СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА Российский патент 2006 года по МПК C23C10/48 C23C10/60 

Описание патента на изобретение RU2277607C2

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве технологического инструмента для прокатки труб.

Известен способ обработки технологического инструмента (Р.В.Головкин "Производство горячекатаных труб". - М.: Металлургия, 1984 г., с.207), при котором носки оправок подвергают металлизации проволокой из стали типа 12Н3А.

Известен способ изготовления оправок для винтовой прокатки, при котором производят нанесение покрытия на носок оправки и последующую термическую обработку (а.с. СССР №1487259, В 21 В 25/00, В 23 К 25/00, опубл. 27.08.2002).

Недостатком технологического инструмента, изготовленного этими способами, является обильное налипание окалины на рабочую поверхность оправок, что снижает качество выпускаемой продукции, а также низкая износостойкость оправок.

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ обработки технологического инструмента (Ф.А.Данилов "Горячая прокатка труб", М.: Металлургия, 1962 г., с.265), заключающийся в том, что технологический инструмент подвергают черновой и чистовой механической обработке с последующей термообработкой, включающей нагрев до 910-990°С в течение 3-5 часов, выдержку при указанной температуре в течение 1,5 часов и охлаждение на воздухе. После термической обработки производят металлизацию носика оправки с использованием проволоки из стали состава: до 0,2% С; 3,0-3,5% Ni; до 0,4% Mn и до 0,4% Si. Толщина покрытия составляет 1,5-2,0 мм.

Недостатком технологического инструмента является также налипание окалины на рабочую поверхность оправок, в результате чего происходит образование рисок на поверхности готовых изделий, что значительно снижает выход годного, кроме того, износостойкость оправок невысокая.

Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении износостойкости технологического инструмента и качества поверхности проката.

Поставленная техническая задача решается за счет того, что в способе обработки технологического инструмента для прокатки труб, включающем механическую обработку, термическую обработку и металлизацию, согласно изобретению после механической обработки проводят металлизацию рабочей поверхности технологического инструмента алюминием, а затем при термической обработке осуществляют образование диффузионного слоя алюминия заданной величины.

Сущность изобретения заключается в том, что после чистовой обработки (шлифовки) технологического инструмента производят металлизацию рабочей поверхности инструмента алюминием: наносят слой алюминия толщиной 0,2-0,8 мм. Для предотвращения его окисления на поверхность инструмента наносят и просушивают обмазку.

После этого производят термическую обработку инструмента, во время которой на его поверхности происходит образование диффузионного слоя алюминия заданной величины, состоящего из окиси алюминия Al2О3, интерметаллидных фаз Fe3Al, FeAl, FeAl2, Fe2Al5, а также небольшого количества Al (5-10%). Этот слой является одновременно твердым и пластичным. Он повышает жаростойкость и износостойкость наружной поверхности технологического инструмента. Кроме того, благодаря ему происходит гарантированное разделение поверхностей контактного взаимодействия "технологический инструмент - деформируемый металл" в процессе прокатки труб. Поэтому его можно рассматривать в качестве технологической смазки, обеспечивающей режим пластогидродинамического трения, а следовательно, производить прокатку при полном разделении трущихся поверхностей. В результате повышения твердости, при одновременной пластичности, на поверхности технологического инструмента резко снижается налипание металла, что повышает износостойкость технологического инструмента и качество поверхности проката, в том числе и труб.

В зависимости от прокатываемого материала оправки могут использоваться от 1 до 200 проходов, поэтому диффузионный слой должен быть различной толщины. Так при прошивке заготовки из нержавеющей стали инструмент используется 1-2 раза, поэтому достаточно получать диффузионный слой относительно малой величины (толщины). При прокатке углеродистых сталей оправки стоят достаточно долго: 50-200 проходов, и толщина диффузионного слоя должна быть больше. То же самое относится и к линейкам прошивного стана: при прокатке труб из нержавеющей стали стойкость составляет 50-250 проходов; при прокатке труб из углеродистых марок сталей - до 1200 проходов.

Технологический инструмент (оправки и линейки), обработанный предлагаемым способом, был опробован на лабораторном прошивном стане конструкции ЭЗТМ. Производили прошивку заготовки из стали Х18Н10Т диаметром 105 мм на оправке диаметром 60 мм в количестве 10 т при температуре 1170°С. После прошивки получали гильзу 60×20 мм.

Материал оправок - сталь 20ХНЗЛ, материал линеек - сталь 185Х31Н5Л.

На рабочую поверхность технологического инструмента (оправок и линеек) после чистовой обработки (шлифовки) напыляли слой алюминия (0,2-0,8 мм). Для предотвращения окисления на него наносили обмазку следующего состава: серебристый графит - 50%, огнеупорная глина - 20%, кварцевый песок - 30%, жидкое стекло - 10%. Толщина обмазки составляла 0,8-1,5 мм. Обмазку просушивали при температуре 80-100°С.

Термическую обработку инструмента проводили при нагреве до температуры 900-1050°С и выдержке при этой температуре в течение 3 часов. После выдержки инструмент охлаждали на воздухе и освобождали от обмазки. Толщина диффузионного слоя алюминия рабочей поверхности инструмента составила 0,05-0,07 мм.

При нагреве до температуры 1050°С для получения диффузионного слоя с содержанием алюминия 5-10% достаточно 2-2,5 часов, а при нагреве до температуры 900°С необходимо 4,5-5 часов. При этом получение диффузионного слоя заданной величины при нагреве до температуры 1050°С происходит быстрее примерно в 2,5 раза, чем при нагреве до температуры 900°С. Толщина диффузионного слоя алюминия рабочей поверхности инструмента составила также 0,05-0,07 мм.

В процессе эксперимента налипания металла на поверхность инструмента не обнаружено, износостойкость инструмента возросла примерно в 2 раза, поверхность труб (наружная и внутренняя) чистая, без дефектов.

Использование предлагаемого способа обработки технологического инструмента позволит повысить качество внутренней и внешней поверхности выпускаемых труб, точность геометрических размеров и износостойкость технологического инструмента.

Похожие патенты RU2277607C2

название год авторы номер документа
СМАЗКА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 2005
  • Богатов Александр Александрович
  • Михайлова Людмила Петровна
RU2298581C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОПРАВОК СТАНОВ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ 2006
  • Брижан Анатолий Илларионович
  • Бодров Юрий Владимирович
  • Грехов Александр Игоревич
  • Горожанин Павел Юрьевич
  • Гурков Дмитрий Васильевич
  • Гончаров Валентин Сергеевич
  • Новожилов Игорь Николаевич
  • Картамышев Виктор Демьянович
  • Усольцев Александр Алексеевич
  • Спицын Владимир Алексеевич
RU2327749C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ 1992
  • Тарасов А.Н.
  • Горбачев Ю.М.
  • Тарасов В.Н.
  • Комаровский Е.
RU2041286C1
ОХЛАЖДАЕМАЯ ОПРАВКА КОСОВАЛКОВОГО СТАНА И СПОСОБ ЕЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 2014
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Курятников Андрей Васильевич
  • Король Алексей Валентинович
  • Корсаков Андрей Александрович
  • Михалкин Дмитрий Владимирович
RU2568805C1
ОПРАВКА ПРОШИВНОГО СТАНА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2018
  • Мамлеев Рустам Фаритович
  • Мамлеев Рафиль Фаритович
RU2683169C1
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ШТАМПОВЫХ СТАЛЕЙ 2007
  • Гурьев Алексей Михайлович
  • Иванов Сергей Геннадьевич
  • Земляков Сергей Анатольевич
  • Власова Ольга Алексеевна
  • Кошелева Елена Алексеевна
  • Гурьев Михаил Алексеевич
RU2360031C2
Способ холодной прокатки труб 1989
  • Кекух Станислав Николаевич
  • Куценко Александр Иванович
  • Данченко Валентин Николаевич
  • Кирсанов Николай Васильевич
  • Штанько Владлен Михайлович
  • Чигиринский Юрий Васильевич
  • Лисовский Александр Александрович
  • Загребельный Виктор Терентьевич
  • Болотов Эдуард Александрович
  • Ткаченко Николай Васильевич
  • Науменко Сергей Григорьевич
  • Хохлов Анатолий Иванович
  • Кучеренко Валерий Романович
  • Вериенко Николай Афанасьевич
  • Фельдман Александр Исаакович
  • Боев Эдуард Викторович
  • Колесник Александр Николаевич
SU1724401A1
Состав обмазки для технологичес-КОгО иНСТРуМЕНТА 1978
  • Потапов Иван Николаевич
  • Коликов Александр Павлович
  • Козерадский Станислав Александрович
  • Ларин Эдуард Николаевич
  • Снегирев Александр Алексеевич
  • Лунев Александр Григорьевич
  • Сивакова Евгения Васильевна
  • Рябченко Владимир Васильевич
  • Байраков Владимир Иванович
SU795684A1
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 2007
  • Гурьев Алексей Михайлович
  • Иванов Сергей Геннадьевич
  • Лыгденов Бурьял Дондокович
  • Земляков Сергей Анатольевич
  • Власова Ольга Алексеевна
  • Кошелева Елена Алексеевна
  • Гурьев Михаил Алексеевич
RU2345175C1
Оправка стана винтовой прокатки для прошивки заготовок из легированных, высокохромистых и нержавеющих марок стали 2022
  • Трутнев Николай Владимирович
  • Тумашев Сергей Владимирович
  • Красиков Андрей Владимирович
  • Ульянов Андрей Георгиевич
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Выдрин Александр Владимирович
  • Корсаков Андрей Александрович
  • Михалкин Дмитрий Владимирович
  • Овчинников Дмитрий Владимирович
  • Устьянцев Владимир Леонидович
  • Больных Кирилл Владимирович
  • Мишкин Игорь Владимирович
RU2807155C1

Реферат патента 2006 года СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве технологического инструмента для прокатки труб. Способ включает механическую обработку, металлизацию и термическую обработку. Металлизацию рабочей поверхности технологического инструмента проводят нанесением слоя алюминия толщиной 0,2-0,8 мм. Термическую обработку инструмента проводят при нагреве до 900-1050°С и выдержке при этой температуре в течение 3 часов с образованием диффузионного слоя с содержанием алюминия в количестве 5-10%. Техническим результатом изобретения является повышение износостойкости технологического инструмента и качества поверхности проката.

Формула изобретения RU 2 277 607 C2

Способ обработки технологического инструмента для прокатки труб, включающий механическую обработку, металлизацию и термическую обработку, отличающийся тем, что металлизацию рабочей поверхности технологического инструмента проводят нанесением слоя алюминия толщиной 0,2-0,8 мм, а термическую обработку инструмента проводят при нагреве до 900-1050°С и выдержке при этой температуре в течение 3 ч с образованием диффузионного слоя с содержанием алюминия в количестве 5-10%.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2277607C2

Способ изготовления оправок 1979
  • Могилевкин Феликс Давидович
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
  • Фролочкин Валерий Владимирович
  • Лапин Леонид Игнатьевич
  • Шпырев Альберт Петрович
  • Жучаев Вадим Андреевич
  • Логовиков Валерий Андреевич
SU818684A1
МИНКЕВИЧ А.Н
Химико-термическая обработка стали
- М.: Машгиз, 1950, с.339
Способ упрочнения металлической поверхности 1990
  • Белевский Леонид Сергеевич
  • Стариков Анатолий Ильич
  • Анцупов Виктор Петрович
  • Фиркович Александр Юфудович
  • Мордвинцев Иван Петрович
  • Досманов Владимир Анатольевич
SU1793977A3
КОМПОЗИЦИОННАЯ ЗАГОТОВКА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ 2002
  • Тетюхин В.В.
  • Альтман П.С.
  • Полянский С.Н.
  • Смирнов В.Г.
RU2220850C2
Оправка для винтовой прошивки 1977
  • Потапов Иван Николаевич
  • Коликов Александр Павлович
  • Козерадский Станислав Александрович
  • Снегирев Александр Алексеевич
  • Лунев Александр Григорьевич
  • Рябченко Владимир Васильевич
  • Байраков Владимир Иванович
  • Сивакова Евгения Васильевна
SU631225A1
US 6482470 А, 19.11.2002.

RU 2 277 607 C2

Авторы

Кузнецов Владимир Иванович

Пышминцев Игорь Юрьевич

Пумпянский Дмитрий Александрович

Марченко Леонид Григорьевич

Кривошеев Андрей Александрович

Даты

2006-06-10Публикация

2004-07-05Подача