RU2140997C1 - Способ термической обработки железнодорожных колес - Google Patents

Способ термической обработки железнодорожных колес Download PDF

Info

Publication number
RU2140997C1
RU2140997C1 RU98115209A RU98115209A RU2140997C1 RU 2140997 C1 RU2140997 C1 RU 2140997C1 RU 98115209 A RU98115209 A RU 98115209A RU 98115209 A RU98115209 A RU 98115209A RU 2140997 C1 RU2140997 C1 RU 2140997C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rim
wheels
wheel
flow rate
thermal treatment
Prior art date
Application number
RU98115209A
Other languages
English (en)
Inventor
И.П. Сидоров
Б.Ф. Антипов
С.А. Королев
И.В. Ефимов
Т.Е. Солдатова
А.М. Волков
А.И. Кондрушин
Original Assignee
ОАО "Выксунский металлургический завод"
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 ОАО "Выксунский металлургический завод" filed Critical ОАО "Выксунский металлургический завод"
Priority to RU98115209A priority Critical patent/RU2140997C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2140997C1 publication Critical patent/RU2140997C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, а именно к термической обработке цельнокатаных железнодорожных колес. Техническим результатом изобретения является повышение износостойкости рабочего слоя обвода колеса по всей его глубине. Это обеспечивается тем, что при термической обработке железнодорожных колес, включающей нагрев до температуры аустенизации, прерывистое охлаждение поверхностного слоя обода, последующую выдержку колеса на воздухе и отпуск, расход охладителя в первые 20 - 40 с увеличивают линейно от 0,001 - 0,003 л/(см2 • с) до оптимального значения, определяемого содержанием (С + 1/4Mn), где С и Mn - процентное содержание в стали соответственно углерода и марганца. 4 табл., 4 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке цельнокатаных железнодорожных колес.
Известен способ термической обработки цельнокатаных железнодорожных колос, заключающийся в их нагреве до температуры аустенизации, прерывистом охлаждении поверхности обода при вращении колеса охладителем, расход которого в процессе всего времени охлаждения остается неизменным (см. фиг.1а), последующей выдержке колеса на воздухе.
При таком способе невозможно получить высокую износостойкость обода одновременно по всей его глубине, так как скорость охлаждения внутренних слоев металла обода всегда ниже, чем скорость охлаждения наружного слоя. Чтобы получить во внутренних слоях структуру тонкодисперсного пластинчатого перлита, обеспечивающую их высокую износостойкость, необходимо охлаждать поверхностный слой обода со скоростью выше оптимальной, что приведет к образованию в нем структуры типа мартенсита отпуска, склонной к выкрашиванию, обладающей малой износостойкостью.
В способе термической обработки железнодорожных колес, включающем нагрев до температуры аустенизации, прерывистую закалку обода путем подачи на него охладителя под давлением при вращении колеса, последующую выдержку колеса на воздухе и отпуск, в начале прерывистой закалки осуществляют 3-4-кратную импульсную подачу охладителя в течении 4-5 с в каждом импульсе с перерывом 2-3 с между импульсами /2/. В дальнейшем подачу охладителя на поверхность колеса производят при постоянном расходе (фиг.1б). При использовании данного способа частично выравниваются свойства металла обода колеса по его глубине. Недостаток данного способа состоит в том, что за время первого и последующего импульсов поверхностные слои металла при содержании углерода более 0,65-0,67% успевают охладиться до окончания мартенситного превращения.
Наиболее близким по технической сущности заявляемому (прототипом) является способ термической обработки железнодорожных колес, включающий нагрев до температуры аустенизации, выдержку и прерывистое охлаждение поверхностного слоя в течение 110-220 с, отличающийся тем, что с целью повышения износостойкости рабочего слоя по всей глубине, охлаждение проводят с удельным расходом охладителя сначала 0,009-0,01 л/(см2•с) в течении 80-30 с, затем 0,015-0,018 л/(см2•с) в течение 50-70 с и далее 0,009-0,01 л/(см2•с) (фиг. 1в).
При данном способе невозможно обеспечить близкую скорость охлаждения наружного слоя и внутренних слоев металла обода и, как следствие, невозможно избежать существенных различий в структуре и износостойкости металла непосредственно на поверхности и в глубине, невозможно обеспечить оптимальную структуру металла по всей глубине обода особенно при термообработке колес с высоким содержанием углерода, например колес класса "С" по стандарту Ассоциации Американских железных дорог AAR М-107 с содержанием углерода 0,64-0,80%.
Целью предлагаемого решения является повышение износостойкости рабочего слоя обода за счет создания структуры тонкопластинчатого перлита как непосредственно на поверхности, так и на глубине.
Указанная цель достигается тем, что в заявляемом способе термической обработки железнодорожных колес, включающем нагрев до температуры аустенизации, прерывистое охлаждение поверхностного слоя обода, последующую выдержку колеса на воздухе и отпуск, расход охладителя в первые 20-40 с увеличивается линейно от 0,001-0,003 л/(см2•с) до оптимального значения, определяемого содержанием (C + 1/4 Mn), где C и Mn - процентное содержание в стали соответственно углерода и марганца, а далее остается неизменным (фиг.1г).
Отличительными признаками заявляемого способа является:
- линейное увеличение расхода охладителя в первые 20-40 секунд;
- увеличение расхода охладителя производится от 0,001-0,003 л/(см2•с) до оптимального значения, определяемого значением (C + 1/4 Mn), где C и Mn - процентное содержание в стали соответственно углерода и марганца.
За счет заявляемого решения можно обеспечить близкую скорость охлаждения наружного слоя и внутренних слоев металла обода, максимально выровнять структуру металла на поверхности и в глубине, получив оптимальную структуру по всей толщине рабочего слоя обода, в том числе и для колес о высоким содержанием углерода, например колес класса "C" по стандарту Ассоциации Американских железных дорог AAR M-107 с содержанием углерода 0,64-0,80%. Это происходит за счет следующего. Наружный слой охлаждается при малом расходе охладителя, достаточном однако, чтобы получить оптимальную структуру металла в виде тонкодисперсного пластинчатого перлита без мартенсита отпуска. Слои на глубине 20-30 мм также охлаждаются со скоростью, близкой к оптимальной, за счет увеличения подачи охладителя на наружный слой.
Оптимальный расход охладителя определяется предварительно на основании термокинетических диаграмм или опытным путем как расход, требуемый для получения необходимых свойств на глубине 30-50 мм.
Для колес с невысоким содержанием углерода время увеличения расхода охладителя выбирается минимальным, а начальный расход максимальным. Для колес с высоким содержанием углерода время линейного увеличения расхода охладителя выбирается максимальным, а начальный расход минимальным.
Пример выполнения.
Термической обработке по предлагаемому способу подвергались колеса из стали трех плавок, химический состав которых приведен в таблице 1.
После нагрева до температуры аустенизации колеса подвергались закалке. Закалка колес производилась при их вращении со скоростью 100 об/мин. Параметры закалки колес по заявляемому способу приведены в таблице 2.
Охладитель для закалки обода подавался через клапан, открываемый электродвигателем за 320-40 с от начала охлаждения. Тем самым обеспечивался линейный рост расхода охладителя от начального значения до оптимального. После закалки колеса подвергались подстуживанию на воздухе и отпуску при оптимальной температуре.
Для получения сравнительных данных параллельно проводилась термообработка железнодорожных колес тех же плавок по способу-прототипу. В таблице 3 и 4 приведены механические свойства колес после термообработки.
У колес, закаленных по известному способу, структура на глубине до 5 мм от поверхности катания для плавок 2 и 3 представляла из себя мартенсит отпуска, а в переходной зоне сорбит с участками сетки феррита, а для плавки 1 на глубине до 20 мм - тонкодисперсный пластинчатый перлит.
У колес, закаленных по заявляемому способу, для всех плавок на глубине до 5 мм тонкодисперсный пластинчатый перлит, равномерно переходящий на глубине 20-30 мм в пластинчатый перлит с минимальными участками феррита.
Таким образом, по сравнению с прототипом заявляемый способ позволяет получить структуру тонкодисперсного пластинчатого перлита, обладающего высокой износоустойчивостью как на поверхности, так и на глубине колес с различным содержанием углерода, например колес класса "C" по стандарту Ассоциаций Американских железных дорог AAR M-107 с содержанием углерода 0,64-0,80%.

Claims (1)

  1. Способ термической обработки железнодорожных колес, включающий нагрев до температуры аустенизации, прерывистое охлаждение поверхностного слоя обода, последующую выдержку колеса на воздухе и отпуск, отличающийся тем, что расход охладителя в первые 20 - 40 с увеличивается линейно от 0,001 - 0,003 л/(см2 • c) до оптимального значения, определяемого содержанием (C + 1/4Mn), где C и Mn-процентное содержание в стали соответственно углерода и марганца.
RU98115209A 1998-08-05 1998-08-05 Способ термической обработки железнодорожных колес RU2140997C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115209A RU2140997C1 (ru) 1998-08-05 1998-08-05 Способ термической обработки железнодорожных колес

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115209A RU2140997C1 (ru) 1998-08-05 1998-08-05 Способ термической обработки железнодорожных колес

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2140997C1 true RU2140997C1 (ru) 1999-11-10

Family

ID=20209443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98115209A RU2140997C1 (ru) 1998-08-05 1998-08-05 Способ термической обработки железнодорожных колес

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2140997C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008154680A1 (en) * 2007-06-19 2008-12-24 Qr Limited Treatment of railway wheels
RU2451093C2 (ru) * 2010-03-29 2012-05-20 Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "ЕВРАЗ НТМК") Способ термической обработки железнодорожных колес
RU2616756C1 (ru) * 2016-04-27 2017-04-18 Акционерное общество "Выксунский металлургический завод" Способ термической обработки цельнокатаных железнодорожных колёс из легированной стали
RU2668872C1 (ru) * 2017-11-08 2018-10-04 Акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (АО "ЕВРАЗ НТМК") Способ термической обработки железнодорожных колес
RU2763906C1 (ru) * 2020-12-24 2022-01-11 Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК») Способ термической обработки железнодорожных колес

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008154680A1 (en) * 2007-06-19 2008-12-24 Qr Limited Treatment of railway wheels
RU2451093C2 (ru) * 2010-03-29 2012-05-20 Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "ЕВРАЗ НТМК") Способ термической обработки железнодорожных колес
RU2616756C1 (ru) * 2016-04-27 2017-04-18 Акционерное общество "Выксунский металлургический завод" Способ термической обработки цельнокатаных железнодорожных колёс из легированной стали
RU2668872C1 (ru) * 2017-11-08 2018-10-04 Акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (АО "ЕВРАЗ НТМК") Способ термической обработки железнодорожных колес
RU2763906C1 (ru) * 2020-12-24 2022-01-11 Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК») Способ термической обработки железнодорожных колес

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2000129361A (ja) 鋼製あるいは鋳鉄製部品の熱処理方法
RU2140997C1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
CA2517570A1 (en) A steel member and a method of hard-facing thereof
JP3897434B2 (ja) 履帯ブッシュおよびその製造方法
RU2451093C2 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
JPH09241749A (ja) 高周波焼入方法
JPS5818966B2 (ja) レ−ルの製造方法
JP2005002445A (ja) 球状黒鉛鋳鉄部材の熱処理方法
RU2668872C1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
JPH0679541A (ja) 高周波焼入れトルク伝動軸の形成法
SU1636461A1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
RU2763906C1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
JPS61147815A (ja) 高硬化深度を有する圧延ロ−ルの製造方法
SU837982A1 (ru) Способ термической обработки цельно-КАТАНыХ жЕлЕзНОдОРОжНыХ КОлЕС
KR100588494B1 (ko) 봉강 회전 공급장치를 구비한 열처리 장치 및 시스템
JP3067480B2 (ja) レーザ焼入れ用レーザ吸収剤
SU1286636A1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
JPH0387312A (ja) 液状冷却媒体による鋼の焼き入れ方法
RU2068449C1 (ru) Способ термической обработки стальных литых сердечников крестовин железнодорожных стрелочных переводов
JPH0466619A (ja) 複合ハイスロールの熱処理法
JPS6270515A (ja) 高靭性耐摩耗性球状黒鉛鋳鉄の製造方法
JPH09235620A (ja) 高周波焼入方法
SU1186662A1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
SU1650728A1 (ru) Способ термической обработки сталей перлитного класса
SU945196A1 (ru) Способ отжига быстрорежущей стали

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080806

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20101127