СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВАЛКОВ ИЗ ШТАМПОВОЙ СТАЛИ Российский патент 2002 года по МПК C21D9/38 B21B27/00 

Описание патента на изобретение RU2194081C2

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к технологии производства валков сортовых станов горячей прокатки. Условия работы прокатных валков в указанных станах требуют применения весьма прочного и износостойкого, термостойкого инструмента.

Высокой износостойкостью обладают валки из отбеленного чугуна с содержанием углерода 3,3-3,6%, отливаемые в комбинированную форму. Однако эти валки имеют существенный недостаток, заключающийся в том, что из-за сплошной сетки ледебурита, характерной для чугуна, валки обладают высокой чувствительностью ударным нагрузкам и выходят из строя по поломкам шеек, сколам буртов калибров и т.д. При прокатке труднодеформируемых сталей и сплавов в наиболее нагружаемых клетях прокатного стана используют валки из кованой легированной стали. Последние, обладая высокой прочностью на изгиб, не обеспечивают достаточную износостойкость, что приводит к необходимости чаще производить перевалки валков и переходы на дублирующие калибры, а также может снижать качество проката.

Известен способ изготовления валков с использованием инструментальной штамповой стали. После горячей обработки (штамповки) валка его нагревают до температуры аустенизации посредством индукционного нагрева, а также проводят закалку путем охлаждения струей газа. После отпуска валков получают структуру отпущенного мартенсита (см. заявку Японии 58-36649, кл. С 21 D 9/38, опубл. 1983 г.).

Однако несмотря на применение специальной легированной штамповой стали рабочая поверхность валков имеет недостаточно высокую износостойкость.

Наиболее близким к предлагаемому является способ производства прокатных валков из штамповой стали, включающий получение литой заготовки электрошлаковым переплавом, ковку и термическую обработку (см. М.В.Гедеон и др. Термическая обработка валков холодной прокатки, М. : Металлургия, 1973, 125-128, 280-290). При этом способе процесс ковки включает в себя следующие операции: биллетирование слитка, осадку слитка, протяжку бочки и шеек под размер, рубку концов. Основной целью процесса ковки является исправление дефектов структуры литого металла: заваривание пор, разрушение карбидной сетки, измельчение зерна, создание текстуры деформации. Наиболее оптимальным уковом по бочке валков считается уков в пределах 3,0-4,5. Расчеты рабочих нагрузок на прокатные валки показывают значительную неравномерность распределения напряжений между бочкой и шейкой валка. В силу конструкционных особенностей валков напряжения изгиба в шейках при прокатке превышают напряжения изгиба по бочке в 1,5-2,0 раза, а учитывая дополнительную нагрузку от крутящего момента, становится понятным, почему поломки по шейкам валков происходят значительно чаще, чем по бочке. В то же время практика показывает, что литой инструмент по сравнению с кованым обладает более высокой износостойкостью.

Задача изобретения - повышение эксплуатационной стойкости валков стана горячей прокатки.

Поставленная задача решается путем получения электрошлаковым переплавом литой круглой заготовки диаметром, равным диаметру валка по бочке, горячей деформации ковкой в локальных участках, соответствующих шейкам валка, причем степень деформации составляет 45-55%. Участок, соответствующий бочке валка, деформации не подвергают, он сохраняет литую структуру. Валки подвергают поверхностной закалке в индукторе токами частотой 2000-3000 Гц.

Сочетание литой структуры бочки валка со структурой кованой шейки обеспечивает достаточную износостойкость валка.

Степень деформации шейки валка 45-55% позволяет получить заданное структурное состояние материала, обеспечивающее повышение прочности и пластичности. Деформированный валок характеризуется более плотной структурой металла в результате пластической деформации и заваривания микропор. Кроме того, при деформации происходит дробление хрупких эвтектических скоплений и последующее более равномерное распределение этих частиц в массе твердого раствора. Чем больше степень обжатия слитка, достигаемая при ковке, тем полнее завершается этот процесс и тем больше пластичность металла. Особенно сильно этот процесс проявляет себя при степени укова до 4, что соответствует обжатию 50%. В то же время за счет рекристаллизации после деформации происходит измельчение зерна, что увеличивает прочность и пластичность металла.

Деформация со степенью обжатия менее 45% не обеспечивает получения достаточно плотной макроструктуры по всему сечению, а также мелкодисперсного рекристаллизованного зерна.

Деформация со степенью обжатия более 55% затруднительна из-за конструктивных особенностей прокатных валков (соотношение диаметров валков по шейке и бочке по ТУ 14-120-28-93 составляет 1:2).

Применение при термической обработке поверхностной закалки в индукторе токами частотой 2000-3000 Гц позволяет получить сочетание высокой твердости закаленного поверхностного слоя по бочке валка (глубиной 15-20 мм) и мягкой сердцевины, сохраняющей достаточную вязкость и пластичность.

Нагрев токами частотой менее 2000 Гц приведет к увеличению глубины закаленного слоя, что ведет к уменьшению прочности и устойчивости ударный нагрузкам.

Нагрев токами частотой более 3000 Гц уменьшает глубину закаленного слоя, что ведет к сокращению количества переточек и уменьшению износостойкости.

Легированную штамповую сталь марки 4Х5МФIС выплавляли в 5-тонной дуговой электропечи. Электрода, полученные на установке полунепрерывной разливки, подвергали электрошлаковому переплаву в водоохлаждаемом кристаллизаторе диаметром 420 мм. Литые заготовки диаметром 420 мм после нагрева в методической печи до температуры 1170-1190oC подвергались деформации ковкой 45-55% по обоим концам до диаметра 250 мм. После смягчающего отпуска при 700oС в течение 24 часов производили механическую обработку валка и нарезку рабочих калибров по бочке. Для повышения твердости и прочности рабочего слоя калибров в щелевом индукторе производили закалку токами частотой 2000-3000 Гц с последующим отпуском при температуре 400-450oС.

Валки, полученные по предлагаемому способу, обладают комплексом свойств, обеспечивающим повышение эксплуатационной стойкости (твердость на уровне 40-50 ед.HRC и ударная вязкость 30-40 Дж/см2).

Похожие патенты RU2194081C2

название год авторы номер документа
Способ производства прокатных валков из белого чугуна 1983
  • Фрейдензон Марк Евгеньевич
  • Ветров Борис Георгиевич
  • Ветрова Татьяна Семеновна
  • Агапова Людмила Игнатьевна
  • Поль Виктор Борисович
  • Фомичева Нина Петровна
  • Запорожцев Юрий Владимирович
  • Деменков Виталий Иванович
SU1139760A1
КОВАНЫЙ ВАЛОК, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТАКОГО ВАЛКА 2011
  • Гаспар, Клод
  • Вернье, Катрин
  • Батаззи, Даниель
RU2572269C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ КОТЕЛЬНЫХ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 465×75 мм НА ТРУБОПРОКАТНЫХ УСТАНОВКАХ С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ УГОЛЬНЫХ БЛОКОВ С СУПЕРСВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА 2006
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Фёдоров Александр Анатольевич
  • Марков Дмитрий Всеволодович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Ненахов Сергей Васильевич
  • Дановский Николай Григорьевич
  • Литвак Борис Семенович
  • Головинов Валерий Александрович
  • Еремин Виктор Николаевич
  • Логовиков Валерий Андреевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Тулин Андрей Николаевич
RU2386502C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СУДОВЫХ ДЛИННОМЕРНЫХ ПОЛЫХ ВАЛОВ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ ИЗ МАЛОМАГНИТНЫХ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ 2007
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Чикалов Сергей Геннадьевич
  • Марков Дмитрий Всеволодович
  • Дановский Николай Григорьевич
  • Литвак Борис Семенович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Логовиков Валерий Андреевич
  • Ненахов Сергей Васильевич
  • Климов Николай Петрович
  • Еремин Виктор Николаевич
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Матюшин Александр Юрьевич
RU2387499C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ДЛИННОМЕРНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 426×90 мм ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ПАРОПРОВОДОВ И КОЛЛЕКТОРОВ УСТАНОВОК С ВЫСОКИМИ И СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 10Х9МФБ-Ш НА ТПУ 8-16" С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ 2013
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Воронин Анатолий Андреевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Климов Николай Петрович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2537639C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРОВ НА ТРУБОПРОКАТНЫХ УСТАНОВКАХ С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ПАРОПРОВОДОВ И КОЛЛЕКТОРОВ УСТАНОВОК С ВЫСОКИМИ И СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА ИЗ СЛИТКОВ ЭШП И НЛЗ 2005
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Тазетдинов Валентин Иреклеевич
  • Борисов Вениамин Петрович
  • Вольберг Исаак Иосифович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Романцов Игорь Александрович
  • Ненахов Сергей Васильевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Логовиков Валерий Александрович
RU2297891C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 530 И 550 ММ НА ТРУБОПРОКАТНЫХ УСТАНОВКАХ С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ПАРОПРОВОДОВ И КОЛЛЕКТОРОВ УСТАНОВОК С ВЫСОКИМИ И СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА 2013
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Тарараксин Георгий Константинович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Шмаков Евгений Юрьевич
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Дудка Григорий Анатольевич
  • Сафьянов Александр Анатольевич
RU2545952C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ДЛИННОМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500 ММ И БОЛЕЕ НА ТРУБОПРОКАТНЫХ УСТАНОВКАХ С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ПАРОПРОВОДОВ И КОЛЛЕКТОРОВ УСТАНОВОК С ВЫСОКИМИ И СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА 2006
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Вольберг Исаак Иосифович
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Ненахов Сергей Васильевич
  • Дановский Николай Григорьевич
  • Литвак Борис Семенович
  • Головинов Валерий Александрович
  • Логовиков Валерий Андреевич
  • Климов Николай Петрович
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Демидов Владимир Александрович
RU2322315C2
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 610×28-32 мм ИЗ СТАЛЕЙ МАРОК 15Х1М1Ф И 10Х9МФБ-Ш НА ТПУ 8-16" С ПИЛИГРИМОВЫМИ СТАНАМИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРЕГРЕВА ПАРА КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 2012
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Федоров Александр Анатольевич
  • Воронин Анатолий Андреевич
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Осадчий Владимир Яковлевич
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Головинов Валерий Александрович
  • Пашнин Владимир Петрович
  • Баричко Владимир Сергеевич
  • Климов Николай Петрович
  • Матюшин Александр Юрьевич
  • Сафьянов Александр Анатольевич
  • Бубнов Константин Эдуардович
  • Еремин Виктор Николаевич
RU2523394C1
Способ изготовления прокатных валков 1980
  • Потапов Иван Николаевич
  • Полухин Владимир Петрович
  • Самигуллин Наркиз Самигуллович
  • Шейх-Али Алексей Даниалович
  • Николаев Владимир Алексеевич
  • Зеленцов Александр Николаевич
SU876222A1

Реферат патента 2002 года СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВАЛКОВ ИЗ ШТАМПОВОЙ СТАЛИ

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к технологии производства валков сортовых станов горячей прокатки. Способ включает получение литой заготовки электрошлаковым переплавом, ковку в области шеек валка со степенью деформации 45-55%, поверхностную закалку в индукторе токами частотой 2000-3000 Гц. Валки, полученные по данному способу, обладают повышенной эксплуатационной стойкостью. 1 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 194 081 C2

1. Способ производства прокатных валков из штамповой стали, включающий получение литой заготовки электрошлаковым переплавом, ковку и окончательную термообработку, отличающийся тем, что заготовку получают диаметром, равным диаметру валка по бочке, а ковку осуществляют в области шеек со степенью деформации 45-55%. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что валок подвергают поверхностной закалке в индукторе токами высокой частоты 2000-3000 Гц.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2002 года RU2194081C2

ГЕДЕОН М.В
и др
Термическая обработка валков холодной прокатки
- М.: Металлургия, 1973, с.121
Способ термической обработки прокатных валков 1987
  • Башнин Юрий Алексеевич
  • Бобух Иван Алексеевич
  • Боровко Алексей Иванович
  • Гедеон Михаил Васильевич
  • Грушко Юрий Алексеевич
  • Киселева Лариса Ивановна
  • Лебедь Владимир Тимофеевич
  • Николаев Владимир Алексеевич
  • Плеханова Лидия Валентиновна
  • Скударь Георгий Маркович
  • Тырышкин Александр Васильевич
  • Чернин Владимир Маратович
SU1444371A1
Способ повышения стойкости стальных валков для станов холодной прокатки 1961
  • Арзямов П.В.
  • Барзин В.К.
SU141879A1
Способ обработки стальных валов 1972
  • Белкин Михаил Яковлевич
  • Кудрявцев Иван Васильевич
SU462870A1

RU 2 194 081 C2

Авторы

Федоров А.Н.

Даты

2002-12-10Публикация

2000-01-20Подача