RU2168559C2 - Способ ультразвукового снятия окалины с поверхности металлических изделий - Google Patents

Способ ультразвукового снятия окалины с поверхности металлических изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2168559C2
RU2168559C2 RU99103459/02A RU99103459A RU2168559C2 RU 2168559 C2 RU2168559 C2 RU 2168559C2 RU 99103459/02 A RU99103459/02 A RU 99103459/02A RU 99103459 A RU99103459 A RU 99103459A RU 2168559 C2 RU2168559 C2 RU 2168559C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cycle
descaling
pulse
etching
solution
Prior art date
Application number
RU99103459/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99103459A (ru
Inventor
В.И. Лангборт
А.В. Макаров
Т.Ф. Моисеева
В.Т. Зыкин
Ю.А. Самойленко
З.С. Глазунова
Original Assignee
Лангборт Владимир Ильич
Моисеева Таисия Федоровна
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 Лангборт Владимир Ильич, Моисеева Таисия Федоровна filed Critical Лангборт Владимир Ильич
Priority to RU99103459/02A priority Critical patent/RU2168559C2/ru
Publication of RU99103459A publication Critical patent/RU99103459A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2168559C2 publication Critical patent/RU2168559C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при травлении поверхности углеродистой термообработанной стали в металлургии, машиностроении, метизном производстве и других производствах. В способе используют травильные растворы, содержащие хлорное железо и соляную кислоту, и на эту среду с погруженными в нее изделиями воздействуют ультразвуковыми колебаниями в режиме кавитации. Наложение ультразвуковых колебаний ведут импульсами в течение всего цикла снятия окалины с интервалами во времени. Первый импульс накладывают через 3-5 мин после начала погружения изделия в ванну с раствором, второй - в середине цикла, а третий - одновременно с завершением цикла снятия окалины, причем время наложения импульса составляет 2-3 мин. Данный способ позволяет добиться эффективного снятия окалины без повреждения поверхности металла, технологичен, легко поддается автоматизации. 1 табл.

Description

Изобретение относится к использованию ультразвука в химической обработке металлов, а именно при травлении поверхности углеродистой термообработанной стали с целью удаления с нее окалины, и может быть использовано в металлургической промышленности, метизном производстве, машиностроении и других производствах.
На сегодняшний день на многих предприятиях действуют технологии по удалению окалины травлением их поверхности горячим раствором серной кислоты. Высокая температура раствора при травлении, необходимость нейтрализации промежуточных продуктов процесса и их утилизации, а также сопровождающие процесс травления водородная хрупкость и перетрав металла относятся к причинам отказа от этих технологий. В связи с появлением новых травильных растворов, например, содержащих хлорное железо и соляную кислоту в небольшом количестве, появилась возможность создавать менее энергоемкие, более экологичные и более технологичные процессы. Травильные растворы на основе хлорного железа, содержащие небольшое количество соляной кислоты не растворяют окалину и, как правило, металл изделия, как при использовании серной кислоты, а способствуют процессу отслаивания окалины с поверхности изделия. Они позволяют вести процесс травления при 20-25oC и предотвращают возникновение водородной хрупкости и перетрава поверхности в силу своей химической природы. Однако в случаях с наличием трудноудаляемой окалины, особенно, так называемой, "кольцевой" окалины возникают проблемы с удалением отслоенной окалины и появляется необходимость в дополнительной очистке, например механическим или иным способом.
Известное ведение процесса удаления окалины при одновременном воздействии травильного раствора и ультразвуковых колебаний (А.с. СССР N 1305196, кл. C 23 F 1/00, публ. 1987 г.).
Это решение является наиболее близким к предлагаемому и может быть принято в качестве прототипа. Известный способ применен при травлении изделий в ингибированных кислых растворах, содержащих серную кислоту и ингибитор. Недостатки использования серной кислоты описаны выше, а особенности наложения ультразвуковых колебаний в известном способе заключаются в их наложении с амплитудой колебательной скорости выше порога кавитации, но ниже порога кавитации ингибитора. Такой режим наложения ультразвуковых колебаний обеспечивает сохранение на поверхности изделия защитной пленки, полученной за счет ингибитора, входящего в состав травильного раствора, которая должна предохранять поверхность металла изделия от вредного воздействия серной кислоты. Недостаток известного способа заключается в сложности его реализации в производственных условиях. Дело в том, что в процессе травления травильный раствор непрерывно расходуется. Это означает, что в нем происходит постоянное изменение концентраций составляющих компонентов и при реализации известного способа необходимо, во-первых, постоянное измерение порогов кавитации травильного раствора и ингибитора, и, во-вторых, постоянное изменение амплитуды колебательной скорости ультразвуковых колебаний. На практике это приводит к тому, что механизм защиты ингибирующей пленки будет неустойчивым, а процесс удаления окалины - нетехнологичным, т.к. потребует для реализации специального оборудования.
Задача настоящего технического решения - создание технологичного устойчивого процесса ультразвукового снятия окалины при одновременном воздействии травильного раствора, содержащего хлорное железо и соляную кислоту, при котором, используя стандартное оборудование, можно было бы получить качественное изделие без разрушения структуры металла или ингибирующей пленки.
Для решения поставленной задачи наложение ультразвуковых колебаний ведут импульсами в течение всего цикла снятия окалины от начала погружения изделия в раствор с интервалами во времени, при этом первый импульс накладывают через 3 - 5 мин после начала погружения, второй - в середине цикла, а третий - одновременно с завершением цикла снятия окалины, причем время наложения импульса составляет 2 - 3 мин.
Сущность предлагаемого режима наложения ультразвуковых колебаний в условиях среды травильного раствора, содержащего хлорное железо и соляную кислоту, заключается в следующем.
Экспериментально установлено, что через 3 - 5 мин после начала погружения изделия в травильный раствор, изделие успевает полностью "намокнуть", т. е. за этот промежуток времени произойдет не только смачивание его поверхности, но и проникновение ионов составляющих травильного раствора в микротрещины самой окалины, а также в пространство между окалиной и поверхностью изделия. Именно в это время ультразвук способствует началу более эффективного отслаивания окалины. Величина втулки импульса в 2 - 3 мин не позволяет кавитационным процессам повреждать поверхность изделия. Наложение второго импульса в середине цикла обеспечивает быстрый процесс разрушения уже эффективно разрыхленной окалины и превращение ее в мелкодисперсный порошок. Для его снятия одновременно с завершением цикла обработки подают третий импульс такой же величины и получают очищенное от окалины изделие без повреждений поверхности или ингибирующей пленки.
Способ осуществляли следующим образом. Для травления окалины использовали известный травильный раствор (А.с. СССР N 670606), содержащий 20 мас.% хлорного железа, 10 мас.% хлористого железа, 5 мас.% соляной кислоты, вода - остальное (раствор N 1), а также раствор более поздней разработки, содержащий 30 мас.% хлорного железа, 1 мас.% соляной кислоты, 1 мас.% ортофосфорной кислоты в качестве ингибитора, вода - остальное (раствор N 2).
Растворы 1, 2 заливали в ванну ультразвуковой установки типа УЗУ-0,25. Рабочий объем ванны 5 л. Потребляемая мощность установки 0,4 кВт. Выходная мощность установки 0,25 кВт. Рабочая частота 18 кГц.
В ванну с рабочим раствором погружали образцы из горячекатаной проволоки (катанки) диаметром 6,5 мм, длиной 160 мм, содержащие окалину, полученную в результате термообработки.
Предварительной подготовке с целью разрыхления окалины, например в расплавах, образцы не подвергались.
Через 3 - 5 мин после погружения образцов в ванну давали первый импульс ультразвуковых колебаний. Из предыдущих экспериментов было известно, что оптимальное время полного снятия окалины, удовлетворяющее условиям полного производственного процесса получения изделия, составляет 20 мин. Таким образом, через 10 мин после начала цикла (погружения изделия в раствор) давали второй импульс ультразвуковых колебаний. На 18-й минуте (раствор 2), или на 17-й (раствор 1) давали третий импульс. Затем изделие извлекали, промывали и определяли качество обработки. В таблице приведены результаты по степени снятия окалины, определенные визуально или электрохимически.
Таким образом, из проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что используя для снятия окалины, даже трудноудаляемой, ультразвуковые колебания, нанесенные в определенном режиме в среде травильного раствора, содержащего хлорное железо и соляную кислоту, можно избавиться, во-первых, от недостатков применения серной кислоты, и, во-вторых, добиться эффективного снятия окалины без повреждения металла или ингибирующей пленки. Процесс при этом технологичен, устойчив, легко поддается автоматизации.

Claims (1)

  1. Способ ультразвукового снятия окалины с поверхности стальных изделий, включающий погружение изделия в ванну с травильным раствором и наложение ультразвуковых колебаний в режиме кавитации, отличающийся тем, что травление ведут в растворе, содержащим хлорное железо и соляную кислоту, а наложение ультразвуковых колебаний ведут импульсами в течение всего цикла снятия окалины с интервалами во времени, при этом первый импульс накладывают через 3 - 5 мин после начала погружения изделия в ванну с раствором, второй - в середине цикла, а третий - одновременно с завершением цикла снятия окалины, причем время наложения импульса составляет 2 - 3 мин.
RU99103459/02A 1999-02-22 1999-02-22 Способ ультразвукового снятия окалины с поверхности металлических изделий RU2168559C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103459/02A RU2168559C2 (ru) 1999-02-22 1999-02-22 Способ ультразвукового снятия окалины с поверхности металлических изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103459/02A RU2168559C2 (ru) 1999-02-22 1999-02-22 Способ ультразвукового снятия окалины с поверхности металлических изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99103459A RU99103459A (ru) 2001-01-20
RU2168559C2 true RU2168559C2 (ru) 2001-06-10

Family

ID=20216202

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99103459/02A RU2168559C2 (ru) 1999-02-22 1999-02-22 Способ ультразвукового снятия окалины с поверхности металлических изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2168559C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102677140A (zh) * 2012-05-04 2012-09-19 大连理工大学 一种不锈钢铸件的表面清洗工艺

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102677140A (zh) * 2012-05-04 2012-09-19 大连理工大学 一种不锈钢铸件的表面清洗工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101373975B1 (ko) 제2철 이온을 함유하는 산성 산세척액으로 규소강을 산세척하는 방법
US5490908A (en) Annealing and descaling method for stainless steel
JPH0321640B2 (ru)
RU2168559C2 (ru) Способ ультразвукового снятия окалины с поверхности металлических изделий
JP4045006B2 (ja) ステンレス鋼のデスケール用処理液及びその使用方法
ATE516386T1 (de) Verfahren zum beizen von martensitischem oder ferritischem edelstahl
JPS63216986A (ja) 低Cr鋼の高速酸洗方法
JP6173514B1 (ja) フェライト系ステンレス鋼板の製造方法
WO2001032359A3 (en) Ultrasonic metal finishing involving cavitational erosion
US1974570A (en) Pickling solution
CN112139861A (zh) 一种钢材表面除锈方法
JPS6250488A (ja) 鋼材のスケ−ル除去方法
JPH0565594B2 (ru)
JP2003533591A (ja) 酸化した熱間圧延銅棒を清浄にするための方法
JP3457512B2 (ja) オーステナイト系ステンレス鋼帯の平滑酸洗方法
US2601864A (en) Composition for and method of descaling metal parts
US2159261A (en) Method of removing a phosphate coating from a surface
JPH09324286A (ja) ステンレス鋼帯,耐熱鋼帯の脱スケール方法
RU2186662C2 (ru) Способ электроимпульсной обработки металлических деталей
KR100514781B1 (ko) 환원방식의 전처리에 의한 마르텐사이트계 스테인레스강선재의 산세 방법
JPS60242970A (ja) チタン又はチタン合金の表面処理法
RU1807098C (ru) Способ удалени окалины с поверхности плоского проката
EP0061298A1 (en) Method of removing scale
JPH01180992A (ja) 熱延鋼材の酸洗方法
JPS59147711A (ja) 熱延ステンレス鋼帯の脱スケ−ル方法

Legal Events

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

Effective date: 20030223

NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070223