СПОСОБ ТЕРМОДИФФУЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ТОЛСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТА Российский патент 1999 года по МПК C21D3/06 C21D8/02 C21D9/46 

Описание патента на изобретение RU2129617C1

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к способам обработки толстолистового проката толщиной более 6 мм из углеродистых, низколегированных и конструктивных сталей ответственного назначения методом термомеханической обработки.

Известен способ обработки проката, включающий аустенизацию заготовки, горячую деформацию, охлаждение металла до 200-280oC, нагрев и выдержку при температуре 600-680oC и охлаждение с печью до температуры 550-600oC - аналог Специальные стали и сплавы; сборник трудов, вып. N 17. -М.: ЦНИИЧермет 1960 г, с. 5.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ обработки проката, включающий аустенизацию заготовки, горячую деформацию в реверсивном режиме в интервале температур 700-1100oC и последующее охлаждение проката - прототип Специальные стали и сплавы // Сборник трудов, вып. N 17, М.: ЦНИИЧермет, 1960 г, с. 30-31.

Основными недостатками известных способов (аналога и прототипа) являются неудовлетворительное качество получаемого проката по внутренним дефектам (расслой и трещины), а также низкая пластичность стали.

Технический результат изобретения заключается в уменьшении количества недопустимых внутренних дефектов, несплошности получаемого проката, таких как расслой, а также в повышении пластичности стали за счет диффузионного рафинирования металла от водорода, пластичности стали за счет диффузионного рафинирования металла от водорода.

Технический результат изобретения достигается тем, что в способе обработки проката, включающем аустенизацию заготовки, горячую деформацию в реверсивном режиме в интервале температур 700-1100oC и окончательное охлаждение, согласно изобретению охлаждение проката производят в три стадии: на первой стадии после завершения деформации - со скоростью 0,8-15,0oC/с до температуры 950-450oC, на второй стадии в стопе - со скоростью 0,1-20oC/ч до температуры 100-200oC и на третьей стадии - со скоростью 0,1-1,0oC/с до температуры окружающей среды.

Кроме того, охлаждение проката на первой стадии начинают со скоростью 0,8-3,0oC/с и заканчивают со скоростью 3,0-15,0oC/с.

Также, в период первой стадии охлаждения производят нагрев проката до температуры 870-960oC со скоростью 2-5oC/мин.

Экспериментально установлено, что выбранные параметры режимов обработки проката обеспечивают получение проката высокого качества в связи с уменьшением количества недопустимых внутренних дефектов, несплошности, выявляемых при ультразвуковом контроле и повышенной пластичности стали, характеризуемой величиной относительного удлинения.

Пример осуществления способа. Сталь была выполнена в 350-тонном кислородном конвертере и после внепечного рафинирования разлита МНЛЗ. После аустенизации заготовки производили ее прокатку на двухклетевом реверсивном стане 3600 в интервале температур 700-1100oC. Затем производили охлаждение проката в три стадии: на первом этапе прокат охлаждали на рольганге со скоростью и охлаждали со скоростью примерно 10oC/ч до температуры 150oC, а на третьей стадии стопу раскрывали и охлаждали до температуры окружающей среды со скоростью 0,3oC/с.

Кроме того, возможно охлаждение проката на первой стадии начинать со скоростью 1,0oC/с, а заканчивать со скоростью 8oC/с и выше за счет охлаждения проката водовоздушной смесью.

Также возможно в период первой стадии охлаждения производить нагрев проката, например, в проходной печи, до температуры примерно 900oC со скоростью 15-20oC/мин с последующим охлаждением проката в стопе и окончательным охлаждением проката на воздухе до температуры окружающей среды.

Использование предлагаемого способа позволит снизить количество внутренних дефектов проката, выявляемых при ультразвуковом контроле, на 80-90% и повысить абсолютные значения пластичности стали, характеризуемые относительным удлинением на 3-10%, за счет чего устранить отсортировку по этому показателю на 100%.

Похожие патенты RU2129617C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА 1994
  • Булянда Александр Алексеевич[Ua]
  • Сахно Валерий Александрович[Ua]
  • Бабицкий Марк Самойлович[Ua]
  • Матросов Юрий Иванович[Ru]
  • Морозов Юрий Дмитриевич[Ru]
  • Степаненко Владимир Николаевич[Ua]
  • Кукуш Сергей Федорович[Ua]
  • Гоцуляк Анатолий Александрович[Ua]
  • Левин Дмитрий Юрьевич[Ua]
  • Битков Владимир Николаевич[Ru]
RU2041962C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 2012
  • Стеканов Павел Александрович
  • Шаргунов Александр Витальевич
  • Курбан Виктор Васильевич
  • Кузьмин Анатолий Александрович
RU2500820C1
Способ производства широких толстых листов из нержавеющих сталей 2017
  • Белокопытов Николай Петрович
  • Тумко Александр Николае
  • Ажеганов Леонид Андреевич
  • Белокопытов Владимир Николаевич
RU2660504C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОЛСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТА ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ 2013
  • Скорохватов Николай Борисович
  • Емельянов Александр Матвеевич
  • Корчагин Андрей Михайлович
  • Томин Александр Александрович
  • Сабреев Дмитрий Валерьевич
  • Тихонов Сергей Михайлович
RU2530078C1
Способ производства низколегированного толстолистового проката с повышенной огнестойкостью на реверсивном стане 2022
  • Юлов Владимир Николаевич
  • Глухов Павел Александрович
  • Мезин Филипп Иосифович
  • Комиссаров Александр Александрович
  • Тихонов Сергей Михайлович
  • Кузнецов Денис Валерьевич
  • Матросов Максим Юрьевич
  • Шульга Екатерина Викторовна
  • Тен Денис Васильевич
RU2799194C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА ИЗ МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 2012
  • Денисов Сергей Владимирович
  • Корнилов Владимир Леонидович
  • Демидченко Юрий Павлович
  • Стеканов Павел Александрович
  • Шмаков Антон Владимирович
  • Горностырев Юрий Николаевич
  • Урцев Владимир Николаевич
  • Хабибулин Дим Маратович
  • Дегтярев Василий Николаевич
RU2519719C1
Способ производства толстых листов из низколегированных малоуглеродистых сталей на реверсивном стане 2021
  • Балашов Сергей Александрович
  • Курдюмов Георгий Евгеньевич
  • Попков Антон Геннадьевич
  • Донерстак Алена Валерьевна
  • Сорокин Аркадий Александрович
  • Смирнова Елена Александровна
RU2765972C1
Способ производства проката для труб магистральных трубопроводов с одновременным обеспечением равномерного удлинения и хладостойкости 2018
  • Рингинен Дмитрий Александрович
  • Ильинский Вячеслав Игоревич
  • Эфрон Леонид Иосифович
  • Багмет Олег Александрович
  • Головин Сергей Викторович
RU2696920C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОЛСТОЛИСТОВОГО НИЗКОЛЕГИРОВАННОГО ШТРИПСА 2009
  • Немтинов Александр Анатольевич
  • Скорохватов Николай Борисович
  • Емельянов Александр Матвеевич
  • Ордин Владимир Георгиевич
  • Корчагин Андрей Михайлович
  • Тихонов Сергей Михайлович
  • Цветков Дмитрий Сергеевич
  • Попова Светлана Дмитриевна
  • Румянцев Александр Васильевич
RU2393238C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТОЛСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА КАТЕГОРИИ ПРОЧНОСТИ Х42-Х56, СТОЙКИХ ПРОТИВ ИНДУЦИРОВАННОГО ВОДОРОДОМ РАСТРЕСКИВАНИЯ В HS -СОДЕРЖАЩИХ СРЕДАХ 2016
  • Матросов Максим Юрьевич
  • Мартынов Петр Геннадьевич
RU2653954C2

Реферат патента 1999 года СПОСОБ ТЕРМОДИФФУЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ТОЛСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТА

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к способам обработки проката ответственного назначения методом термомеханической обработки. Технический результат изобретения заключается в снижении внутренних дефектов, таких как расслой и трещины, а также в повышении пластичности стали. Способ обработки проката включает аустенизацию заготовки, горячую деформацию в реверсивном режиме в интервале температур 700 - 1100oС и охлаждение проката, при этом охлаждение проката производят в три стадии: на первой стадии после завершения процесса деформации - со скоростью 0,8-15,0oC/c до температуры 350-650oC/с, на второй стадии - со скоростью 0,1-1,0oС/ч до температуры 150-200oC и на третьей стадии - со скоростью 0,1-1,0oC/c до температуры окружающей среды. Кроме того, охлаждение проката на первой стадии начинают со скоростью 0,8-3,0oC/с, а заканчивают со скоростью 3,0-15,0oС/с. Кроме того, охлаждение на первой стадии ведут со скоростью 3,0-15,0oС/с. Также в период первой стадии охлаждения возможен нагрев проката до температуры 870-930oC со скоростью 2 - 5oС/мин. 2 з.п.ф-лы.

Формула изобретения RU 2 129 617 C1

1. Способ термодиффузионной обработки толстолистового проката, включающий аустенизацию заготовки, горячую деформацию в реверсивном режиме в интервале температур 700 - 1100oС и окончательное охлаждение, отличающийся тем, что охлаждение листов производят в три стадии: на первой стадии после завершения деформации - со скоростью 0,8 - 15,0oС/с до температуры 350 - 450oС, на второй стадии в стопе - со скоростью 0,1 - 20oС/ч до температуры 100 - 200oС и на третьей стадии - со скоростью 0,1 - 1,0oС/с до температуры окружающей среды. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что охлаждение проката на первой стадии начинают со скоростью 0,8 - 3,0oС/с, а заканчивают со скоростью 3,0 - 15,0oС/с. 3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что в период первой стадии охлаждения производят нагрев проката до температуры 870 - 960oС со скоростью 1 - 5oС/мин.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2129617C1

Печь для сжигания твердых и жидких нечистот 1920
  • Евсеев А.П.
SU17A1
Приспособление для разматывания лент с семенами при укладке их в почву 1922
  • Киселев Ф.И.
SU56A1
Металлургия, N 4, 1972, реф
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Ксензук Ф.А
и др
Производство листовой нержавеющей стали.-М.: Металлургия, 1975, с.252-255
1971
SU410108A1
RU 94041129 A1, 10.09.96
US 4388122 A, 14.06.83.

RU 2 129 617 C1

Авторы

Булянда Александр Алексеевич

Сахно Валерий Александрович

Бабицкий Марк Самойлович

Тихонюк Леонид Сергеевич

Носоченко Олег Васильевич

Матросов Ю.И.(Ru)

Морозов Ю.Д.(Ru)

Гоцуляк Анатолий Александрович

Эфрон Л.И.(Ru)

Битков В.Н.(Ru)

Даты

1999-04-27Публикация

1996-12-24Подача