BE853455A - Procede et dispositif de fabrication de fil machine en acier dur - Google Patents

Procede et dispositif de fabrication de fil machine en acier dur

Info

Publication number
BE853455A
BE853455A BE6045963A BE6045963A BE853455A BE 853455 A BE853455 A BE 853455A BE 6045963 A BE6045963 A BE 6045963A BE 6045963 A BE6045963 A BE 6045963A BE 853455 A BE853455 A BE 853455A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
fluid
wire
zone
emi
turns
Prior art date
Application number
BE6045963A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Centre Rech Metallurgique
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Centre Rech Metallurgique filed Critical Centre Rech Metallurgique
Priority to BE6045963A priority Critical patent/BE853455A/fr
Publication of BE853455A publication Critical patent/BE853455A/fr
Priority to DE19782815090 priority patent/DE2815090C2/de

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/52Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for wires; for strips ; for rods of unlimited length
    • C21D9/54Furnaces for treating strips or wire
    • C21D9/56Continuous furnaces for strip or wire
    • C21D9/573Continuous furnaces for strip or wire with cooling
    • C21D9/5732Continuous furnaces for strip or wire with cooling of wires; of rods

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)

Description


  Procédé et dispositif de fabrication de fil machine en acier dur.

  
La présente invention se rapporte à un procédé de fabrication de fil machine an acier dur, c'est-à-dire dont la teneur en carbone dépasse 0, 4 %.

  
Un important problème posé par la production du fil machine est ia mise au point d'un moyen permettant de lui conférer des propriétés identiques à celles obtenues par patentage au plomb en tréfilerie.

  
On sait que les propriétés finales d'un fil dépendent essentiellement de l'état dans lequel se trouve ce fil avant de terminer les opérations de son tréfilage. Le moyen classique pour mettre le fil dans le meilleur état possible avant cette dernière-opération consiste à lui faire subir un patentage au plomb. 

  
Grâce à cette opération et à un écrouissage approprié, on peut obtenir des fils, même de très petit diamètre, présentant les caractéristiques mécaniques finales désirées.

  
Le principal inconvénient de ces procédés consiste dais le fait que

  
le patentage et le prépatentage éventuel au plomb sont des opérations particulièrement coûteuses, d'une part en elles-mêmes, et d'autre part eu égard aux manipulations et à la perte de productivité qu'elles occasionnent dans une tréfilerie.

  
Afin de remédier à ces inconvénients, on a déjà imaginé différents

  
 <EMI ID=1.1> 

  
du laminoir, mais d'une façon très générale, ceux-ci ne conduisent toutefois pas à un produit comparable au point de vue de ses propriétés à celui obtenu

  
au moyen d'un procédé comportant un patentage au plomb.

  
Parmi les différents procédés imaginés pour remédier aux dits inconvénients, on peut citer celui dans lequel on effectue un refroidissement à l'air soufflé sur le fil disposé en spires étalées sur un convoyeur. Suivant

  
ce procédé, on a certes constaté une nette amélioration de la valeur moyenne des propriétés du fil et de la dispersion des mesures autour de cette moyenne, ainsi qu'une amélioration de la structure suffisante pour éviter un prépatentage. Dans le cas du fil machine, il n'a toutefois pas été possible d'éviter le patentage final au plomb.

  
Dans cette optique, on a également imaginé d'effectuer le traitement du fil disposé sous forme de spires étalées dans un lit fluldisé. Ce processus amène une certaine amélioration supplémentaire par rapport à celui précédemment cité, mais il présente cependant d'autres difficultés d'ordre essentiellement technologiques.

  
Le traitement du fil sousforme de bobine compacte plongée dans un bain de sel fondu présente également des inconvénients propres, notamment le lavage ultérieur indispensable du fil et son application malaisée aux bobines

  
de poids élevé. 

  
En résumé, la technique actuelle n'a pas permis de résoudre, de façon valable, le problème posé, à savoir obtenu* une bonne valeur moyenne des propriétés d'un fil dur dans chaque bobine de ce fil, ainsi qu'une dispersion réduite des propriétés du fil autour de la valeur moyenne. La cause en est

  
que les procédés considérés comme connus sont en général économiquement et/ou techniquement inexploitables.

  
La présente invention a précisément pour objet un processus de refroidissement du fil machine dur, grâce auquel on obtient un fil dont les propriétés vérifient facilement deux conditions essentielles, sans toutefois nécessi-

  
 <EMI ID=2.1> 
- valeur moyenne des propriétés mécaniques et microstructure analogues à celles obtenues par patentage au plomb;
- dispersion de ces propriétés autour de la valeur moyenne (dans une bobine) aussi faible que possible.

  
Suivant ce procédé, le fil dur sortant du laminoir à chaud est introduit de façon continue successivement dans au moins deux zones de refroidissement dans lesquelles il séjourne chaque fois pendant un temps approprié, zones contenant un fluide qui exerce sur le dit fil un refroidissement contr6lé, le

  
fluide de la dernière zone comportant au moins une phase liquide non pulvérisée, le tout de telle façon que la température du fil s'y abaisse dans la première

  
zone de 5[deg.]C à 15[deg.]C par seconde et que la transformation allotropique commence dans la première zone; le fil est maintenu dans la première zone tant que la

  
dite transformation n'atteint pas 10 % en volume du fil; le fil étant conduit ensuite dans la dernière zone et maintenu tant que sa transformation allotropique, réalisée de façon aussi isotherme que possible dans l'intervalle 700[deg.]C - 600[deg.]C, n'est pas terminée, les dites deux zones étant traversées par le fil se trouvant sous forme de spires non serrées disposées, de préférence étalées, sur un convoyeur.

  
Suivant une variante avantageuse du procédé de l'invention, avant de pénétrer dans la première zone, le fil traverse une installation de prérefroidissement à l'eau, d'un type connu en soi, grâce à laquelle on peut ajuster la température de dépose des-spires à l'entrée de la première zone, cette température étant toutefois réglée de façon à ce que le fil soit toujours à l'état austénitique

  
au moment où il pénètre dans la dite première zone (dans ce cas, la durée de séjour du fil dans cette première zone sera avantageusement fixée à une valeur dite optimale, fonction notamment de la température d'entrée du fil dans cette zone) .

  
Suivant l'invention, la première zone de refroidissement comporte

  
un fluide refroidissant choisi pour obtenir un coefficient d'échange calorifique avec le fil, tel que le début de la transformation allotropique de celui-ci s'effectue à une température située dans le même domaine (par exemple de 550[deg.]C à 650[deg.]C) que celui correspondant au patentage au plomb. Ce fluide refroidissant est caractérisé par la valeur de son coefficient d'échange calorifique, lequel peut être ajusté à la valeur souhaitée par des moyens connus en eux-mêmes, tels que la température, l'agitation du fluide à température constante, l'addition de sels minéraux à des teneurs appropriées, l'addition de substances organiques tensioactives, de polymères, ... et en général par tout paramètre qui, affectant l'une ou l'autre des différentes phases que peut contenir le fluide considéré, modifie le dit coefficient de transfert.

  
Il n'est pas inutile de signaler que le fluide contenu dans la première zone et le fluide contenu dans la dernière zone doivent différer obligatoirement par la valeur de leur coefficient de transfert; cette différence peut ne porter que sur un seul paramètre exerçant une influence sur la dite valeur, par exemple l'agitation de l'eau.

  
Le coefficient d'échange calorifique du fluide contenu dans la seconde zone est, quant à lui, avantageusement choisi et les caractéristiques de ce fluide adaptées en conséquence, pour que le reste de la transformation allotropique s'effectue dans des conditions aussi proches que possible de l'isotherme et dans l'intervalle 700[deg.]C - 600"C. Ce coefficient est par ailleurs également choisi de façon à ce que, d'une part, les effets de la recalescence soient limités à une valeur déterminée pour se rapprocher si possible de l'isotherme et que, d'autre part, toute trempe martensitique ou bain!tique du fil soit évitée.

  
Après le séjour dans la seconde zone, le fil est soumis, de façon connue en sol, à un refroidissement à l'air, jusqu'à la station de collecte des spires, etc... 

  
 <EMI ID=3.1> 

  
sidérées se caractérisaient notamment par leur degré d'agitation; cette agitation provoque, comme on le sait, une augmentation des échanges calorifiques entre fil et fluide, en particulier lorsque celui-ci est de l'eau à température d'ébulli-

  
 <EMI ID=4.1> 

  
d'agitation est un élément important dans le contrôle de la valeur des échanges calorifiques entre fil et bain.

  
Dans le cas où, pour passer de la première zone de refroidissement

  
à la dernière, le fil doit, pour des raisons technologiques, traverser une

  
zone intermédiaire constituée par exemple d'air calme, il est possible d'obtenir

  
 <EMI ID=5.1> 

  
de cette zone intermédiaire, en accroissant légèrement la capacité de refroidissement du fluide contenu dans la dernière zone. La méthode utilisée pour y arriver est semblable à celle indiquée plus haut.

  
 <EMI ID=6.1> 

  
dans une seule ou dans les deux zones, en créant sur le trajet des spires sur le convoyeur dans ces zones, un courant de déplacement important dans le fluide (ci-après dit primaire), dans lequel circulent les spires. Ce courant dirigé avantageusement de bas en haut est constitué soit au moyen du fluide lui-même, soit au moyen d'un autre fluide, liquide, gazeux ou brouillardeux.

  
La mise en mouvement des fluides agitateurs est réalisée, par exemple au moyen des pompes appropriées, disposées sous le transporteur.

  
Suivant l'invention, le débit de fluide agitateur peut être réglé tout au long des deux convoyeurs, suivant un programme déterminé, de façon à obtenir dans le fil l'évolution souhaitée de la transformation allotropique. Ce débit peut être régulé de façon automatique, par des vannes par exemple magnétiques ou électropneumatiques, situées sur chaque circuit d'agitation.

  
A titre indicatif, parmi les fluides pouvant convenir pour répondre aux exigences imposées dans la première zone, on peut citer : <EMI ID=7.1> 
- une solution diluée de silicate de soude (6 à 10 %) dans l'eau à l'ébullition,
- une solution diluée de borax (8 à 12 %) dans l'eau à l'ébullition, <EMI ID=8.1>  l'ébullition, 
- de l'eau à une température comprise entre 70 et 100[deg.]C et violemment agitée soit par des moyens mécaniques connus, soit au moyen de gicleurs immergés. 

  
Pour la seconde zone, on peut citer :
- air soufflé à travers les spires étalées,
- mélange air-brouillard d'eau, soufflé à travers les spires étalées,
- eau à une température comprise entre 70 et 100[deg.]C, agitée ou non.

  
L'exemple ci-après, donné à titre non limitatif, permet de se rendre compte des résultats obtenus au moyen du procédé décrit ci-dessus.

  
Le fil dur utilisé a un diamètre de 10 mm, une teneur en C de 0, 63 % et de 0, 65 % en Mn. Dans la première zone, se trouve un fluide constitué d'un bain d'eau calme à 100[deg.]C; le temps de séjour du fil y est de 25 secondes. Sa température d'entrée dans cette première zone est de 1000[deg.]C.

  
La seconde zone contient un fluide constitué d'eau agitée à 98[deg.]C et le fil y séjourne pendant 7 secondes, sans passage intermédiaire entre les deux zones. A la sortie de cette première zone, le fil a subi un commencement de transformation allotropique à concurrence de 20 % en volume. La transformation allotropique est complète après un séjour de 5 secondes dans la seconde zone et

  
93 % de celle-ci a été réalisée entre 588[deg.]C et 630[deg.]C.

  
Les caractéristiques mécaniques de ces fils, ainsi que leurs valeurs moyennes et la dispersion des valeurs de ces caractéristiques autour des valeurs moyennes ont été trouvées tout-à-fait comparables à ce que l'on obtient dans un procédé comportant un patentage au plomb.

  
A titre d'exemple, un fil de 5, 5 mm de diamètre contenant 0, 63 % de C et 0, 51 % de Mn, présente après patentage au plomb une résistance moyenne à

  
 <EMI ID=9.1> 

  
même fil pour lequel le patentage au plomb a été remplacé par le procédé de l'invention a présenté les caractéristiques suivantes : résistance moyenne à la rupture de 107 à 111 kg/mm avec une dispersion de 0, 8 à 1, 1 kg/mm.

  
La présente invention a également pour objet un dispositif pour la mise en oeuvre du procédé ci-dessus décrit. 

  
Ce dispositif est essentiellement caractérisé en ce qu'il comporte

  
deux bacs disposés à la suite l'un de l'autre, chaque bac contenant un fluide

  
de refroidissement approprié, un transporteur de spires étalées disposé en

  
oblique dans le réservoir, avec son entrée sous le niveau supérieur du fluide

  
et sa sortie au-dessus du niveau du fluide contenu dans le bac, des moyens pour assurer la dépose du -fil sous forme de spires étalées à l'entrée du premier transporteur, pour enlever ces spires à la sortie du premier transporteur

  
et les déposer à l'entrée du second transporteur, ainsi que des moyens pour enlever ces spires à la sortie du second transporteur. Ces deux bacs sont, de façon connue en soi, recouverts d'une hotte pour la captation et la condensation des vapeurs en provenance du bain.

  
Suivant une modalité avantageuse de ce dispositif, les transporteurs

  
sont munis d'un dispositif pour souffler de bas en haut au travers des spires

  
qui circulent sur ceux-ci, soit du fluide contenu dans le dit bac, soit tout autre fluide liquide ou gazeux approprié.

  
Suivant encore une autre modalité avantageuse de l'invention, les deux cuves sont réunies par une enceinte étanche en forme de pont dont l'entrée est située sous le niveau supérieur du bain du premier bac et entoure la sortie du premier transporteur et dont la sortie se trouve sous le niveau supérieur du

  
bain du second bac et au-dessus de l'entrée du second transporteur, la dite enceinte étant munie de moyens appropriés pour réaliser à l'entrée de celle-ci

  
une atmosphère de caractéristiques souhaitées, les caractéristiques opérationnelles dans la seconde zone pouvant être modifiées dans le sens approprié pour tenir compte de l'évolution de la structure du fil dans la dite enceinte. 

REVENDICATIONS

  
1, Procédé de refroidissement de fil machine dur, sortant du laminoir

  
à chaud, caractérisé en ce qu'il est introduit de façon continue dans au moins

  
deux zones de refroidissement dans lesquelles il séjourne chaque fois pendant

  
un temps approprié, zones contenant un fluide qui exerce sur le dit fil un refroidissement contrôlé, le fluide de la dernière zone comportant au moins une phase liquide non pulvérisée, le tout de telle façon que la température du fil s'abaisse dans la première zone de 5[deg.]C à 15[deg.]C par seconde et que la transformation allotropique commence dans la première zone, en ce que le fil est maintenu dans 

  
la première zone tant que la dite transformation n'atteint pas 10 % en volume du fil, et en ce que le fil est conduit dans la dernière zone et y est maintenu tant

  
que sa transformation allotropique, réalisée de façon aussi isotherme que possible dans l'intervalle 700[deg.]C - 600[deg.]C, n'est pas terminée, les dites deux zones étant traversées par le fil se trouvant sous forme de spires non serrées disposées,

  
de préférence étalées, sur un convoyeur.

Claims (1)

  1. 2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le fil est transporté en spires étalées, non concentriques dans chacune des deux zones.
    3. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que, avant de pénétrer dans la première zone, le fil est soumis à une opération de prérefroidissement, conduite de façon à conférer au fil une température déterminée à son entrée dans la dite première zone, le métal du fil se trouvant, en ce moment, à l'état austénitique.
    4. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le coefficient d'échange calorifique est réglé en incorporant
    au fluide refroidissant des agents actifs, tels que le silicate de soude, le borax, le nitrate sodique ou potassique, des substances organiques tensio-act ives, etc., ou en ajustant de façon appropriée la température du fluide. 5. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 4, caractérisé <EMI ID=10.1>
    6. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le fluide est soumis dans la dite zone une opération d'agitation, par exemple au moyen d'injecteurs ou gicleurs provoquant une certaine mise en
    <EMI ID=11.1>
    gicleurs étant à cet effet alimentés soit en le fluide lui-même, soit en un autre fluide liquide, gazeux ou brouillardeux, à température aussi voisine que possible de la température d'ébullition du fluide de refroidissement.
    7. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'on règle l'intensité de l'alimentation des injecteurs tout au long du trajet des spires, de façon à ce que la transformation allotropique du
    fil suive une évolution souhaitée.
    <EMI ID=12.1>
    térisê en ce que l'on règle le coefficient de transfert calorifique entre le fil
    et le fluide contenu dans la seconde zone, de façon à ce que le reste de la transformation allotropique s'effectue dans des conditions aussi proches que possible de l'Isotherme, ce réglage s'effectuant en modifiant, de façon appropriée, la température et/ou la composition du fluide.
    9. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'on règle le coefficient de transfert calorifique entre le fil
    et le fluide contenu dans la seconde zone, de façon à supprimer ou limiter les effets de la recalescence et/ou à éviter toute apparition d'une trempe martensitique ou bainittque dans le fil.
    <EMI ID=13.1>
    térisé en ce que le fluide contenu dans la seconde zone est également soumis à une opération d'agitation, du genre de celle décrite aux revendications 6 et 7. <EMI ID=14.1>
    dernière zone.
    12. Dispositif pour la mise en oeuvre ces procédés repris aux revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte deux bacs disposés l'un à la suite de l'autre, chaque bac contenant un fluide de refroidissement approprié, un transporteur de spires étalées disposé en oblique dans le réservoir, avec
    <EMI ID=15.1>
    spires à la sortie du premier transporteur et les déposer à l'entrée du second transporteur, ainsi que des moyens pour enlever ces spires à la sortie du
    <EMI ID=16.1>
    des spires qui circulent sur ceux-ci, soit le fluide contenu dans le dit bac, soit tout autre fluide liquide ou gazeux approprié.
    14. Dispositif suivant l'une ou l'autre des revendications 12 et 13, caractérisé en ce que les deux bacs sont réunis par une enceinte étanche, en forme de pont, dont l'entrée est située sous le niveau supérieur du fluide du premier bac et entoure la sortie du premier transporteur, et dont la sortie
    se trouve sous le niveau supérieur du fluide du second bac et au-dessus de l'entrée du second transporteur, la dite enceinte étant munie de moyens appro-
    <EMI ID=17.1>
    souhaitées.
    15. Procédé et dispositif tels que décris et revendiqués ci-dessus.
BE6045963A 1977-04-08 1977-04-08 Procede et dispositif de fabrication de fil machine en acier dur BE853455A (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE6045963A BE853455A (fr) 1977-04-08 1977-04-08 Procede et dispositif de fabrication de fil machine en acier dur
DE19782815090 DE2815090C2 (de) 1977-04-08 1978-04-07 Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Walzdraht aus hartem Stahl

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE6045963A BE853455A (fr) 1977-04-08 1977-04-08 Procede et dispositif de fabrication de fil machine en acier dur

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE853455A true BE853455A (fr) 1977-10-10

Family

ID=3874731

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE6045963A BE853455A (fr) 1977-04-08 1977-04-08 Procede et dispositif de fabrication de fil machine en acier dur

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE853455A (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2433051A1 (fr) * 1978-08-10 1980-03-07 Morgan Construction Co Procede et installation de faconnage et de traitement en continu de barres d'acier

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2433051A1 (fr) * 1978-08-10 1980-03-07 Morgan Construction Co Procede et installation de faconnage et de traitement en continu de barres d'acier

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2778855A1 (fr) Procede pour l&#39;affinage physique d&#39;un liquide contenant des gaz dissous et des inclusions gazeuses en forme de bulles, en particulier de verre en fusion, et dispositif pour la mise en oeuvre du procede
EP0402270B1 (fr) Enceinte et installation pour le revêtement continu/intermittent d&#39;objets par passage desdits objets à travers un bain d&#39;un produit métallique liquide de revêtement
BE896059A (fr) Tube centrifuge en fonte a graphite spheroidal et son procede de fabrication
FR2470157A1 (fr) Procede et dispositif pour la stabilisation du vin ou d&#39;autres boissons
EP0329611B1 (fr) Procédé de revêtement en continu d&#39;un substrat filiforme d&#39;acier par immersion de ce substrat dans un bain de métal de revêtement en fusion
CH669186A5 (fr) Procede pour revetir une fibre optique d&#39;un manchon metallique, protecteur et dispositif de revetement correspondant.
BE853455A (fr) Procede et dispositif de fabrication de fil machine en acier dur
US3828723A (en) Galvanizing apparatus for wire and the like
BE853454A (fr) Procede et dispositif pour la fabrication de fil machine en acier dur
EP0169827B1 (fr) Procédé pour fabriquer du fil machine en acier dur
BE853456A (fr) Procede et dispositif pour fabriquer du fil machine en acier dur
EP0342082B1 (fr) Procédé de réfroidissement d&#39;un produit métallique coulé en continu
EP0193422A1 (fr) Procédé de traitement de profils conducteurs, notamment métalliques installation pour sa mise en oeuvre
BE896920A (fr) Procede pour fabriquer du fil machine en acier dur
LU86467A1 (fr) Procede continu de fabrication de fil d&#39;acier
LU85390A1 (fr) Process for the preparation of 3&#39;-bromo-substituted deacetoxycephalosporanic acid sulphoxide derivatives
EP0232241B1 (fr) Installation pour le traitement thermique en continu de fil-machine
US551096A (en) Manufacture of galvanized
BE823248A (fr) Procede et installation pour le traitement du fil machine en acier doux
EP0111039A1 (fr) Procédé de galvanisation et de recuit en continu à grande vitesse d&#39;un fil métallique
FR2461009A1 (en) Heat treatment of steel wire - where wire is quenched in liq. contg. oil, and is pref. tempered while being galvanised in molten zinc bath
BE847385A (fr)
FR2796965A3 (fr) Procede de traitement d&#39;une bande d&#39;acier en recuit brillant
BE847379A (fr) Procede pour la fabrication de fil en acier a haute limite elastique.
EP0502802A1 (fr) Procédé et dispositif de coulée continue de fil métallique de faible diamètre directement à partir de métal liquide

Legal Events

Date Code Title Description
RE Patent lapsed

Owner name: CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUES - CENTRUM VOO

Effective date: 19890430