RU2034049C1 - Способ производства арматурной стали периодического профиля - Google Patents
Способ производства арматурной стали периодического профиля Download PDFInfo
- Publication number
- RU2034049C1 RU2034049C1 RU93005855A RU93005855A RU2034049C1 RU 2034049 C1 RU2034049 C1 RU 2034049C1 RU 93005855 A RU93005855 A RU 93005855A RU 93005855 A RU93005855 A RU 93005855A RU 2034049 C1 RU2034049 C1 RU 2034049C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- production
- steel
- profiling
- elongation
- die
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
- Metal Rolling (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии, в частности к производству арматурной стали периодического профиля. Сущность изобретения: способ включает горячую прокатку заготовки круглого профиля из низкоуглеродистых марок стали с содержанием углерода не более 0,24%, рекристаллизационный отжиг и профилирование в холодном состоянии с относительным обжатием 12 - 18%. 1 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии, в частности к механической обработке в сочетании с термообработкой при получении изделий неограниченной длины с повторяющимся профилем для армирования железобетонных изделий.
Известен способ производства арматурной проволоки из низкоуглеродистой стали, включающий горячую прокатку, ускоренное охлаждение до 500-600оС и последующее охлаждение на воздухе, травление, деформацию прокаткой со степенью не менее 60% со средней единичной степенью деформации в каждом вытяжном калибре 24-28% [1]
Этот способ используется для получения проволоки с пределом прочности выше 1000 Н/мм2 и с низкими пластическими свойствами, с удлинением 2,5-4,0%
Известен способ производства арматурных профилей из низколегированных сталей, включающий нагрев заготовки, прокатку с регулируемым охлаждением со степенью обжатия 62-77% [2]
Этот способ предусматривает получение профилей также из легированных марок стали (дорогостоящих и дефицитных).
Этот способ используется для получения проволоки с пределом прочности выше 1000 Н/мм2 и с низкими пластическими свойствами, с удлинением 2,5-4,0%
Известен способ производства арматурных профилей из низколегированных сталей, включающий нагрев заготовки, прокатку с регулируемым охлаждением со степенью обжатия 62-77% [2]
Этот способ предусматривает получение профилей также из легированных марок стали (дорогостоящих и дефицитных).
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ производства арматурной стали периодического профиля, включающий горячую прокатку, охлаждение до 500-650оС, смотку в моток, окончательное охлаждение путем погружения мотка в охлаждающую среду (воду) и отпуск, например, при 320оС. После отпуска арматурную проволоку подвергают холодному волочению со степенью деформации 5-25% профилированию и дополнительному отпуску при 200-400оС [3]
Для изготовления этой арматурной стали используют легированные марки стали, например 20 ГС. Этим способом можно производить высокопрочную арматурную сталь с небольшим относительным удлинением 7-8% со слабо развитым профилем. Однако в практике использования арматуры наиболее широкое применение находит арматурная сталь с пределом текучести 500-600 Н/мм2 (классом прочности А-500, А-600) и относительным удлинением 10-12% которую в основном получают горячей прокаткой легированных марок стали.
Для изготовления этой арматурной стали используют легированные марки стали, например 20 ГС. Этим способом можно производить высокопрочную арматурную сталь с небольшим относительным удлинением 7-8% со слабо развитым профилем. Однако в практике использования арматуры наиболее широкое применение находит арматурная сталь с пределом текучести 500-600 Н/мм2 (классом прочности А-500, А-600) и относительным удлинением 10-12% которую в основном получают горячей прокаткой легированных марок стали.
Цель изобретения получение арматурной стали классов прочности А-500, А-600 из недефицитных и дешевых марок стали с использованием холодного профилирования.
Техническая задача решается тем, что для производства арматурной стали используют заготовку из низкоуглеродистых марок стали с содержанием углерода не более 0,24% при этом горячекатаную заготовку подвергают рекристаллизационному отжигу, а профилирование в холодном состоянии ведут с относительным обжатием 12-18%
Использование заготовки из низкоуглеродистых марок стали с содержанием углерода не более 0,24% позволяет улучшить стабильность механических свойств горячекатаной заготовки. Использование рекристаллизационного отжига позволяет полностью снять термомеханические напряжения от горячей прокатки с резким повышением пластических свойств. Проведение профилирования в холодном состоянии с относительным обжатием 12-18% повышает уровень прочностных свойств до необходимых показателей по условному пределу текучести с сохранением высокого относительного удлинения.
Использование заготовки из низкоуглеродистых марок стали с содержанием углерода не более 0,24% позволяет улучшить стабильность механических свойств горячекатаной заготовки. Использование рекристаллизационного отжига позволяет полностью снять термомеханические напряжения от горячей прокатки с резким повышением пластических свойств. Проведение профилирования в холодном состоянии с относительным обжатием 12-18% повышает уровень прочностных свойств до необходимых показателей по условному пределу текучести с сохранением высокого относительного удлинения.
Способ осуществляется следующим образом.
Горячую прокатку ведут по обычной технологии без особых требований по регулированию охлаждения.
Горячекатаную заготовку подвергают рекристаллизационному отжигу при 700-740оС со временем выдержки при этой температуре не менее 1,5 ч.
В процессе рекристаллизационного отжига напряжения, вызванные деформацией при горячей прокатке и условиями охлаждения, выравниваются, структура становится равновесной с более дисперсным перлитом, с переходом части его из пластинчатого в зернистый. При незначительном снижении прочностных свойств относительное удлинение повышается на 20-30% снижается разброс свойств по длине заготовки, что положительно сказывается на стабильности механических свойств готовой арматуры после профилирования. После рекристаллизационного отжига заготовку охлаждают на воздухе.
Профилирование заготовки в холодном состоянии проводят при относительном обжатии 12-18% в зависимости от размеров поперечного сечения и высоты ребер профиля.
Содержание углерода в стали не более 0,24% установлено экспериментально (см. таблицу) и обусловлено величиной относительного удлинения, уменьшающейся при увеличении содержания углерода и величины относительного обжатия. Содержание углерода в стали более 0,24% резко снижает относительное удлинение и не обеспечивает необходимых требований к арматуре классов А-500, А-600.
Величина относительного обжатия установлена экспериментально (см. таблицу). Испытанию подвергалось для каждого приведенного содержания углерода и величины обжатия по 25 образцов, средние данные полученных результатов приведены в таблице.
В результате проведенных испытаний установлено, что при содержании углерода более 0,24% при минимально необходимой для формирования профиля величине относительного обжатия 12% относительное удлинение не достигает необходимой величины, обусловленной достигнутым пределом текучести σ02= 527, соответствующим классу арматуры А-500, а δ= 10% ниже требований по удлинению к этому классу ( δ≥12%).
Результаты экспериментов по влиянию относительного обжатия на механические свойства арматуры показали, что максимально допустимое обжатие не должно превышать 18% при котором еще сохраняется запас по относительному удлинению. При содержании углерода в арматурной стали 0,24% относительное удлинение имеет предельно допустимое значение для получаемого класса прочности.
П р и м е р. Для изготовления арматурной стали периодического профиля с номинальным диаметром 8 мм, минимальной высотой выступов 0,6 мм, классом прочности А-500 использовали горячекатаную заготовку диаметром 9 мм гладкого профиля из низкоуглеродистой стали 20 ГОСТ 1050 с содержанием углерода 0,20% Рекристаллизационный отжиг проводили в роликовой печи при температуре по зонам 700-740оС и скорости движения 0,4 м/мин с выдержкой при этой температуре 1,8 ч. При выходе из печи заготовка охлаждалась на воздухе. После термообработки холодную заготовку профилировали в двухвалковой волоке на волочильном стане 1/750 с относительным обжатием при профилировании 16% Полученная арматурная сталь периодического профиля имела высоту выступов профиля 0,7 мм, условный предел текучести σ02= 527 Н/мм2, относительное удлинение δ= 14,0%
Claims (1)
- СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, включающий горячую прокатку заготовки круглого профиля и профилирование ее в холодном состоянии, отличающийся тем, что для производства арматурной стали используют заготовку из низкоуглеродистых марок стали с содержанием углерода не более 0,24% при этом горячекатаную заготовку подвергают рекристаллизационному отжигу, а профилирование в холодном состоянии ведут с относительным обжатием 12 18%
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93005855A RU2034049C1 (ru) | 1993-02-18 | 1993-02-18 | Способ производства арматурной стали периодического профиля |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93005855A RU2034049C1 (ru) | 1993-02-18 | 1993-02-18 | Способ производства арматурной стали периодического профиля |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2034049C1 true RU2034049C1 (ru) | 1995-04-30 |
RU93005855A RU93005855A (ru) | 1995-11-27 |
Family
ID=20136532
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93005855A RU2034049C1 (ru) | 1993-02-18 | 1993-02-18 | Способ производства арматурной стали периодического профиля |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2034049C1 (ru) |
-
1993
- 1993-02-18 RU RU93005855A patent/RU2034049C1/ru active
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 1222690, кл. C 21d 9/52, 1986. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1652361, кл. C 21D 8/00, 1991. * |
3. Авторское свидетельство СССР N 1257109, кл. C 21D 9/52, 1986. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4759806A (en) | Process for manufacturing pearlitic steel wire and product made thereby | |
US4619714A (en) | Controlled rolling process for dual phase steels and application to rod, wire, sheet and other shapes | |
US20080236709A1 (en) | Cold-worked steels with packet-lath martensite/austenite microstructure | |
EP0769073A1 (en) | Cold formed high-strength steel structural members | |
US6826940B2 (en) | Method of metal and alloy billet treatment | |
EP0674720B1 (en) | Cold formed high strength steel parts | |
US5958158A (en) | Method of manufacturing hot-worked elongated products, in particular bar or pipe, from high alloy or hypereutectoidal steel | |
US4568394A (en) | Method of manufacturing springs, including the production of wire therefor | |
RU2034049C1 (ru) | Способ производства арматурной стали периодического профиля | |
US4877462A (en) | Process for producing oil quench hardening and tempering and hard drawn steel wire of shaped section | |
CN113416834A (zh) | 一种钢丝热处理淬火工艺 | |
JPH083640A (ja) | 高張力非調質ボルトの製造方法 | |
JPH06346146A (ja) | 冷間成形コイルばね用線材の製造方法と装置 | |
JP4182556B2 (ja) | 継目無鋼管の製造方法 | |
RU2110600C1 (ru) | Способ получения изделий из циркониевых сплавов | |
ZA200503080B (en) | Cold-worked steels with packet-lath martensite/austenite microstructure | |
US3762964A (en) | Method for producing cold workable hypoeutectoid steel | |
EP1235940B1 (en) | Cold formed flat-rolled steel structural members | |
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 | |
JPH02274810A (ja) | 高張力非調質ボルトの製造法 | |
JPH0530884B2 (ru) | ||
JPS6159378B2 (ru) | ||
JPS5913024A (ja) | 直接球状化処理鋼材の製造方法 | |
RU2134305C1 (ru) | Способ производства буровых штанг | |
SU1390246A1 (ru) | Способ изготовлени арматурных стержней из малоуглеродистой и низколегированной стали |