RU158624U1 - Мелющее тело - Google Patents
Мелющее тело Download PDFInfo
- Publication number
- RU158624U1 RU158624U1 RU2013145634/02U RU2013145634U RU158624U1 RU 158624 U1 RU158624 U1 RU 158624U1 RU 2013145634/02 U RU2013145634/02 U RU 2013145634/02U RU 2013145634 U RU2013145634 U RU 2013145634U RU 158624 U1 RU158624 U1 RU 158624U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- grinding body
- grinding
- body according
- rails
- old
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Rolling Contact Bearings (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
1. Мелющее тело, отличающееcя тем, что оно выполнено в форме стального шара, сформированного литьем или деформацией путем поперечно-винтовой прокатки, или штамповки, или ковки фрагмента старопригодного рельса, при этом микроструктура тела состоит из мелкоигольчатого мартенсита-бейнита, и твердость закаленного слоя составляет не ниже HRC 55.2. Мелющее тело по п. 1, отличающееcя тем, что оно содержит закаленный слой снаружи шара и упрочненную центральную часть.3. Мелющее тело по п. 1 или 2, отличающееся тем, что используется сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, ванадий и/или титан.4. Мелющее тело по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что в качестве старопригодных рельсов используются рельсы типа Р43, Р50, Р65, Р75, КР70, КР80, КР100, КР120 или КР140.5. Мелющее тело по п. 1, отличающееся тем, что оно выполнено с диаметром 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 или 120 мм.
Description
Полезная модель относится к области металлургии, машиностроения, а именно, к технологии термической обработки металлических изделий, и может быть использована для получения мелющих шаров и других мелющих тел, с высокими эксплуатационными свойствами.
Наиболее близким по сути техническим решением является мелющее тело по SU 1546141 А1, 28.02.1990, представляющее собой тело вращения, ограниченное двумя параллельными плоскостями, перпендикулярними оси вращения, где высота мелющего тела составляет 0,8-1,1 диаметра основания. Недостатком отмеченного известного технического решения является то, что данное мелющее тело обладает низкой твердостью и высокой хрупкостью, что является причиной его низкой эксплуатационной стойкости при использовании в шаровых мельницах.
В основу заявленной полезной модели поставлена задача усовершенствования мелющего тела.
Мелющее тело, отличающее тем, что оно выполнено в форме стального шара, сформированного литьем или деформацией путем поперечно-винтовой прокатки или штамповки или ковки фрагмента старопригодного рельса, при этом микроструктура тела состоит из мелкоигольчатого мартенсита-бейнита и твердость закаленного слоя составляет не ниже HRC 55.
При этом мелющее тело содержит снаружи закаленный слой, а внутри, после закаленного слоя, упрочненную центральную часть.
В состав предлагаемого мелющего тела входят такие элементы, как углерод, кремний, марганец, ванадий и/или титан, и/или любые другие химические элементы, которые могут входить в состав старопригодных рельсов из рельсовой стали.
Техническим результатом, который достигается при осуществлении полезной модели является улучшение характеристик мелющего тела.
Использование в качестве заготовок фрагментов старопригодных рельсов из рельсовой стали позволяет повысить эффективность производства мелющих тел, при этом полученное мелющее тело характеризуется высокой эксплуатационной стойкостью и твердостью.
Внутреннняя структура мелющего тела, в частности: снаружи - закаленный слой, а внутри, после закаленного слоя, - упрочненная центральную часть, также позволяет повысить эффективность производства мелющих тел, при этом полученное мелющее тело характеризуется высокой эксплуатационной стойкостью и твердостью.
К дополнительным задачам, которые решаются за счет заявленной полезной модели относятся: утилизация отработанных стальных рельсов, уменьшение себестоимости заготовок для мелющих тел.
Мелющее тело изготовлено из заготовки в виде фрагментов старопригодных рельсов. При этом могут использоваться следующие типы рельсов: Р43, Р50, Р65, Р75, КР70, КР80, КР100, КР120, КР140. Дальше осуществляют нагревание заготовок до температуры не ниже 850 град. С.
В Таблице 1 показана массовая часть элементов, которые входят в состав заготовок из рельсовой стали.
Далее осуществляют обработку нагретых заготовок методами поперечно-винтовой прокатки, штампования, ковки или литья. В результате получают шар из углеродной стали с мартенситно-бейнитной структурой. Такая микроструктура обеспечивает ее высокую твердость, износостойкость, прочность, и вязкость, в результате чего имеем высокую эксплуатационную стойкость.
Из фрагментов старопригодных рельсов обеспечивается производство мелющих шаров с предварительно с данным значением диаметра: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 или 120 мм, и других мелющих тел с высокой твердостью (не ниже HRC 55), износостойкостью и ударостойкостью, больше, чем у мелющих тел, изготовленных из проката горячекатаного круглого.
Таким образом для специалиста является понятным причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков заявленной полезной модели и техническим результатом. Также для специалиста является понятной возможность осуществления заявленной полезной модели.
Более, детально, способ получения мелющих тел осуществляется таким образом.
На вход конвейера подают заготовку в виде фрагментов старопригодных рельсов. При этом могут использоваться следующие типы рельсов: Р43, Р50, Р65, Р75, КР70, КР80, КР100, КР120, КР140. Регламентация температуры нагрева под прокатку заготовки в пределах 850…1100°С необходима для нормальной работы прокатной клети, получения в мелющих телах качественной поверхности и формы, которая удовлетворяет по своим параметрами требованиям стандарта, а также для достижения (в сочетании с другими параметрами термоупрочнение) необходимой температуры отпуска. В случае уменьшения температуры нагрева под прокатку ниже 850°С возникает пятнистая твердость готовых тел и не осуществляется отпуск, который приводит к растрескиванию мелющих тел и расколу в мельницах, а также приводит к поломкам прокатного оборудования за счет роста сопротивления металла пластической деформации. Увеличение температуры нагрева заготовки свыше 1100°С повышает середнемассовую температуру шаров, следствием чего есть снижения поверхностной и объъемной твердости. Кроме того, перегрев заготовки свыше 1100°С вызывает появление внутренних неоднородностей в мелющих телах в процессе их прокатки. Тела с такими неоднородностями (пустотностью) легко раскалываются при эксплуатации. Дальше осуществляют обработку нагретых заготовок методами поперечно-винтовой прокатки, штампования, ковки, литье, или другими способами. В результате получают мелющие тела из углеродной стали из мартенситно-бейнитной структурой. Такая микроструктура обеспечивает их высокую твердость, износостойкость, прочность, и вязкость, в результате чего они имеют высокую эксплуатационную стойкость. Из фрагментов старопригодных рельсов обеспечивается производство мелющих шаров с предварительно заданным значением диаметра: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 или 120 мм, и других мелющих тел с высокой твердостью (не ниже HRC 55), износостойкостью и ударостойкой, больше, чем у стальных шаров и других мелющих тел, изготовленных из проката горячекатаного круглого. Дальше осуществляют закалку тел с последующим отпуском. Подстуживание тел в течение 10…30 с проводится для выравнивания температуры по поверхности прокаченного тела и для общего снижения температуры до уровня, что позволяет проводить закалку с минимальным уровнем остаточного напряжения. В случае менее длительного охлаждения в телах появляются закалочные трещины, а при излишне длительном охлаждении снижается твердость за счет появления на поверхности участков с немартенситными типами структуры. Закалка водой длительностью 12…200 с в устройстве барабанного типа обеспечивает телам ускоренное равномерное охлаждение до достижения ими середнемасовой температуры в пределах 150…350°С. При менее длительной закалке температура самоотпуска тел оказывается очень высокой, что приводит к существенному снижению твердости. В случае избыточно длительной закалки температура отпуска оказывается очень низкой для надлежащего снятия напряжения в закаленных телах; по этой причине тела растрескиваются или в процесе самоотпуска или после его завершения. Отпуск мелющих тел в бункерах под крышкой длительностью 12…50 часов позволяет максимально полно снять закалочное напряжение в закаленных телах и предотвратить их растрескивание как после термоупрочнения, так и при эксплуатации. При отпуске длительностью менее 12 часов напряжения снимаются незначительно, что приводит к появлению закалочных трещин. Увеличение времени отпуска свыше 50 часов нецелесообразно ввиду снижения производительности прокатного подраздела. Интервал длительности охлаждения, закалки и отпуска, определяется в зависимости от диаметра молольного тела. Минимальные значения указанных интервалов отвечают телам диаметром 20 мм, максимальные - телам диаметром 120 мм.
Сущность предложенного технического решения поясняется чертежом, где на фиг. 1 показан разрез по центральной части мелющего тела, при этом мелющее тело схематически представлено в виде шара.
Мелющий шар содержит закаленный слой (1) и упрочненную центральную часть (2).
Заявленная полезная модель может быть реализована на стандартном оборудовании с использованием известных материалов, средств и операций, что подтверждает ее промышленную пригодность.
Следует понимать, что описаные выше примеры и варианты воплощения является лишь иллюстративными и специалистам в данной отрасли предлагаются разные модификации и изменения, которые охватываются сущностью этой заявки и объемом формулы полезной модели. Следует понимать, что вышеприведеная информация никоим образом не ограничивает объем прав по заявке.
Claims (5)
1. Мелющее тело, отличающееcя тем, что оно выполнено в форме стального шара, сформированного литьем или деформацией путем поперечно-винтовой прокатки, или штамповки, или ковки фрагмента старопригодного рельса, при этом микроструктура тела состоит из мелкоигольчатого мартенсита-бейнита, и твердость закаленного слоя составляет не ниже HRC 55.
2. Мелющее тело по п. 1, отличающееcя тем, что оно содержит закаленный слой снаружи шара и упрочненную центральную часть.
3. Мелющее тело по п. 1 или 2, отличающееся тем, что используется сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, ванадий и/или титан.
4. Мелющее тело по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что в качестве старопригодных рельсов используются рельсы типа Р43, Р50, Р65, Р75, КР70, КР80, КР100, КР120 или КР140.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAU201211833 | 2012-10-12 | ||
UAU201211833U UA76822U (en) | 2012-10-12 | 2012-10-12 | Grinding body |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU158624U1 true RU158624U1 (ru) | 2016-01-20 |
Family
ID=55087294
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013145634/02U RU158624U1 (ru) | 2012-10-12 | 2013-10-10 | Мелющее тело |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU158624U1 (ru) |
UA (1) | UA76822U (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU214574U1 (ru) * | 2022-07-27 | 2022-11-03 | Константин Борисович Шаров | Мелющее тело |
-
2012
- 2012-10-12 UA UAU201211833U patent/UA76822U/ru unknown
-
2013
- 2013-10-10 RU RU2013145634/02U patent/RU158624U1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU214574U1 (ru) * | 2022-07-27 | 2022-11-03 | Константин Борисович Шаров | Мелющее тело |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
UA76822U (en) | 2013-01-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104313281B (zh) | 一种高球化率紧固件线材的生产工艺 | |
CN104032117B (zh) | 一种超高硬度有色金属冷轧辊的热处理方法 | |
Pachurin et al. | Economical preparation of 40X steel for cold upsetting of bolts. | |
CN106964948A (zh) | 一种船用齿轮的加工工艺 | |
CN105385832A (zh) | 铝合金轧机工作轧辊的表淬和调质联合热处理工艺 | |
CN105710152A (zh) | 一种特厚规格临氢设备用钢板的生产方法 | |
CN107116167A (zh) | 一种汽车零件的锻造工艺 | |
CN106906340A (zh) | 一种细晶热处理方法 | |
JP2014524979A (ja) | 鋼板ブランクを熱成形及び焼入れする方法 | |
CN104942537B (zh) | 环形轨道的制造方法 | |
US8377235B2 (en) | Process for forming steel | |
CN102836946A (zh) | 600mw机组汽轮机末级动叶片辊锻成形工艺 | |
CN107442721A (zh) | 一种模具的热锻造工艺 | |
CN101988142A (zh) | 一种模具热处理两液淬火工艺 | |
CN101773973A (zh) | 重量1-3公斤大直径大模数的直齿圆柱齿轮复合精锻成形方法 | |
CN103464977B (zh) | 一种异形臂的制造方法 | |
JP2010172947A (ja) | 超高温熱間鍛造方法 | |
RU158624U1 (ru) | Мелющее тело | |
CN107984173A (zh) | 一种轴承套圈的加工方法 | |
CN104498692A (zh) | 一种冷拔钢管芯模及其制备方法 | |
CN106141589A (zh) | 一种重型卡车超大轮毂锻造工艺 | |
CN103667619A (zh) | Cr5MoV冷作模具钢的亚温淬火工艺 | |
CN104002105B (zh) | 无磁行星轴加工工艺 | |
JP2009280869A (ja) | 鋼材の製造方法 | |
RU2613266C1 (ru) | Способ изготовления молотка для шредерной установки |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC11 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20170913 |