CN108977641A - 一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺 - Google Patents

一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN108977641A
CN108977641A CN201710781220.6A CN201710781220A CN108977641A CN 108977641 A CN108977641 A CN 108977641A CN 201710781220 A CN201710781220 A CN 201710781220A CN 108977641 A CN108977641 A CN 108977641A
Authority
CN
China
Prior art keywords
stainless steel
furnace
heating
blank
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN201710781220.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108977641B (zh
Inventor
姜春静
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiangsu Xin Tong Xin Mstar Technology Ltd
Original Assignee
Jiangsu Xin Tong Xin Mstar Technology Ltd
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 Jiangsu Xin Tong Xin Mstar Technology Ltd filed Critical Jiangsu Xin Tong Xin Mstar Technology Ltd
Priority to CN201710781220.6A priority Critical patent/CN108977641B/zh
Publication of CN108977641A publication Critical patent/CN108977641A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108977641B publication Critical patent/CN108977641B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0205Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips of ferrous alloys
    • 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
    • C21D11/00Process control or regulation for heat treatments
    • 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
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0221Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
    • C21D8/0242Flattening; Dressing; Flexing
    • 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
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0247Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment
    • 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

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 Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺,包括以下工艺步骤、坯料准备、加热处理、初次定型、初次冷却,打磨、二次定型、最终定型和控冷,在特制的加热炉内设有液压缸,加热时通过液压杆挤压加热炉内的坯料,通过挤压使坯料具有较好的平面和形体,通过液压缸捶打不锈钢,不断使坯料收紧,将半成型的不锈钢放入定型炉加热,高温段温度为500‑700℃,加热时长为30‑40min,本发明结构新颖,不锈钢在加热的过程中通过初次定型、二次成型之后,最经过最终成型,通过在定型炉内通过挤压版挤压坯料,进行重复定型,使坯料具有一定的韧性和平面的工整性具有不锈钢的侧面超平,且在保护气体的保护下,便于加热时保护不锈钢的质量。

Description

一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺
技术领域
本发明涉及一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺,具体涉及一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺。
背景技术
不锈钢(Stainless Steel)是不锈耐酸钢的简称,耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢;而将耐化学腐蚀介质(酸、碱、盐等化学浸蚀)腐蚀的钢种称为耐酸钢,不锈钢的发明和使用,要追溯到第一次世界大战时期。英国科学家亨利·布雷尔利受英国政府军部兵工厂委托,研究武器的改进工作。那时,士兵用的步枪枪膛极易磨损,布雷尔利想发明一种不易磨损的合金钢,不锈钢常按组织状态分为:马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢、奥氏体-铁素体(双相)不锈钢及沉淀硬化不锈钢等。另外,可按成分分为:铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢等,不锈钢具有焊接性、耐腐蚀性和抛光性,是现在建筑居家的常用材料,但是当不锈钢的加热工艺过于简单,是不锈钢的韧性较差,平面不够光滑的问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服的不锈钢的加热工艺过于简单,是不锈钢的韧性较差,平面不够光滑的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:
本发明提供了一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺,包括以下工艺步骤:
步骤一:坯料准备,将方形钢坯,按照层次叠放,呈方形,同时检查钢坯的表面质量,将氧化层较厚处打磨洁净,方形钢坯均为冷坯;
步骤二:加热处理,将钢坯放置炉中进行加热处理,预热段温度小于800℃,高温段温度为830-1280℃,加热时间为 120-180min,连续退火:由吊车运送至连续退火机组的开卷机,开卷后带钢头部用搭接焊机焊接,而后经 S 辊进入活套与连续退火炉后,经过改向辊与活套,将半成品不锈钢带以 2~ 3 米∕分钟速度进入退火炉,退火炉内的温度为:400 ~1280℃,同时充入保护气体,退火炉内的分为六个区域和一段预热段 ;第一区域内温度控制在 400 ~ 500℃ ;第二区域炉内温度控制在 500 ~ 600℃ ;第三区域炉内温度控制在600 ~ 800℃ ;第四区域炉内温度控制在 800 ~ 1000℃ ;第五区域炉内温度控制在1000 ~ 1200℃;第六区域炉内温度控制在1200 ~ 1280℃时出炉进入冷却段冷却 ;所述冷却段的温度保持在 40 ~ 60℃;
步骤三:初次定型,在特制的加热炉内设有液压缸,加热时通过液压杆挤压加热炉内的坯料,通过挤压使坯料具有较好的平面和形体,通过液压缸捶打不锈钢,不断使坯料收紧;
步骤四:初次冷却,不锈钢通过风冷的方式进行冷却,冷却风速为 0.2 ~ 0.4m/s;
步骤五:打磨,采用飞剪剪切掉步骤三中所述钢板的头尾形状不规则处,然后将打磨后所述钢板的头尾形状不规则处;
步骤六:二次定型,将半成型的不锈钢放入定型炉加热,高温段温度为500-700℃,加热时长为30-40min,加热时通过液压杆和成型板轻轻挤压加热炉内的坯料,二次定型坯料,通过挤压使坯料具有平面;
步骤七:最终定型,将不锈钢放入定型炉内加热,高温段的温度为500-650℃,之后由打磨器再次打磨;
步骤八:控冷,将步骤 S6 中的盘条通过风冷的方式进行冷却,风速为0.3-0.5 2m/s。
作为本发明的一种优选技术方案,所述加热处理、所述二次定型和最终定型均在保护气体的氛围下进行,所述保护气体为氩气。
作为本发明的一种优选技术方案,其特征在于,所述定型炉内设有液压缸和挤压板。
本发明的技术方案中,通过初次定型、二次次定型和最终定型在定型炉内通过挤压版挤压坯料,进行重复定型,使坯料具有一定的韧性和平面的工整性。
本发明所达到的有益效果是:本发明结构新颖,不锈钢在加热的过程中通过初次定型、二次成型之后,最经过最终成型,通过在定型炉内通过挤压版挤压坯料,进行重复定型,使坯料具有一定的韧性和平面的工整性具有不锈钢的侧面超平,且在保护气体的保护下,便于加热时保护不锈钢的质量。
具体实施方式
实施例1
1.本发明提供一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺,包括以下工艺步骤:
步骤一:坯料准备,将方形钢坯,按照层次叠放,呈方形,同时检查钢坯的表面质量,将氧化层较厚处打磨洁净,方形钢坯均为冷坯,;
步骤二:加热处理,将钢坯放置炉中进行加热处理,预热段温度小于800℃,高温段温度为830-1280℃,加热时间为 120-180min,连续退火:由吊车运送至连续退火机组的开卷机,开卷后带钢头部用搭接焊机焊接,而后经 S 辊进入活套与连续退火炉后,经过改向辊与活套,将半成品不锈钢带以 2~ 3 米∕分钟速度进入退火炉,退火炉内的温度为:400 ~1280℃,同时充入保护气体,退火炉内的分为六个区域和一段预热段 ;第一区域内温度控制在 400 ~ 500℃ ;第二区域炉内温度控制在 500 ~ 600℃ ;第三区域炉内温度控制在600 ~ 800℃ ;第四区域炉内温度控制在 800 ~ 1000℃ ;第五区域炉内温度控制在1000 ~ 1200℃;第六区域炉内温度控制在1200 ~ 1280℃时出炉进入冷却段冷却 ;所述冷却段的温度保持在 40 ~ 60℃,便于将不锈钢逐步加热,便于保护不锈钢坯对的内部结构;
步骤三:初次定型,在特制的加热炉内设有液压缸,加热时通过液压杆挤压加热炉内的坯料,通过挤压使坯料具有较好的平面和形体,通过液压缸捶打不锈钢,不断使坯料收紧,便于使不锈钢坯料具有一定的韧性,同时使不锈钢的平面具有一定的平整性;
步骤四:初次冷却,不锈钢通过风冷的方式进行冷却,冷却风速为 0.2 ~ 0.4m/s,使不锈钢坯料初次定型,便于后面的工序;
步骤五:打磨,采用飞剪剪切掉步骤三中所述钢板的头尾形状不规则处,然后将打磨后所述钢板的头尾形状不规则处,进一步打磨不锈钢,使不锈钢面光滑;
步骤六:二次定型,将半成型的不锈钢放入定型炉加热,高温段温度为500-700℃,加热时长为30-40min,加热时通过液压杆和成型板轻轻挤压加热炉内的坯料,二次定型坯料,通过挤压使坯料具有平面,在定型炉颅内重复定型,使不锈钢的韧性达到最好,之后不锈钢在高温段温度为500-700℃不易变形,只让不锈钢的微变形,便于再次对不锈钢进行定型;
步骤七:最终定型,将不锈钢放入定型炉内加热,高温段的温度为500-650℃,之后由打磨器再次打磨,最后对不锈钢的表层进行打磨,使不锈钢的表层光滑无刮痕;
步骤八:控冷,将步骤 S6 中的盘条通过风冷的方式进行冷却,风速为0.3-0.5 2m/s,对加热后的不锈钢进行定型。
根据权利要求1所述的一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺,其特征在于,所述加热处理和所述二次定型均在保护气体的氛围下进行,所述保护气体为氩气,便于加热时保护不锈钢的质量。
所述的一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺,其特征在于,所述定型炉内设有液压缸和挤压板,便于对不锈钢进行挤压和捶打,提高不锈钢的韧性。
本发明的技术方案中,通过在定型炉内通过挤压版挤压坯料,进行重复定型,使坯料具有一定的韧性和平面的工整性。
本发明所达到的有益效果是:本发明结构新颖,不锈钢在加热的过程中通过初次定型、二次成型之后,最经过最终成型,通过在定型炉内通过挤压版挤压坯料,进行重复定型,使坯料具有一定的韧性和平面的工整性具有不锈钢的侧面超平,且在保护气体的保护下,便于加热时保护不锈钢的质量。

Claims (3)

1.一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺,其特征在于,包括以下工艺步骤:
步骤一:坯料准备,将方形钢坯,按照层次叠放,呈方形,同时检查钢坯的表面质量,将氧化层较厚处打磨洁净,方形钢坯均为冷坯;
步骤二:加热处理,将钢坯放置炉中进行加热处理,预热段温度小于800℃,高温段温度为830-1280℃,加热时间为 120-180min,连续退火:由吊车运送至连续退火机组的开卷机,开卷后带钢头部用搭接焊机焊接,而后经 S 辊进入活套与连续退火炉后,经过改向辊与活套,将半成品不锈钢带以 2~ 3 米∕分钟速度进入退火炉,退火炉内的温度为:400 ~1280℃,同时充入保护气体,退火炉内的分为六个区域和一段预热段 ;第一区域内温度控制在 400 ~ 500℃ ;第二区域炉内温度控制在 500 ~ 600℃ ;第三区域炉内温度控制在600 ~ 800℃ ;第四区域炉内温度控制在 800 ~ 1000℃ ;第五区域炉内温度控制在1000 ~ 1200℃;第六区域炉内温度控制在1200 ~ 1280℃时出炉进入冷却段冷却 ;所述冷却段的温度保持在 40 ~ 60℃;
步骤三:初次定型,在特制的加热炉内设有液压缸,加热时通过液压杆挤压加热炉内的坯料,通过挤压使坯料具有较好的平面和形体,通过液压缸捶打不锈钢,不断使坯料收紧;
步骤四:初次冷却,不锈钢通过风冷的方式进行冷却,冷却风速为 0.2 ~ 0.4m/s;
步骤五:打磨,采用飞剪剪切掉步骤三中所述钢板的头尾形状不规则处,然后将打磨后所述钢板的头尾形状不规则处;
步骤六:二次定型,将半成型的不锈钢放入定型炉加热,高温段温度为500-700℃,加热时长为30-40min,加热时通过液压杆和成型板轻轻挤压加热炉内的坯料,二次定型坯料,通过挤压使坯料具有平面;
步骤七:最终定型,将不锈钢放入定型炉内加热,高温段的温度为500-650℃,之后由打磨器再次打磨;
步骤八:控冷,将步骤 S6 中的盘条通过风冷的方式进行冷却,风速为0.3-0.5 2m/s。
2.根据权利要求1所述的一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺,其特征在于,所述加热处理、所述二次定型和最终定型均在保护气体的氛围下进行,所述保护气体为氩气。
3.根据权利要求1所述的一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺,其特征在于,所述定型炉内设有液压缸和挤压板。
CN201710781220.6A 2017-09-01 2017-09-01 一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺 Active CN108977641B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710781220.6A CN108977641B (zh) 2017-09-01 2017-09-01 一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710781220.6A CN108977641B (zh) 2017-09-01 2017-09-01 一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108977641A true CN108977641A (zh) 2018-12-11
CN108977641B CN108977641B (zh) 2020-03-27

Family

ID=64542209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710781220.6A Active CN108977641B (zh) 2017-09-01 2017-09-01 一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108977641B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110257599A (zh) * 2019-06-19 2019-09-20 江苏甬金金属科技有限公司 一种电饭煲盖专用精密不锈钢带退火方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103215422A (zh) * 2013-04-06 2013-07-24 山东泰山钢铁集团有限公司 一种利用热轧钢带塑性生产薄规格不锈钢冷轧板的方法
CN104028556A (zh) * 2014-06-05 2014-09-10 鞍山亚盛特钢有限公司 一种多层金属合金复合钢板的轧制方法
CN104259199A (zh) * 2014-08-06 2015-01-07 无锡兴澄华新钢材有限公司 不锈钢盘条轧制工艺
CN105945067A (zh) * 2016-06-06 2016-09-21 孟庆连 一种不锈钢复合板的生产方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103215422A (zh) * 2013-04-06 2013-07-24 山东泰山钢铁集团有限公司 一种利用热轧钢带塑性生产薄规格不锈钢冷轧板的方法
CN104028556A (zh) * 2014-06-05 2014-09-10 鞍山亚盛特钢有限公司 一种多层金属合金复合钢板的轧制方法
CN104259199A (zh) * 2014-08-06 2015-01-07 无锡兴澄华新钢材有限公司 不锈钢盘条轧制工艺
CN105945067A (zh) * 2016-06-06 2016-09-21 孟庆连 一种不锈钢复合板的生产方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110257599A (zh) * 2019-06-19 2019-09-20 江苏甬金金属科技有限公司 一种电饭煲盖专用精密不锈钢带退火方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108977641B (zh) 2020-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104831120B (zh) 钛合金无缝管的制造方法
CN108396237B (zh) 一种高塑性冷轧板及其生产方法
CN101440428B (zh) 高压锅炉用无缝不锈钢管的生产方法
CN103341583B (zh) 超级双相不锈钢大型管板锻件的锻造方法
CN110756580B (zh) 一种宽幅薄规格6Mo超级奥氏体不锈钢板的轧制方法
CN106623423B (zh) 一种采用中厚板轧机二火成材工艺生产工业纯钛板的制造方法
CN102392181B (zh) 一种合金钢、无缝钢管及异型钢管的热处理工艺
CN109280848A (zh) 一种低镍型液化天然气储罐用钢板及其制备方法
CN110629129B (zh) 一种同时可生产x52及x60级别管线钢的柔性制造方法
CN109396759B (zh) 一种深潜用980钢大直径筒体锻轧结合制造方法
CN102107210B (zh) 一种用于加热管的不锈钢带生产方法
CN108977641A (zh) 一种用于精密不锈钢加工的热处理工艺
CN102534413B (zh) 一种高压锅炉用耐腐蚀钢管的生产方法
CN103422017A (zh) 输送温度低于-130℃环境用无缝钢管及其制造方法
CN111468898A (zh) 一种复合耐磨钢板的制备方法
CN110180892B (zh) 钛钢复合板生产方法
CN102758138B (zh) 一种薄规格低焊接裂纹敏感性水电用钢生产方法
CN105921947A (zh) 不锈钢包层钢筋、扁钢、圆钢和异型钢的制备方法
CN104073744B (zh) 厚度≥18.5mm的高韧性X80管线钢板卷及生产方法
CN111020375B (zh) 一种v-n微合金化钢中厚板及其生产工艺
CN105002437B (zh) 一种低屈强比抗酸性海底管线钢的生产方法
KR20230058689A (ko) 광폭 Ni-Fe-Cr 내열 합금 후판의 압연 방법
CN110541112A (zh) 一种提高核电用sa508-3接管大锻件强韧性的制造方法
CN104878310A (zh) 一种高压无缝储气钢瓶及制造工艺
CN108971257A (zh) 一种用于超平精密不锈钢处理的轧制工艺

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant