СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧУГУННЫХ ТРУБ Российский патент 1999 года по МПК B21C23/08 C21D8/10 

Описание патента на изобретение RU2137564C1

Изобретение относится к металлургии, конкретнее, к технологии деформационно-термической обработки железоуглеродных сплавов, и может быть использовано при производстве экструдированных труб из чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ) для транспортировки вод, нефтепродуктов и газов.

Известен способ изготовления чугунных труб из заготовок [1].

Недостатки известного способа заключаются в том, что чугунные трубы имеют низкие коррозионную стойкость и механические свойства.

Техническая задача, решаемая предлагаемым изобретением, состоит в повышении коррозионной стойкости и механических свойств чугунных труб.

Указанная техническая задача решается тем, что используют гильзу из чугуна с шаровидным графитом, при этом гильзу нагревают до температуры Ar3 +30-370oC, осуществляют экструдирование через матрицу на оправке с вытяжкой, равной 2-50, и последующую термическую обработку.

Возможен вариант выполнения способа, при котором термообработку трубы ведут путем нагрева до температуры 650-950oC, выдержки при этой температуре в течение 0,2-30 ч и последующего охлаждения.

Также возможен вариант выполнения способа, при котором охлаждение трубы до температуры 100-300oC ведут со скоростью 7-90oC/ч.

Сущность изобретения состоит в следующем. Разогрев гильзы до температуры Ar3 +30-370oC обеспечивает повышение пластичности ЧШГ и протекание рекристаллизации деформированной микроструктуры аустенита в процессе экструдирования гильзы. Схема напряженного состояния при экструдировании гильзы через матрицу на оправке близка к всестороннему сжатию. При такой схеме напряженного состояния и благоприятной температуре деформирования экструдирование с вытяжкой λ = 2-50 происходит без нарушения сплошност трубы. Экструдированная труба приобретает измельченную в процессе деформирования рекристаллизованную микроструктуру, которая после охлаждения состоит из ледебуритной матрицы с графитовыми включениями, сохраняет текстуру деформации и анизотропию механических свойств. Последующая термообработка приводит к полному снятию остаточных механических напряжений, превращает ледебурит в стабильную ферритно-перлитную матрицу с шаровидными включениями графита, а также вызывает графитизацию наружной и внутренней поверхностей трубы. За счет этого происходит увеличение коррозионной стойкости, повышение прочности, пластичности и ударной вязкости готовой трубы из ЧШГ. Экспериментально установлено, что при температуре нагрева гильзы из ЧШГ, меньшей чем Ar3 +30oC, из-за недостаточной пластичности чугуна в экструдированной трубе сохраняются микротрещины и надрывы, не устраняемые при последующей термообработке. Коррозионная стойкость и механические свойства трубы ухудшаются. Повышение температуры нагрева гильзы более Аr3 +370oC приводит к ослаблению границ зерен микроструктуры. В результате поверхности проэкструдированной трубы поражены поперечными трещинами, что недопустимо. При вытяжке λ < 2 не достигается полная проработка пластическим деформированием микроструктуры гильзы из ЧШГ, что ухудшает комплекс механических свойств и коррозионную стойкость готовой трубы. При вытяжках λ > 50 ресурс пластичности ЧШГ оказывается полностью исчерпан, экструдированная труба поражена несплошностями и разрывами.

Если термообработка экструдированной трубы из ЧШГ проводится при температуре менее 650oC или при продолжительности выдержки менее 0,2 ч, ударная вязкость и пластичность не достигают максимально возможного уровня. Увеличение температуры более 950oC или времени выдержки более 30 ч снижает прочность и коррозионную стойкость трубы.

Увеличение скорости охлаждения более 90oC/ч или температуры его окончания выше 300oC не исключает образования трещин из-за термических и структурных напряжений, особенно в толстостенных трубах. Снижение скорости охлаждения менее 7oC/ч или температуры его окончания менее 100oC не приводит к повышению коррозионной стойкости и механических свойств труб, а лишь удлиняет процесс, вследствие чего нецелесообразно.

Примеры реализации способа.

Из ЧШГ, содержащего по массе 2,9% углерода, 1,5% кремния, 0,7% никеля, модифицированного кальцием и церием, отливают гильзу длиной 200 мм с внешним диаметром 142 мм и диаметром осевого отверстия 42 мм. Для ЧШГ данного состава значение критической температуры Ar3 = 720oC. Отлитую гильзу подвергают графитизирующему отжигу при температуре 1000oC для устранения структурно-свободного цементита.

Затем гильзу нагревают до температуры деформирования Тд, превышающей значение Аr3 на 200oC: Тдr3+200oC=720oC+200oC=920oC.

На внешнюю и внутреннюю поверхность нагретой гильзы наносят технологическую смазку (графито-масляную смесь), после чего гильзу помещают в разогретый контейнер горизонтального гидравлического пресса с максимальным усилием прессования 6000 тс. На выходной стороне контейнера предварительно устанавливают матрицу с отверстием диаметром 48 мм и коаксиально к нему оправку с внешним диаметром 40 мм. При этом оправка проходит через отверстие матрицы и осевое отверстие гильзы.

Между гильзой и пуансоном пресса устанавливают ложную графитовую шайбу диаметром 140 мм, толщиной 100 мм и производят экструдирование гильзы через матрицу на оправке в трубу с внешним диаметром 48 мм и толщиной стенки 4 мм. За счет наличия ложной графитовой шайбы экструдирование ведут без пресс-остатка. Вытяжка при экструдировании для данного соотношения размеров поперечного сечения гильзы и труб составляет λ = 26.
Экструдированную трубу помещают в печь с нейтральной атмосферой и нагревают до температуры Т = 800oC, при которой выдерживают в течение времени τ = 15 ч. Затем трубу охлаждают печью до температуры Т =200oC со скоростью V = 48,5oC/ч, после чего извлекают из печи. В дальнейшем охлаждение трубы завершается естественным образом на воздухе.

Готовая труба из ЧШГ обладает повышенными механическими свойствами и сопротивлением коррозии.

В табл. 1 представлен варианты реализации предложенного способа, а в табл.2 - показатели их эффективности.

Как следует из табл. 1 и 2, при реализации предложенного способа (варианты 2-4) трубы из ЧШГ имеют наибольшую коррозионную стойкость и комплекс механических свойств. При запредельных значениях заявленных параметров (варианты 1 и 5) коррозионная стойкость и механические свойства ухудшаются.

Источник, использованный при составлении описания изобретения
1. Авт.св. СССР N 133039, 1960 г.

Похожие патенты RU2137564C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА ИЗ ЧУГУНА 1998
  • Трайно А.И.
  • Кугушин А.А.
  • Юсупов В.С.
  • Ветер В.В.
RU2137560C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОЛОКИ 1998
  • Трайно А.И.
  • Кугушин А.А.
  • Юсупов В.С.
  • Ветер В.В.
RU2137563C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЦЕНТРОБЕЖНО-ЛИТОЙ ТРУБЫ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ 2000
  • Трайно А.И.
  • Пименов А.Ф.
  • Бахтаров Г.Л.
  • Бородин Ю.В.
  • Карташов В.И.
  • Сарычев И.С.
  • Круглов А.В.
RU2175986C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ 1999
  • Ветер В.В.
  • Лисин В.С.
  • Скороходов В.Н.
  • Настич В.П.
  • Кукарцев В.М.
  • Мизин В.Г.
  • Трайно А.И.
  • Пименов А.Ф.
  • Ефименко С.П.
RU2166389C2
ЧУГУН 2000
  • Трайно А.И.
  • Пименов А.Ф.
  • Бахтаров Г.Л.
  • Бородин Ю.В.
  • Карташов В.И.
  • Сарычев И.С.
  • Круглов А.В.
RU2172793C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2008
  • Поварова Кира Борисовна
  • Дроздов Андрей Александрович
  • Скачков Олег Александрович
  • Пожаров Сергей Владимирович
  • Морозов Алексей Евгеньевич
RU2371496C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННОГО СПЛАВА 1994
  • Шефтель Е.Н.
  • Григорович В.К.
  • Струг Р.Е.
RU2100860C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХТВЕРДЫХ УГЛЕРОДНЫХ ЧАСТИЦ И ИЗНОСОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕМНОСОДЕРЖАЩИЙ ЭТИ ЧАСТИЦЫ 1998
  • Банных О.А.
  • Лякишев Н.П.
  • Блинов В.М.
  • Дитятьев А.А.
  • Черногорова О.П.
  • Дроздова Е.И.
RU2123473C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1998
  • Чернышова Т.А.
  • Кобелева Л.И.
  • Копьев И.М.
  • Еременко В.И.
  • Панфилов А.В.
  • Каллиопин И.К.
  • Карагодов Ю.Д.
  • Панфилов А.А.
RU2136774C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧУГУННЫХ ТРУБ 2003
  • Ветер В.В.
  • Самойлов М.И.
  • Бабанов А.А.
  • Припадчева Н.А.
  • Белкин Г.А.
RU2255121C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 137 564 C1

Реферат патента 1999 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧУГУННЫХ ТРУБ

Изобретение относится к металлургии, крнкретнее к технологии деформационно-термической обработки железоуглеродистых сплавов и может быть использовано при производстве экструдированных труб из чугуна с шаровидным графитом для транспортировки вод, нефтепродуктов и газов. В способе изготовления чугунных труб используют гильзу из чугуна с шаровидным графитом. Гильзу нагревают до температуры Ar3+30-370oC, осуществляют ее экструдирование через матрицу на оправке с вытяжкой, равной 2-50, и последующую термическую обработку. Термическая обработка трубы может быть проведена по режиму: нагрев до температуры 650-950oС, выдержка в течение 0,2-30,0 ч и последующее охлаждение. При этом охлаждение трубы до температуры 100-300oC осуществляют со скоростью 7-90o С/ч. Предлагаемое изобретение позволяет повысить коррозионную стойкость и механические свойства чугунных труб. 2 з.п.ф-лы, 2 табл.

Формула изобретения RU 2 137 564 C1

1. Способ изготовления чугунных труб, отличающийся тем, что используют гильзу из чугуна с шаровидным графитом, при этом гильзу нагревают до температуры Ar3 + 30-370°С, осуществляют экструдирование через матрицу на оправке с вытяжкой, равной 2-50, и последующую термическую обработку. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что термическую обработку трубы ведут путем нагрева до температуры 650-950oC, выдержки при этой температуре в течение 0,2-30 ч и последующего охлаждения. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что охлаждение трубы до температуры 100-300oC ведут со скоростью 7-90oС/ч.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2137564C1

Способ получения чугунных труб с точными размерами 1960
  • Притоманов А.Е.
  • Хахалин Б.Д.
  • Чепурко М.И.
  • Шевченко А.А.
  • Шиян В.Г.
SU133039A1
0
  • Е. Г. Николаенко, Л. Я. Каганэ, Д. И. Ясский, В. В. Барсуков, А. Н. Степанов, В. И. Таршинов, В. Краснов, Г. А. Яровинский, Б. Д. Жуковский, В. А. Шошин, М. С. Гончаревский, Н. А. Ефимова, Г. В. Жук, В. И. Кравченко, В. И. Готовцев, Н. В. Полетов Ф. Д. Маневич
SU363536A1
Способ производства сварных труб 1989
  • Пашков Юрий Иванович
  • Горбовицкий Александр Исаакович
  • Смирнов Михаил Анатольевич
  • Протопопов Виктор Анатольевич
  • Будкин Геннадий Васильевич
  • Иванов Владимир Николаевич
  • Сиомик Александр Константинович
  • Вавилин Александр Сергеевич
  • Нуриахметов Фатых Дашаевич
SU1632988A1
Способ получения изделий из чугуна 1981
  • Барановский Михаил Адамович
  • Качанов Игорь Владимирович
  • Степашко Михаил Васильевич
SU988398A1
СПОСОБ СБОРКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 2016
  • Ермоленко Борис Иванович
RU2635304C1

RU 2 137 564 C1

Авторы

Трайно А.И.

Кугушин А.А.

Юсупов В.С.

Ветер В.В.

Даты

1999-09-20Публикация

1998-06-16Подача