RU2034043C1 - Способ изготовления термоупрочненного проката - Google Patents

Способ изготовления термоупрочненного проката Download PDF

Info

Publication number
RU2034043C1
RU2034043C1 SU5034715A RU2034043C1 RU 2034043 C1 RU2034043 C1 RU 2034043C1 SU 5034715 A SU5034715 A SU 5034715A RU 2034043 C1 RU2034043 C1 RU 2034043C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
temperature
cooling
production method
rolling
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Тарасович Черненко
Борис Александрович Кустов
Рафик Сабинович Айзатулов
Сергей Иванович Морозов
Олег Григорьевич Сидоренко
Алексей Аврамович Маслаков
Анатолий Иванович Погорелов
Евгений Михайлович Демченко
Николай Григорьевич Дехтеренко
Original Assignee
Валерий Тарасович Черненко
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 Валерий Тарасович Черненко filed Critical Валерий Тарасович Черненко
Priority to SU5034715 priority Critical patent/RU2034043C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2034043C1 publication Critical patent/RU2034043C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к черной металлургии, в частности к прокатному производству, и может быть использовано для изготовления высокопрочной арматурной стали. Задача, решаемая изобретением - обеспечение регламентированной пластичности и коррозионной стойкости высокопрочной стали с пределом текучести не менее 1200 н/мм2. Для этого в способе изготовления проката, преимущественно для армирования преднапряженного железобетона, включающем горячую прокатку, закалку с двухступенчатым охлаждением при среднемассовой температуре на первой ступени не ниже 850°С и самоотпуск, отогрев поверхности проката перед второй степенью охлаждения осуществляют до 820 - 920°С, а охлаждение на второй ступени ведут до среднемассовой температуры не выше 340°С. 1 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, в частности термомеханической и термической обработке проката, преимущественно для армирования предварительно напряженного железобетона, и может быть использовано на сортовых прокатных станах.
Известен способ термической обработки изделий, включающий нагрев, двухстадийное (ступенчатое) охлаждение, первое из которых ведут со скоростью ниже критической до температур поверхности 750-450оС, а второе со скоростью выше критической. После чего изделия подвергают отпуску при температурах 300-750оС (а.с. N 616303, кл. С 21 D 1/78, 1977).
Недостатком способа является невозможность его реализации в линии прокатных станов, поскольку необходимо проведение отделочной операции отпуска. Кроме того, он не обеспечивает при термообработке проката, в частности высокопрочного, из стали бейнитного класса, т.к. уже при охлаждении на воздухе формируются далеко не равновесные структуры.
Известен способ изготовления термически упрочненного проката, включающий горячую прокатку и прерыванную закалку с двухступенчатым охлаждением до среднемассовой температуры 850оС по первой ступени. 700-350оС на второй и самоотпуск, причем перед второй ступенью охлаждения осуществляют отогрев поверхности в диапазоне температур 600-800оС, взятый в качестве прототипа (а.с. N 1379318, кл. С 21 D 1/02, 1986 г).
Задача, решаемая настоящим изобретением, заключается в обеспечении регламентированной пластичности и коррози- онной стойкости высокопрочной стали с пределом текучести не менее 1200 н/мм2.
Технический результат использования изобретения состоит в формировании на поверхности термомеханически упрочненного проката равновесных структур и мартенситных в центральных участках.
Заявляемый способ включает горячую прокатку, закалку ее со ступенчатым ограждением до среднемассовых температур не ниже 850 на первой ступени и не выше 340 на второй и самоотпуск. Причем отогрев поверхности проката перед второй ступенью осуществляют до температур 820-920оС.
Предлагаемый способ реализуют так.
По выходу из последней чистовой клети стана охлаждение проката с критическими скоростями производят на первой ступени до достижения среднемассовой температуры не ниже 850оС осуществляют отогрев поверхности до 820-920оС, затем следует охлаждение на второй ступени до среднемассовой температуры не выше 340оС и самоотпуск проката.
Регламентация температуры отогрева поверхности перед второй ступенью охлаждения в диапазоне 820-920оС определяется следующим.
Ограничение температуры поверхности проката не ниже 820оС обусловлено тем, что при температурах отогрева ниже 820оС процесс отогpева поверхностных участков, охлажденных на первой ступени до температуры 200-300оС и претерпевших мартенситное превращение и их пребывание при этой температуре кратковременным (менее длительности скоростного отпуска) и не устраняют игольчатую структуру определяющую невысокую пластичность и коррозионную стойкость. При отогреве поверхности выше 920оС отдельные участки поверхности претерпевают обратное превращение и в процессе охлаждения на второй ступени вновь претерпевают мартенситные превращения. В этом случае феррито-мартенситная структура на поверхности проката также приводит к снижению его коррозионной стойкости. Отогрев поверхности проката в диапазоне температур 820-920оС обеспечивает получение на поверхности проката равновесной ферритной структуры.
Ограничение температуры ограждения на второй ступени не выше 340оС обусловлено тем, что температура начала мартенситного превращения марок стали применяемых для производства высокопрочной арматуры класса Ат-УП по ГОСТ 10884-81, составляет 360-340оС. При этих и более высоких температурах аустенит в центральных участках проката претерпевает превращение по промежуточному механизму, а получаемая таким образом бейпитная структура не обеспечивает требуемых прочностных свойств. Наличие мартенситной структуры в глубинных слоях профиля гарантирует обеспечение требуемых стандартом прочностных свойств стали этого класса прочности.
П р и м е р. На мелкосортном стане 250-1. Западно-Сибирского металлургического комбината изготавливали термоупрочненную арматурную сталь класса Ат-УП по ГОСТ 10884 диаметром 14 мм из стали промышленной плавки марки 30ХС2 с содержанием углерода 0,29% марганца 0,9% кремния 1,8% хрома 0,7% Температура конца прокатки составляла 1080-1100оС. Охлаждение проката производили на промышленной установке со скоростями выше практических. За счет изменения скорости прокатки в чистовой группе клетей, гидравлических параметров охлаждения и схемы работы секций установки, изменяли среднемассовую температуру на первой ступени охлаждения в пределах 960-820оС температуры отогрева поверхности проката перед второй ступенью 800-950оС среднемассовую температуру на второй ступени и температуру самоотпуска 300-400оС.
Механические свойства и коррозионная стойкость высокопрочной арматурной стали, полученной по указанным режимам, приведена в таблице.
Примечание: Механические свойства, нормируемых ГОСТ 10884 для арматурной стали класса Ат-УП должны составлять не менее: G 0,2 1175 н/мм2, GB-1420 н/м2, δ- 6% Коррозионная стойкость стали этого класса прочности не регламентируется ни отечественными, ни зарубежными стандартами, но европейские фирмы оговаривают коррозионную стойкость арматуры этого класса под напряжением в кипящих нитратах не менее 40 ч. Как следует из данных таблицы, в оговоренном диапазоне температур (820-920оС) отогрева поверхности проката перед второй ступенью охлаждения свойства высокопрочной стали надежно превышают минимальный уровень, регламентируемый стандартом, и отвечают требованиям норм зарубежных фирм по коррозионной стойкости стали. Снижение температуры отогрева до 800оС приводит к недопустимому снижению пластичности и коррозионной стойкости стали, а отогрев выше 920оС (до 950оС) к снижению коррозионной стойкости.
Повышение среднемассовой температуры на второй ступени охлаждения более оговоренной 340оС приводит к получению прочностных свойств проката выше браковочных значений стандарта.
Ограничение среднемассовой температуры на первой ступени охлаждения значениями не ниже 850оС обусловлено, прежде всего необходимостью создания запаса тепла в сердцевине проката, позволяющего за минимальное возможное время обеспечить отогрев до 820оС глубоко охлажденных (200-300оС) поверхностных слоев.
Таким образом, предлагаемое изобретение обеспечивает возможность производства высокопрочной термомеханически упрочненной арматурной стали с пределом текучести не менее 1200 н/мм2 отвечающей требованиям ГОСТ 10884 классу Ат-УП и иностранных фирм по коррозионной стойкости под напряжением.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОУПРОЧНЕННОГО ПРОКАТА преимущественно для армирования преднапряженного железобетона, включающий горячую прокатку, ступенчатую закалку с охлаждением на первой ступени до среднемассовой температуры 850oС, отогрев поверхности проката перед второй ступенью и его самоотпуска, отличающийся тем, что отогрев поверхности проката перед второй ступенью охлаждения осуществляют до температур 820 920oС, а охлаждение на второй степени ведут до температур не выше 340oС.
SU5034715 1992-02-17 1992-02-17 Способ изготовления термоупрочненного проката RU2034043C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5034715 RU2034043C1 (ru) 1992-02-17 1992-02-17 Способ изготовления термоупрочненного проката

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5034715 RU2034043C1 (ru) 1992-02-17 1992-02-17 Способ изготовления термоупрочненного проката

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2034043C1 true RU2034043C1 (ru) 1995-04-30

Family

ID=21600531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5034715 RU2034043C1 (ru) 1992-02-17 1992-02-17 Способ изготовления термоупрочненного проката

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2034043C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1379318, кл. C 21D 1/02, 1986. *
Авторское свидетельство СССР N 329227, кл. C 21D 1/78, 1970. *
Авторское свидетельство СССР N 616303, кл. C 21D 1/78, 1977. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU590212B2 (en) Controlled rolling process for dual phase steels and application to rod, wire, sheet and other shapes
CA2519509C (en) Method for the thermomechanical treatment of steel
KR101253852B1 (ko) 고인성 비조질 압연재, 신선재 및 그 제조방법
US20030098104A1 (en) Hot rolled wire or steel bar for machine structural use capable of dispensing with annealing, and method for producing the same
CA2625564A1 (en) Method for producing hot strip with a multiphase structure
CN110093564A (zh) 一种1180MPa级超高强度低成本冷轧淬火配分钢及其制造方法
US20030019550A1 (en) Medium carbon steel sheet and strip having enhanced uniform elongation and method for production thereof
WO2021214538A1 (en) Method of producing steel wire rod of round cross-section and steel wire rod of round cross-section
US4146411A (en) Hot bar cooling
JPH11503491A (ja) 例えば高合金鋼又は過共折鋼から成る棒材又は管材等の熱間仕上げの延伸された製品の製造方法
RU2034043C1 (ru) Способ изготовления термоупрочненного проката
JP3175111B2 (ja) 強靭直接パテンティング線材の製造方法
JPH06346146A (ja) 冷間成形コイルばね用線材の製造方法と装置
JPS6286125A (ja) 高強度高靭性熱間圧延鋼材の製造方法
KR100328039B1 (ko) 냉간압조용선재의제조방법
US3615925A (en) Heat-treatment of steels
Yoshie et al. New Wire Rods Produced by Inline Heat Treatment
US4737202A (en) Method of producing steel components that simultaneously have high strength and high ductility and which retain these properties even after a hot forming operation
KR940007365B1 (ko) 고장력볼트용 강선재의 제조방법
RU2081182C1 (ru) Способ термической обработки проката
JP2904505B2 (ja) 冷間・温間鍛造加工用鋼線の製造方法および冷間・温間鍛造加工用鋼線
RU1786115C (ru) Способ изготовлени термически упрочненного проката из низкоуглеродистой и низколегированной стали
GB2088258A (en) Making High Tensile Steel Wire
SU755855A1 (ru) Способ термической обработки проката1
CN117721292A (zh) 一种U71Mn钢轨的热处理新方法