RU2418077C1 - Способ термической обработки рельсов - Google Patents

Способ термической обработки рельсов Download PDF

Info

Publication number
RU2418077C1
RU2418077C1 RU2010113540/02A RU2010113540A RU2418077C1 RU 2418077 C1 RU2418077 C1 RU 2418077C1 RU 2010113540/02 A RU2010113540/02 A RU 2010113540/02A RU 2010113540 A RU2010113540 A RU 2010113540A RU 2418077 C1 RU2418077 C1 RU 2418077C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rail
induction heating
temperature
head
sole
Prior art date
Application number
RU2010113540/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Игоревич Борц (RU)
Алексей Игоревич Борц
Владимир Михайлович Федин (RU)
Владимир Михайлович Федин
Людмила Викторовна Долгих (RU)
Людмила Викторовна Долгих
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
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 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority to RU2010113540/02A priority Critical patent/RU2418077C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2418077C1 publication Critical patent/RU2418077C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при термической обработке железнодорожных рельсов. Для снижения твердости металла в поверхностном слое рельса и исключения термических напряжений и деформации рельса способ термической обработки рельсов включает одновременный индукционный нагрев головки и подошвы рельса. Индукционный нагрев головки рельса осуществляют до температуры 500-700°С, индукционный нагрев подошвы рельса осуществляют до температуры 150-350°С при скорости перемещения рельса 1,2-3,5 м/мин. Индукционный нагрев головки рельса проводят при значении силы тока 80-140 А и напряжения 250-400 В в индукторе. Индукционный нагрев подошвы рельса проводят при значении силы тока 50-100 А и напряжения 100-250 В в индукторе. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть использовано при термической обработке железнодорожных рельсов.
С целью продления срока службы бывших в эксплуатации рельсов их подвергают фрезерованию поверхностного слоя металла головки, который после эксплуатации имеет дефектное строение и повышенную твердость (430-500 единиц Бриннеля). При удалении такого твердого слоя металла на глубину до 2 мм от поверхности катания рельса происходят изломы, выкрашивания и износ резцов, изготовленных из твердосплавных материалов.
Для снижения выхода из строя резцов при удалении дефектного слоя металла с поверхности рельсов необходимо нагревать поверхностный слой на глубину и до температуры, которая обеспечит снижение твердости поверхностного слоя.
Известны способы термической обработки рельса (например, заявка 2178251, 30.09.1975), в соответствии с которыми подлежащий удалению слой металла нагревается до температуры, при которой механические свойства его изменяются, и затем удаляется обычным резцом. В качестве нагревателя в этих способах могут быть использованы высокочастотные генераторы, газовые горелки и плазмотроны.
Недостатками этих способов является низкая производительность. Нагревание поверхности позволяет снизить усилие на резец, но из-за низкой теплопроводности обрабатываемых с подогревом сплавов для получения на глубине 2-5 мм по всей ширине поверхности резания необходимой температуры мощность нагревателя должна быть очень большой, а скорость его перемещения маленькой. Так нагреватель 60 кВт, перемещаясь со скоростью 2,64 м/мин, создает в стали температуру 600°С на глубине 2,25 мм, а при скорости 7,56 м/мин - на 1,0 мм.
Известен также способ термической обработки с плазменным нагревом (например, заявка 2178251, 30.09.1975), при котором с помощью плазмотрона расплавляют и удаляют поверхностный слой металла толщиной до 20 мм.
Недостатками этого способа является низкое качество поверхности (обычно требуется дополнительная чистовая механическая обработка); очень большой расход энергии, так как весь удаляемый металл необходимо нагреть до температуры плавления и расплавить. В результате этот способ промышленного применения не нашел.
Наиболее близким к заявленному способу является способ термической обработки рельсов, включающий индукционный нагрев головки и подошвы рельса (RU 2162486 С2, C21D 9/04, 27.01.2001 г.). В данном способе индукционный нагрев включает предварительный нагрев каждого поперечного сечения рельса последовательно или одновременно до температуры, превышающей температуру конца аустенитного превращения стали с получением одинаковой и однородной аустенитной структуры, дополнительный нагрев или перегрев головки рельса, который осуществляют до температуры, не превышающей 1050°С. При этом средняя температура каждого поперечного сечения головки рельса должна превышать по меньшей мере на 40°С среднюю температуру того же поперечного сечения подошвы. Далее осуществляют охлаждение каждого поперечного сечения рельса.
Недостатком указанного способа, так же, как и перечисленных выше способов, является то, что они не обеспечивают необходимую твердость металла в поверхностном слое и условий отсутствия коробления рельсов после нагрева поверхностного слоя, вызванного возникновением некомпенсированного напряженного состояния.
Техническим результатом заявленного изобретения является снижение твердости металла в поверхностном слое рельса и исключение термических напряжений и деформаций рельса.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе термической обработки рельсов индукционный нагрев головки и подошвы рельса осуществляют одновременно, при этом индукционный нагрев головки рельса осуществляют до температуры 500-700°С и индукционный нагрев подошвы рельса осуществляют до температуры 150-350°С при скорости перемещения рельса 1,2-3,5 м/мин.
Причем индукционный нагрев головки рельса может быть проведен при значении тока 80-140 А и напряжения 250-400 В в индукторе, а индукционный нагрев подошвы рельса может быть проведен при значении тока 50-100 А и напряжения 100-250 В в индукторе.
Проведение одновременного индукционного нагрева головки до температуры 500-700°С и подошвы рельса до температуры 150-350°С при скорости перемещения рельса 1,2-3,5 м/мин позволяет компенсировать действующие в головке и подошве рельса напряжения и деформации, а также снизить твердость металла в поверхностном слое рельса до 285 - 340 единиц Бриннеля, что обеспечивает отсутствие коробления рельса при его дальнейшей механической обработке (фрезеровании) и сохранение прямолинейности рельса.
Индукционный нагрев головки рельса осуществляют до температуры 500-700°С, поскольку температура, выходящая за данный диапазон, приводит к интенсивному охлаждению индукционно нагретого поверхностного слоя из двухфазной области и к его фактической закалке с образованием мартенсита.
Для компенсации термических напряжений и деформаций нагрев подошвы должен осуществляться до температуры 150-350°С. Выбор данного интервала температуры нагрева обусловлен тем, что при температуре менее 150°С тепловложения в подошву рельса не обеспечивают его прямолинейность, а при температуре более 350°С происходит процесс отпуска рельса, который приведет к разупрочнению поверхностного слоя подошвы рельса.
Скорость перемещения рельса через индукторы должна составлять 1,2-3,5 м/мин. При отклонении скорости перемещения рельса через индукторы более 3,5 м/мин глубина нагрева поверхностного слоя металла будет менее 2,0 мм, что недостаточно для полного удаления металла при последующем фрезеровании, а при глубине менее 1,2 мм не осуществляется полное разупрочнение наклепанного дефектного слоя.
Для достижения в головке рельса требуемой температуры (500 - 700°С) на глубине до 2,0 мм от поверхности катания значения тока и напряжения в индукторе, нагревающем головку, могут составлять Iгол =80-140А, Uгол=250-400 В. Для достижения нагрева подошвы до температуры 150-350°С значения тока и напряжения в индукторе на подошве рельса могут составлять Iпод=50-100 A, Uпод=100-250 В. При отклонении значений тока и напряжения в индукторах от указанных параметров может быть не обеспечена компенсация тепловложений в рельс и, соответственно, компенсация внутренних напряжений, что необходимо для сохранения прямолинейности рельса.
Для обеспечения заявленного способа термической обработки рельсов может быть использовано оборудование, включающее:
- блок питания индуктора для нагрева подошвы рельса;
- блок питания индуктора для нагрева головки рельса;
- блок согласования индуктора для нагрева головки и подошвы рельса;
- индуктор для нагрева головки рельса;
- индуктор для нагрева подошвы рельса;
- станцию автономного охлаждения индукторов и блоков питания.
Блок питания каждого индуктора выполнен на транзисторной элементной базе, мощность преобразователя частоты 60 кВт (максимальная частота преобразования 66 кГц, при этом имеется возможность автоподстройки частоты). Верхний и нижний индукторы выполнены с трансформаторами для отжига поверхностного слоя в головке и возможности подогрева подошвы рельса с целью предотвращения коробления рельса. Для записи диаграммы нагрева при отработке режима отжига к поверхности головки рельса может быть приварена термопара и подключен координатный самописец.
На чертеже показано расположение индукторов при индукционном нагреве головки и подошвы рельса, где 1 - рельс, 2 - верхний индуктор, 3 - нижний индуктор, 4 - ролик.
Процесс термической обработки рельса предусматривает непрерывный последовательный двухсторонний индукционный нагрев головки и подошвы рельса 1, перемещаемого через индукторы 2 и 3 для нагрева головки и подошвы по рольгангу (роликам 4) со скоростью 1,2-3,5 м/мин. Нагрев головки осуществляется с целью отжига наклепанного слоя рельса 1. Нагрев подошвы осуществляется с целью компенсации термических напряжений и деформаций и обеспечения прямолинейности рельса 1. Нагрев головки и подошвы рельса 1 осуществляют на глубину 1-2 мм поверхностного слоя. После этого можно осуществлять удаление отожженного поверхностного слоя металла рельса 1 методом фрезерования.
Таким образом, в результате термической обработки рельса устраняются наклеп и участки с «белым» слоем в рельсе, снижается твердость металла в поверхностном слое, что позволяет при дальнейшем фрезеровании поверхностного слоя снизить повреждаемость пластин резцов из серийных марок сплава.

Claims (2)

1. Способ термической обработки рельсов, включающий индукционный нагрев головки и подошвы рельса, отличающийся тем, что индукционный нагрев головки и подошвы рельса осуществляют одновременно, при этом индукционный нагрев головки рельса осуществляют до температуры 500-700°С, индукционный нагрев подошвы рельса осуществляют до температуры 150-350°С при скорости перемещения рельса 1,2-3,5 м/мин.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что индукционный нагрев головки рельса проводят при силе тока 80-140 А и напряжении 250-400 В, а подошвы рельса - при силе тока 50-100 А и напряжении 100-250 В.
RU2010113540/02A 2010-04-07 2010-04-07 Способ термической обработки рельсов RU2418077C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010113540/02A RU2418077C1 (ru) 2010-04-07 2010-04-07 Способ термической обработки рельсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010113540/02A RU2418077C1 (ru) 2010-04-07 2010-04-07 Способ термической обработки рельсов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2418077C1 true RU2418077C1 (ru) 2011-05-10

Family

ID=44732660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010113540/02A RU2418077C1 (ru) 2010-04-07 2010-04-07 Способ термической обработки рельсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2418077C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755713C1 (ru) * 2020-06-05 2021-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Информационные технологии" (ООО "ИнфоТех") Устройство и способ термической обработки длинномерного изделия г-образного профиля, имеющего подошву, шейку, головку

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755713C1 (ru) * 2020-06-05 2021-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Информационные технологии" (ООО "ИнфоТех") Устройство и способ термической обработки длинномерного изделия г-образного профиля, имеющего подошву, шейку, головку

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108381027B (zh) 用于制备高碳当量特厚钢板的真空焊接装置及其制备方法
JP4187334B2 (ja) 中空円筒状ワークの熱処理方法
JP2008069456A (ja) スチール製レールの熱処理方法およびそれに用いる熱処理装置
CN102181611B (zh) 一种履带式起重机的履带板的感应淬火方法及装置
CN108396128A (zh) 一种大方坯合金工具钢线材表面脱碳的控制方法
CN103170704A (zh) 一种特厚中、高碳钢及合金钢钢板的火焰切割工艺
CN105483354A (zh) 大型高速钢冷轧工作辊的热处理方法
CN112522501A (zh) 材质为Cr3或Cr5的表面淬火中断轧辊的退火工艺
RU2418077C1 (ru) Способ термической обработки рельсов
CN104999228A (zh) 一种铸钢件表面质量处理工艺
JP5534492B2 (ja) 炭素工具鋼鋼帯の製造方法
CN103276182A (zh) 车刀高频热处理新工艺方法
CN114602971B (zh) 一种纯钛锭一火成材的生产工艺
CN113172089B (zh) 一种高碳马氏体不锈钢炉卷轧机生产方法
RU2123413C1 (ru) Способ восстановления роликов
JP2012016723A (ja) 連続鋳造スラブの表面手入れ方法および装置
CN111974812B (zh) 一种特厚钢板的生产方法
TWI648122B (zh) 導引軌之接近終輪廓的熱滾壓方法
JP2009012040A (ja) 厚鋼板の製造方法および製造装置
RU2816704C1 (ru) Способ термической обработки валков прокатных станов
JP5050537B2 (ja) 厚鋼板の切断方法
KR100644781B1 (ko) 가공된 비대칭 레일 및 단조레일의 두부 열처리 장치 및방법
JP2016204688A (ja) 熱処理方法および台車式熱処理炉
RU2699488C1 (ru) Способ многослойной наплавки теплостойкими сталями высокой твердости в азотсодержащей среде
RU2398892C1 (ru) Способ поверхностного упрочнения прокатных валков