RU2043800C1 - Способ многократного волочения проволоки с электроконтактным нагревом - Google Patents

Способ многократного волочения проволоки с электроконтактным нагревом Download PDF

Info

Publication number
RU2043800C1
RU2043800C1 RU93019132A RU93019132A RU2043800C1 RU 2043800 C1 RU2043800 C1 RU 2043800C1 RU 93019132 A RU93019132 A RU 93019132A RU 93019132 A RU93019132 A RU 93019132A RU 2043800 C1 RU2043800 C1 RU 2043800C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
heating
heating zone
density
zone
Prior art date
Application number
RU93019132A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Сташенко
Л.И. Демьянова
Л.К. Ганина
Л.С. Тимошенко
А.С. Щербак
Original Assignee
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
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 Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН filed Critical Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Priority to RU93019132A priority Critical patent/RU2043800C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2043800C1 publication Critical patent/RU2043800C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Metal Extraction Processes (AREA)
  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)

Abstract

Использование: при производстве длинномерных изделий из труднодеформируемых металлов и сплавов. Способ включает протягивание заготовки через последовательно расположенные в едином технологическом потоке волоки с одновременным пропусканием через заготовку электрического тока. Формируют две зоны электрического нагрева заготовки, первая из которых размещена между первой и второй волоками, а вторая между второй и третьей волоками. В первой зоне нагрева через проволоку пропускают ток плотностью 38-45 A/мм2 и длину первой зоны выбирают с учетом времени прохождения ее проволокой в течение 0,75 1,0 с. Во второй зоне нагрева через проволоку пропускают ток плотностью 13-22 А/мм2 и длину второй зоны выбирают с учетом времени прохождения ее проволокой в течение 1,2 1,6 с. 1 ил. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при производстве длинномерных изделий из труднодеформируемых металлов и сплавов, преимущественно средне- и высокоуглеродистых сталей.
Известен способ волочения проволоки с пропусканием через проволоку электрического тока [1]
В известном способе не обеспечивается получение проволоки с достаточно высокими характеристиками прочности и пластичности.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному объекту является способ многократного волочения проволоки с электроконтактным нагревом, включающий протягивание заготовки через последовательно расположенные в едином технологическом потоке волоки с одновременным пропусканием через заготовку электрического тока определенной плотности [2]
В известных способах добиваются электропластического эффекта за счет высокой плотности тока и интенсивном охлаждении участка нагрева. Однако механизм пластификации в предложенном способе иной: разблокировка дислокаций за счет диффузии углерода из феррита, а скоростной ЭКН без интенсивного охлаждения (теплоотвода) проволоки. Это позволяет получить нужные прочностные и пластические свойства.
Цель изобретения повышение эффективности волочения проволоки из труднодеформируемых материалов, достижение высоких значений прочности и пластичности изделий.
Технический результат, который достигается при осуществлении изобретения, выражается в обеспечении суммарного обжатия проволоки за один технологический цикл при сохранении ее первоначальной прочности и повышении пластичности в 2,5-3 раза.
Указанный технический результат достигается тем, что в предложенном способе волочения проволоки, включающем обжатие проволоки до конечного диаметра и формирование зоны нагрева проволоки путем пропускания через заготовку электрического тока определенной плотности, волочение осуществляют поэтапно через три волоки. Формируют две зоны электрического нагрева проволоки, первую устанавливают между первой и второй волоками, а вторую между второй и третьей волоками. Первую зону нагрева формируют пропусканием через проволоку тока плотностью 38-45 А/мм2, а вторую пропусканием тока плотностью 13-22 А/мм2. Длину первой зоны нагрева выбирают из расчета, чтобы время прохождения ее проволокой лежало в пределах 0,75-1,0 с. Длину второй зоны нагрева выбирают из расчета, чтобы это время равнялось 1,2-1,6 с.
На чертеже представлена схема устройства, в котором реализован заявленный способ.
На чертеже показаны: 1 токоподводящие контакты К1, К2 и К3(волоки); 2 проволока; 3 барабаны стана; l1, l2 плечи нагрева, т.е. длины зон нагрева; U1, U2 напряжения нагрева; РН регулятор напряжения; Тр трансформатор низкого напряжения, Vв1 и Vв2 скорости волочения проволоки.
Сущность способа заключается в следующем.
Для повышения пластичности стали и способности ее к холодной пластической деформации волочением производится разблокировка дислокаций путем очистки феррита от избыточного количества атомов углерода при сохранении пластинчатой формы цемента. Подобранные режимы тепловой обработки в сочетании с волочением позволяют повысить прочность стали за счет деформационного упрочнения и сохранить высокую пластичность холоднодеформированной заготовки.
Весь процесс волочения разбивается на 3 этапа, из которых 1-й этап холодное волочение, 2-й и 3-й этапы тепловое волочение с электронагревом. Общая схема поэтапного волочения проволоки следующая.
На 1-м этапе производят холодное волочение проволоки.
На 2-м этапе производят тепловое волочение с электронагревом. Режим электронагрева в первой зоне нагрева обеспечивает нагревание проволоки до 220-250оС с точки зрения обеспечения максимальных характеристик прочности и пластичности скоростью нагрева. Это достигается выбором плотности тока нагрева I1=38-45 А/мм2 и времени прохождения проволокой зоны нагрева t1=0,7-1,0 c.
На 3-ем этапе также производят тепловое волочение проволоки, но с иными режимами нагрева. На этом этапе осуществляют дополнительный нагрев проволоки на 50-100оС путем пропускания через проволоку тока плотностью I2=13-22 А/мм2 при времени прохождения проволокой зоны нагрева (вторая зона) t2=1,2-1,6 с.
Нагрев проволоки током в волочильном инструменте при деформации частично компенсируется охлаждением атмосферным воздухом при движении проволоки. Этот режим нагрева обеспечивает дополнительное увеличение пластичности проволоки без ухудшения ее прочностных характеристик. При этом создаются благоприятные условия для волочения и упорядочения структуры материала проволоки: снижение плотности дислокаций в феррите, упорядочения их распределения, снижения уровня локальных перенапряжений за счет релаксации напряжений, значительного снижения количества микротрещин. Небольшие же пластические деформации с обжатием в 4-10% на 3-ем этапе в сочетании с электронагревом позволяют интенсифицировать структурные изменения, повышая пластические свойства стальной проволоки.
В табл. 1 и 2 приведены обобщенные данные результатов проведенных заявителем многократных исследований прочностных и пластических свойств проволоки после ее обработки по предложенному способу.
В табл. 1 представлены данные полученные на проволоке, прошедшей 1-й и 2-й этапы волочения, а в табл.2 представлены результаты, полученные для проволоки после 3-его этапа волочения.
Как видно из приведенных результатов испытаний, начиная с времени t1= 0,75 с и до t2=1,0 с при пропускании электрического тока высокой плотности (ТВП) величиной I1-45 А/мм2 пластичность проволоки, прошедшей указанную термообработку (bт) в 1-й зоне нагрева, возрастет примерно в два раза по отношению к пластичности проволоки, не прошедшей указанную обработку (bнт). При этом сохраняется достигнутый предел прочности.
На 3-ем этапе волочения при термообработке проволоки во второй доне нагрева током с плотностью I2=13-22 А/мм2 и временем прохождения проволокой зоны нагрева t2=1,2-1,6 c, пластичность проволоки по отношению к проволоке, не прошедшей термообработку возрастает в 2,2 раза, а прочность увеличивается на 12-18%
Проведенные многократные испытания позволили установить, что указанные временные интервалы и диапазоны плотностей тока являются оптимальными. За это время успевают пройти диффузионный процесс по обеднению ферритовых зерен углеродом, что связано с увеличением пластичности стали марок Ст. 70, Ст.80. В то же время механизмы, ответственные за понижение прочности, при указанных режимах термообработки не успевают срабатывать.
П р и м е р 1. Проволочная заготовка из стали 70 диаметром 3,05 мм, полученная с катанки диаметром 6,5 мм волочением с суммарным обжатием 28% подвергалась волочению с электронагревом до диаметра 2,6 мм в 2 приема:
1) с диаметра 3,05 мм на 2,77 мм с обжатием 17,5% в качестве контактов использовались три волоки. На первой осуществлялось обжатие 5% на второй 10% на третьей 4% Технологическая скорость волочения 80 м/мин (1,33 м/с). Длины плеч нагрева l1=1,3 м, l2=1,85 м. U1=U2=12 B. Плотность тока: I1=45 А/мм2, t1=1,0 c; I2=22 А/мм2, t2=1,4 с;
2) с диаметра 2,77 мм на 2,60 мм с обжатием 12% на первой волоке осуществлялось обжатие 5% на второй и третьей по 4% При той же скорости волочения и длинах плеч нагрева U1=U2=13 B, I1=45 А/мм2, t1=1,0 с, I1=22 А/мм2, t2= 1,4 с. После волочения с электронагревом с диаметра 3,05 на 2,60 прочность увеличилась на 12% пластичность в 2,2 раза.
Полученная заготовка без патентирования прошла холодное волочение по существующей на заводе технологии с диаметра 2.60 на 1,25 мм. Проведенные механические испытания полученной проволоки показали существенное увеличение предела прочности, который составил 260 кг/мм2при пластичности, соответствующей группе прочности 200 кг/мм2.
П р и м е р 2. Проволочная заготовка из стали 70 (неподдающаяся дальнейшему волочению) диаметром 2,60 мм подвергалась волочению с электронагревом до диаметра 2,18 мм в два приема:
1) с диаметра 2,60 мм на 2,40 мм с обжатием 15% в качестве контактов использовались три волоки на первой осуществлялось обжатие 6% на второй и третьей по 5% Технологическая скорость волочения 80 м/мин (1,33 м/с). Длины плеч l1=1,0 м, l2=1,85 м, U1=U1=9,5 B. Плотность тока: I1=38 А/мм2, t1=0,75 c, I3=13 А/мм2, t2=1,4 c;
2) c диаметра 2,40 на диаметр 2,18 мм с обжатием 17,5% на первой волоке обжатие было 6% на второй 7% на третьей 6% При той же скорости волочения и длинах плеч нагрева, U1=U2=10 B, I1=38 А/мм2, t1=0,75 c, I2=13 А/мм2, t2=1,4 с.
После волочения с электронагревом с диаметра 2,50 мм на 2,18 мм получено увеличение прочности на 19% пластичности в 2 раза (по удлинению).
При использовании изобретения повышается пластичность стальных заготовок при сохранении их прочностных свойств в процессе электротермической обработки, в частности проволоки из среднеуглеродистой стали.

Claims (1)

  1. СПОСОБ МНОГОКРАТНОГО ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ С ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ НАГРЕВОМ, включающий протягивание заготовки через последовательно расположенные в едином технологическом потоке волоки с одновременным пропусканием через заготовку электрического тока определенной плотности, отличающийся тем, что протягивание заготовки осуществляют через три волоки с формированием двух зон электрического нагрева заготовки, первая из которых размещена между первой и второй волоками, а вторая между второй и третьей волоками, при этом в первой зоне нагрева через проволоку пропускают ток плотностью 38 45 А/мм2 и длину первой зоны выбирают с учетом времени прохождения ее проволокой в течение 0,75 1,0 с, а во второй зоне нагрева через проволоку пропускают ток плотностью 13 22 А/мм2 и длину второй зоны выбирают с учетом времени прохождения ее проволокой в течение 1,2 1,6 с.
RU93019132A 1993-04-13 1993-04-13 Способ многократного волочения проволоки с электроконтактным нагревом RU2043800C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93019132A RU2043800C1 (ru) 1993-04-13 1993-04-13 Способ многократного волочения проволоки с электроконтактным нагревом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93019132A RU2043800C1 (ru) 1993-04-13 1993-04-13 Способ многократного волочения проволоки с электроконтактным нагревом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2043800C1 true RU2043800C1 (ru) 1995-09-20

Family

ID=20140258

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93019132A RU2043800C1 (ru) 1993-04-13 1993-04-13 Способ многократного волочения проволоки с электроконтактным нагревом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2043800C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1360836, кл. B 21C 1/00, 1987. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1731327, кл. B 21C 1/00, 1992. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101331243B (zh) 拉丝特性优良的高强度线材及其制造方法
EP4023354B1 (en) Preparation method for coated alloy wire
US20080236709A1 (en) Cold-worked steels with packet-lath martensite/austenite microstructure
VLE et al. Tensile properties of cold-drawn low-carbon steel wires under different process parameters
GB2289231A (en) High-adhesion/high-strength deformed steel bar and method for manufacturing the same
RU2043800C1 (ru) Способ многократного волочения проволоки с электроконтактным нагревом
ZA200503080B (en) Cold-worked steels with packet-lath martensite/austenite microstructure
US4142919A (en) Manufacture of elongated bodies of high strength carbon steel
JPS646249B2 (ru)
US3959999A (en) Method of producing long-length articles from hot-rolled carbon steel and article produced thereby
JPH083640A (ja) 高張力非調質ボルトの製造方法
CN113755772A (zh) 一种高强高韧异构镁合金及其制备方法
JPH06346146A (ja) 冷間成形コイルばね用線材の製造方法と装置
JPH07115062B2 (ja) ブラスメッキ極細鋼線の製造方法
CN116673431B (zh) 一种由棒材到紧固件的生产方法
Balachandran et al. Influences of different ECAE routes on filament deformation in Cu Clad Nb composite wires
EP0573313B1 (en) Mineral insulated electric cable manufacture
SU1708880A1 (ru) Способ производства крепежных резьбовых изделий
Pachla et al. UFG and nanocrystalline microstructures produced by hydrostatic extrusion of multifilament wires
JPH05117763A (ja) メカニカルデスケーリング性に優れた冷間圧造用炭素鋼線材の製造法
KR20090107338A (ko) 열처리공정에 의한 강섬유 제조 방법
Polyakova et al. Peculiarities of medium carbon steel wire microstructure formation after different kinds of deformational processing
Klimov Alternative methods of producing bars and wire
JPH09165650A (ja) 炭素鋼線材
JPH04272135A (ja) 線及び棒材料を圧延する方法及び装置