RU2357827C1 - Способ крип-отжига титанового листового проката и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ крип-отжига титанового листового проката и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2357827C1
RU2357827C1 RU2007136524/02A RU2007136524A RU2357827C1 RU 2357827 C1 RU2357827 C1 RU 2357827C1 RU 2007136524/02 A RU2007136524/02 A RU 2007136524/02A RU 2007136524 A RU2007136524 A RU 2007136524A RU 2357827 C1 RU2357827 C1 RU 2357827C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heaters
annealing
plate
creep
heating
Prior art date
Application number
RU2007136524/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007136524A (ru
Inventor
Владислав Валентинович Тетюхин (RU)
Владислав Валентинович Тетюхин
Игорь Васильевич Левин (RU)
Игорь Васильевич Левин
Николай Павлович Коркин (RU)
Николай Павлович Коркин
Александр Николаевич Козлов (RU)
Александр Николаевич Козлов
Владимир Алексеевич Савельев (RU)
Владимир Алексеевич Савельев
Мария Александровна Суслова (RU)
Мария Александровна Суслова
Владимир Георгиевич Лисиенко (RU)
Владимир Георгиевич Лисиенко
Герман Константинович Маликов (RU)
Герман Константинович Маликов
Юрий Константинович Маликов (RU)
Юрий Константинович Маликов
Original Assignee
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
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 "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" filed Critical ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Priority to RU2007136524/02A priority Critical patent/RU2357827C1/ru
Publication of RU2007136524A publication Critical patent/RU2007136524A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2357827C1 publication Critical patent/RU2357827C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)
  • Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)
  • Furnace Details (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением и предназначено для правки листового проката крип-отжигом, преимущественно крупногабаритных листов и плит из титановых сплавов. Садку из одного или нескольких листовых изделий устанавливают на стальную подогреваемую плиту, создают разряжение в рабочем пространстве при одновременном равномерном нагружении внешней наружной поверхности садки, нагревают до температуры отжига, выдерживают и принудительно охлаждают при неравномерности теплового поля не более 15°С на нижней поверхности садки и скорости ползучести 10-5-10-8 с-1. Устройство содержит станину, корпус, нагреватели, сыпучий наполнитель, эластичную пленку, систему вакуумирования и охлаждения, керамическую плиту с установленной на ней плоской плитой из жаростойкой стали определенной толщины 90-200 мм. При этом нагреватели смонтированы в пазах, расположенных по всей длине керамической плиты, и разделены на автономные регулируемые зоны. Повышаются точность правки крупногабаритных листовых изделий, прочность изделий и увеличивается их ресурс. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением и предназначено для правки листового проката в процессе отжига под постоянной нагрузкой (крип-отжиг) преимущественно крупногабаритных листов и плит из титановых сплавов, применяемых, например, в авиации, кораблестроении, машиностроении и химической промышленности.
В изобретении используется эффект ползучести (крипа) - медленное деформирование тела под действием постоянной нагрузки. Скорость ползучести существенно зависит от температуры и от действующего напряжения. При снятии нагрузки деформация возврата составляет небольшую долю деформации ползучести, и в расчетах ею обычно пренебрегают.
Известен способ правки плоских изделий из углеродистых и легированных сталей, включающий сжатие изделия между плитами, нагрев в печи, выдержку и охлаждение на воздухе до комнатной температуры, при котором плоскую плиту устанавливают на выкатной под печи, на нее укладывают одно или несколько изделий, которые сверху зажимают несколькими плитами толщиной 300-600 мм, потом закатывают под в печь, нагревают изделия до заданной температуры, а затем выдерживают при этой температуре 5-7 ч (патент РФ №2078629, опубл. 1997.05.10, МПК B21D 1/00) - прототип. Способ высокоэффективен, изделия получаются с высокой плоскостностью при сохранении прочностных свойств материала изделия.
Недостатком известного способа является:
- при крип-отжиге крупногабаритных изделий критическими становятся размеры рабочего пространства печи, а также величина технологической нагрузки, которые увеличиваются пропорционально увеличению площади изделия, подвергаемого правке. Кроме того, для многих титановых сплавов по условиям термической обработки регламентирована скорость остывания до температуры, равной 200°С, что не позволяет производить охлаждения изделий вне рабочего пространства печи. Вследствие большой тепловой инерционности системы печь-садка, имеющих значительную массу, цикл термомеханической правки крупногабаритных листовых изделий из титана затягивается на 12-14 суток и более;
- сложность обеспечения равномерности нагрева изделия, подвергаемого правке, разброс температурного поля по ширине и длине обрабатываемого изделия может колебаться в пределах более 50°С (экспериментальные данные), тогда как при правке плоских крупногабаритных изделий из титана, имеющих малую неплоскостность, требуемая неравномерность нагрева плиты не должна превышать 10-15°С.
Известно устройство для правки листовых деталей, содержащее станину, коробчатый корпус с уплотнениями по периметру его верхней открытой части и штуцером в его боковой поверхности, связанной с системой вакуумирования, закрепленную на уплотнении крышку в виде эластичной диафрагмы, размещенную на дне корпуса керамическую плиту с опорной поверхностью для обрабатываемой детали и установленный над диафрагмой основной нагреватель, устройство дополнительно снабжено смонтированным на станине с возможностью перемещения столом, установленной над столом фермой, на которой смонтирована система воздушного охлаждения, добавочными нагревателями, оппозитно установленными основному нагревателю, а диафрагма выполнена из упругого листового металла (А.С. №1214266, опубл. 28.02.1986, МПК B21D 1/00).
В предлагаемом устройстве выравнивание температурного поля обрабатываемого изделия при нагреве регулируется за счет постановки теплоотражающего экрана, а при охлаждении - за счет регулирования теплового баланса посредством воздушного охлаждения через сопла, подогрева дополнительным рамочным нагревателем и подбором теплоизолирующего экрана соответствующей толщины. Это позволяет задавать требуемую скорость нагрева и охлаждения, обеспечивать плавное распределение температуры.
Недостатком известного устройства является то, что для каждого типоразмера изделия требуются тщательный подбор и регулировка всех элементов, влияющих на тепловой режим процесса, и практически может быть использовано для плоских изделий, имеющих небольшие габаритные размеры. С увеличением габаритов изделия точность выравнивания теплового поля резко снижается, это не позволяет эффективно использовать данное устройство для правки плоских крупногабаритных изделий.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности правки крупногабаритных листовых изделий, изготавливаемых из титановых сплавов, увеличение их прочности и ресурса путем сохранения целостности микроструктуры при необратимых деформациях, а также повышение производительности и технологичности оборудования, применяемого для правки листов и плит, обеспечение стабильности технологического процесса, снижение трудозатрат.
Технический результат, достигаемый при осуществлении предлагаемого изобретения, заключается в следующем:
- поддержание равномерной температуры нагрева поверхности изделия во время проведения процесса крип-отжига, а также подбор нагрузки позволяют обеспечить оптимальную скорость ползучести металла изделия в процессе правки, вследствие этого точность правки крупногабаритных изделий (изделия, имеющие размеры в плане более 1 м) по сравнению с прототипом возрастает более чем в два раза, что позволяет исключить или уменьшить механическую обработку поверхности листовых изделий;
- в рабочей зоне обработки изделия гарантированно поддерживаются равномерный тепловой режим, который легко поддается контролю и регулированию, при этом неравномерность температуры нагрева поверхности изделия не превышает 10-15°С;
- полностью контролируемые в оптимальных пределах нагрузки и тепловые параметры (нагрев, отжиг и охлаждение) технологического процесса позволяют сократить цикл правки заготовки по сравнению с правкой в печи в 3 раза и более;
- исключаются потребности в применении дорогостоящего печного оборудования;
- снижаются затраты энергии для нагрева, т.к. большая часть тепловой энергии используется на обработку изделия;
- совмещают процесс правки с отжигом и дегазацией поверхности обрабатываемых изделий.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе крип-отжига титанового листового проката, включающем установку садки, состоящую из одного или нескольких листовых изделий на стальную подогреваемую плиту, создание разряжения в рабочем пространстве при одновременном равномерном нагружении внешней наружной поверхности садки, нагрев до температуры отжига, выдержку и принудительное охлаждение, нагрев, выдержку и охлаждение осуществляют при неравномерности теплового поля не более 15°С на нижней поверхности садки и величине нагрузки, обеспечивающей при температуре отжига скорость ползучести 10-5-10-8 с-1.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для крип-отжига титанового листового проката, содержащем станину, корпус, керамическую плиту, нагреватели, сыпучий наполнитель, эластичную пленку, систему вакуумирования и охлаждения, на керамическую плиту установлена плоская плита, изготавливаемая из жаростойкой стали, толщиной 90-200 мм, а нагреватели смонтированы в пазах, расположенных по всей длине керамической плиты и разделены на автономные регулируемые зоны, при этом размер длины каждой регулируемой зоны равен 8-12 размерам толщины плоской плиты.
Для стабилизации теплового поля снаружи плоской плиты по ее периметру возможно размещение дополнительных нагревателей мощностью 10-15% от мощности нагревателей, расположенных под плоской металлической плитой.
По технологическим соображениям выгодно керамическую плиту выполнять из шамотных блоков.
Для более точного регулирования скорости охлаждения изделий под керамической плитой целесообразно выполнить систему водяного охлаждения.
Способ крип-отжига реализуется в процессе медленной непрерывной пластической деформации твердого тела под воздействием постоянной нагрузки. При этом термическое воздействие при температуре отжига способствует более полному снятию остаточных напряжений обрабатываемых деталей. Неравномерность температурного поля в процессе нагрева, отжига и охлаждения обрабатываемых деталей не должна превышать 15°С на нижней поверхности садки, при этом значении тепловые напряжения не оказывают существенного влияния на отклонение геометрических форм изделий, в частности неплоскостности. Скорость ползучести, равная 10-5-10-8 с-1 (при температуре отжига), наиболее оптимальна для данного процесса, т.к. при скорости ползучести выше 10-5 с-1 возникают значительные возвратные деформации, которые заметно искажают геометрию получаемого изделия, а при скорости менее
10-8 с-1 время правки увеличивается и, следовательно, увеличивается промежуток времени, при котором изделие находится при температуре отжига, таким образом возникает риск структурного изменения в материале.
Способ реализуется в устройстве, где на фиг.1 приведено - сечение главного вида; на фиг.2 - сечение А-А.
Устройство включает плоскую металлическую плиту 1, садку из листов титана 2, корпус 10, опорные бетонные блоки 7, трубы охлаждения 8, керамическую плиту 9 с пазами для нагревателей, сыпучий материала 11, эластичную пленку 6, основные нагреватели-резисторы 30 и дополнительные нагреватели-резисторы 5. При этом образуются центральная группа резисторов 3 и боковые группы резисторов 5, расположенные под боковыми плитами 4. Для обеспечения контроля и регулирования температуры по длине металлической плиты образованы рабочие зоны, в центре каждой зоны устанавливается одна контрольная термопара (не показаны).
Основным требованием к работе данного устройства является создание однородного температурного поля по поверхности металлической плиты, что обеспечивает равномерность нагрева садки, наилучшие условия для правки и равномерное охлаждение титановых листовых изделий (неравномерность нагрева не должна превышать 15°С).
Устройство работает следующим образом.
Корпус 10 и опорные бетонные блоки 7 обеспечивают жесткость и устойчивость всей конструкции. В пазы керамической плиты 9 закладываются нагреватели-резисторы. Сверху на огнеупорные поддоны укладывается металлическая плита 1. На металлическую плиту 1 укладываются нагреваемые для правки и термообработки титановые листы 2. Сверху титановых листов засыпается сыпучий материал 11, над которым устанавливается эластичная пленка 6.
Под пленкой 6 с помощью вакуум-насосов создается разряжение, а благодаря атмосферному давлению, действующему на наружную поверхность пленки, создается необходимое усилие, передаваемое посредством сыпучего материала на обрабатываемые изделия. Резисторы-нагреватели обеспечивают нагрев металлической плиты 1 и путем теплоотдачи теплопроводностью нагрев титановых листов. Резисторы-нагреватели разбиваются на рабочие зоны по длине установки. Необходимые температурные режимы обеспечиваются термопарами и регуляторами температур. Дополнительное обеспечение равномерности нагрева плиты 1 осуществляется боковыми резисторами-нагревателями 5. Трубы охлаждения 8 обеспечивают требуемые по условиям термообработки режимы охлаждения.
Данное устройство, по сравнению с прототипом, обеспечивает более равномерное поле температур по длине и ширине металлической плиты за счет высокой теплопроводности материала плиты и наличия боковых зон нагрева. Плоская металлическая плита является стабилизатором теплового потока. При толщине плоской плиты менее 90 мм не обеспечиваются необходимая равномерность нагрева изделия, а также стабильность геометрической формы, толщина более 200 мм нерациональна по конструктивным и технологическим соображениям. По расчетным данным, подтвержденным опытными работами, разбивка резисторов на автономные независимые зоны, длина которых равняется 8-12 толщинам плоской плиты, надежно обеспечивает равномерность нагрева, правки и охлаждения титановых листовых изделий в пределах 15°С.
Пример конкретного выполнения
Предлагаемый способ был опробован в условиях листопрокатного цеха предприятия-заявителя при изготовлении опытной партии плит сплава TA6V размерами 12×710×3300 мм. Садка из шести плит укладывалась на металлическую плиту, сверху титановые плиты засыпались сыпучим материалом, над которым устанавливали эластичную пленку. Создавали остаточное давление не более 0,5×105Па(0,5 кгс/см2) с помощью вакуумной системы. Далее включали установку на нагрев. После достижения установочной температуры 800°С и выдержки температуры 58 часов включали вентилятор для принудительного охлаждения садки. После охлаждения садки до 200°С отключалась вакуумная система, убирались полиэтиленовая пленка и сыпучий материал (вермикулит). МАХ неплоскостность плит составила по длине 0,8 мм, по ширине 0,4 мм.
Способ и установка хорошо зарекомендовали себя при окончательной правке, дегазации и термообработке плоских титановых изделий толщиной от 4,76 до 100 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, шириной от 600 до 1220 мм. Стабильные достигнутые отклонения от плоскостности при максимальной длине обрабатываемых изделий не превышали 1,0 мм, при максимальной ширине - не более 0,5 мм. Использование данного изобретения позволяет исключить или свести к минимуму механическую обработку поверхности листовых изделий из титановых сплавов.

Claims (5)

1. Способ крип-отжига титанового листового проката, включающий установку садки, состоящей из одного или нескольких листовых изделий, на стальную подогреваемую плиту, создание разряжения в рабочем пространстве при одновременном равномерном нагружении верхней наружной поверхности садки, нагрев до температуры отжига, выдержку и принудительное охлаждение в условиях разряжения, отличающийся тем, что нагрев, выдержку и охлаждение осуществляют при неравномерности теплового поля не более 15°С на нижней поверхности садки и величине нагрузки, обеспечивающей при температуре отжига скорость ползучести 10-5-10-8 с-1.
2. Устройство для крип-отжига титанового листового проката, содержащее корпус, керамическую плиту, нагреватели, сыпучий наполнитель, эластичную пленку, систему вакуумирования и охлаждения, отличающееся тем, что на керамическую плиту установлена плоская плита, изготовленная из жаростойкой стали толщиной 90-200 мм, нагреватели смонтированы в пазах, расположенных по всей длине керамической плиты, и разделены на автономные регулируемые зоны, с длиной каждой регулируемой зоны, равной 8-12 толщинам плоской плиты.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что по периметру плоской плиты установлены дополнительные нагреватели мощностью 10-15% от мощности нагревателей, расположенных под плоской стальной плитой.
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что керамическая плита выполнена из шамотных блоков.
5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что под керамической плитой выполнена система водяного охлаждения.
RU2007136524/02A 2007-10-02 2007-10-02 Способ крип-отжига титанового листового проката и устройство для его осуществления RU2357827C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136524/02A RU2357827C1 (ru) 2007-10-02 2007-10-02 Способ крип-отжига титанового листового проката и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136524/02A RU2357827C1 (ru) 2007-10-02 2007-10-02 Способ крип-отжига титанового листового проката и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007136524A RU2007136524A (ru) 2009-04-10
RU2357827C1 true RU2357827C1 (ru) 2009-06-10

Family

ID=41014527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007136524/02A RU2357827C1 (ru) 2007-10-02 2007-10-02 Способ крип-отжига титанового листового проката и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2357827C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102861788A (zh) * 2012-10-18 2013-01-09 西部钛业有限责任公司 一种大规格钛板材的热校形方法
RU2485426C1 (ru) * 2012-04-06 2013-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ" Способ изготовления блоков керамической плиты для печи крип-отжига
RU2532674C1 (ru) * 2013-04-01 2014-11-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ крип-отжига титанового листового проката
CN109136807A (zh) * 2018-06-28 2019-01-04 洛阳双瑞精铸钛业有限公司 一种获得良好板形的钛板退火方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104841727A (zh) * 2015-05-29 2015-08-19 宝鸡钛业股份有限公司 一种钛及钛合金板材真空蠕变矫形方法
CN115976438A (zh) * 2022-12-28 2023-04-18 西安圣泰金属材料有限公司 超声手术刀用钛合金棒材的退火矫直设备及退火矫直方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485426C1 (ru) * 2012-04-06 2013-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ" Способ изготовления блоков керамической плиты для печи крип-отжига
CN102861788A (zh) * 2012-10-18 2013-01-09 西部钛业有限责任公司 一种大规格钛板材的热校形方法
CN102861788B (zh) * 2012-10-18 2015-01-07 西部钛业有限责任公司 一种大规格钛板材的热校形方法
RU2532674C1 (ru) * 2013-04-01 2014-11-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ крип-отжига титанового листового проката
CN109136807A (zh) * 2018-06-28 2019-01-04 洛阳双瑞精铸钛业有限公司 一种获得良好板形的钛板退火方法
CN109136807B (zh) * 2018-06-28 2021-03-26 洛阳双瑞精铸钛业有限公司 一种获得良好板形的钛板退火方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007136524A (ru) 2009-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2357827C1 (ru) Способ крип-отжига титанового листового проката и устройство для его осуществления
US11441216B2 (en) Method of forming parts from sheet metal alloy
EP3314028B1 (en) Fast response heaters and associated control systems used in combination with metal treatment furnaces
CN106929659A (zh) 热处理炉以及用于对预涂层的钢板坯进行热处理的方法和用于制造机动车构件的方法
CN109468561A (zh) 一种gh3625合金带材的制备方法
WO2002050317A1 (en) Production method for steel plate and equipment therefor
WO2022045069A1 (ja) プレス成形品の製造方法、並びに、プレス成形品の製造に用いられるトレイ及び熱間プレス製造ライン
RU184621U1 (ru) Пакет для прокатки тонких листов
JP7332969B2 (ja) プレス成形品の製造方法、加熱ワークの搬送装置、及び熱間プレス製造ライン
CN210657063U (zh) 一种高效全向加热式退火炉
CN109500550A (zh) 一种宽幅钛合金中厚板压矫方法
KR102433364B1 (ko) 열처리 평탄화 교정 장치
RU2665864C1 (ru) Способ изготовления плит из двухфазных титановых сплавов
RU2598428C2 (ru) Способ нагрева длинномерных листовых алюминиевых конструкций для формообразования или правки
JP7390154B2 (ja) 腰入れ処理設備、腰入れ処理方法、丸鋸用基材又は帯鋸用基材の製造方法
KR100887077B1 (ko) Api재 열함량 일정화 조업방법
JP3383102B2 (ja) 熱間圧延鋼材の徐冷方法
CN111571235B (zh) 一种金属板材的热成型生产线
EP3137243B1 (en) Forging dies with internal heating system
CA2979147A1 (en) Hot stamp cell
US20230213282A1 (en) Method and apparatus for hardening mold grids using clamp quenching
WO2022045056A1 (ja) プレス成形品の製造方法、並びに、プレス成形品の製造に用いられるトレイ及び熱間プレス製造ライン
WO2014041583A1 (ja) 金属板の温間プレス成形方法
JPH05195066A (ja) 大径角形鋼管コーナーr部の熱処理工法
CN111041174A (zh) 一种防止轧制热钢坯弯曲的方法