FI70928B - Foerfarande foer haerdning av jaernlegeringar i vattenmedium - Google Patents

Foerfarande foer haerdning av jaernlegeringar i vattenmedium Download PDF

Info

Publication number
FI70928B
FI70928B FI834627A FI834627A FI70928B FI 70928 B FI70928 B FI 70928B FI 834627 A FI834627 A FI 834627A FI 834627 A FI834627 A FI 834627A FI 70928 B FI70928 B FI 70928B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
tempering
water
grams
medium
additive
Prior art date
Application number
FI834627A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI834627A (fi
FI834627A0 (fi
FI70928C (fi
Inventor
Francois Moreaux
Jean-Michel Naud
Gerard Beck
Original Assignee
Ugine Kuhlmann
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 Ugine Kuhlmann filed Critical Ugine Kuhlmann
Publication of FI834627A0 publication Critical patent/FI834627A0/fi
Publication of FI834627A publication Critical patent/FI834627A/fi
Publication of FI70928B publication Critical patent/FI70928B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI70928C publication Critical patent/FI70928C/fi

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
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/56General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering characterised by the quenching agents
    • C21D1/60Aqueous agents

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Braking Arrangements (AREA)

Description

70928
Menetelmä rautaseosteiden katkaisemiseksi vesiväliaineessa Tämä keksintö koskee menetelmää rautaseosteiden ja tarkemmin sanottuna hiiliterästen ja seostettujen ja vähän seostettujen terästen katkaisemiseksi vesiväliaineessa.
On tunnettua, että teräksille saadaan optimaaliset mekaaniset ominaisuudet vasta kun ne on kuumennettu korkeaan lämpötilaan ja sen jälkeen karkaistu. Teräksen jäähtymisnopeus ja -olosuhteet karkaisun aikana vaikuttavat ratkaisevasti mekaanisiin ominaisuuksiin. Jos näitä ehtoja ei noudateta, seurauksena saattaa lisäksi olla muodonmuutoksia ja jopa halkeamia karkaistuissa kappaleissa.
Karkaisu suoritetaan yleensä juoksevassa tai nestemäisessä väliaineessa. Nesteväliaine voi halutusta jäähtymisnopeudesta riippuen olla vesi-, öljy- tai suolaliuostyyppinen (sula suola) .
Terästen karkaisua koskevaa teoriaa ja käytäntöä on selostettu esimerkiksi American Society of Metals*in toimittaman "Metals Handbook'in" 8. painoksen osan 2 sivuilla 15-36, luvussa "Quenching of Steel".
Kun teräskappale, joka on etukäteen kuumennettu korkeaan lämpötilaan, esimerkiksi 850°C:en, karkaistaan nesteessä, jonka lämpötila on tuntuvasti alhaisempi, jäähtyminen tapahtuu kolmessa selvästi erillisessä vaiheessa: - ensimmäinen vaihe, joka vastaa lämpötila-aluetta 850°C:sta noin 500°C:en, vastaa "hehkutusta". Kappaletta ympäröi höyry-vaippa, joka eristää sen nesteestä ja hidastaa jäähtymistä, - toinen vaihe, joka vastaa suunnilleen lämpötila-aluetta noin 500°C:sta noin 350°C:en, kun kysymyksessä on öljykarkaisu, vastaa kuplakiehumista, toisin sanoen höyrykuplien esiintymistä monessa kohdassa kappaletta, 2 70928 - lopuksi kolmas vaihe vastaa jäähtymistä johtumalla ja kulkeutumalla suoran kosketuksen ansiosta karkaisunesteeseen.
Tämä vaihe saattaa alkaa 350°C:sta öljykarkaisussa tai suunnilleen 100°C:sta vesikarkaisussa.
Karkaisuöljyjä käyttämällä saadaan yleensä hyviä tuloksia karkaistujen kappaleiden ominaisuuksien osalta. Mutta on varsin tunnettua, että teollisuudessa karkaisuöljyjen käyttö tuo mukanaan sellaisia haittoja ja rasitteita kuin työtilojen likaantuminen, ympäristön saastuminen, joskus epämiellyttävät hajut, tulipalon vaarat, tarve kuumentaa etukäteen öljyaltaat, poistaa rasva karkaistuista kappaleista jne.
Näistä eri syistä on jo monia vuosia pyritty kehittämään sellaisia vesiperustaisia karkaisuväliaineita, joihin ei liittyisi haittoja ja joilla karkaistuille kappaleille saataisiin olennaisesti samanlaiset mekaaniset ominaisuudet kuin öljykar-kaisulla. Öljytuotteiden hinnan nousu on sekin lisännyt näitä tutkimuspyrkimyksiä.
Jo vuonna 1960 Wyandotte Chemical Co. suositteli eräässä mainostiedotteessaan voimakkaasti polyoksialkyleeniglykolien käyttämistä lisäaineina vesikarkaisuaineissa. Aineen, joka nimettiin tavaramerkillä PLURACOL V 10, molekyylipaino oli 25 000 - 35 000.
Edellä mainitussa "Metals Handbookissa" sanotaan, että kun karkaisuveteen lisätään 0,01 %:a polyvinyylialkoholia, kasvaa jäähtymisnopeus olennaisesti hehkutusvaiheessa.
FR-patentissa A 1 384 244 on selitetty polyalkyleeniglykolipe-rustaisia vesiväliaineita, joihin on lisätty korroosionestoai-neita kuten nitriittiä tai boraatteja.
FR-patentissa 1 525 603 suositellaan voimakkaasti jonkin vesiliukoisen polymeerin, joka sisältää (-C0-NH-) -ryhmiä 0,1-1 paino-%:n pitoisuuksina, lisäämistä.
70928 DE-patenttihakemuksessa 2 349 225 lisätään veteen 0,4-10 paino-% jotakin polyakryylihapon suolaa.
FR-patentissa 2 316 336 lisäaineena on samoin jokin polyakryylihapon vesiliukoinen suola.
Lopuksi vielä US-patentissa 3 902 929 suositellaan voimakkaasti polyvinyylipyrrolidonin, jonka molekyylipaino on 5 000-400 000, käyttämistä ja nitriitin ja/tai booraksin (^264.07) lisäämistä korroosionestoaineeksi.
Näillä tunnetussa tekniikassa selitetyillä eri kaavoilla ei näytä kuitenkaan päästyn teollisuuskäytännössä samanlaisiin tuloksiin kuin öljykarkaisussa tai edes niihin verrattaviin.
Vesiväliaineissa törmätään nimittäin kolmeen päävaikeuteen: - hehkutusvaiheen ja siirtymävaiheen epävakauteen ja ei-tois-tettavuuteen kuplakiehumisineen, - kuplakiehumisen ja konvektiovaiheen siirtymäkohdan asettumiseen suunnilleen 100°C:en (veden kiehuminen), - suhteellisen alhaiseen konvektionopeuteen alle 100°C:ssa.
Ihanteellisen rautaseosteiden karkaisuväliaineen tulisi voida stabiloida - ja mahdollisesti poistaa kokonaan - hehkutusvaihe ja viedä kuplakiehuntavaiheen ja konvektiovaiheen siirtymäpis-te Θ2 suunnilleen 330-350°C:en, 350°C:n lämpötilan vastaessa keskimäärin pistettä Ms, joka tarkoittaa martensiittimuutoksen alkamista. Mitä taas tulee pisteeseen ©j_, joka vastaa siirty-mälämpötilaa hehkutusvaiheen - jos sitä on - ja kuplakiehuntavaiheen välillä, se voi sijoittua 450 ja 700°C:n välille kysymyksessä olevasta öljystä riippuen.
Tämän keksinnön kohteena on vesiväliaineella suoritettava kar-kaisumenetelmä, jolla voidaan toistaa öljykarkaisulla saadut tulokset ja jopa ylittää ne, koska se poistaa hehkutuksen ja nostaa lämpötilan ©2 350°C:en.
4 70928 Tässä menetelmässä karkaistava teräskappale, joka on kuumennettu yli 750°C:en ja useimmiten 800 ja 950°C:n välillä olevaan lämpötilaan, upotetaan polyvinyylipyrrolidoniin (PVP) ja johonkin palautuvaan saostusaineeseen perustuvaan vesiväliai-neeseen ja väliainetta sekoitetaan niin että saadaan aikaan jatkuva uusiutuminen karkaisunesteen kiertäessä karkaistavan kappaleen ympäri. Mieluiten polyvinyylipyrrolidonin molekyyli-painon tulee olla keskimäärin ainakin 400 000 ja jotta saataisiin parhaat tulokset, 500 000 ja 1 000 000 väliltä.
Optimaalinen PVP-väkevyys on 5-50 grammaa litraa vettä kohti ja mieluiten 10-35 grammaa. Saostusaine voidaan valita laajasta valikoimasta aineita, aikaansaavat, joutuessaan kosketukseen karkaistavien kappaleiden kanssa, hetkellä, jona ne lisätään karkaisuväliaineeseen, PVP:n "palautuvan" saostumisen, sanan "palautuva” tarkoittaessa sitä, että kun karkaistun kappaleen ja karkaisuväliaineen välillä on lämpötilatasapaino, PVP-kerros, joka on karkaisussa saostunut, on liuonnut täysin uudelleen. Huomattakoon, että tämä ilmiö on ominainen PVP:lie eikä tarkoita samaa kuin käänteinen liukoisuus, johon törmätään vesiliukoisten polymeerien kohdalla, joiden molekyylirakenteessa on happisiltoja, joihin vesimolekyyli voi kiinnittyä palautuvasti lämpötilasta riippuen.
PVP:n saostumisen aiheuttavia lisäaineita on tarkasteltu teoreettisesti etenkin B. Jirgensonin artikkelissa Solubility and fractionation of PVP, Journal of Polymers Science, 1952, 8, n:o 5, s. 519-527 ja J. Elissaf S. Erickssonin ja F.R. Ei-richin artikkelissa Journal of Polymers Science -lehdessä, 1960, 1_7, s. 193-202 (Interaction of PVP with cosolutes).
Nämä palautuvat saostusaineet voivat olla joko vesiliukoisia orgaanisia liuottimia, kuten asetonia tai alkoholeja, tai mineraalisuoloja ja erityisesti natriumin suoloja kuten kloridia, sulfaattia, perkloraattia, tiosyanaattia, booraksia, difosfaattia, hydroksidia tai ammoniumsuoloja kuten sulfaattia. Näistä lisäaineista natriumkloridi ja natriumdisulfaatti Na2S04 ovat osoittautuneet erityisen sopiviksi keksinnön suo- 70928 rittamiseen 50-150 gramman väkevyyksinä litraa kohti NaClrn osalta ja 5-50 gramman väkevyyksinä ja mieluiten 5-10 gramman väkevyyksinä vesilitraa kohti ^2^04:n osalta. Sekoitus, joka tarvitaan optimaalisten karkaisuaineominaisuuksien aikaansaamiseksi, voi muodostua kierrätyslaitteesta, jossa on esimerkiksi nesteen otto- ja takaisinruiskutuspisteet astian kahdessa vastakkain olevassa kohdassa. Voimakkaammatkin sekoitukset - esimerkiksi suihkuttamalla karkaisunestettä muutaman barin paineella - sopivat nekin.
Keksintö suoritettiin seuraavissa olosuhteissa: karkaistiin teräskoekappaleita, joiden läpimitat olivat 20 ja 35 mm ja korkeudet vastaavasti 60 ja 105 mm (ja joita oli etukäteen kuumennettu 850°C:ssa kahdenkymmenen minuutin ajan) altaassa, jossa oli 15 litraa keksinnön mukaista vesikarkaisuainetta ja jota sekoitettiin uudelleenkierrätyksen avulla.
Kokeet suoritettiin teräksillä, joiden kemiallinen koostumus oli seuraava:
Nimitys C % Cr % Mo % 35 CD4 0,37 0,99 0,17 37 C4 0,37 1,0 42 CD4 0,40 1,04 0,185
Karkaisuväliaine saatiin lähtemällä Badische Anilin und Soda Fabrikin (BASF) PVP-K 90:stä; tämän PVP:n molekyylipaino on toimittajan ilmoituksen mukaan noin 700 000.
PVP-väkevyyttä vaihdeltiin 5-50 grammaan/litra, Na2S04~väke-vyyttä 5-30 grammaan/litra ja NaCl-väkevyyttä 50-200 grammaan/ litra.
Kunkin kokeen osalta rekisteröitiin koekappaleeseen sijoitetun 6 70928 lämpöparin avulla lämpötilan vaihtelu ajan funktiona ja merkittiin muistiin hehkutus- ja kuplakiehuntavaiheiden siirtymä-pisteiden ja kuplakiehunta- ja konvektiovaiheiden siirtymä-pisteiden ©2 lämpötila. Kun ©i on 850°C, se osoittaa, että hehkutusta ei ole.
Taulukot 1 ja 2 esittävät näiden kokeiden tulokset, taulukon 1 koskiessa vertailuesimerkkiä ja taulukon 2 liittyessä keksintöön. Kuviot 1-5 kuvaavat Vickers-kovuuden (HV30) mittausten tuloksia katkaistujen koekappaleiden poikkileikkauksesta ilman kuumennusta niiden puolivälistä niiden akselia vastaan kohtisuorasta tasosta.
Kuvio 1 liittyy 37C4-teräkseen, jonka läpimitta on 35 mm.
Kuvio 2 liittyy 37C4-teräkseen, jonka läpimitta on 20 mm.
Kuvio 3 liittyy 42CD4-teräkseen, jonka läpimitta on 40 mm. Kuvio 4 liittyy 35CD4-teräkseen, jonka läpimitta on 20 mm. Kuvio 5 liittyy 35CD4-teräkseen, jonka läpimitta on 35 mm.
70928 TAULUKKO 1 - Vertailukokeet
Karkaisuväliaine ja -olosuhteet °C ©2 °C
Vesi 20 ja 80°C:n väliltä sattumanvarainen 100°C
Tavallinen karkaisuöljy, 50°C, sekoittamatta 480 350
Valioluokan karkaisuöljy, 50°C, sekoittamatta 655 350
Nykyisin kaupan olevat vesi-karkaisun lisäaineet,
20°C sattumanvarainen 100-200°C
PVP + vesi 20°C 5 g/l 325 100 sekoittamatta 10 g/l 325 125 15 g/l 300 125 20 g/l 310 140 35 g/l 300 140 50 g/l 300 140 PVP + vesi 20°C 5 g/l 625 100 sekoitus uudel- 10 g/l 600 130 leenkierrätyk- 15 g/l 340 125 sellä 20 g/l 340 160 35 g/l 320 160 50 g/l 320 160 8 70928
TAULUKKO 2 - Keksinnön mukaiset kokeet Karkaisuväliaine ja -olosuhteet θχ °C ©2 °C
NaCl g/1 PVP + H20, 15 g/1 50 850 355
Sekoitus uudelleen- 100 850 350 kierrätyksellä 150 850 130 20°C 200 850 130
Na2S04 g/l PVP + H20, 15 g/1 5 850 330
Sekoitus uudelleen- 10 850 330 kierrätyksellä 20 850 325 20°C 30 850 325 PVP-pitoisuus g/1
Na2S04~väkevyys vakio 15 850 330 eli 5 g/1 20 850 340
Sekoitus uudelleen- 30 850 350 kierrätyksellä, 35 850 380
20°C
Na2S04-väkevyys vakio 35 850 350 eli 10 g/1 40 850 300
Sekoitus uudelleen- 50 725 300 kierrätyksellä, 20°C.
Todetaan, että keksinnön kohteena oleva karkaisuväliaine antaa saunoja lämpötilatuloksia kuin parhaat tällä hetkellä tunnetut öljyt ja erityisesti se poistaa hehkutuksen (mitä ei tapahdu öljyjä käytettäessä) ja nostaa pisteen ©2 350°C:en (ja parhaimmassa tapauksessa vieläpä sen ylikin).
9 70928
Optimaaliset väkevyydet ovat suunnilleen 15 g/l PVP:n osalta, 50-100 g/l NaClrn osalta ja 5-10 g/l Na2SC>4:n osalta.
Mekaaniset kokeet, joiden tulokset on esitetty kuvioissa 1-5, saatiin karkaisuväliaineella, jonka lämpötila oli 20°C ja jota sekoitettiin uudelleenkierrätyksellä ja joka koostui: - puhtaasta 20°Crisesta vedestä (käyrä n:o 1) - 50°C:isesta öljystä (käyrä N.o 2) vertailuesimerkkeinä, - kahdesta keksinnön mukaisesta vesiväliaineesta, joissa oli lisäksi: - 12,5 g/l PVP + 5 g/l Na2SC>4 20°C:ssa (käyrä nro 3) - 35 g/l PVP + 5 g/l Na2S04 20°C:ssa (käyrä nro 4).
Kävi selvästi ilmi, että: 1) vedellä ja öljyllä saadaan koekappaleen leikkauksesta kovuusprofiileja, joita sanotaan "U-profiileiksi”, sillä niiden ytimessä esiintyy painuma, joka johtuu lämpövuon heikosta siirtymisestä koekappaleen ytimen ja karkaisuväliaineen välillä, 2) keksinnön mukaisella karkaisuväliaineella saadaan käytännöllisesti katsoen tasaisia kovuusprofiileja eli tuloksia, joita millään tällä hetkellä tunnetulla vesiperustaisella karkaisuväliaineella ei saada tai edes lähestyä.
Lisäksi on tärkeätä korostaa, että tämä tasainen profiili saadaan ilman, että yleiskovuus millään tavoin muuttuisi, se pysyy tapauksesta riippuen samana kuin mikä saadaan puhtaalla vedellä (PVP 12,5 g/litra) tai öljyllä (PVP 35 g/litra).
Lopuksi vielä keksinnön mukaiset karkaisuaineet tuovat samat edut kuin kaikki jo tunnetut vesiperustaiset karkaisuaineet, jotka perustuvat vesiliukoisiin polymeereihin: hajuttomuuden, syttymisvaarattomuuden, myrkyttömyyden, karkaistun kappaleiden puhdistamisen vaivattomuuden, päästöjen biologisen hajoavuu-den.
10 70928
Niihin voidaan, kuten muihinkin tunnettuihin vesiperustaisiin karkaisuväliaineisiin, lisätä vielä erilaisia korroosionesto-aineita tai biosidejä.

Claims (7)

70928
1. Menetelmä rautaseosteita ja varsinkin hiiliteräksiä ja seostettuja ja vähän seostettuja teräksiä olevien kappaleiden katkaisemiseksi polyvinyylipyrrolidonin vesiliuoksesta muodostuvassa väliaineessa, jotka kappaleet on etukäteen kuumennettu korkeaan, yli 750°C:n ja yleensä 800-950°C:n lämpötilaan, tunnettu siitä, että mainitut kappaleet pannaan karkaisuväliaineeseen, johon on lisätty jotakin lisäainetta, joka aikaansaa mainittujen kappaleiden pinnassa sillä hetkellä kun ne lisätään karkaisuväliaineeseen, polyvinyylipyrrolidonin palautuvan saostumisen, ja että karkai-suvällainetta sekoitetaan.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen karkaisumenetelmä, tunnettu siitä, että polyvinyylipyrrolidonin molekvylipaino on suurempi kuin 400 000 ja mieluiten 500 000-1 000 000.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen karkaisumenetelmä, tunnettu siitä, että karkaisuväliaine sisältää 5-50 grammaa ja mieluiten 10-35 grammaa polyvinyylipyrrolidonia/litra vettä.
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen karkaisumenetelmä, tunnettu siitä, että saostumisen aikaansaava lisäaine valitaan asetonin, alkoholien, natriumsuolojen ja vesiliukoisten ammoniumsuolojen joukosta.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen karkaisumenetelmä, tunnettu siitä, että saostumisen aikaansaava lisäaine lisätään karkaisuväliaineeseen 5-150 gramman ja mieluiten 50-100 gramman väkevyyksinä litrassa vettä.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen karkaisumenetelmä, tunnettu siitä, että lisäaine on natriumkloridia 50-100 gramman väkevyytenä litrassa vettä. ___ - 12 70928
7. Patenttivaatimuksen 5 mukainen karkaisumenetelmä, tunnettu siitä, että lisäaine on natriumdisulfaattia 5-50 gramman ja mieluiten 5-10 gramman väkevyytenä litrassa vettä.
FI834627A 1982-12-16 1983-12-15 Foerfarande foer haerdning av jaernlegeringar i vattenmedium FI70928C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8221495 1982-12-16
FR8221495A FR2537997B1 (fr) 1982-12-16 1982-12-16 Procede de trempe d'alliages ferreux en milieu aqueux

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI834627A0 FI834627A0 (fi) 1983-12-15
FI834627A FI834627A (fi) 1984-06-17
FI70928B true FI70928B (fi) 1986-07-18
FI70928C FI70928C (fi) 1986-10-27

Family

ID=9280362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI834627A FI70928C (fi) 1982-12-16 1983-12-15 Foerfarande foer haerdning av jaernlegeringar i vattenmedium

Country Status (14)

Country Link
BE (1) BE898467A (fi)
CH (1) CH655739A5 (fi)
DD (1) DD213692A5 (fi)
DE (1) DE3345253A1 (fi)
ES (1) ES8406557A1 (fi)
FI (1) FI70928C (fi)
FR (1) FR2537997B1 (fi)
GB (1) GB2133048B (fi)
GR (1) GR79709B (fi)
HU (1) HUT37176A (fi)
IT (1) IT1170003B (fi)
NO (1) NO160147C (fi)
PL (1) PL138977B1 (fi)
SE (1) SE457088B (fi)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2624875B1 (fr) * 1987-12-17 1992-06-26 Servimetal Procede de modification du pouvoir refroidissant de milieux aqueux destines a la trempe d'alliages metalliques
CN104136634A (zh) * 2012-03-02 2014-11-05 出光兴产株式会社 水系冷却剂
CN114807522A (zh) * 2022-04-21 2022-07-29 通裕重工股份有限公司 一种破碎机锻头的调质工艺
CN115948015B (zh) * 2022-12-23 2023-12-08 南京科润工业介质股份有限公司 一种水溶性淬火介质成膜性能的表征方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1384244A (fr) * 1963-12-26 1965-01-04 Union Carbide Corp Milieu de trempe d'un métal
US3475232A (en) * 1966-11-23 1969-10-28 Houghton & Co E F Method of quenching
FR1525603A (fr) * 1967-06-02 1968-05-17 Basf Ag Bains de refroidissement brusque pour le durcissement de matériaux métalliques
JPS533725B2 (fi) * 1972-10-02 1978-02-09
US3902929A (en) * 1974-02-01 1975-09-02 Park Chem Co Water-based quenching composition comprising polyvinylpyrrolidone and method of quenching
US4087290A (en) * 1975-07-03 1978-05-02 E. F. Houghton & Co. Process for the controlled cooling of ferrous metal

Also Published As

Publication number Publication date
SE457088B (sv) 1988-11-28
GB8333468D0 (en) 1984-01-25
DE3345253A1 (de) 1984-07-12
SE8306925D0 (sv) 1983-12-14
FR2537997A1 (fr) 1984-06-22
FI834627A (fi) 1984-06-17
IT8324186A0 (it) 1983-12-15
GR79709B (fi) 1984-10-31
CH655739A5 (fr) 1986-05-15
ES528073A0 (es) 1984-08-01
NO160147B (no) 1988-12-05
SE8306925L (sv) 1984-06-17
FI834627A0 (fi) 1983-12-15
IT1170003B (it) 1987-06-03
FI70928C (fi) 1986-10-27
NO834628L (no) 1984-06-18
HUT37176A (en) 1985-11-28
PL245157A1 (en) 1984-09-24
FR2537997B1 (fr) 1988-05-20
GB2133048B (en) 1986-10-15
ES8406557A1 (es) 1984-08-01
NO160147C (no) 1989-03-15
DE3345253C2 (fi) 1987-12-10
GB2133048A (en) 1984-07-18
PL138977B1 (en) 1986-11-29
BE898467A (fr) 1984-06-15
DD213692A5 (de) 1984-09-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tian et al. Refined Bainite Microstructure and Mechanical Properties of a High‐Strength Low‐Carbon Bainitic Steel Treated by Austempering Below and Above MS
CA1084822A (en) Process for the controlled cooling of ferrous metal
CN108588357B (zh) 一种环保型水基淬火液组合物及其制备和使用方法
CN102417955A (zh) 用于热模具钢的水溶性淬火介质
FI70928B (fi) Foerfarande foer haerdning av jaernlegeringar i vattenmedium
CN102719629A (zh) 一种水溶性聚醚类淬火剂
JPS5887217A (ja) 金属急冷剤流体
Yang et al. Phase stability of residual austenite in 60Si2Mn steels treated by quenching and partitioning
CA1197444A (en) Method of quenching
Bała et al. The kinetics of phase transformations during tempering of Cr-Mo-V medium carbon steel
JPS62502805A (ja) 腐食抑制焼入れ組成物
US3224910A (en) Quenching process
Garbarz et al. Effect of vanadium and austenitising temperature on hardenability of (0· 2–0· 3) C–1· 6Mn steels with and without additions of titanium, aluminium, and molybdenum
Raman Uses of Rare Earth Metals and Alloys in Metallurgy: Part I. Applications in Ferrous Materials
US3687608A (en) Corrosion control
JPH02225622A (ja) クラッド管の熱処理方法
EP0294641B1 (en) Polyaralkylated hydroxybenzamides, process for their preparation and their use
Simons et al. The Structure of Steel Simply Explained
RU2067120C1 (ru) Закалочная среда
RU2025507C1 (ru) Закалочная среда
RU2003733C1 (ru) Состав дл нитрооксидировани сталей и сплавов
CN1080331A (zh) 一种稀土催渗盐浴抗蚀氮化的方法
CN117488027A (zh) 一种高效防锈快速型淬火液的制备方法
Gomez et al. Effect of Wet Hydrogen Sulfide Environments on the Cracking Susceptibility of Medium Strength Microalloyed Pipeline Steels for Oil and Gas Transport
RU2034051C1 (ru) Способ термической обработки изделий из малоуглеродистой низколегированной стали

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: PCUK PRODUITS CHIMIGUES UGINE KUHLMANN