RU2446027C2 - Способ получения длинномерных заготовок круглого поперечного сечения с ультрамелкозернистой структурой - Google Patents

Способ получения длинномерных заготовок круглого поперечного сечения с ультрамелкозернистой структурой Download PDF

Info

Publication number
RU2446027C2
RU2446027C2 RU2010122149/02A RU2010122149A RU2446027C2 RU 2446027 C2 RU2446027 C2 RU 2446027C2 RU 2010122149/02 A RU2010122149/02 A RU 2010122149/02A RU 2010122149 A RU2010122149 A RU 2010122149A RU 2446027 C2 RU2446027 C2 RU 2446027C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
matrix
diameter
channel
billet
Prior art date
Application number
RU2010122149/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010122149A (ru
Inventor
Михаил Витальевич Чукин (RU)
Михаил Витальевич Чукин
Динара Гумаровна Емалеева (RU)
Динара Гумаровна Емалеева
Михаил Павлович Барышников (RU)
Михаил Павлович Барышников
Марина Андреевна Полякова (RU)
Марина Андреевна Полякова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
Priority to RU2010122149/02A priority Critical patent/RU2446027C2/ru
Publication of RU2010122149A publication Critical patent/RU2010122149A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446027C2 publication Critical patent/RU2446027C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turning (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением. Способ включает размотку заготовки, обработку заготовки и смотку заготовки. Обработку заготовки осуществляют путем протяжки через ряд последовательно расположенных деформирующих инструментов. В качестве деформирующих инструментов используют равноканальные угловые матрицы. Протяжку заготовки осуществляют за 4-8 проходов. Диаметр заготовки при протяжке выбирают равным 60-90% диаметра приемного канала матрицы. Направление изгиба заготовки в наклонном канале матрицы меняют путем поворота каждой следующей по ходу движения заготовки матрицы на прямой угол относительно предыдущей матрицы. В результате обеспечивается повышение прочностных свойств заготовок. 5 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для изготовления длинномерных изделий круглого поперечного сечения, преимущественно из низко- и среднеуглеродистых марок стали с комплексом высоких физико-механических свойств.
Известен способ изготовления проволоки овального сечения, включающий холодную пластическую деформацию заготовки круглого сечения с получением проволоки готовых размеров волочением через фасонную волоку (см. пат. RU №2357826, В21С 1/00).
Недостатком известного способа являются низкие прочностные свойства изготавливаемой проволоки, обусловленные монотонностью процесса деформирования и, как следствие, невозможностью перестройки сформированных субзерен, вытянутых в продольном направлении, в равноосные ультрамелкие зерна с неравновесными высокоугловыми границами.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является способ волочения заготовок круглого поперечного сечения, включающий размотку заготовки, обработку заготовки путем протяжки через ряд последовательно расположенных деформирующих инструментов и смотку готового изделия. При этом в качестве деформирующего инструмента используют волоки, последовательно установленные в ряд, а затем осуществляют протягивание заготовки с одновременным вращением одной или нескольких волок (см. пат. RU №2252091, В21С 1/00).
Недостатком известного способа являются низкие прочностные свойства изготавливаемого изделия, обусловленные низким уровнем накопленной деформации сдвига, что приводит к формированию субзеренной структуры в виде ячеек, окруженных стенками из дислокации.
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в формировании ультрамелкозернистой структуры и получении стабильных прочностных свойств длинномерных заготовок круглого поперечного сечения.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение прочностных свойств заготовок круглого поперечного сечения.
Поставленная задача решается тем, что в способе получения длинномерных заготовок круглого поперечного сечения с ультрамелкозернистой структурой, включающем размотку заготовки, обработку заготовки путем протяжки через ряд последовательно расположенных деформирующих инструментов и смотку заготовки, согласно изобретению в качестве деформирующего инструмента используют равноканальные угловые матрицы, протяжку заготовки осуществляют за 4-8 проходов, причем диаметр заготовки при протяжке выбирают равным 60-90% диаметра приемного канала матрицы, а направление изгиба заготовки в наклонном канале матрицы меняют путем поворота каждой следующей по ходу движения заготовки матрицы на прямой угол относительно предыдущей матрицы.
Известен прием использования равноканальной угловой матрицы в качестве деформирующего инструмента (см. патент РФ №2181314, B21D 25/02).
Как в известном, так и в заявляемом объекте указанный прием предназначен для упрочнения металла в процессе деформационной обработки заготовки.
Известен прием обработки заготовки с применением нескольких последовательно расположенных деформирующих инструментов, в качестве которых используются валки клетей прокатного стана (см. патент РФ №2192321, В21В 37/72). В известном способе указанный прием предназначен для выравнивания площади поперечного сечения переднего и заднего концов стержня или полосы с целью повышения качества заготовок для непрерывной горячей прокатки.
В заявляемом способе указанный отличительный признак способствует существенному повышению уровня накопленной деформации сдвига, что обеспечивает формирование равноосных ультрамелких зерен с неравновесными высокоугловыми границами и повышение прочностных свойств длинномерных заготовок круглого поперечного сечения.
Известен прием поворота деформирующего инструмента (см. патент РФ №2347633, В21С 1/00).
Как в известном, так и в заявляемом объекте указанный прием обеспечивает дополнительную деформацию сдвига и предназначен для формирования ультрамелкозернистой структуры, обеспечивающей повышение комплекса механических свойств длинномерных заготовок круглого поперечного сечения.
Однако наряду с этим, отличительный признак в заявляемом способе проявляет новое техническое свойство, заключающееся в интенсификации процесса фрагментации структурных составляющих стали по сечению заготовки.
Отличительный признак, характеризующий протяжку заготовки диаметром, равным 60-90% диаметра приемного канала матрицы, в известных технических решениях не обнаружен.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для специалиста заявляемый способ изготовления длинномерных заготовок круглого поперечного сечения не следует явным образом из известного уровня техники, а следовательно, соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Сущность заявляемого изобретения поясняется материалами,
где на фиг.1 изображено последовательное расположение равноканальных угловых матриц по отношению друг к другу, общий вид (с разрезом вдоль фронтальной плоскости для матрицы 1 и матрицы 3) и вид сверху (с разрезом вдоль горизонтальной плоскости для матрицы 2 и матрицы 4);
на фиг.2 изображена микроструктура поверхности образца из стали марки 20 в исходном состоянии, × 1000;
на фиг.3 изображена микроструктура центральной области образца из стали марки 20 в исходном состоянии, × 1000;
на фиг.4 изображена ультрамелкозернистая волокнистая структура поверхности образца из стали марки 20 после 8 проходов, × 1000;
на фиг.5 изображена ультрамелкозернистая структура центральной области образца из стали марки 20 после 8 проходов (светлопольное изображение и электронограмма), × 30000.
Способ получения длинномерных заготовок круглого поперечного сечения с ультрамелкозернистой структурой осуществляют следующим образом.
Предварительно для осуществления протяжки на многократной волочильной машине, например многократной волочильной машине магазинного типа UDZSA 1250 (см. Производство стальной проволоки: Монография /X.Н.Белалов, Н.А.Клековкина, А.А.Клековкин и др. Магнитогорск: МГТУ, 2005. с.68) последовательно устанавливают ряд деформирующих инструментов, в качестве которых используют равноканальные угловые матрицы. Количество матриц соответствует количеству проходов, то есть под термином «проход» понимают процесс деформации заготовки при ее прохождении через любую одну из последовательно расположенных матриц. Причем матрицы устанавливают так, чтобы заготовка в каждом последующем проходе меняла направление изгиба на прямой угол. Для этого ось симметрии наклонного канала (НК) каждой следующей по ходу движения проволоки матрицы поворачивают относительно оси симметрии наклонного канала предыдущей матрицы на прямой угол. Наклонным каналом считается канал, пересекающийся с горизонтальным приемным каналом (ПК) матрицы (фиг.1). После этого предварительно заостренную длинномерную заготовку круглого поперечного сечения из низко- или среднеуглеродистых марок стали, например из стали марки 20, имеющую микроструктуру, представленную на фиг.2 и фиг.3, разматывают с использованием приспособления для размотки проволоки, например вращающейся фигурки, описанной в монографии «Производство стальной проволоки» авторов: X.Н.Белалова, Н.А.Клековкиной и др. Магнитогорск: МГТУ, 2005. с.92.
Далее для осуществления первого прохода заготовку протягивают через приемный (ПК1) и наклонный (HK1) каналы первой из последовательно расположенных матриц, причем диаметр заготовки выбирают равным 60-90% диаметра приемного канала матрицы.
Выбирать диаметр заготовки менее 60% диаметра приемного канала каждой из матриц нецелесообразно, так как величина степени накопленной деформации сдвига, обеспечивающая эволюцию дислокационной структуры, будет недостаточной для существенной фрагментации структурных составляющих стали.
Выбирать диаметр заготовки более 90% диаметра приемного канала каждой из матриц также нецелесообразно, поскольку напряжение, возникающее на выходе из матрицы под действием усилия протяжки, превысит значение сопротивления стали деформации, что приведет к утонению или обрыву переднего конца заготовки.
Затем для осуществления второго прохода заготовка, обработанная в первой матрице, поступает в приемный (ПК2) и наклонный (HK2) каналы второй из последовательно расположенных матриц (фиг.1). Таким образом, заготовка меняет направление изгиба в результате того, что ось симметрии наклонного канала второй матрицы повернута по отношению к оси симметрии наклонного канала первой матрицы на прямой угол. А так как при каждом последующем проходе наиболее интенсивно деформируется только часть заготовки, которая контактирует с матрицей в плоскости пересечения каналов, то изменение направления изгиба заготовки в наклонном канале матрицы способствует фрагментации структурных составляющих стали по всему сечению заготовки. В случае, если направление изгиба заготовки в наклонном канале матрицы оставлять неизменным, то интенсивность деформаций сдвига по сечению заготовки будет распределяться неравномерно, что приведет к формированию неоднородной структуры по сечению заготовки.
Вся дальнейшая деформационная обработка в равноканальных угловых матрицах за 4-8 проходов осуществляется аналогично вышеописанной методике.
Причем площадь поперечного сечения заготовки после каждого прохода остается неизменной и составляет 60-90% диаметра приемного канала матрицы.
Обработка заготовки заявляемым способом обеспечивает существенную немонотонность и одновременно высокое значение накопленной степени деформации сдвига в металле, что приводит к эволюции дислокационной структуры, активизации новых систем скольжения, разориентации микрообъемов в пределах одного зерна и перестройкке сформированных фрагментов в ультрамелкие зерна с неравновесными высокоугловыми границами. Характерная микроструктура заготовки, полученной по заявляемому способу, приведена на фиг.4 и фиг.5. Представленная на фиг.5 электронограмма, полученная методом микродифрации электронов, представляет собой множество рефлексов, расположенных по концентрическим окружностям, т.е. является практически кольцевой. Это свидетельствует о том, что она была получена от множества ультрамелких зерен, имеющих большеугловые границы и ориентированных произвольным образом.
При протяжке в интервале от 4 до 8 проходов степень дисперсности зерна и, как следствие, уровень прочностных свойств заготовки непрерывно возрастают. Количество проходов в заявляемых пределах выбирают в зависимости от требуемого уровня механических свойств готового изделия.
Протяжка заготовки в матрицах за 1-3 прохода неэффективна с точки зрения существенного повышения интегральных прочностных свойств материала, так как сопровождается образованием наноструктурированного волокнистого слоя и повышением значений микротвердости преимущественно на поверхности заготовки.
Протяжка заготовки более чем за 8 проходов экономически нецелесообразна, так как в этом случае структура металла существенно не изменится, а затраты на ее производство значительно возрастут.
После последнего прохода заготовку сматывают с чистового барабана волочильной машины с использованием приводной катушки, после чего она готова к волочению на конечный размер.
Для обоснования технических преимуществ были проведены лабораторные испытания заявляемого способа (эксперименты 1-14) и испытания способа, взятого за прототип (эксперимент 15-16).
В качестве заготовки круглого поперечного сечения использовали катанку из стали марки 20 в отожженном состоянии. Испытания проводили в лабораторных условиях с использованием однократной барабанной волочильной машины ВМ-1/550. С использованием вращающейся фигурки разматывали моток проволоки, на острильном станке заостряли передний конец заготовки, после чего однократно протягивали заготовку через деформирующий инструмент и сматывали заготовку. Процесс деформирования повторяли необходимое количество раз, изменяя направление изгиба заготовки в наклонном канале матрицы путем поворота матрицы на прямой угол относительно вертикальной плоскости. В качестве смазочного материала использовали состав на основе натриевого мыльного порошка. Режим обработки и результаты испытаний приведены в таблице.
Приведенные в таблице результаты показали, что по сравнению с прототипом заявляемый способ обеспечивает увеличение прочностных свойств заготовки на 25-45%.
Изготавливать проволоку в соответствии с режимами, выходящими за заявляемые пределы, нецелесообразно, так как при использовании менее 3 последовательно расположенных равноканальных угловых матриц прочностные свойства заготовки по сравнению с исходным состоянием повышаются незначительно (эксперимент №1, эксперимент №5 и эксперимент №9), при использовании более 8 матриц прочностные свойства заготовки по сравнению с состоянием, полученным с применением 8 матриц, повышаются незначительно, а затраты на производство существенно возрастают (эксперимент №4, эксперимент №8 и эксперимент №12), кроме того, при диаметре заготовки свыше 90% диаметра приемного канала матрицы процесс протяжки нестабилен и приводит к обрыву переднего конца заготовки (эксперимент №14), а при диаметре заготовки меньше 60% диаметра приемного канала матрицы прочностные свойства изделия по сравнению с исходным состоянием не изменяются (эксперимент №13).
Таблица
№эксперимента Исходный диаметр заготовки, d0, мм Конечный диаметр заготовки, d1, мм Количество матриц, n Степень заполнения приемного канала (ПК) матрицы, % Временное сопротивление разрыву, σв, МПа
Заявля-емый способ 1 4,0 4,0 2 60 481
2 4.0 4,0 4 60 586
3 4,0 4,0 8 60 641
4 4,0 4,0 10 60 660
5 5,0 5,0 2 75 489
6 5,0 5,0 4 75 600
7 5,0 5,0 8 75 658
8 5,0 5,0 10 75 672
9 6,0 6,0 2 90 498
10 6,0 6,0 4 90 611
11 6,0 6,0 8 90 684
12 6,0 6,0 10 90 698
13 3,0 3,0 8 45 471
14 6,5 6,5 8 97 нестабильность процесса и обрыв переднего конца заготовки
Прото-тип 15 4,0 4,0 4 - 470
16 6,0 6,0 8 - 473

Claims (1)

  1. Способ получения длинномерных заготовок круглого поперечного сечения с ультрамелкозернистой структурой, включающий размотку заготовки, обработку заготовки путем протяжки через ряд последовательно расположенных деформирующих инструментов и смотку заготовки, отличающийся тем, что в качестве деформирующих инструментов используют равноканальные угловые матрицы, протяжку заготовки осуществляют за 4-8 проходов, причем диаметр заготовки при протяжке выбирают равным 60-90% диаметра приемного канала матрицы, а направление изгиба заготовки в наклонном канале матрицы меняют путем поворота каждой следующей по ходу движения заготовки матрицы на прямой угол относительно предыдущей матрицы.
RU2010122149/02A 2010-05-31 2010-05-31 Способ получения длинномерных заготовок круглого поперечного сечения с ультрамелкозернистой структурой RU2446027C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122149/02A RU2446027C2 (ru) 2010-05-31 2010-05-31 Способ получения длинномерных заготовок круглого поперечного сечения с ультрамелкозернистой структурой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122149/02A RU2446027C2 (ru) 2010-05-31 2010-05-31 Способ получения длинномерных заготовок круглого поперечного сечения с ультрамелкозернистой структурой

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010122149A RU2010122149A (ru) 2011-12-10
RU2446027C2 true RU2446027C2 (ru) 2012-03-27

Family

ID=45405115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010122149/02A RU2446027C2 (ru) 2010-05-31 2010-05-31 Способ получения длинномерных заготовок круглого поперечного сечения с ультрамелкозернистой структурой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446027C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498870C1 (ru) * 2012-07-06 2013-11-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" Способ получения из высокоуглеродистой стали проволоки с наноструктурой
RU2709554C1 (ru) * 2018-11-23 2019-12-18 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ упрочнения пластической деформацией проволоки
RU2720018C2 (ru) * 2018-06-07 2020-04-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный университет" Способ подготовки поверхности торцов разнородных соединений для сварки трением с перемешиванием

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3533426A1 (de) * 1985-09-19 1987-03-26 Rainer Wadewitz Verfahren und vorrichtung zur herstellung von umgeformten teilen
US5400633A (en) * 1993-09-03 1995-03-28 The Texas A&M University System Apparatus and method for deformation processing of metals, ceramics, plastics and other materials
RU2252091C1 (ru) * 2004-03-15 2005-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Способ волочения заготовок круглого поперечного сечения
RU2361687C1 (ru) * 2007-11-06 2009-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ получения длинномерных заготовок с мелкозернистой структурой

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3533426A1 (de) * 1985-09-19 1987-03-26 Rainer Wadewitz Verfahren und vorrichtung zur herstellung von umgeformten teilen
US5400633A (en) * 1993-09-03 1995-03-28 The Texas A&M University System Apparatus and method for deformation processing of metals, ceramics, plastics and other materials
RU2252091C1 (ru) * 2004-03-15 2005-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Способ волочения заготовок круглого поперечного сечения
RU2361687C1 (ru) * 2007-11-06 2009-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ получения длинномерных заготовок с мелкозернистой структурой

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498870C1 (ru) * 2012-07-06 2013-11-20 Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" Способ получения из высокоуглеродистой стали проволоки с наноструктурой
RU2720018C2 (ru) * 2018-06-07 2020-04-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный университет" Способ подготовки поверхности торцов разнородных соединений для сварки трением с перемешиванием
RU2709554C1 (ru) * 2018-11-23 2019-12-18 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ упрочнения пластической деформацией проволоки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010122149A (ru) 2011-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2446027C2 (ru) Способ получения длинномерных заготовок круглого поперечного сечения с ультрамелкозернистой структурой
Fakhar et al. Significant improvements in mechanical properties of AA5083 aluminum alloy using dual equal channel lateral extrusion
Stefanik et al. Analysis of the effect of rolling speed on the capability to produce bimodal-structure AZ31 alloy bars in the three-high skew rolling mill
Lezhnev et al. Development and research of combined process of “equal channel angular pressing–drawing”
SU683606A3 (ru) Способ изготовлени длинномерных изделий типа прутков и установка дл его осуществлени
CN106862863A (zh) 一种大直径超长超薄钛合金壳体的制备加工方法
CN109909296B (zh) 一种大尺寸钛合金棒材的反锥螺线辊超细晶轧制方法
CN108453130A (zh) 大尺寸铝合金超细晶棒材的螺线圆锥辊等辊距轧制方法
Lipińska et al. A new hybrid process to produce ultrafine grained aluminium plates
Lewandowska et al. Grain refinement in aluminium and the aluminium Al-Cu-Mg-Mn alloy by hydrostatic extrusion
JP3735323B2 (ja) MgまたはMg合金からなる板材の製造方法
PL241251B1 (pl) Sposób walcowania prętów ze środników złomowanych szyn kolejowych
US4007617A (en) Method of rolling metal blanks
RU2709554C1 (ru) Способ упрочнения пластической деформацией проволоки
Zdunek et al. The influence of combined hydrostatic extrusion and rolling on the microstructure, texture and mechanical properties of Al-Li alloys
RU2659442C1 (ru) Способ изготовления заготовок корпусов для бетонобойных и бронебойных снарядов
PL241250B1 (pl) Sposób walcowania prętów ze stopy złomowanej szyny kolejowej
RU2498870C1 (ru) Способ получения из высокоуглеродистой стали проволоки с наноструктурой
RU2677808C1 (ru) Способ изготовления фасонной заготовки формы "собачья кость" из непрерывно литого сляба
RU2739737C1 (ru) Способ получения длинномерной заготовки для изготовления винтовой пружины, винтовая пружина и способ ее изготовления
RU2722847C1 (ru) Способ производства фасонных профилей высокой точности
RU2347631C1 (ru) Способ получения заготовок с мелкозернистой структурой совмещенной винтовой и продольной прокаткой
Lezhnev et al. DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES FOR PRODUCING STRUCTURAL MATERIALS WITH ULTRAFINE-GRAINED STRUCTURE BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION
SU1470414A1 (ru) Способ изготовлени полых конических поковок
RU2319559C1 (ru) Способ изготовления проволоки

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190128

Effective date: 20190128

QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20190218