5 页以公称直径 D1 = 20mm, 螺距 L = 4mm, 牙高 H = 1.4mm, 螺纹升角 γ = 3.41°, 牙型角 β = 60°的产品为例, 实测产品米重 2.64kg/m。若采用普通螺纹钢尾部车削螺纹 工艺实现同等效果, 则车削后尾部螺纹底径 D1 不小于 20mm, 查相关资料可知对应的螺纹为 M22×1.5 的细牙螺纹, 即车削所用螺纹钢的底径 D1 最小为 22mm, 在螺纹钢椭圆度及横肋重 量不计的理想前提下, 螺纹钢米重为 2.98kg/m。 比较可知, 每使用 1m 非冷加工联接用钢, 可 节约钢材 0.34kg, 即较现有螺纹钢可节约钢材 11.4%, 如考虑实际情况, 这一比例还将扩 大。
     使用时, 将所述非冷加工联接用钢的一端打入围岩内部, 与围岩固结为一体, 依围 岩条件在杆体外露部分加装紧固部件 ( 如锚盘和螺母等 ) 紧固即可。本产品可靠的螺纹自 锁性能避免了紧固螺母脱落, 提高了安全性。由于杆体上的横肋在同一螺旋面上形成螺旋 线, 当围岩发生片帮脱落, 锚固失效时, 紧固部件可连续跟进, 重新紧固, 无需二次锚固, 极 大地节约了钢材, 降低了工程成本。
     轧制设备 :
     本发明的非冷加工联接用钢的生产设备包括成品轧机 K1 和成品前轧机 K2, 成品 前轧机 K2 的轧辊具有异形孔型, 其轧制出的轧件为扁式钢, 成品轧机 K1 的轧辊孔型为横 肋轧槽同一螺旋面上形成螺旋线的孔型, 成品轧机 K1 上装有调齿器和间隙补偿器, 保证成 品螺纹钢的杆体上的横肋在同一螺旋面上形成螺旋线, 且螺距为 4±2mm, 螺纹升角不大于 6°, 螺纹的牙高介于 1.0mm 到 1.7mm 之间。
     图 5 示出了成品轧机 K1 的结构, 其包括直流电机, 减速机、 分配箱、 万向轴、 调齿 器、 间隙补偿器和两个轧辊。 其中, 直流电机、 减速机和分配箱通过联轴器连接, 分配箱通过 万向轴与轧辊连接, 在万向轴上装有一个调齿器, 在分配箱内和万向轴上各装有一个间隙 补偿器。
     图 6 示出了成品轧机 K1 的轧辊, 其轧槽为螺纹轧槽, 在轧槽凹入部的表面均匀布 有横向阴螺纹。为使成品轧机 K1 的轧辊孔型为连续的螺纹孔型, 从而使螺纹钢杆体上的横 肋在同一螺旋面上形成螺旋线, 在成品轧机 K1 中设置了调齿器和间隙补偿器, 二者用于控 制轧辊的相对位置。
     关于调齿器, 其用于调整其中一个轧辊的位置, 以控制两个轧辊的相对位置。 调齿 器包括左、 右两盘, 如图 7 和图 8 所示, 两盘具有相对应的凸出部分, 凸出部分为不足半圆的 弓形, 凸出部分之间具有间隙, 两盘由中间轴组成转动副, 左盘的凸出部分具有调整柱销, 位于预先设置的通孔内, 右盘的右半部分对应位置具有凹槽, 调整柱销抵靠于右盘的凹槽, 左盘与分配箱中的齿轮输出轴固定连接, 右盘与上轧辊的万向轴固定连接。
     调齿器的作用是通过调整左、 右两盘的相对位置实现对万向轴的微调, 进而实现 对轧辊的微调, 具体方法为 : 调节左盘上的调整柱销, 右盘相对于左盘旋转, 经由万向轴带 动与其连接的上轧辊产生旋转, 则上轧辊螺纹轧槽的横向阴螺纹相应地微量位移, 此时下 轧辊静止, 于是上、 下轧辊的横向阴螺纹相对位置得以调整, 多次调整直至形成连续的螺纹孔型。较佳地, 调整柱销的调整范围为 0-L。
     关于间隙补偿器, 其作用是提前消除齿轮侧隙, 因为齿轮啮合有侧隙, 如果调整轧 辊孔型时不考虑齿轮侧隙的影响, 两轧辊就会发生错位, 导致螺纹不连续。图 9 示出了安 装在分配箱内的间隙补偿器的结构, 其由三个齿轮组成, 齿轮 12 与分配箱的输入轴固定连 接, 该输入轴同时作为输出轴连接万向轴, 齿轮 11 与分配箱的另一输出轴固定连接, 该另 一输出轴与另一根万向轴固定连接, 齿轮 10 与输入轴铰接, 可以输入轴为轴心转动。齿轮 11 与齿轮 12 和 10 都啮合。齿轮 10 和 12 之间设置有蝶形弹簧, 蝶形弹簧给齿轮 10 提供 力, 使齿轮 10 相对 12 转动, 从而使得在输入轴未转动之前, 齿轮 10 和 11 的啮合面处于严 格啮合的状态, 齿轮 11 和 12 的啮合面也处于严格啮合的状态, 达到提前消除齿轮间隙的效 果。以图 9 为例, 齿轮 10 和 11 的啮合面与齿轮 11 和 12 的啮合面是齿轮 11 的同一个凹槽 的两个齿面, 假设该凹槽的中心面与纸面重合, 则若传动扭矩的方向是垂直于纸面向里的, 齿轮 12 和 11 的啮合面是纸面下方的齿面, 而齿轮 11 和 10 的啮合面是纸面上方的齿面。 该 间隙补偿器的作业原理是 : 由蝶形弹簧提供预紧力使三个齿轮两两啮合, 无侧隙, 旋转扭矩 输入后, 齿轮 12 驱动齿轮 11 转动, 将扭矩通过万向轴传递给两个轧辊。间隙补偿器能够使 齿轮的啮合部提前严格啮合, 保证长期作业无齿轮侧隙, 从而保持两个轧辊的相对位置始 终不变, 轧制出的螺纹不变形, 不错齿。 此外, 为消除万向轴的花键轴和花键套之间的间隙, 在万向轴上也设置有间隙补 偿器。万向轴上的间隙补偿器与分配箱内的间隙补偿器的作业原理相同, 但结构不同。
     本发明在万向轴的花键套的端部设有法兰盘, 万向轴上的间隙补偿器为圆环状结 构, 内环为花键槽, 键槽模数和齿数与花键套相同, 外环为与花键套端部法兰盘相对应的法 兰结构 ( 如图 10 所示 ), 该补偿器套在花键轴上并与花键套法兰盘通过斜孔螺栓连接, 利用 斜孔螺栓给花键套提供扭矩, 使得花键套与花键轴始终严格啮合, 达到消除传动间隙的目 的。
     对于成品前轧机 K2, 不同于常规的椭圆形轧辊孔型, 成品前轧机 K2 的轧辊具有异 形孔型, 轧制出的轧件为扁式钢, 横截面为中间部分较扁、 两端突出的形状 ( 如图 11 所示 )。 为保证轧制精度, 不同尺寸的成品螺纹钢对应不同尺寸的成品前扁式钢。
     由于成品前扁式钢必须经导位后送入成品轧机 K1 才能达到轧制要求, 因此设置 导向构件。导向构件是指在型钢轧制过程中, 安装在轧辊孔型前后帮助轧件按既定方向和 状态准确稳定地进入并导出轧辊孔型的装置。导向构件的入口端为直径较大的圆孔, 出口 端为长圆孔且相应扭转了一定角度, 中间部分平滑过渡。 在具体实施例中, 在成品前轧机 K2 的出口处设置有导向构件一, 在成品轧机 K1 的入口处设置有导向构件二。作业时, 轧件经 成品前轧机 K2 轧制后成为扁式钢, 水平进入导向构件一, 扭转 45°后进入导向构件二, 再 次扭转 45°后竖直进入成品轧机 K1 中。由此, 利用导向构件一和导向构件二, 将成品前轧 机 K2 轧制出的扁式钢绕轴向扭转 90°后送入成品轧机 K1。
     成品前轧机 K2 轧辊的异形孔型的设计考虑了轧件进入成品轧机 K1 后的横向 和纵向流动。具体地, 以公称直径为 20mm 的成品螺纹钢为例, 其成品前扁式钢的尺寸为 31×13mm, 送入成品轧机 K1 的螺纹轧槽内纵向受压, 钢料向横向延展, 同时生成螺纹 ; 由于 扁式钢的特殊尺寸, 使得轧件的横向延展的程度得到控制, 保证不产生纵肋, 并且, 更为重 要的是, 该成品轧机 K1 所轧制的是螺距小于 6mm, 牙高大于 1.0mm, 螺旋升角小于 6°的精细
     螺纹, 如果不能严格满足轧件和轧槽的尺寸对应关系, 也就不能控制钢料横向和纵向流动 的程度, 将出现螺纹轧制不全的次品, 甚至无法轧制出有形状的螺纹。
     此外, 为了减小轧辊在垂直方向上的位移, 在成品轧机 K1 的轧辊拉杆上装有紧固 螺母, 分别紧固在上、 下轧辊的轴承座内, 共 8 个, 可增大轧辊的预紧力, 提高轧机的刚性, 在一定程度上消除轧辊弹跳, 保持轧机长时间作业的稳定性, 提高长时间作业的轧制精度。 较佳地, 成品轧机 K1 的轧辊整体宽度较常规轧辊的 500mm 缩短了约 100mm, 可减小轧辊的挠 度, 提高长时间作业的轧制精度。
     作业流程 :
     以轧制公称直径 D1 = 20mm, 螺距 L = 4mm, 牙高 H = 1.4mm 的非冷加工联接用 钢为例, 使用钢坯尺寸为 150×150×2000mm, 初轧温度介于 1200-1250 ℃之间, 经 7 道初 轧机连续轧制, 得到横截面为四边形 (60×60mm) 的轧件, 再经 4 道中轧机轧制, 中轧温 度介于 1000-1150 ℃之间, 得到横截面为圆形 (35×35mm) 的轧件, 进入精轧阶段 ; 精轧机 共 4 台, 经前两道精轧后轧件被送入成品前轧机 K2, 经其异形孔型轧制得到成品前扁式钢 (13×31mm), 经导向构件导位, 成品前扁式钢进入成品轧机 K1, 终轧温度为 850℃以上, 成 品轧机 K1 将其轧制为公称直径 D1 = 20mm, 螺距 L = 4mm, 牙高 H = 1.4mm 的非冷加工联接 用钢, 随后冷却、 打包入库。在作业过程中, 通过调节成品轧机 K1 的调齿器改变上、 下轧辊 螺纹轧槽的相对位置, 使轧辊形成横肋轧槽在同一螺旋面上形成螺旋线的孔型。通过分配 箱内和万向轴上的间隙补偿器消除齿轮间隙, 维持轧辊孔型, 保证轧制精度。
     综上所述, 以上仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保护范围。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的 保护范围之内。

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1、10申请公布号CN102363152A43申请公布日20120229CN102363152ACN102363152A21申请号201110312901022申请日20111014B21B1/18200601B21B35/02200601B21B35/12200601B21B27/02200601B21B39/1820060171申请人山东焱鑫矿用材料加工有限公司地址271200山东省泰安市新泰市经济开发区富山路72发明人张德平程增仁李伟秦立春李晨王亮尹义军74专利代理机构北京理工大学专利中心11120代理人李爱英付雷杰54发明名称一种非冷加工联接用钢的生产设备57摘要本发明公开了一种非冷加工联。

2、接用钢的生产设备,对热轧连轧机的成品前轧机和成品轧机进行了改进。使用本发明能够利用热轧工艺轧制高精度的细牙螺纹钢,产品一次成型,无二次加工,生产效率高,生产成本低,有利于规模应用。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书5页附图6页CN102363170A1/1页21一种非冷加工联接用钢的生产设备,其特征在于,包括成品轧机和成品前轧机,其中,成品轧机包括直流电机,减速机、分配箱、万向轴、调齿器、间隙补偿器和轧辊;其中,直流电机、减速机和分配箱通过联轴器连接,分配箱通过万向轴与轧辊连接,万向轴上具有调齿器和间隙补偿器A,分配箱内具有间隙补偿器B,成品轧机。

3、的轧辊具有横肋轧槽,横肋轧槽在同一螺旋面上形成螺旋线;其中,调齿器包括左、右两盘,两盘具有相对应的凸出部分,凸出部分为不足半圆的弓形,凸出部分之间具有间隙,两盘由中间轴组成转动副,左盘的凸出部分具有调整柱销,右盘的凸出部分的对应位置具有凹槽,左盘与分配箱中的齿轮输出轴固定连接,右盘与万向轴固定连接;以及,间隙补偿器A为单齿轮,安装在万向轴的花键套端部,其模数和齿数与花键套相同,间隙补偿器A与万向轴的花键套和花键轴都啮合;以及,间隙补偿器B包含第一齿轮、第二齿轮和第三齿轮,第一齿轮与传动齿轮的输入轴固定连接,第三齿轮与传动齿轮的输出轴固定连接,传动齿轮的输出轴与万向轴固定连接,第一齿轮和第三齿轮。

4、都与第二齿轮啮合,且第一齿轮和第三齿轮之间设置有弹簧和斜面柱销;并且,成品前轧机的轧辊孔型为异形孔型,其轧制出的轧件的横截面中间部分较扁、两端突出,且成品前轧机的异形孔型的尺寸与成品轧机孔型的尺寸相对应;以及,成品前轧机和成品轧机之间设置有导向构件。2如权利要求1所述的生产设备,其特征在于,成品轧机进一步包括紧固在成品轧机的轧辊轴承座内的紧固螺母。3如权利要求1所述的生产设备,其特征在于,成品轧机的轧辊的宽度较常规缩短约100MM。4如权利要求1所述的生产设备,其特征在于,所述导向构件包括导向构件一和导向构件二,分别位于成品前轧机的出口处和成品轧机的入口处,导向构件一和二的扭转角度都为45。权。

5、利要求书CN102363152ACN102363170A1/5页3一种非冷加工联接用钢的生产设备技术领域0001本发明涉及岩土锚固及建筑工程技术,具体涉及一种非冷加工联接用钢的生产设备。背景技术0002在社会基础建设中,如公路、铁路、桥梁、隧道、矿井、坝体等建设项目都离不开钢材,其中各类棒材钢是这些基础建设中不可缺少的。以矿井工程为例,矿井巷道位于一定的地质环境中,地下岩体在漫长复杂的地质运动中形成各种结构面,易于开裂,尤其在工程开挖的中后期,由于工作面附近的载荷变化引起应力场重新分布,岩体中的结构面或薄弱部位受应力发生移动,由较小蠕变演变为岩体的宏观断裂,导致工程事故。为了防止此类事故的发生。

6、,工程中常利用各类棒材钢对矿井巷道围岩施以锚固,即将棒材钢一端打入岩体内部并与岩体固结,末端外露并以紧固构件固定,通过棒材钢的轴向作用力,将围岩中一定范围岩体的应力状态由单向或双向受压转变为三向受压,从而提高其环向抗压强度,对岩体提供主动的支撑和约束作用,防止岩体坍塌。0003常用的棒材钢主要为各类螺纹钢,但螺纹钢难以直接与紧固构件配合,因此需要对杆体末端二次冷加工,形成尾部螺纹,方可与紧固构件配合实现紧固。常采用的加工方法有两种,一种是机床车削法、另一种是延压滚丝法。车削法会导致车削部位截面积减小,承载力降低,螺纹钢整体性能下降;延压法也会造成尾部螺纹截面积减小,承载力下降,还易造成钢材应力。

7、集中,延伸率差,当动载荷较大时尾部常发生脆断。无论采用哪种冷加工手段,都会使螺纹钢的整体性能在尾部螺纹处形成瓶颈,并且其尾部螺纹段的长度是有限的一般为100MM,在围岩发生片帮致使尾部外露长度过长时,即使将紧固螺母拧到底也无法与岩面接触,导致锚固失效。此外,当需要多根钢筋联接使用时,由于螺纹钢的首尾螺距不同,难以通过螺纹连接实现联接使用。发明内容0004鉴于此,本发明提供了一种非冷加工联接用钢的生产设备,能够轧制高精度小螺纹联接用钢。本发明的非冷加工联接用钢的生产设备包括成品轧机和成品前轧机,其中,成品轧机包括直流电机,减速机、分配箱、万向轴、调齿器、间隙补偿器和轧辊;其中,直流电机、减速机和。

8、分配箱通过联轴器连接,分配箱通过万向轴与轧辊连接,万向轴上具有调齿器和间隙补偿器A,分配箱内具有间隙补偿器B,成品轧机的轧辊具有横肋轧槽,横肋轧槽在同一螺旋面上形成螺旋线;其中,调齿器包括左、右两盘,两盘具有相对应的凸出部分,凸出部分为不足半圆的弓形,凸出部分之间具有间隙,两盘由中间轴组成转动副,左盘的凸出部分具有调整柱销,右盘的凸出部分的对应位置具有凹槽,左盘与分配箱中的齿轮输出轴固定连接,右盘与万向轴固定连接;以及,间隙补偿器A为单齿轮,安装在万向轴的花键套端部,其模数和齿数与花键套相同,间隙补偿器A与万向轴的花键套和花键轴都啮合;以及,间隙补偿器B包含第一齿轮、第二齿轮和第三齿轮,第一齿。

9、轮与传动齿轮的输入轴固定连说明书CN102363152ACN102363170A2/5页4接,第三齿轮与传动齿轮的输出轴固定连接,传动齿轮的输出轴与万向轴固定连接,第一齿轮和第三齿轮都与第二齿轮啮合,且第一齿轮和第三齿轮之间设置有弹簧和斜面柱销;并且,成品前轧机的轧辊孔型为异形孔型,其轧制出的轧件的横截面中间部分较扁、两端突出,且成品前轧机的异形孔型的尺寸与成品轧机孔型的尺寸相对应;以及,成品前轧机和成品轧机之间设置有导向构件。0005有益效果0006本发明生产设备的成品前轧机和成品轧机的孔型尺寸相对应,且具有调齿器和间隙补偿器,长时间作业不变形,不错齿,轧制精度高,生产成本低。附图说明000。

10、7图1为非冷加工联接用钢的立体图。0008图2为非冷加工联接用钢的螺纹结构示意图。0009图3为非冷加工联接用钢的横断面示意图。0010图4为非冷加工联接用钢的纵断面示意图。0011图5为成品轧机的结构示意图。0012图6为成品轧机的轧辊的结构示意图。0013图7为调齿器的左盘的结构示意图。0014图8为调齿器的右盘的结构示意图。0015图9为分配箱内的间隙补偿器结构示意图。0016图10为万向轴上的间隙补偿器结构示意图。0017图11为成品前轧机轧制出的扁式钢的横截面示意图。0018其中,D1螺纹底径公称直径,D2螺纹中径,L螺距,H螺纹的牙高,牙型角,1直流电机,2联轴器,3减速机,4联轴。

11、器,5分配箱,6间隙补偿器,7万向轴,8轧辊,9调齿器具体实施例0019下面结合附图并举实施例,对本发明进行详细描述。0020如图1所示,本发明轧制的非冷加工联接用钢通条杆体上的横肋在同一螺旋面上形成螺旋线,杆体的任何位置均可旋以配套螺母,无二次冷加工。0021如图2示出了非冷加工联接用钢的螺纹结构,其中L为螺距,L42MM;优选的,螺距L为3MM、4MM、5MM、6MM。0022如图3示出了非冷加工联接用钢的横断面,其中H为螺纹的牙高,10MMH17MM;优选的,牙高H为10MM、12MM、14MM、15MM。0023如图4示出了非冷加工联接用钢的纵断面,螺纹的牙型为梯形,为牙型角,是梯形两。

12、侧面延长线的夹角;优选的,牙型角为60。0024本发明除考虑了螺纹的螺距L和牙高H之外,还考虑了螺纹升角。螺纹升角是指在中径圆柱或中径圆锥上,螺旋线的切线与垂直于螺纹轴线的平面间的夹角,计算公式为ARCTANL/D2,其中D2为螺纹中径。当取螺距L4MM,牙高H14MM时,杆体公称直径D1与螺纹升角的数值为说明书CN102363152ACN102363170A3/5页50025公称直径D1MM16182022螺纹升角4183763413120026以公称直径D120MM,螺距L4MM,牙高H14MM,螺纹升角341,牙型角60的产品为例,实测产品米重264KG/M。若采用普通螺纹钢尾部车削螺纹。

13、工艺实现同等效果,则车削后尾部螺纹底径D1不小于20MM,查相关资料可知对应的螺纹为M2215的细牙螺纹,即车削所用螺纹钢的底径D1最小为22MM,在螺纹钢椭圆度及横肋重量不计的理想前提下,螺纹钢米重为298KG/M。比较可知,每使用1M非冷加工联接用钢,可节约钢材034KG,即较现有螺纹钢可节约钢材114,如考虑实际情况,这一比例还将扩大。0027使用时,将所述非冷加工联接用钢的一端打入围岩内部,与围岩固结为一体,依围岩条件在杆体外露部分加装紧固部件如锚盘和螺母等紧固即可。本产品可靠的螺纹自锁性能避免了紧固螺母脱落,提高了安全性。由于杆体上的横肋在同一螺旋面上形成螺旋线,当围岩发生片帮脱落,。

14、锚固失效时,紧固部件可连续跟进,重新紧固,无需二次锚固,极大地节约了钢材,降低了工程成本。0028轧制设备0029本发明的非冷加工联接用钢的生产设备包括成品轧机K1和成品前轧机K2,成品前轧机K2的轧辊具有异形孔型,其轧制出的轧件为扁式钢,成品轧机K1的轧辊孔型为横肋轧槽同一螺旋面上形成螺旋线的孔型,成品轧机K1上装有调齿器和间隙补偿器,保证成品螺纹钢的杆体上的横肋在同一螺旋面上形成螺旋线,且螺距为42MM,螺纹升角不大于6,螺纹的牙高介于10MM到17MM之间。0030图5示出了成品轧机K1的结构,其包括直流电机,减速机、分配箱、万向轴、调齿器、间隙补偿器和两个轧辊。其中,直流电机、减速机和。

15、分配箱通过联轴器连接,分配箱通过万向轴与轧辊连接,在万向轴上装有一个调齿器,在分配箱内和万向轴上各装有一个间隙补偿器。0031图6示出了成品轧机K1的轧辊,其轧槽为螺纹轧槽,在轧槽凹入部的表面均匀布有横向阴螺纹。为使成品轧机K1的轧辊孔型为连续的螺纹孔型,从而使螺纹钢杆体上的横肋在同一螺旋面上形成螺旋线,在成品轧机K1中设置了调齿器和间隙补偿器,二者用于控制轧辊的相对位置。0032关于调齿器,其用于调整其中一个轧辊的位置,以控制两个轧辊的相对位置。调齿器包括左、右两盘,如图7和图8所示,两盘具有相对应的凸出部分,凸出部分为不足半圆的弓形,凸出部分之间具有间隙,两盘由中间轴组成转动副,左盘的凸出。

16、部分具有调整柱销,位于预先设置的通孔内,右盘的右半部分对应位置具有凹槽,调整柱销抵靠于右盘的凹槽,左盘与分配箱中的齿轮输出轴固定连接,右盘与上轧辊的万向轴固定连接。0033调齿器的作用是通过调整左、右两盘的相对位置实现对万向轴的微调,进而实现对轧辊的微调,具体方法为调节左盘上的调整柱销,右盘相对于左盘旋转,经由万向轴带动与其连接的上轧辊产生旋转,则上轧辊螺纹轧槽的横向阴螺纹相应地微量位移,此时下轧辊静止,于是上、下轧辊的横向阴螺纹相对位置得以调整,多次调整直至形成连续的螺纹说明书CN102363152ACN102363170A4/5页6孔型。较佳地,调整柱销的调整范围为0L。0034关于间隙补。

17、偿器,其作用是提前消除齿轮侧隙,因为齿轮啮合有侧隙,如果调整轧辊孔型时不考虑齿轮侧隙的影响,两轧辊就会发生错位,导致螺纹不连续。图9示出了安装在分配箱内的间隙补偿器的结构,其由三个齿轮组成,齿轮12与分配箱的输入轴固定连接,该输入轴同时作为输出轴连接万向轴,齿轮11与分配箱的另一输出轴固定连接,该另一输出轴与另一根万向轴固定连接,齿轮10与输入轴铰接,可以输入轴为轴心转动。齿轮11与齿轮12和10都啮合。齿轮10和12之间设置有蝶形弹簧,蝶形弹簧给齿轮10提供力,使齿轮10相对12转动,从而使得在输入轴未转动之前,齿轮10和11的啮合面处于严格啮合的状态,齿轮11和12的啮合面也处于严格啮合的。

18、状态,达到提前消除齿轮间隙的效果。以图9为例,齿轮10和11的啮合面与齿轮11和12的啮合面是齿轮11的同一个凹槽的两个齿面,假设该凹槽的中心面与纸面重合,则若传动扭矩的方向是垂直于纸面向里的,齿轮12和11的啮合面是纸面下方的齿面,而齿轮11和10的啮合面是纸面上方的齿面。该间隙补偿器的作业原理是由蝶形弹簧提供预紧力使三个齿轮两两啮合,无侧隙,旋转扭矩输入后,齿轮12驱动齿轮11转动,将扭矩通过万向轴传递给两个轧辊。间隙补偿器能够使齿轮的啮合部提前严格啮合,保证长期作业无齿轮侧隙,从而保持两个轧辊的相对位置始终不变,轧制出的螺纹不变形,不错齿。0035此外,为消除万向轴的花键轴和花键套之间的。

19、间隙,在万向轴上也设置有间隙补偿器。万向轴上的间隙补偿器与分配箱内的间隙补偿器的作业原理相同,但结构不同。0036本发明在万向轴的花键套的端部设有法兰盘,万向轴上的间隙补偿器为圆环状结构,内环为花键槽,键槽模数和齿数与花键套相同,外环为与花键套端部法兰盘相对应的法兰结构如图10所示,该补偿器套在花键轴上并与花键套法兰盘通过斜孔螺栓连接,利用斜孔螺栓给花键套提供扭矩,使得花键套与花键轴始终严格啮合,达到消除传动间隙的目的。0037对于成品前轧机K2,不同于常规的椭圆形轧辊孔型,成品前轧机K2的轧辊具有异形孔型,轧制出的轧件为扁式钢,横截面为中间部分较扁、两端突出的形状如图11所示。为保证轧制精度。

20、,不同尺寸的成品螺纹钢对应不同尺寸的成品前扁式钢。0038由于成品前扁式钢必须经导位后送入成品轧机K1才能达到轧制要求,因此设置导向构件。导向构件是指在型钢轧制过程中,安装在轧辊孔型前后帮助轧件按既定方向和状态准确稳定地进入并导出轧辊孔型的装置。导向构件的入口端为直径较大的圆孔,出口端为长圆孔且相应扭转了一定角度,中间部分平滑过渡。在具体实施例中,在成品前轧机K2的出口处设置有导向构件一,在成品轧机K1的入口处设置有导向构件二。作业时,轧件经成品前轧机K2轧制后成为扁式钢,水平进入导向构件一,扭转45后进入导向构件二,再次扭转45后竖直进入成品轧机K1中。由此,利用导向构件一和导向构件二,将成。

21、品前轧机K2轧制出的扁式钢绕轴向扭转90后送入成品轧机K1。0039成品前轧机K2轧辊的异形孔型的设计考虑了轧件进入成品轧机K1后的横向和纵向流动。具体地,以公称直径为20MM的成品螺纹钢为例,其成品前扁式钢的尺寸为3113MM,送入成品轧机K1的螺纹轧槽内纵向受压,钢料向横向延展,同时生成螺纹;由于扁式钢的特殊尺寸,使得轧件的横向延展的程度得到控制,保证不产生纵肋,并且,更为重要的是,该成品轧机K1所轧制的是螺距小于6MM,牙高大于10MM,螺旋升角小于6的精细说明书CN102363152ACN102363170A5/5页7螺纹,如果不能严格满足轧件和轧槽的尺寸对应关系,也就不能控制钢料横向。

22、和纵向流动的程度,将出现螺纹轧制不全的次品,甚至无法轧制出有形状的螺纹。0040此外,为了减小轧辊在垂直方向上的位移,在成品轧机K1的轧辊拉杆上装有紧固螺母,分别紧固在上、下轧辊的轴承座内,共8个,可增大轧辊的预紧力,提高轧机的刚性,在一定程度上消除轧辊弹跳,保持轧机长时间作业的稳定性,提高长时间作业的轧制精度。较佳地,成品轧机K1的轧辊整体宽度较常规轧辊的500MM缩短了约100MM,可减小轧辊的挠度,提高长时间作业的轧制精度。0041作业流程0042以轧制公称直径D120MM,螺距L4MM,牙高H14MM的非冷加工联接用钢为例,使用钢坯尺寸为1501502000MM,初轧温度介于12001。

23、250之间,经7道初轧机连续轧制,得到横截面为四边形6060MM的轧件,再经4道中轧机轧制,中轧温度介于10001150之间,得到横截面为圆形3535MM的轧件,进入精轧阶段;精轧机共4台,经前两道精轧后轧件被送入成品前轧机K2,经其异形孔型轧制得到成品前扁式钢1331MM,经导向构件导位,成品前扁式钢进入成品轧机K1,终轧温度为850以上,成品轧机K1将其轧制为公称直径D120MM,螺距L4MM,牙高H14MM的非冷加工联接用钢,随后冷却、打包入库。在作业过程中,通过调节成品轧机K1的调齿器改变上、下轧辊螺纹轧槽的相对位置,使轧辊形成横肋轧槽在同一螺旋面上形成螺旋线的孔型。通过分配箱内和万向。

24、轴上的间隙补偿器消除齿轮间隙,维持轧辊孔型,保证轧制精度。0043综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。说明书CN102363152ACN102363170A1/6页8图1图2说明书附图CN102363152ACN102363170A2/6页9图3图4说明书附图CN102363152ACN102363170A3/6页10图5图6说明书附图CN102363152ACN102363170A4/6页11图7说明书附图CN102363152ACN102363170A5/6页12图8图9说明书附图CN102363152ACN102363170A6/6页13图10图11说明书附图CN102363152A。

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