SU1121302A2 - Способ термической обработки чугунных центробежнолитых труб - Google Patents
Способ термической обработки чугунных центробежнолитых труб Download PDFInfo
- Publication number
- SU1121302A2 SU1121302A2 SU833594106A SU3594106A SU1121302A2 SU 1121302 A2 SU1121302 A2 SU 1121302A2 SU 833594106 A SU833594106 A SU 833594106A SU 3594106 A SU3594106 A SU 3594106A SU 1121302 A2 SU1121302 A2 SU 1121302A2
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- pipes
- cast
- cast iron
- centrifugally
- cooling
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЧУГУННЫХ ЦЕНТРОБЕЖНОЛИТЫХ ТРУБ по авт. св. № 685705, отличающийс тем, что, с цепью повышени прочности, пластичности и jcoppoзионной стойкости чугуна, в процессе охлаждени в интервале температур 650-300 С наружную поверхность труб охлаждают со скоростью 150-300 С/мин.
Description
Изобретение относитс к металлур гии и может быть использовано TipH изготовлении центробежнопитых чугунных труб, По основному авт. св. № 685705 известен способ термической обработ ки чугунных центробежнолитых труб, включающий нагрев до 920-950 С, выдержку и охлаждение, согласно которому в процессе нагрева, выдержки и охлаждени в полость трубы подают хладагент, при температуру вну ренней поверхности поддерживают в и тервале температур 200-ЗОО С, а в качестве хладагента используют водо воздущную смесь lj . Такой способ позвол ет получить температуру средних и внутренних слоев трубы в течение всего процесс отжига не выше 500 С, благодар чем исключаетс распад перлита и рост включений графита в этих сло х и, как результат, обеспечиваетс повышение прочности отливки. Однако при использовании данного способа отжига труб на границах зерен, особенно в наружных сло х от ливки, обнаруживаютс мелкодисперсные включени карбидов, карбонитрид фосфидов и. других Iвключений, которы вызывают хрупкость чугуна, снижают его прочность, пластичность и корро зионную стойкость. Целью изобретени вл етс повыш ние прочности, пластичности и коррозионной стойкости чугуна. Поставленна цель достигаетс тем, что согласно способу термической обработки чугунных центробежнолитых труб, в процессе охлаждени в интервале температур 650-300 С на ружную поверхность труб охлаждают со скоростью 150-300°С/мин. Эффективным способом предотвращени образовани включений в межзеренном пространстве вл етс ускоренное охлаждение труб в интервале температур 650-300 С. При этом отсутствие загр зненности границ зерен достигаетс за счет охлаждени наружной поверхности трубы со скоростью 150300 С/мин. При меньшей скорости охлаждени не обеспечиваетс достаточна чистота границ зерен; более высока скорость охлаждени (свыше ЗОО с/мин) существенно не повышает качество труб и поэтому экономически не целесообразна. Пример. Цёнтробежнолитые трубы из серого чугуна диаметром 300 мм и длиной 6 м подвергали отжигу в методической отжигательной печи при 945 С. Сразу же после загрузки в отжигательную печь в полость труб с помощью специальной форсунки начинали подавать водовоздздпную смесь. Давление воздуха в смеси поддерживалось на уровне 0,5 МПа, расход воды 0,06-0,3 . Врем вьщержки труб в печи отжига составл ло 25 мин. После вьодачи труб из печи и достижении их наружной поверхностью , не прекраща подачи хладагента в полость трубы, на наружную поверхность начинали подавать аналогичный хладагент, обеспечива различную скорость охлаждени . При достижении -трубами 300 С охлаждение наружной поверхности прекращали (температура замер лась контактными термопарами). Дл сравнени обрабатывали трубы по известному способу (без охлаждени наружной поверхности ) . Результаты испытаний приведены в табл. 1 и 2. Т а б л и ц а -1
650
100 650 150
0,48
1,02
0,3
0,71 0,61 0,7
Как видно из табл, 1, оптимальна с точки зрени качества труб, скорость охлаждени их наружной поверхности находитс в пределах 150-300 0/55 /мин (варианты 2,3,4), При меньшей , скорости охлаждени , например 100 С/ /мин (вариант 1), не обеспечиваетс
Продолжение табл, I
достаточна чистота границ зерен, что сказываетс на качестве труб снижаютс прочность, пластичность и коррозионна стойкость металла отливок .
Увеличение скорости охлаждени сверх ЗОО с/мин (вариант 5) существенно не повышает качества труб и экономически не целесообразно. Варианты 6-10 (табл. 1) показываю результаты проведенных исследований с изменением температуры наружной п верхности труб к началу охлаждени . Как видно, охлаждение нужно начинать именно при 650°С. Охлаждение от более высоких температур (700 С и выше, вариант 1C) приводит к подавлению процесса ферритизации чугу на, результатом которого вл етс п вьшениё предела прочности, но при этом существенно снижаютс пластиче кие и коррозионные свойства труб.. Охлаждение от более низких температур ( и ниже, варианты 8,7 и 6) также отрицательно сказываетс на качестве труб, так как при этих температурах начинаетс процесс выделени избыточной фазы по границам зерен, что приводит к охрупчиванию металла и снижению механических, а также коррозионных свойств. Дальнейшее охлаждение наружной поверхности труб при достижении 300°С не имеет смысла, так как про цессы вьщелени избыточных фаз из твердого раствора к этому температу ному интервалу практически прекраща ютс . Качество труб оценивалось пределом прочности на разрыв продольных образцов, относительным удлинением, глубинным показателем коррозии П и коэффициентом запаса пластичности Ка. Коррозионные свойства определ лись в среде 93%-ной серной кисло ты. Коэффициент запаса пластичности представл ет собой отношение удельных упругих деформаций а, и . аупр Удельные упругие деформации вычисл лись как отношение работ плас тическрй Aqj и упругой деформаций к площади поперечного сечени образца (в идеале хрупкого разрушени не происходит,когда ). Как видно из табл. 2, применение предлагаемого способа отжига труб значительно улучшает важнейшие характеристики их качества. Одним из Следствий I этого вл етс снижение брака труб по трещинам в среднем на 0,6%. Таким образом, предлагаемый способ позвол ет повысить прочность, пластичность, коррозионную стойкость чугуна в трубах и снизить их брак по трещинам, занимающий преимущественное положение по сравнению с другими дефектами труб. Годовой экономический эффект от использовани изобретени составит свьшге 68 тыс. руб. в год.
Claims (1)
- СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЧУГУННЫХ ЦЕНТРОБЕЖНОЛИТЫХ ТРУБ по авт. св. № 685705, отличающийся тем, что, с целью повышения прочности, пластичности и коррозионной стойкости чугуна, в процессе охлаждения в интервале температур 650-300°С наружную поверхность труб охлаждают со скоростью 150-300 С/мин.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833594106A SU1121302A2 (ru) | 1983-05-23 | 1983-05-23 | Способ термической обработки чугунных центробежнолитых труб |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833594106A SU1121302A2 (ru) | 1983-05-23 | 1983-05-23 | Способ термической обработки чугунных центробежнолитых труб |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU685705 Addition |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1121302A2 true SU1121302A2 (ru) | 1984-10-30 |
Family
ID=21064454
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU833594106A SU1121302A2 (ru) | 1983-05-23 | 1983-05-23 | Способ термической обработки чугунных центробежнолитых труб |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1121302A2 (ru) |
-
1983
- 1983-05-23 SU SU833594106A patent/SU1121302A2/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР № 685705, кл. С 21 D 5/04, 1978. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2021114536A1 (zh) | 一种滚珠丝杠轴承用钢及其制造方法 | |
SU852179A3 (ru) | Способ изготовлени стальныхбЕСшОВНыХ ТРуб | |
WO2015043059A1 (zh) | 一种非调质钢及其生产工艺 | |
WO2017219553A1 (zh) | 一种 200mm 厚抗氢致开裂压力容器钢板及其制造方法 | |
JP2013537586A (ja) | 高炭素クロム軸受鋼及びその製造方法 | |
JP2016540108A (ja) | 非調質鋼の製造方法 | |
JP2002511525A (ja) | 機械加工性の向上された耐点食性の混粒ステンレス鋼合金 | |
WO2015043057A1 (zh) | 一种非调质钢及其生产工艺 | |
FR2508489A1 (fr) | Procede de production d'un acier homogene | |
JPH11293410A (ja) | 析出硬化型高珪素鋼製品の熱処理方法 | |
JP2016186098A (ja) | 冷間圧造性、および焼入れ焼戻し後の耐遅れ破壊性に優れたボルト用鋼線、並びにボルト | |
CA3089461A1 (en) | Steel pipe and method for producing steel pipe | |
FR2594732A1 (fr) | Procede de fabrication d'une piece plaquee | |
SU1121302A2 (ru) | Способ термической обработки чугунных центробежнолитых труб | |
JP2007063576A (ja) | 非鉄溶融金属用合金 | |
JP2840977B2 (ja) | サワー環境用高強度鋼線の製造方法 | |
KR100946068B1 (ko) | 고강도 과공석강 및 이를 이용한 과공석강 선재의 제조방법 | |
JP2705382B2 (ja) | 軸受用鋼管の酸洗前処理方法 | |
CN117206483B (zh) | 一种改善弹簧钢矩形坯碳偏析的连铸方法 | |
CN113969337B (zh) | 一种减少50Mn18Cr5护环锻件裂纹的工艺 | |
JP7428918B2 (ja) | サワー環境での使用に適した継目無鋼管 | |
SU996502A1 (ru) | Чугун | |
JPS58154451A (ja) | 鋳物 | |
JP2000119817A (ja) | マルテンサイト系ステンレス鋼管 | |
RU2276695C1 (ru) | Нержавеющая сталь для производства труб и способ производства труб из нержавеющей стали |