RU2215794C1 - Способ восстановительной термической обработки изделий из жаростойких хромоникелевых сталей - Google Patents

Способ восстановительной термической обработки изделий из жаростойких хромоникелевых сталей Download PDF

Info

Publication number
RU2215794C1
RU2215794C1 RU2002107741/02A RU2002107741A RU2215794C1 RU 2215794 C1 RU2215794 C1 RU 2215794C1 RU 2002107741/02 A RU2002107741/02 A RU 2002107741/02A RU 2002107741 A RU2002107741 A RU 2002107741A RU 2215794 C1 RU2215794 C1 RU 2215794C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat treatment
cooling
furnace
temperature
Prior art date
Application number
RU2002107741/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002107741A (ru
Inventor
Ю.С. Шатов
И.П. Бородин
В.С. Ковалевский
А.И. Бородин
В.Ю. Шатов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Восстановление"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Восстановление" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Восстановление"
Priority to RU2002107741/02A priority Critical patent/RU2215794C1/ru
Publication of RU2002107741A publication Critical patent/RU2002107741A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2215794C1 publication Critical patent/RU2215794C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, а именно к восстановительной термической обработке сменных деталей печного металлургического оборудования, преимущественно отработанных печных роликов, радиационных и жаровых труб, изготовленных из жаростойких сталей. Способ предусматривает аустенизацию с нагревом до 1000-1200oС со скоростью 15-30oС/ч, выдержку 5-40 ч и медленное охлаждение под колпаком печи до 300-400oС со скоростью 20-50oС/ч, осуществляемые в среде глубокоочищенного и осушенного водорода с точкой росы не выше -50oС, а дальнейшее охлаждение проводят в безокислительной атмосфере с выдержкой 2-5 ч при 300 - 400oС и последующим охлаждением на воздухе. Предлагаемый способ позволяет восстанавливать исходные физико-механические свойства сменных деталей металлургического оборудования за счет устранения поверхностных и внутренних дефектов структуры в сочетании с глубоким рафинированием по углероду, азоту и сере. 1 з.п.ф-лы, 3 табл., 5 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, а именно к восстановительной термической обработке сменных деталей печного металлургического оборудования, преимущественно отработанных печных роликов, радиационных и жаровых труб, изготовленных из жаростойких сталей.
На отечественных металлургических предприятиях рассматриваемые изделия изготавливаются из стали типа 20Х25Н20С2. После длительного периода эксплуатации в них накапливаются различные структурные повреждения в виде поверхностных трещин разгара, внутренних несплошностей вакансионного происхождения, грубых выделений избыточных фаз, образованных в результате воздействия печной атмосферы. Глубина поврежденной поверхностной зоны достигает у отработанных роликов от 1 до 10 мм, а у радиационных труб с толщиной стенки 10 мм вследствие двухсторонней диффузии наблюдается сквозное насыщение углеродом и азотом. При этом концентрация вредных примесей у поверхности может быть весьма значительной и в несколько раз превышать допустимые значения.
Наряду с отмеченным, вследствие воздействия термической усталости и ползучести печные ролики выходят из строя по причине образования недопустимых для дальнейшей эксплуатации прогибов. Попытки холодной и горячей правки отработанных изделий оканчивались до настоящего времени неудачей из-за почти полного отсутствия в них пластических свойств.
Известен способ восстановительной термической обработки изделий теплотехнического назначения, заключающийся в аустенизирующем нагреве паровых котлов с последующей нормализацией. В качестве нагревательной среды использовался воздух, подогретый до требуемой температуры непосредственно в одном из котлов и затем подающийся в другие котлы. Для повышения эксплуатационных характеристик предусматривается после восстановительной обработки проведение азотирования (см. а.с. СССР 1678862, МПК С 21 D 9/08, 1989 г.).
Имеются также сведения, доказывающие возможность восстановления структуры аустенитных жаропрочных сталей термической обработкой (см. Трунин И.И., Теплоэнергетика, 1964 г., 12, с. 5-8). В известном источнике повреждаемость структуры металла оценивалась косвенно по изменению плотности исследуемых образцов, уменьшение которой связывалось с образованием пор. Аустенизирующая обработка стали Х18Н9Т полностью восстанавливала исходную плотность. Однако в данном источнике не приводятся данные по восстановлению конкретных механических характеристик изделий.
Восстановительная термическая обработка может быть применена как для устранения повреждаемости, накопленной вследствие воздействия процесса высокотемпературной ползучести, так и при нагрузках, вызывающих усталостные разрушения (см. П.А. Антикайн, доклады АН СССР, т. 146, 1962 г., 5, с. 1061-1063).
Основным недостатком известных способов является ограниченность их использования, поскольку они не позволяют достичь положительного результата в случае, если изделия в процессе эксплуатации дополнительно насыщаются вредными примесями из газовых сред, например, за счет воздействия продуктов сгорания природного газа, транспортирующих и защитных сред.
Наиболее близким способом того же назначения к заявляемому изобретению по совокупности признаков является способ восстановительной термической обработки изделий из жаростойких хромоникелевых сталей, включающий повторную аустенизацию с контролируемым охлаждением (см. П.А. Антикайн, Металлы и расчет на прочность элементов паровых котлов. М.: Энергия, 1969 г., с. 256-269).
Данный способ принят за прототип.
Однако этот способ также не может быть использован для восстановительной термической обработки деталей, работающих в условиях воздействия агрессивных сред, в которых происходит значительное насыщение металла вредными примесями, в частности углеродом, азотом и серой. Повторная аустенизация в данном случае не предусматривает рафинирования, а позволяет лишь избавиться от образовавшейся при эксплуатации σ-фазы за счет ее растворения и перевода легирующих элементов в твердый раствор, создать более благоприятную ориентировку карбидных включений и других фаз. При высоком содержании углерода, значительно превосходящем предел его растворимости, в области температур аустенизации за сравнительно малое время выдержки избыточные карбидные включения практически не претерпевают серьезных изменений. Длительные выдержки приводят к сильному окислению и при наличии уже имеющихся поверхностных трещин с окисленными краями способствуют охрупчиванию металла изделий. Аустенизация предусматривает высокую скорость охлаждения. В этом случае накопленный при эксплуатации изделий азот в основном остается в твердом растворе, усугубляя свое охрупчивающее влияние.
Таким образом, известный способ не позволяет восстановить прежде всего пластические свойства из-за сохранения в металле охрупчивающих фаз, вызванных насыщением углеродом, азотом и серой из печной атмосферы.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является восстановление исходных физико-механических свойств сменных деталей металлургического оборудования, изготовленных из жаростойких хромоникелевых сталей и работающих в условиях воздействия агрессивных сред.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе восстановительной термической обработки изделий из жаростойких хромоникелевых сталей, включающем повторную аустенизацию с контролируемым охлаждением, согласно заявляемому способу нагрев до 1000-1200oС со скоростью 15-30oС в час, выдержку 5-40 часов и медленное охлаждение под колпаком печи до 300-400oС со скоростью 20-50oС в час осуществляют в среде глубокоочищенного и осушенного водорода с точкой росы не выше -50oС, а дальнейшее охлаждение проводят в безокислительной атмосфере с выдержкой 2-5 часов при температуре 300-400oС и последующим охлаждением на воздухе.
Кроме того, в процессе охлаждения производится дополнительная выдержка при 850-950oС в течение 3-6 часов.
Заявляемая совокупность существенных признаков позволяет получить следующий технический результат.
Нагрев, выдержка и охлаждение до 300-400oС в среде глубокоочищенного и осушенного водорода с точкой росы не выше -50oС позволяет устранить структурные повреждения обрабатываемых изделий, накопленные в процессе эксплуатации, а также произвести рафинирование металла изделий от примесных соединений азота, углерода и серы, полученных в процессе воздействия рабочей среды.
Нагрев до 1000-1200oС со скоростью 15-30oС в час и выдержка 5-40 часов обеспечивают сохранение формы изделий, а также предотвращают трещинообразование.
Медленное охлаждение под колпаком печи до 300-400oС со скоростью 20-50oС в час обеспечивает коагуляцию и сфероидизацию карбонитридных фаз, а также их благоприятное распределение в объеме зерна.
Выдержка в безокислительной среде при температуре 300-400oС в течение 2-5 часов обеспечивает обезводороживание металла изделий, а также предотвращает окисление поверхностного слоя изделий в процессе выдержки, чтобы окисная пленка не препятствовала выходу водорода.
Дополнительная выдержка в процессе охлаждения при 850-950oС в течение 3-6 часов усиливает процессы коагуляции, сфероидизации и благоприятного перераспределения включений в случае повышенного содержания накопленных вредных фаз (нитридов, карбидов, сульфидов) и способствует повышению пластичности.
На фиг.1 изображена микроструктура поверхностного слоя печного ролика до восстановительной обработки (шлиф до травления); на фиг.2 - то же, после восстановительной обработки (шлиф до травления); на фиг.3 - микроструктура среднего слоя стенки печного ролика до восстановительной термообработки (шлиф после травления); на фиг.4 - то же, после восстановительной термообработки (шлиф после травления); на фиг.5 - график изменения микротвердости поверхностной зоны ролика.
Способ на примере печных роликов, изготовленных из стали типа 20Х25Н20С2, реализуется следующим образом.
Восстановительную термическую обработку печных роликов проводили в колпаковой водородной печи типа СГВ, при этом нагрев до 1150oС со скоростью 30oС в час, выдержку 30 часов и медленное охлаждение до 350oС со скоростью 40oС в час осуществляли в среде глубокоочищенного и осушенного водорода с точкой росы не выше -50oС. Для предотвращения трещинообразования и коробления нагрев и охлаждение проводили с замедленными скоростями. Следует отметить, что наличие большого количества карбонитридных включений существенно сдерживает рост зерен при термообработке и позволяет регулировать размер зерна в зависимости от режимов отжига. Замедленное охлаждение приводит к перераспределению карбидной фазы, которая оказывается скоагулированной и разобщенной.
Дополнительную выдержку при 900oС проводили с целью усиления процесса коагуляции карбидов при повышенном остаточном содержании углерода.
Затем для обезводороживания водород заменяли на безокислительную атмосферу, например азот, и делали выдержку 4 часа при 350oС, а последующее охлаждение осуществлялось на воздухе со снятым колпаком печи.
При температуре нагрева ниже 1000oС не происходит существенного растворения карбидов хрома, что не позволяет проводить обезуглероживание, а при температуре выше 1200oС возможно нежелательное изменение формы изделий под воздействием высоких температур.
При скорости нагрева ниже 15oС в час снижается производительность процесса термообработки и возрастают энергозатраты, а скорость выше 30oС приводит к короблению изделий и трещинообразованию.
Диапазон выдержки 5-40 часов связан с глубиной поврежденной поверхностной зоны обрабатываемых изделий. Выдержка ниже 5 часов используется при малых степенях науглероживания, а выдержка более 40 часов не эффективна вследствие торможения диффузионных процессов, а также нежелательна из-за значительного роста зерен.
Нижний диапазон температур выдержки изделий в безокислительной атмосфере обусловлен повышенным содержанием хрома в материале изделий по сравнению с низколегированными сталями, для которых температура обезводороживания составляет 200-250oС. При температуре выше 400oС процесс обезводороживания идет недостаточно эффективно, так как растворимость водорода еще достаточно велика.
В табл. 1 представлены сравнительные данные химического состава печных роликов до и после восстановительной термической обработки. Из полученных данных видно, что после указанной обработки резко снизилось содержание углерода, азота и серы, причем концентрация этих примесей в поверхностных слоях стала ниже исходной в новых изделиях.
Приведенные на фиг.1, 2 микроструктуры иллюстрируют залечивание поверхностных микротрещин, зарождение которых инициируется образованием хрупкой карбидной (карбонитридной) фазы вследствие насыщения поверхности роликов углеродом и азотом.
На фиг. 3 четко выявляется внутренняя литая структура смешанного типа, при этом границы зерен и дендриты окаймлены карбидными включениями. При значительном увеличении видно, что карбиды образуют почти сплошную хрупкую сетку, по которой в процессе эксплуатации и распространяются трещины в глубь ролика.
После восстановительной обработки происходят значительные структурные изменения (см. фиг.4). В процессе выдержки в среде водорода залечиваются поверхностные микротрещины вследствие их очищения от трудновосстановимого окисла Сr2О3 по механизму перехода его в летучий окисел СrO2 и последующего испарения. Очищенные поверхности микротрещин в дальнейшем срастаются, что обеспечивает получение бездефектной поверхностной зоны.
Дендритная структура полностью преобразуется в зеренную, обладающую лучшим сочетанием прочностных и пластических характеристик. Карбидная сетка разрывается и на ее месте возникают разобщенные относительно крупные включения, не представляющие серьезных барьеров для дислокаций.
Микротвердость поверхностных слоев отработанного ролика характеризуется скачкообразными изменениями, что вызвано неоднородностью структуры в связи с наличием твердых карбонитридных включений (см. фиг.5). В роликах, подвергнутых восстановительной термообработке, микротвердость приповерхностной зоны снизилась с 5 до 1,5 ГПа и в целом по сечению стенки твердость выровнялась и микроструктура стала более однородной вследствие растворения и удаления карбонитридных фаз.
В табл. 2 представлены результаты исследования фазового состава печных роликов до и после восстановительной термической обработки. Исследования на рентгеновском микроанализаторе показывают, что в поверхностном слое ролика после термообработки карбидная фаза отсутствует, в средней части стенки ролика наблюдаются отдельные скоагулированные разобщенные включения, а σ-фаза полностью отсутствует.
В табл. 3 представлены механические свойства образцов при испытании на растяжение. Механические свойства изделий изучались на вырезанных из них кольцевых образцах. Пластичность определялась по степени эллипсности, т.е. отношением большой оси к малой на стадии окончания испытания. Из табл. 3 видно, что после термообработки значительно повышаются механические свойства образцов. Если разрушение образцов, вырезанных из отработанных изделий, происходит хрупко, то после термообработки кольцо вытягивается в эллипс, как правило, без разрушения, а образование трещин имело место в отдельных случаях лишь после весьма значительной пластической деформации.
Использование предлагаемого способа позволяет восстанавливать исходные физико-механические свойства сменных деталей металлургического оборудования за счет устранения поверхностных и внутренних дефектов структуры в сочетании с глубоким рафинированием по углероду, азоту и сере. Способ может применяться как в качестве промежуточной обработки деталей, находящихся в эксплуатации, для предотвращения преждевременного выхода их из строя, так и на этапе ремонта этих деталей для обеспечения возможности их правки.

Claims (2)

1. Способ восстановительной термической обработки изделий из жаростойких хромоникелевых сталей, включающий нагрев до температуры аустенизации и контролируемое охлаждение, отличающийся тем, что нагрев ведут до 1000-1200oС со скоростью 15-30oС/ч, выдержку 5-40 ч и медленное охлаждение до 300-400oС со скоростью 20-50oС/ч осуществляют в среде глубокоочищенного и осушенного водорода с точкой росы не выше -50oС, выдерживают при этой температуре в безокислительной атмосфере в течение 2-5 ч и затем охлаждают на воздухе.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе охлаждения осуществляют дополнительную выдержку при 850-950oС в течение 3-6 ч.
RU2002107741/02A 2002-03-26 2002-03-26 Способ восстановительной термической обработки изделий из жаростойких хромоникелевых сталей RU2215794C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107741/02A RU2215794C1 (ru) 2002-03-26 2002-03-26 Способ восстановительной термической обработки изделий из жаростойких хромоникелевых сталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107741/02A RU2215794C1 (ru) 2002-03-26 2002-03-26 Способ восстановительной термической обработки изделий из жаростойких хромоникелевых сталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002107741A RU2002107741A (ru) 2003-10-20
RU2215794C1 true RU2215794C1 (ru) 2003-11-10

Family

ID=32027576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002107741/02A RU2215794C1 (ru) 2002-03-26 2002-03-26 Способ восстановительной термической обработки изделий из жаростойких хромоникелевых сталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2215794C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557386C1 (ru) * 2014-05-22 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ восстановления физико-механических свойств внутрикорпусных устройств водо-водяного энергетического реактора ввэр-1000
WO2016108730A1 (ru) * 2014-12-30 2016-07-07 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Способ отжига активной зоны ядерного реактора и ядерный реактор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АНТИКАЙН П.А. Металлы и расчет на прочность элементов паровых котлов. - М.: Энергия, 1969, с.256-269. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557386C1 (ru) * 2014-05-22 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ восстановления физико-механических свойств внутрикорпусных устройств водо-водяного энергетического реактора ввэр-1000
WO2016108730A1 (ru) * 2014-12-30 2016-07-07 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Способ отжига активной зоны ядерного реактора и ядерный реактор
RU2596163C2 (ru) * 2014-12-30 2016-08-27 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Способ отжига активной зоны ядерного реактора и ядерный реактор
EA034959B1 (ru) * 2014-12-30 2020-04-10 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Способ отжига активной зоны ядерного реактора и ядерный реактор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Grabke et al. Effects of grain size, cold working, and surface finish on the metal-dusting resistance of steels
CN101984139B (zh) 一种用于风力发电的风电齿轮的渗碳方法
US4021272A (en) Method of isothermal annealing of band steels for tools and razor blades
Mohammadzadeh et al. Microstructure and wear properties of AISI M2 tool steel on RF plasma nitriding at different N2–H2 gas compositions
CN106086642B (zh) 一种200mm厚抗氢致开裂压力容器钢板及其制造方法
EA011363B1 (ru) Сталь для трубы, предназначенной для нефтяной скважины, и способ получения трубы
Guo et al. Microstructural analysis of Cr35Ni45Nb heat-resistant steel after a five-year service in pyrolysis furnace
CN104946994B (zh) 一种纳米化低合金耐热高强钢模具的制备方法
Yu et al. Effect of spheroidizing annealing on microstructure and mechanical properties of high-carbon martensitic stainless steel 8Cr13MoV
Swahn et al. Electron-microscope studies of carbide decay during contact fatigue in ball bearings
RU2215794C1 (ru) Способ восстановительной термической обработки изделий из жаростойких хромоникелевых сталей
JP5904409B2 (ja) 靭性に優れた金型用鋼材の製造方法
Zhang et al. Mechanical properties and retained austenite transformation mechanism of TRIP-aided polygonal ferrite matrix seamless steel tube
RU2329331C2 (ru) Способ восстановительной термической обработки изделий из жаропрочных хромоникелевых сплавов
Hauserova et al. Pearlitic Lamellae Spheroidisation During Austenitization and Subsequent Temperature Hold
JP2008202090A (ja) 制動安定性に優れた高耐熱ブレーキディスクの製造方法
De Moor et al. Alloy design for enhanced austenite stabilization via quenching and partitioning
SU812835A1 (ru) Способ обработки деталей
Zhu et al. Effects of Zero Time Holding Quenching Temperature on Tempering Microstructure and Mechanical Properties of 40cr steel
Fu et al. Analysis of the Boronizing Process of High-vanadium Alloy Steel
RU2822492C1 (ru) Способ термической обработки холоднодеформированных труб из стали 12Х18Н12Т
CN114672633B (zh) 一种利用脱碳在全奥氏体高锰钢中实现轧制退火与表面硬化同步进行的方法
Stoian et al. Studies and Researches on Heating Microstructures of Some Steels
Wei et al. Effect of Tempering Temperature on Microstructure and Properties of Low Carbon High Silicon Alloy Steel Treated by QPT Process
Wai et al. A study of high temperature cracking in ferritic stainless steels

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 31-2003

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

Effective date: 20160327