RU2702524C1 - Способ закалки металлических изделий при термомеханической обработке - Google Patents

Способ закалки металлических изделий при термомеханической обработке Download PDF

Info

Publication number
RU2702524C1
RU2702524C1 RU2018143199A RU2018143199A RU2702524C1 RU 2702524 C1 RU2702524 C1 RU 2702524C1 RU 2018143199 A RU2018143199 A RU 2018143199A RU 2018143199 A RU2018143199 A RU 2018143199A RU 2702524 C1 RU2702524 C1 RU 2702524C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
medium
water
air
flow rate
Prior art date
Application number
RU2018143199A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Борисович Дементьев
Сергей Сергеевич Макаров
Константин Эдуардович Чекмышев
Никита Алексеевич Балобанов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук
Priority to RU2018143199A priority Critical patent/RU2702524C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702524C1 publication Critical patent/RU2702524C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/62Quenching devices
    • C21D1/667Quenching devices for spray quenching
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии и машиностроению и может быть использовано для закалки изделий, выполненных из углеродистых и легированных сталей. Для повышения эффективности охлаждения и расширения диапазона закаливания металлических изделий охлаждающую среду подают на заданном расстоянии от выхода закаливаемого изделия из деформирующих роликов под углом к поверхности с заданным расходом среды. Основное количество тепла отбирается на выходе изделия за счет предварительного нагрева и парообразования жидкости (воды), при этом используется водовоздушная среда с содержанием воздуха 10-20 %, которая подается на расстоянии 0,15-0,3 м от выхода закаляемого изделия из деформирующих роликов под углом к поверхности 10-15 градусов с расходом 250-330 см3/с среды и при начальной температуре (85-90)°С. Подача воды с регулированной воздушной фазой позволит создать условия охлаждения нужной интенсивности и скорости охлаждения, что значительно уменьшит расход охлаждающей среды и повысит полноту использования ее теплофизических свойств в процессе закалки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии и машиностроению и может быть использовано для закалки изделий, выполненных из углеродистых и легированных сталей.
Известен способ охлаждения проката (SU 619524 A1, C21/D1/60, опубл. 15.08.1978), в котором повышение эффективности охлаждения и экономичности процесса при термической обработке проката достигается путем подачи на охлаждаемую поверхность водовоздушной смеси с дальнейшим ее испарением. Охлаждение происходит с помощью последовательно расположенных секций, на каждой из которых производится охлаждение проката из спрейерных устройств. Воду, отработанную в предыдущей секции, подают на поверхность охлаждаемого проката в последующей секции, а по достижении водой температуры 85-90°С из нее создают водовоздушную смесь и дальнейшее охлаждение в требуемом диапазоне температур осуществляют путем подачи этой смеси на поверхность проката. Основное количество тепла отбирается в испарительной секции с использованием нагретой до температуры кипения водовоздушной смеси. Использование данного способа обеспечивает интенсификацию процесса охлаждения путем повышения коэффициента теплоотдачи и значительное уменьшение расхода воды за счет полного использования, по мнению авторов, ее теплофизических свойств.
Недостаток способа заключается в отсутствии возможности достичь оптимальных режимов охлаждения, которые можно организовать путем изначальной подачи водовоздушной смеси на поверхность проката в первой секции. Кроме того, отсутствует возможность регулирования скорости охлаждения.
В Уральском Государственной Техническом Университете (УГТУ-УПИ г. Екатеринбург, с 2010 года Уральский Федеральный Университет), разработан способ охлаждения (закалки) металлических изделий в водовоздушных смесях (среда водяного тумана) как альтернативный закалке в масло. Водовоздушная смесь, содержащая капли воды заданной дисперсности, создается специальными устройствами и равномерно распределяется по поверхности охлаждаемого тела. Регулирование скорости охлаждения обеспечивается за счет изменения плотности орошения поверхности водовоздушной смесью с неизменными теплофизическими свойствами.
Недостатком способа является ограниченное регулирование интенсивности отвода теплоты, которое, главным образом, достигается за счет варьирования плотности орошения, независимо от структуры потока охлаждающей среды и ее теплофизических свойств.
Наиболее близким способом к заявленному изобретению и выбранным в качестве прототипа признан способ управляемого охлаждения при термообработке изделий из различных материалов, металлов и их сплавов водовоздушной смесью и устройство для его осуществления (Евроазиатский патент №006413, C21D 11/00, 1/667, 29.12.2005). Способ включает регулирование для каждой зоны охлаждения, рассчитанного с помощью ЭВМ, до температуры, определяющей окончание фазовых преобразований. Использование способа позволяет производить закалку водовоздушной смесью, при которой охлаждение всей партии одинаковых изделий проводят в импульсном режиме по одному, заранее рассчитанному, режиму и заданной величине отклонения температуры (глубина термоцикла) при микро- и термоциклировании процесса охлаждения. Регулирование закалочного охлаждения водовоздушной смесью осуществляется путем импульсно - периодической подачи двухфазной среды при помощи программного управления работой каждой форсунки в режимах «открыт-закрыт».
Недостатком данного способа является необходимость для достижения требуемых режимов теплосъема экспериментального подбора длительности импульса (времени воздействия водовоздушного потока на объект) в процессе охлаждения при постоянных теплофизических параметрах охлаждающей среды. Природа регулирования носит технологический характер, и обеспечивается автоматизированной системой подачи с заданной периодичностью закалочной водовоздушной среды, причем рассматриваемая среда представляет собой смесь капель воды с водяными парами и воздухом. Такой подход к созданию охлаждаемых сред является традиционным и применяется повсеместно для технологических операций охлаждения.
Задачей предложенного способа является расширение диапазона закаливания в охлаждающей жидкости изделий из различных металлов за счет управления в расширенном диапазоне интенсивностью отвода тепла.
Решение поставленной задачи достигается тем, что охлаждающую среду подают на поверхность на заданном расстоянии от выхода закаливаемого изделия из деформирующих роликов под углом к поверхности с заданным расходом среды. Основное количество тепла отбирается на выходе изделия за счет предварительно нагрева и парообразования жидкости (воды).
Регулирование теплофизических свойств (теплоемкость, теплопроводность) достигается за счет требуемой концентрации парогазовой фазы, при этом интенсивность отвода тепла от нагретых поверхностей металлических изделий может изменяться от максимальных скоростей, в несколько раз превышающих охлаждение в воде, до минимальных скоростей, обеспечиваемых использованием в качестве закалочных сред масла и воздуха.
Предлагаемый способ поясняется чертежами: фиг. 1. Схема процесса закалки металлических изделий при термомеханической обработке.
Способ осуществляют следующим образом: -заготовка 1 при перемещение через деформирующие ролики 2 попадает в спрейерную установку 3, в которой водовоздушная среда 4 предварительно нагретая до (85-90)°С подается на поверхность 5 на расстоянии (0.15-0.3) м от выхода закаливаемого изделия из деформирующих роликов под углом к поверхности (10-15) градусов с расходом (250-330) см3/с, что способствует формированию эффективной зоны охлаждения при закалке. Основное количество тепла отбирается за счет предварительного нагрева и парообразования водовоздушной среды.
Пример осуществления способа.
Закалялись образцы из стали 60С2, при этом охлаждающая водовоздушная среда создавалась в кавитирующем устройстве типа трубки Вентури. Вода подается на вход кавитирующего устройства под давлением 0,21 МПа., с массовым расходом 0,25 кг/с. При прохождении сужающегося участка трубки в потоке воды возникают кавитационные парогазовые пузырьки. Для реализованного случая приведенная плотность водовоздушной среды составила 0,18 г/см3. При этом теплоемкость среды 1,56 кДж/(кг⋅град), коэффициент теплопроводности 0,138 Вт/(м⋅град). Скорость охлаждения, характеризующая интенсивность отвода тепла, изменялась в диапазоне (100-120) град/с.
Для достижения скоростей охлаждения (150-200) град/с стали 30ХН2МФ применялось давление воды 0,3 МПа, массовым расходом 0,5 кг/с. Приведенная плотность среды составила 0,57 г/см3, теплоемкость среды 2,87 кДж/(кг⋅град), коэффициент теплопроводности 0,39 Вт/(м⋅град).
В результате закалки получена твердость от 35 HRC до 50 HRC в зависимости от расхода воды и температуры нагрева стали под закалку. Кроме того, структура полученных образцов имела различные формы - от бесструктурного мартенсита до пластинчатого перлита без дополнительного отпуска. Проведенные исследования показали возможность применения двухфазной водовоздушной среды для закалки высокоуглеродистых и легированных сталей марок типа 60С2, Ст40, Ст50, 40ХНМА, 65Г, 65С2 ВА без проведения дополнительного отпуска. При этом теплофизические свойства закалочной (охлаждающей) среды изменялись для каждой конкретной стали с учетом обеспечения заданного теплосъема охлаждающей средой (соотношением количество воздуха - количество воды) при температуре Т=85-90°С.
Применение способа позволит:
1. Сократить этапы технологических операций в комплексном процессе изготовления изделий и снизить расходы материала и времени на производство.
2. Повысить уровень безопасности проведения работ за счет отказа от применения агрессивных сред, таких, как масло, эмульсии, керосин, обеспечивая при этом нормы пожарной безопасности.
3. Улучшить экологические параметры производства, минимизировав вредные выбросы в окружающую среду.

Claims (1)

  1. Способ закалки металлических изделий при термомеханической обработке, включающий нагрев изделия, деформацию и охлаждение, отличающийся тем, что для охлаждения используют предварительно нагретую до 85-90°С водовоздушную среду с содержанием воздуха 10-20%, подаваемую на расстоянии 0,15-0,3 м от выхода закаливаемого изделия из деформирующих роликов под углом к поверхности 10-15 градусов и с расходом 250-330 см3/с.
RU2018143199A 2018-12-05 2018-12-05 Способ закалки металлических изделий при термомеханической обработке RU2702524C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143199A RU2702524C1 (ru) 2018-12-05 2018-12-05 Способ закалки металлических изделий при термомеханической обработке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143199A RU2702524C1 (ru) 2018-12-05 2018-12-05 Способ закалки металлических изделий при термомеханической обработке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2702524C1 true RU2702524C1 (ru) 2019-10-08

Family

ID=68171101

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018143199A RU2702524C1 (ru) 2018-12-05 2018-12-05 Способ закалки металлических изделий при термомеханической обработке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2702524C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA006413B1 (ru) * 2004-04-26 2005-12-29 Мечеслав Станиславович Желудкевич Способ управляемого охлаждения при термообработке изделий из различных материалов, металлов и их сплавов водовоздушной смесью и устройство для его осуществления
RU2353669C2 (ru) * 2007-05-11 2009-04-27 Институт прикладной механики УрО РАН Способ закалки металлических изделий
RU2354712C1 (ru) * 2007-07-03 2009-05-10 Институт прикладной механики УрО РАН Способ создания охлаждающей среды с регулируемыми теплофизическими свойствами
RU2456352C1 (ru) * 2010-11-11 2012-07-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" Способ и устройство термической обработки рельсов
US10041140B2 (en) * 2013-12-05 2018-08-07 Fives Stein Method for continuous thermal treatment of a steel strip

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA006413B1 (ru) * 2004-04-26 2005-12-29 Мечеслав Станиславович Желудкевич Способ управляемого охлаждения при термообработке изделий из различных материалов, металлов и их сплавов водовоздушной смесью и устройство для его осуществления
RU2353669C2 (ru) * 2007-05-11 2009-04-27 Институт прикладной механики УрО РАН Способ закалки металлических изделий
RU2354712C1 (ru) * 2007-07-03 2009-05-10 Институт прикладной механики УрО РАН Способ создания охлаждающей среды с регулируемыми теплофизическими свойствами
RU2456352C1 (ru) * 2010-11-11 2012-07-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" Способ и устройство термической обработки рельсов
US10041140B2 (en) * 2013-12-05 2018-08-07 Fives Stein Method for continuous thermal treatment of a steel strip

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1052435C (zh) 连铸机中表面热处理的方法及装置
JP2007044764A (ja) 熱間鍛造設備
WO2012064223A1 (ru) Способ и устройство термической обработки рельсов
CN106391734A (zh) 一种用于热轧高强度钢筋的分段阶梯型冷却装置
CN1192476A (zh) 加热和冷却非调质钢的方法及其设备
RU2702524C1 (ru) Способ закалки металлических изделий при термомеханической обработке
CA2877175C (en) Microtreatment and microstructure of carbide containing iron-based alloy
CN105714027A (zh) 一种45钢调质的热处理工艺
EP3749791B1 (en) High pressure instantaneously uniform quench to control part properties
RU2354712C1 (ru) Способ создания охлаждающей среды с регулируемыми теплофизическими свойствами
CN101469359B (zh) 一种立式喷淋淬火设备及淬火工艺
RU2459877C1 (ru) Способ закалки пружинных клемм и установка для его осуществления
EP0086408B1 (en) Method and apparatus for heat treating steel
RU2353669C2 (ru) Способ закалки металлических изделий
CN105755237A (zh) 一种轴承钢等温轧制工艺
Pyshmintsev et al. Hardening of large forgings in water-air mixture
CN1189577C (zh) 清洁的等温淬火或分级淬火的方法
CN108424999A (zh) 一种浅槽分选机传动链条零部件的热处理工艺
SU350843A1 (ru) Способ термической обработки рельсов
RU2294384C1 (ru) Способ термической обработки фабрикатов из конструкционных сталей мартенситного класса
RU2259408C1 (ru) Способ термической обработки зубьев дисков пил
RU2070586C1 (ru) Способ обработки правильных и прокатных валков
CN104711402A (zh) 一种自行车多级飞轮齿片零件加工工艺
Morales et al. Mathematical model for on‐line heat treatment of steel bars
RU2007470C1 (ru) Способ термической обработки изделий из малоуглеродистых марганцовистых сталей