СПОСОБ ПРОТИВОФЛОКЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПРОКАТА ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ МАРОК СТАЛИ Российский патент 2008 года по МПК C21D3/06 C21D9/04 

Описание патента на изобретение RU2322514C1

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к способам противофлокенной обработке проката из углеродистых и легированных марок стали.

Известно, что главной причиной образования флокенов в прокате является повышенное содержание водорода в стали [1]. Процесс удаления его из деформированного металла состоит из двух стадий:

- выделение его из аустенита - γ-железа, которое происходит тем интенсивнее, чем ниже температура металла (в пределах не ниже 300°С);

- в процессе диффузии, которая протекает тем интенсивнее, чем выше температура металла (в пределах не выше температуры A1, когда скорость диффузии водорода в α-железе наибольшая).

В связи с этим весьма полезными являются процесс охлаждения металла после деформации до температуры, которая обеспечивает ускоренное выделение водорода из раствора его в γ-железе и последующий нагрев и изотермическая выдержка при температуре, когда скорость диффузии его из металла будет максимальной.

Известен выбранный в качестве прототипа способ противофлокенной обработки проката из легированной стали, заключающийся в изотермической выдержке в нагревательной печи, причем прокат подвергается перекристаллизационному нагреву, отличающийся тем, что загрузку заготовок в печь производят при температуре 650-700°С, в печи заготовки нагревают до температур 830-850°С, выдерживают в течение 8-10 часов и далее охлаждают в штабелях до температуры не выше 200°С [2].

Существенным недостатком этого способа является неэффективное удаление водорода из стали в связи с тем, что в результате перекристаллизации α-железо переходит в γ-железо (аустенит), растворимость водорода в котором значительно выше, а удаление водорода из него протекает из-за недостаточной скорости диффузии намного медленнее. Поэтому при охлаждении с температуры изотермической выдержки 830-850°С, то есть из аустенитной области, возможно выделение водорода в результате γ- α-превращения и образование флокенов.

Желаемыми техническими результатами изобретения являются более полное и надежное удаление водорода из проката флокеночувствительных марок стали и ускорение процесса удаления водорода.

Для этого предлагается способ противофлокенной обработки проката из углеродистых и легированных марок стали, включающий охлаждение проката с температуры конца горячей деформации, изотермическую выдержку в отапливаемых коробах и последующее охлаждение в штабелях на воздухе, при котором охлаждение проката с температуры конца горячей пластической деформации производят до температуры 400-450°С, осуществляют выдержку при этой температуре в течение 1-1,5 часов и нагрев проката в отапливаемых коробах до температуры 600-650°С, изотермическую выдержку при этой температуре в течение 5-10 часов, причем время выдержки определяется в зависимости от флокеночувствительности стали из расчета 3-5 часов на каждые 100 мм сечения проката и последующее охлаждение в штабелях на воздухе до температуры не более 200°С.

Охлаждение проката с температуры конца горячей деформации до температуры 400-450°С обеспечивает максимальное выделение водорода из стали, так как этому интервалу температур соответствует низкотемпературный пик выделения водорода, выдержка при этой температуре в течение 1-1,5 часов позволяет производить загрузку проката в обогреваемые короба магнитными кранам. Нагрев проката в отапливаемых коробах до температуры 600-650°С, при которой наблюдается максимальная скорость диффузии водорода из металла, и изотермическая выдержка при заданной температуре, определяемая с целью наиболее полного выделения водорода из металла проката в зависимости от флокеночувствительности стали из расчета от 3 до 5 часов на каждые 100 мм проката, и последующее охлаждение в штабелях на воздухе до температуры не выше 200°С обеспечивают надежное удаление водорода из стали.

Заявленный способ противофлокенной обработки проката из углеродистых и легированных марок стали был реализован при производстве стали марок 45, 32Г2, 37Г2С, 40Х, 70Г. Прокатанные в рельсобалочном цехе заготовки охлаждали на воздухе до 400-450°С, в течение 1-1,5 часов загружали магнитным краном в отапливаемые короба (температура в которых составляла 400-450°С), закрывали крышками и нагревали до температуры 600-650°С, в зависимости от флокеночувствительности стали выдерживали при заданной температуре от 5 до 10 часов, после чего заготовки выдавались на участок вырубки и охлаждались в штабелях до требуемых температур (не выше 200°С). После противофлокенной обработки металл заготовок контролировали ультразвуковым методом на наличие флокенов, а также осуществляли отбор проб для контроля флокенов глубоким травлением (со строжкой макротемплетов).

В прокате, обработанном по заявленному способу противофлокенной обработки, флокены не выявлены. По результатам макро- и ультразвукового контроля прокат признан годным.

Заявленный способ позволил повысить качество противофлокенной обработки - случаев забракования по дефектам «флокены» не выявлено.

Источники информации

1. Поволоцкий Д.Я., Морозов А.Н. Водород и флокены в стали. - М.: Металлургия, 1959. - 182 с.

2. А.с. РФ №2258747, МПК С21D 3/06.

Похожие патенты RU2322514C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОТИВОФЛОКЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПРОКАТА ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2004
  • Павлов В.В.
  • Пятайкин Е.М.
  • Нюняев Е.А.
  • Дементьев В.П.
  • Ворожищев В.И.
  • Теплоухов Г.М.
  • Козырев Н.А.
  • Косарев Ю.А.
RU2258747C1
СПОСОБ ПРОТИВОФЛОКЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПРОКАТА ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 2004
  • Павлов В.В.
  • Пятайкин Е.М.
  • Нюняев Е.А.
  • Дементьев В.П.
  • Ворожищев В.И.
  • Теплоухов Г.М.
  • Козырев Н.А.
  • Косарев Ю.А.
RU2258746C1
Способ противоводородной термической обработки заготовок из сталей и сплавов 2017
  • Осечкин Вячеслав Сергеевич
  • Волков Евгений Алексеевич
  • Онищенко Анатолий Кондратьевич
RU2667111C2
СПОСОБ ПРОТИВОФЛОКЕННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОКОВКИ ИЗ СТАЛИ 2009
  • Онищенко Анатолий Кондратьевич
RU2384629C1
Способ производства проката 1983
  • Нестеров Д.К.
  • Левченко Н.Ф.
  • Сапожков В.Е.
  • Карпенко В.Ф.
  • Бабич А.П.
  • Булянда А.А.
  • Брызгунов К.А.
  • Заннес А.Н.
  • Висторовский Н.Т.
SU1132547A1
СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ КОЛЕС 1998
  • Кузовков А.Я.
  • Петренко Ю.П.
  • Шегусов А.М.
  • Хафизуллин И.С.
  • Валетов М.С.
  • Комратов Ю.С.
RU2140996C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БАНДАЖЕЙ ИЗ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ ЗАГОТОВОК 1997
  • Кузовков Александр Яковлевич
  • Петренко Юрий Петрович
  • Дьяков Александр Михайлович
  • Егоров Вячеслав Дмитриевич
  • Двойников Владимир Александрович
  • Опарина Алевтина Александровна
  • Тяжельникова Елена Николаевна
  • Пашолок Игорь Леонидович
  • Паршин Владимир Андреевич
  • Валетов Михаил Серафимович
  • Парышев Юрий Михайлович
RU2119961C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПРОТИВОФЛОКЕННОЙ ОБРАБОТКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЁС 2018
  • Савушкин Роман Александрович
  • Кякк Кирилл Вальтерович
  • Безобразов Юрий Алексеевич
  • Бройтман Олег Аркадьевич
  • Тереньев Максим Игоревич
RU2677295C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПРОТИВОФЛОКЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОКОВОК 2008
  • Антонов Виталий Иванович
  • Шабуров Дмитрий Валентинович
  • Токовой Олег Кириллович
  • Мирзаев Джалал Аминулович
  • Абарин Виктор Иванович
  • Шалышкин Михаил Юрьевич
  • Зуев Дмитрий Сергеевич
RU2395590C1
СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ТРАМВАЙНЫХ БАНДАЖЕЙ 1998
  • Кузовков А.Я.
  • Полушин А.А.
  • Шегусов А.М.
  • Дьяков А.М.
  • Петренко Ю.П.
  • Егоров В.Д.
  • Опарина А.А.
  • Двойников В.А.
  • Флатов Г.И.
  • Немчинов В.А.
  • Паршин В.А.
  • Парышев Ю.М.
  • Валетов М.С.
RU2134306C1

Реферат патента 2008 года СПОСОБ ПРОТИВОФЛОКЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПРОКАТА ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ МАРОК СТАЛИ

Изобретение относится к области металлургии. Для более полного и надежного удаления водорода из проката флокеночувствительных марок стали и ускорения процесса удаления водорода способ включает охлаждение проката с температуры конца горячей деформации, изотермическую выдержку в отапливаемых коробах и последующее охлаждение в штабелях на воздухе, при котором охлаждение проката с температуры конца горячей пластической деформации производят до температуры 400-450°С, осуществляют выдержку при этой температуре в течение 1-1,5 часов и нагрев проката в отапливаемых коробах до температуры 600-650°С, изотермическую выдержку при этой температуре в течение 5-10 часов, причем время выдержки определяется в зависимости от флокеночувствительности стали из расчета 3-5 часов на каждые 100 мм сечения проката и последующее охлаждение в штабелях на воздухе до температуры не более 200°С.

Формула изобретения RU 2 322 514 C1

Способ противофлокенной обработки проката из углеродистой и легированной сталей, включающий охлаждение проката с температуры конца горячей деформации, нагрев и изотермическую выдержку проката в отапливаемых коробах и последующее охлаждение в штабелях на воздухе до температуры не более 200°С, отличающийся тем, что охлаждение проката с температуры конца горячей пластической деформации производят до температуры 400-450°С, осуществляют выдержку при этой температуре в течение 1-1,5 ч, нагрев проката в отапливаемых коробах ведут до температуры 600-650°С, а изотермическую выдержку при этой температуре - в течение 5-10 ч, причем время выдержки определяют в зависимости от флокеночувствительности стали из расчета 3-5 ч на каждые 100 мм сечения проката.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2322514C1

СПОСОБ ПРОТИВОФЛОКЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПРОКАТА ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 2004
  • Павлов В.В.
  • Пятайкин Е.М.
  • Нюняев Е.А.
  • Дементьев В.П.
  • Ворожищев В.И.
  • Теплоухов Г.М.
  • Козырев Н.А.
  • Косарев Ю.А.
RU2258747C1
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПОКОВОК 2003
  • Грекова И.И.
  • Теплухина И.В.
  • Титова Т.И.
  • Филимонов Г.Н.
  • Цуканов В.В.
  • Шульган Н.А.
RU2235791C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ИЗ СТАЛИ С ПОНИЖЕННОЙ ПРОКАЛИВАЕМОСТЬЮ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЕСТОВИН ИЗ СТАЛИ С ПОНИЖЕННОЙ ПРОКАЛИВАЕМОСТЬЮ 2004
  • Лобозов В.П.
  • Никитин С.И.
  • Кузнецов А.А.
  • Кравченко Виктор Иванович
  • Белый Леонид Степанович
  • Костюкович Геннадий Александрович
  • Кипнис Марат Ефимович
  • Винчо Казимир Станиславович
RU2252267C1
Способ обработки целлюлозных материалов, с целью тонкого измельчения или переведения в коллоидальный раствор 1923
  • Петров Г.С.
SU2005A1
Способ предварительной термической обработки крупных поковок 1980
  • Шейко Владимир Семенович
  • Ковальченко Александр Васильевич
  • Минков Александр Николаевич
  • Царев Александр Васильевич
  • Скрипка Владимир Петрович
SU933739A1
ЛЕМПИЦКИЙ В.В
и КАЗАРНОВСКИЙ Д.С
Производство и термическая обработка рельсов
- М.: Металлургия, 1972, с.142-148.

RU 2 322 514 C1

Авторы

Павлов Вячеслав Владимирович

Атконова Ольга Петровна

Теплоухов Геннадий Максимович

Корнева Лариса Викторовна

Козырев Николай Анатольевич

Прокопьева Татьяна Владимировна

Тарасова Галина Николаевна

Дементьев Валерий Петрович

Сапелкин Олег Игоревич

Даты

2008-04-20Публикация

2006-08-21Подача