СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВАЛКОВ ИЗ ЗАЭВТЕКТОИДНЫХ СТАЛЕЙ Российский патент 1996 года по МПК C21D9/38 

Описание патента на изобретение RU2066695C1

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при восстановлении валков из заэвтектоидных сталей, работающих в условиях сложных циклических нагрузок и больших перепадов температур, а именно валков для станов горячей прокатки, и является усовершенствованием известного способа восстановления валков из заэвтектоидных сталей.

Целью изобретения является повышение механических свойств и улучшение качества поверхности валка.

После наплавки, термообработки и механообработки структура поверхностного слоя состоит из аустенита мартенсита и карбидов, причем размер зерен перед γ → α превращением велик и составляет 60 мкм, что не позволяет повысить твердость стали более 510.530 НВ. Использование пульсирующей дуги позволяет нагревать поверхностный слой со скоростью до 10000oС/с. Это обеспечивает формирование мелкозернистой аустенитно-мартенситной структуры, а следовательно, и увеличение твердости до 540.570 НВ и эксплуатационной стойкости в 1,2.1,4 раза. Использование пульсирующей дуги приводит к более равномерному нагреву поверхностного слоя и позволяет уменьшить уровень термических напряжений между нагреваемыми объемами металла.

Нагрев ниже 1150oС не позволяет измельчить аустенитно-мартенситную структуру вследствие эффекта структурной наследственности (восстановление зерна в неравновесных условиях при высоких скоростях нагрева). Ясно, что в этом случае твердость стали не меняется, и эксплуатационная стойкость остается на прежнем уровне.

Нагрев выше 1250oС приводит к оплавлению границ аустенитных зерен, т.е. к появлению устойчивого пережога и, следовательно, к резкому снижению эксплуатационной стойкости вследствие появления трещин и отслаивания металла в ходе эксплуатации.

При перемещении источника со скоростью менее 100 м/ч наблюдается высокая концентрация энергии в зоне контакта пульсирующей дуги, происходят перегрев и оплавление поверхности валка. Это способствует формированию грубозернистых аустенитно-мартенситных структур, что, в свою очередь, снижает эксплуатационную стойкость и ухудшает качество поверхности восстановленного валка.

Наоборот, перемещение источника со скоростью более 180 м/ч не позволяет достичь температуры поверхностного слоя 1150oС, а следовательно, осуществить формирование мелкозернистой аустенитно-мартенситной структуры, т.е. реализовать положительный эффект от предлагаемой разработки.

После нагрева со скоростями 100.180 м/ч до температур 1150.1250oС в поверхностном слое валка формируется мелкозернистая аустенитно-мартенситная структура с твердостью 540.570 НВ, что позволяет обеспечить высокую эксплуатационную стойкость и хорошее качество поверхности восстановленного валка.

Пример. На Нижне-Тагильском металлургическом комбинате проведено восстановление валков диаметром 1420 мм из стали 150ХНМ, наплавленных проволокой ПП25Х5МФС по режиму прототипа (скорость нагрева 250oC/с, скорость охлаждения 80oС/с, время между циклами 150 с, температура подогрева валка 320oC) с последующим поверхностным нагревом сжатой пульсирующей дугой до 1150.1250oС при скорости перемещения источника нагрева 100.180 м/ч и последующим охлаждением на воздухе.

Испытания валков во второй и третьей универсальных клетях стана УБС дали следующие результаты (таблица): при обработке за пределами заявляемого интервала (режим 8) наблюдается оплавление поверхностного слоя и появление трещин. Нагрев при скорости перемещения источника выше 180 м/ч не позволяет провести перекристаллизацию структуры, и эксплуатационная стойкость валка практически не возрастает (режим 7).

Использование изобретения позволяет повысить эксплуатационную стойкость валков на 25.40% по сравнению с режимом прототипа при одновременном улучшении качества поверхности. Технология, описанная в способе-прототипе, рассмотрена в качестве базовой.

Похожие патенты RU2066695C1

название год авторы номер документа
Способ термической обработки изделий 1986
  • Давыдов Владимир Никифорович
  • Журавлев Владимир Ильич
  • Сафонов Евгений Николаевич
  • Силин Рейнгольд Иванович
  • Толокнов Станислав Евгеньевич
  • Трофимов Виктор Владимирович
  • Губерт Вольдемар Станиславович
  • Третьяков Михаил Андреевич
SU1765213A1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БАНДАЖЕЙ ИЗ ЗАЭВТЕКТОИДНЫХ СТАЛЕЙ 2001
  • Носов С.К.
  • Кузовков А.Я.
  • Крупин М.А.
  • Полушин А.А.
  • Калягин В.Н.
  • Сосна Г.В.
  • Двойников В.А.
  • Опарина А.А.
RU2203968C2
Способ восстановления валков из заэвтектоидных сталей 1985
  • Толстов Игорь Александрович
  • Журавлев Владимир Ильич
  • Киричков Анатолий Александрович
  • Аршанский Михаил Иосипович
  • Силин Рейнгольд Иванович
  • Давыдов Владимир Никифорович
SU1539218A1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОВАНЫХ ВАЛКОВ ИЗ ЗАЭВТЕКТОИДНОЙ СТАЛИ ТИПА 150ХНМ 2002
  • Дурынин В.А.
  • Титова Т.И.
  • Малыхина О.Ю.
  • Шульган Н.А.
  • Белова Л.П.
  • Баландин С.Ю.
  • Губина Л.В.
RU2235137C2
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРОФИЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 2006
  • Лаврик Александр Никитович
  • Ефимов Олег Юрьевич
  • Никиташев Михаил Васильевич
  • Чинокалов Валерий Яковлевич
  • Симаков Вадим Петрович
  • Дубинин Сергей Александрович
  • Дикань Олег Валерьевич
RU2325449C2
СПОСОБ ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 2009
  • Юрьев Алексей Борисович
  • Мухатдинов Насибулла Хадиатович
  • Козырев Николай Анатольевич
  • Закаулов Евгений Геннадьевич
  • Мезенцев Андрей Владимирович
  • Корнева Лариса Викторовна
RU2398892C1
СПОСОБ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДУГО-КОНТАКТНОЙ НАПЛАВКИ ПОД ФЛЮСОМ С ПОПЕРЕЧНЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ ПРИСАДОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ 2015
  • Цирков Павел Александрович
  • Цирков Александр Алексеевич
  • Циркова Ольга Васильевна
  • Глазунов Сергей Николаевич
  • Глазунова Елена Юрьевна
  • Вялков Вадим Геннадьевич
  • Бокова Виктория Вадимовна
  • Якушин Борис Фёдорович
RU2613800C2
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУГУННЫХ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ШЕЙКАМИ 2004
  • Гейер Владимир Васильевич
  • Овчинников Владимир Сергеевич
  • Вяткин Роман Викторович
  • Колобов Владимир Константинович
  • Тяпаев Олег Вячеславович
  • Трайно Александр Иванович
RU2281846C1
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ НАПЛАВЛЕННОЙ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 2012
  • Барчуков Дмитрий Анатольевич
  • Зубков Николай Семенович
  • Лаврентьев Алексей Юрьевич
  • Водопьянова Валентина Павловна
RU2483120C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ 2007
  • Ильиных Сергей Анатольевич
  • Крашанинин Владимир Александрович
  • Леонтьев Леопольд Игоревич
RU2343211C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 066 695 C1

Реферат патента 1996 года СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВАЛКОВ ИЗ ЗАЭВТЕКТОИДНЫХ СТАЛЕЙ

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при восстановлении валков из заэвтектоидных сталей, работающих в условиях сложных циклических нагрузок и больших перепадов температур, а именно валков для станов горячей прокатки, и является усовершенствованием известного способа восстановления валков из заэвтектоидных сталей. Целью изобретения является повышение механических свойств и улучшение качества поверхности валка. Для этого необходимо после наплавки и термической обработки провести поверхностный нагрев сжатой пульсирующей дугой до температур 1150...1250oС при перемещении источника нагрева со скоростью 100...180 м/ч, а последующее охлаждение осуществить на воздухе. Новым в способе является то, что для повышения механических свойств и улучшения качества поверхности валка проводят не только его восстановление, но и поверхностную термическую обработку. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 066 695 C1

Способ восстановления валков из заэвтектоидных сталей, преимущественно валков горячей прокатки, включающий предварительный подогрев до температуры Мн (150 200)oС, наплавку электродом, термическую обработку путем термоциклирования с нагревом со скоростью 250 350oС/с до 1000 - 500oС и охлаждением со скоростью 50 100oС/с до температуры подогрева в процессе наплавки вертикально установленного валка, отличающийся тем, что после наплавки и термической обработки проводят поверхностный нагрев сжатой пульсирующей дугой до 1150 1250oС при перемещении источника нагрева со скоростью 100 180 м/ч, а последующее охлаждение осуществляют на воздухе.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1996 года RU2066695C1

Способ восстановления валков из заэвтектоидных сталей 1985
  • Толстов Игорь Александрович
  • Журавлев Владимир Ильич
  • Киричков Анатолий Александрович
  • Аршанский Михаил Иосипович
  • Силин Рейнгольд Иванович
  • Давыдов Владимир Никифорович
SU1539218A1
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1

RU 2 066 695 C1

Авторы

Давыдов В.Н.

Журавлев В.И.

Сафонов Е.Н.

Силин Р.И.

Толокнов С.Е.

Трофимов В.В.

Губерт В.С.

Даты

1996-09-20Публикация

1986-11-25Подача