RU2763906C1 - Способ термической обработки железнодорожных колес - Google Patents

Способ термической обработки железнодорожных колес Download PDF

Info

Publication number
RU2763906C1
RU2763906C1 RU2020142816A RU2020142816A RU2763906C1 RU 2763906 C1 RU2763906 C1 RU 2763906C1 RU 2020142816 A RU2020142816 A RU 2020142816A RU 2020142816 A RU2020142816 A RU 2020142816A RU 2763906 C1 RU2763906 C1 RU 2763906C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow rate
seconds
period
water flow
wheel
Prior art date
Application number
RU2020142816A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Николаевич Шведов
Денис Юрьевич Хоменко
Александр Юрьевич Беспамятных
Никита Михайлович Трощенков
Андрей Владимирович Щербинин
Original Assignee
Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК»)
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 Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК») filed Critical Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК»)
Priority to RU2020142816A priority Critical patent/RU2763906C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2763906C1 publication Critical patent/RU2763906C1/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
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/34Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for tyres; for rims

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 Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к термической обработке железнодорожных колес. Способ термической обработки железнодорожных колес из стали, содержащей, мас.%: С 0,55-0,63, Mn 0,50-0,90, Si 0,22-0,45, Cr ≤0,20, Ni ≤0,25, V 0,02-0,07, Mo 0,04-0,06, Fe – остальное, включает нагрев колеса до температуры аустенизации, охлаждение рабочего слоя элементов обода колеса, последующую выдержку колеса на воздухе и отпуск. При этом рабочий слой каждого элемента обода колеса охлаждают в течение 300 секунд одновременно, при этом при охлаждении осуществляют регулирование расхода воды или воздуха на каждый элемент обода колеса в периоды охлаждения соответственно: по кругу катания колеса в первый период в течение 15 секунд с расходом воды до 0,012 л/см2·с, в период в течение 15 секунд с расходом воды от 0,012 до 0,016 л/см2·с, в период в течение 270 секунд с расходом воды от 0,016 до 0,049 л/см2·с и по наружной боковой поверхности обода колеса в первый период в течение 15 секунд с расходом воды до 0,035 л/см2·с, в период в течение 15 секунд с расходом воды от 0,035 до 0,038 л/см2·с, в период в течение 270 секунд от 0,038 до 0,044 л/см2·с, а внутреннюю боковую поверхность обода колеса охлаждают в первый период в течение 180 секунд без расхода воды и с расходом воздуха 0,015 м3/см2·с, в период в течение 60 секунд с расходом воды до 0,003 л/см2·с и расходом воздуха 0,015 м3/см2·с, в период в течение 60 секунд с расходом воды от 0,003 до 0,005 л/см2·с и расходом воздуха 0,015 м3/см2·с. Технический результат заключается в повышении износостойкости рабочего слоя обода за счет получения однородной структуры тонкопластинчатого перлита как непосредственно на поверхности, так и на глубине обода, в получении стабильно высоких механических свойств обода колеса, а также приободной части диска колеса. 5 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к металлургии, а именно к термической обработке железнодорожных колес.
Известен способ термической обработки цельнокатаных
железнодорожных колес [1] (Авторское свидетельство СССР № 724583 Способ изготовления цельнокатаных железнодорожных колес. МПК C21D9/34, C21D7/14, Опубл. 30.03.1980, бюл. № 12.), заключающийся в их нагреве до температуры аустенизации, прерывистом охлаждении охладителем поверхности обода при вращении колеса и последующей выдержке колеса на воздухе. Расход охладителя в процессе всего времени охлаждения остается неизменным.
При таком способе невозможно получить высокую износостойкость обода одновременно по всей его глубине, так как скорость охлаждения внутренних слоев металла обода всегда ниже, чем скорость охлаждения наружного слоя. Для получения во внутренних слоях металла структуры в виде тонкодисперсного пластинчатого перлита, обеспечивающих их высокую износостойкость, необходимо охлаждать поверхностный слой обода со скоростью выше оптимальной, предлагаемой [1], но это приводит к образованию в нем структуры типа мартенсита отпуска, склонной к выкрашиванию и обладающей малой износостойкостью.
Известен способ термической обработки железнодорожных колес [2] (Патент РФ № 2124056 Способ термической обработки стальных колес. МПК C21D9/34, опубл. 27.12.1998), включающий нагрев до температуры аустенизации, выдержку, дифференцированное охлаждение обода водой до температуры Mн+(30-50ºC) со скоростью, близкой к критической скорости закалки на мартенсит, далее до температуры 240-300ºС со скоростью 1-2ºС/с и низкий отпуск.
Недостатками данного способа является низкая износостойкость колес, так как поверхностные слои имеют структуру мартенсита склонного к выкрашиванию при ударных нагрузках. При таком способе невозможно получить однородные механические свойства и твердость по всему рабочему слою колеса.
Наиболее близким по технической сущности заявляемому (прототипом) является способ термической обработки железнодорожных колес [3] (Патент РФ № 2668872 Способ термообработки железнодорожных колес. МПК C21D9/34, опубл. 04.10.2018, бюл. № 28), включающий нагрев до температуры аустенизации, дифференцированное охлаждение рабочего слоя обода и его торца со стороны гребня в течение 420 с, при этом поверхность круга катания охлаждается водой с постепенно и ступенчато увеличивающимся расходом воды от 0,005 до 0,012 л/см2*с, наружная боковая поверхность охлаждается водой с ступенчато растущим расходом от 0,012 до 0,024 л/см2*с, внутренняя боковая поверхность обода колеса охлаждается водовоздушной смесью с постоянным расходом воздуха 0, 015 м3/см2*с и постоянным расходом воды 0,0055 л/см2*с, с последующей выдержкой колеса на воздухе и отпуском при оптимальной температуре.
Данный способ отличается низкими удельными расходами и повышенным временем закалки. Данный способ приемлем только для сталей с содержанием углерода от 0,67 % до 0,77 %, так как заданные скорости охлаждения в данном способе не позволяют получить высокую твердость по всему рабочему слою обода колеса. Повышенное время охлаждения приведет к подкалу диска, что может снизить его пластические характеристики.
Техническим результатом изобретения является повышение износостойкости рабочего слоя обода за счет получения однородной структуры тонкопластинчатого перлита как непосредственно на поверхности, так и на глубине обода и увеличение механических свойств обода колеса, а также приободной части диска колеса за счет дифференцированного охлаждения трех элементов обода (два торца обода и круг катания) независимо друг от друга.
Технический результат достигается тем, что заявленный способ термической обработки железнодорожных колес включает нагрев до температуры аустенизации, проводят управляемое охлаждение поверхностного обода колеса в течение 300 с жидким охладителем или воздушной смесью, при этом охлаждение элементов обода осуществляют водой с регулированием ее расхода на отдельные элементы обода в период охлаждения соответственно: по кругу катания от 0,000 до 0,012 л/см2*с в первый период 15 с, от 0,012 до 0,016 л/см2*с в период 15 с, от 0,016 до 0,049 л/см2*с в период 270 с и по наружной боковой поверхности обода колеса от 0,000 до 0,035 л/см2*с в первый период 15 с, от 0,035 до 0,038 л/см2*с в период 15 с, от 0,038 до 0,044 л/см2*с в период 270 с, а внутреннюю боковую поверхность обода колеса охлаждают водо-воздушной смесью с расходом воздуха 0,015 м3/см2*с и расходом воды от 0,000 до 0,000 л/см2*с в первый период 180 с, от 0,000 до 0,003 л/см2*с в период 60 с, от 0,003 до 0,005 л/см2*с в период 60 с, последующую выдержку колеса на воздухе и отпуск при оптимальной температуре.
Отличительными признаками заявленного способа является:
– управляемый процесс закалки с регулируемым расходом охладителя;
– три охлаждающих водяных контура и один охлаждающий воздушный контур;
– ступенчатое повышение расходов воды по всем контурам с постоянным расходом воздуха;
– равная скорость охлаждения обода колеса за счет точной настройки форсунок по местоположению относительно поверхности обода и программируемого расхода охладителя по каждому элементу обода;
За счет заявленного решения можно обеспечить одинаковую скорость охлаждения наружного слоя и внутренних слоев металла обода колеса, максимально выровнять структуру металла на поверхности и в глубине, получив оптимальную структуру по всей толщине рабочего слоя обода. Это происходит за счет того, что наружный слой металла обода при малом расходе охладителя охлаждается со скоростью достаточной, чтобы получить оптимальную структуру металла в виде тонкодисперсного пластинчатого перлита без мартенсита отпуска. Слои на глубине 30 мм также охлаждаются со скоростью, близкой к оптимальной, за счет увеличения подачи охладителя на наружный слой обода.
Оптимальный расход охладителя по всем элементам обода и время его применения определяется предварительно опытным путем как расход, требуемый для получения необходимых свойств на глубине 30 мм.
Пример выполнения.
Предлагаемый способ был опробован в колесобандажном цехе АО «ЕВРАЗ НТМК». Термической обработке по предлагаемому способу подвергались колеса одной плавки, химический состав которых приведен в таблице 1. После нагрева до температуры аустенизации (860 °C) колеса подвергались закалке. Закалка колес производилась при их вращении со скоростью 30 об/мин. Режим закалки по кругу катания колеса приведен в таблице 2. Режим закалки по наружной боковой поверхности колеса приведен в таблице 3. Режим закалки по внутренней боковой поверхности колеса приведен в таблице 4.
Охладитель для закалки обода подавался через блок клапанов, открываемых по заданному режиму охлаждения на два контура водяного охлаждения и один контур воздушного охлаждения. Тем самым обеспечивалось плавное регулируемое увеличение расхода охладителя от начального значения до оптимального. После закалки колеса подвергались охлаждению на воздухе во время транспортировки их к отпускным печам и отпуску при оптимальной температуре.
У колес, закаленных по заявляемому способу на глубине до 30 мм тонкодисперсный пластинчатый перлит, равномерно переходящий на глубине 50 мм в сорбидообразный пластинчатый перлит с минимальными участками феррита.
В таблице 5 приведены механические свойства и твердость колес, закаленных по заявленному режиму.
Таким образом, по сравнению с прототипом заявленный способ позволяет:
- получить структуру тонкодисперстного пластинчатого перлита, обладающего высокой износостойкостью, как на поверхности, так и в глубине обода колеса;
- увеличить временное сопротивление при одновременном улучшении пластических свойств.
- получить стабильно высокую твердость по сечению обода колеса на глубине до 30 мм.
Источники информации:
1. Авторское свидетельство СССР № 724583. Способ изготовления цельнокатаных железнодорожных колес. МПК C21D9/34, C21D7/14, заявители: ИЧМ, Нижнеднепровский трубопрокатный завод, НТМК, опубликован 30.03.1980, бюл. № 12;
2. Патент РФ № 2124056 Способ термической обработки стальных колес. МПК C21D9/34, опубл. 27.12.1998;
3. Патент РФ № 2668872. Способ термической обработки железнодорожных колес. МПК C21D9/34, патентообладатель: ОАО «ЕВРАЗ НТМК», опубликован 04.10.2018, бюл. № 28.

Claims (1)

  1. Способ термической обработки железнодорожных колес из стали, содержащей, мас.%: С 0,55-0,63, Mn 0,50-0,90, Si 0,22-0,45, Cr ≤0,20, Ni ≤0,25, V 0,02-0,07, Mo 0,04-0,06, Fe – остальное, включающий нагрев колеса до температуры аустенизации, охлаждение рабочего слоя элементов обода колеса, последующую выдержку колеса на воздухе и отпуск, отличающийся тем, что рабочий слой каждого элемента обода колеса охлаждают в течение 300 секунд одновременно, при этом при охлаждении осуществляют регулирование расхода воды или воздуха на каждый элемент обода колеса в периоды охлаждения соответственно: по кругу катания колеса в первый период в течение 15 секунд с расходом воды до 0,012 л/см2⋅с, в период в течение 15 секунд с расходом воды от 0,012 до 0,016 л/см2⋅с, в период в течение 270 секунд с расходом воды от 0,016 до 0,049 л/см2⋅с и по наружной боковой поверхности обода колеса в первый период в течение 15 секунд с расходом воды до 0,035 л/см2⋅с, в период в течение 15 секунд с расходом воды от 0,035 до 0,038 л/см2⋅с, в период в течение 270 секунд от 0,038 до 0,044 л/см2⋅с, а внутреннюю боковую поверхность обода колеса охлаждают в первый период в течение 180 секунд без расхода воды и с расходом воздуха 0,015 м3/см2⋅с, в период в течение 60 секунд с расходом воды до 0,003 л/см2⋅с и расходом воздуха 0,015 м3/см2⋅с, в период в течение 60 секунд с расходом воды от 0,003 до 0,005 л/см2⋅с и расходом воздуха 0,015 м3/см2⋅с.
RU2020142816A 2020-12-24 2020-12-24 Способ термической обработки железнодорожных колес RU2763906C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142816A RU2763906C1 (ru) 2020-12-24 2020-12-24 Способ термической обработки железнодорожных колес

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142816A RU2763906C1 (ru) 2020-12-24 2020-12-24 Способ термической обработки железнодорожных колес

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2763906C1 true RU2763906C1 (ru) 2022-01-11

Family

ID=80040137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020142816A RU2763906C1 (ru) 2020-12-24 2020-12-24 Способ термической обработки железнодорожных колес

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2763906C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821214C1 (ru) * 2023-12-25 2024-06-18 Акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (АО "ЕВРАЗ НТМК") Способ термической обработки железнодорожных колес из стали

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2124056C1 (ru) * 1997-06-10 1998-12-27 АО Выксунский металлургический завод Способ термической обработки стальных колес
RU2140997C1 (ru) * 1998-08-05 1999-11-10 ОАО "Выксунский металлургический завод" Способ термической обработки железнодорожных колес
RU2451093C2 (ru) * 2010-03-29 2012-05-20 Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "ЕВРАЗ НТМК") Способ термической обработки железнодорожных колес
CN106521315B (zh) * 2016-11-10 2018-06-19 钢铁研究总院 一种高强度高韧性重载列车车轮用钢及其热处理方法
RU2668872C1 (ru) * 2017-11-08 2018-10-04 Акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (АО "ЕВРАЗ НТМК") Способ термической обработки железнодорожных колес

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2124056C1 (ru) * 1997-06-10 1998-12-27 АО Выксунский металлургический завод Способ термической обработки стальных колес
RU2140997C1 (ru) * 1998-08-05 1999-11-10 ОАО "Выксунский металлургический завод" Способ термической обработки железнодорожных колес
RU2451093C2 (ru) * 2010-03-29 2012-05-20 Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО "ЕВРАЗ НТМК") Способ термической обработки железнодорожных колес
CN106521315B (zh) * 2016-11-10 2018-06-19 钢铁研究总院 一种高强度高韧性重载列车车轮用钢及其热处理方法
RU2668872C1 (ru) * 2017-11-08 2018-10-04 Акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат" (АО "ЕВРАЗ НТМК") Способ термической обработки железнодорожных колес

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821214C1 (ru) * 2023-12-25 2024-06-18 Акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (АО "ЕВРАЗ НТМК") Способ термической обработки железнодорожных колес из стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1101856C (zh) 成型轧件及其制造方法
AU2014235986B2 (en) Air-hardenable bainitic steel with enhanced material characteristics
CA2942556C (en) Air-hardenable bainitic steel part
CN105648170B (zh) 轴承钢网状碳化物和带状碳化物的控制方法以及轴承钢
RU2763906C1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
CN108220773A (zh) 具有优异可拉拔性的高强度线材、热处理线材及其制造方法
CN110527794A (zh) 一种微纳结构贝氏体钢的热处理方法
CN1040232C (zh) 钢轨热处理方法
RU2821214C1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес из стали
RU2668872C1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
JPS5818966B2 (ja) レ−ルの製造方法
RU2451093C2 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
RU2825657C1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес из стали
CN107904387B (zh) 一种齿轮轴热处理工艺
CN109680127A (zh) 一种大规格中碳合金结构圆钢的调质工艺
RU2140997C1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
RU2731621C1 (ru) Деталь рельсового пути и способ получения детали рельсового пути
RU2547375C2 (ru) Способ термической обработки железнодорожных бандажей
JPS6347773B2 (ru)
RU2124056C1 (ru) Способ термической обработки стальных колес
SU1368337A1 (ru) Способ термической обработки железнодорожных колес
RU2138565C1 (ru) Способ изготовления цельнокатаных железнодорожных колес
CN1760380A (zh) 奥氏铁素体球墨铸铁的一种等温淬火工艺
KR20170070967A (ko) 고온침탄이 가능한 냉간단조용 강재의 제조방법
CN114790506A (zh) 一种减少钢板龟裂情况的热处理工艺