SU1601140A1 - Способ сфероидизирующего отжига катанки и проволоки из углеродистой и легированной стали - Google Patents

Способ сфероидизирующего отжига катанки и проволоки из углеродистой и легированной стали Download PDF

Info

Publication number
SU1601140A1
SU1601140A1 SU884626821A SU4626821A SU1601140A1 SU 1601140 A1 SU1601140 A1 SU 1601140A1 SU 884626821 A SU884626821 A SU 884626821A SU 4626821 A SU4626821 A SU 4626821A SU 1601140 A1 SU1601140 A1 SU 1601140A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
wire
air
cooling
wire rod
carbon
Prior art date
Application number
SU884626821A
Other languages
English (en)
Inventor
Мина Соломоновна Штремт
Александр Николаевич Завалищин
Леонид Сергеевич Ольховой
Людмила Дмитриевна Иванова
Original Assignee
Магнитогорский горно-металлургический институт 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 Магнитогорский горно-металлургический институт им.Г.И.Носова filed Critical Магнитогорский горно-металлургический институт им.Г.И.Носова
Priority to SU884626821A priority Critical patent/SU1601140A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1601140A1 publication Critical patent/SU1601140A1/ru

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к металлургии, а именно к способам термической обработки углеродистой и легированной стали. Цель изобретени  - повышение производительности при сохранении качества стали. Способ включает термоциклирование путем нагрева до 760-780°С со скоростью 70-100°С/с и охлаждени  до 600-650°С и дополнительное термоциклирование при нагреве до 700-710°С и охлаждении до 600-650°С, количество циклов 1-3. Способ позвол ет в 2 раза повысить производительность процесса при достижении высокой твердости стали. 1 ил.

Description

Изобретение относитс  к металлургии , конкретно к способам термической обработки катанки и проволоки КЗ углеродистой и легированной стали
Цель изобретени  - повышение производительности при сохранении качества стали
На чертеже представлена схема обработки г по оси ординат отложена тем- петатура обрабатываемого материала-- проволоки или катанки, по оси абс- Дисс - врем : интервал а - г - общее врем  одного цикла термоциклической обработки, б - в - врем  одного цикла микроциклической обработки, б - г - общее врем  микроциклической
обработки в одном цикле - а - г; г - д - повторение цикла а-г,
Способ осуществл лс  на установке электроконтактного нагрева.
Режим микроциклировани  поддерживают автоматически с помощью терморегул тора Температуру металла фиксируют с помощью приваренной ХА термопары с диаметром электродов 0,5 мм и потенциометра КСП-4.
Сфероидизиру ощем - отжигу подвер- гают проволоку из стали У10А диамет- Ром 3,0 мм и катанку из стали 65Г диаметром 6,5 ммо
Дл  вы влени  допустиьих параметров микроциклировани  проволоку и
катанку обрабатывают по хэазным режимам .
Пример 1 о Проволоку и катанку нагревают до со скоростью , а затем охлаждают на воздухе до за 25 с и провод т микро- циклирование в течение 10 мин, за- ключакнп.еес  в периодическом электро- нагревЁ. до со скоростью 80 С/с и охлаждении на воздухе до 600 С, После трехкратного повторени  указанного цикла -проволока и катанка - имеют структуру 100% зернистого перлита 5 балла с твердосьтю HRB 82-84. Врем  обработки 32-34 мин о
П р и м е р 2. Проволоку и катанку нагревают до скоростью 80°С/с, охлаждают на воздухе до ЬЬО ь (за 18 с), провод т микроциклирова- ние в течение 10 мин заключающеес  в периодическом нагреве до 710 С со скоростью 80°С/с и охлаждении на воздухе.до 650 Со
после трехкратного повторени  указанного цикла проволока и катанка имеют структуру - 100% зернистого перлита 5 балла с твердостью HRB / . 85 о Врем  обработки 32-34 мин
Пример 3„ Проволоку и катанку jo нагревают до 770°С со скоростью
80°С/с, охлаждают на воздухе до 6JU ь (за 20 с) и провод т микроциклирова- ние в течение 10 мин, заключающеес  . в периодическом нагреве до 700 С со скоростью 80Ч/с .и охлаждении на
воздухе до 630 С, .
После трехкратного повторени  указанного цикла проволока и катанка имеют структуру зернистого перлита 5 балла с твердостью HRB 82-83. Врем  обработки 32-34 мин о
П р и м е р 4 Проволоку и катанку нагревают до 770°С со скоростью . , охлаждают на воздухе до и провод т шкроциклирование
в интервале температур 600-730 С в течение 10 мин путем периодического нагрева До со скоростью 80 С/с и охлаждени  на воздухе до 600 с. После трехкратного повторени  указанного цикла структура состоит из смеси зернистого и пластинчатого перлита с твердостью HRB 90-95.
П р и м е р 5 Проволоку и катай- ку нагревают до со скоростью 80V./C, охлаждают на воздухе доЗзО С и провод т микродик шрование в интер температур 550-700°С в течение
1601140
10 мкн путем периодического нагрева ,цо 700° С со скоростью 80°С/с и охлаж- дени  на воздухе до 550 С.
После трехкратного повторени  указанного цикла проволока и катанка имеют смешанную дисперсную структуру с высокой твердостью HRB 92-97
П р и м е р 6 Проволоку и катанШ ку н 1гревают до 770°С со скоростью 80°С/С5 охлаждают на .воздухе до . и провод т микроциклирование в интервале температур 600-670 С в течение 10 мин,путем периодического 15 нагрева до 670°С и охлаждени  на воздухе до 600 С„
После трехкратного повторени  указанного цикла проволока и катанка имеют дисперсную структуру типа сор- 20 бит с твердостью HRB 93-97„
Пример 7о Проволоку и катанку нагревают до 770°С со скоростью 80°С/с, охлаждают на воздухе до 600°С и провод т микроциклирование 25 путем нагрева в печи до 700°С и охлаждени  на воздухе до 600°С о Скорость нагрева во врем  микроциклировани  70 С/миНо Структура состоит из дисперсной пластинчатой ферритоце- ментной смеси с твердостью HRB 90-96
П р и м е р 8. Проволоку и катанку обрабатывают по известному способу; нагревают до 770°С со скоростью 80°С/с, охлаждают на вохдухе до и выдерживают при этой температуре
10 мин о
После трехкратного повторени  указанного цикла получают структуру дисперсного (точечного) зернистого перлита 12 балла с твердостью HRB 86-88, Структуру зернистого перлита 4-5 балла с твердостью HRB 83-85 пол гшют после 7 циклов, что составл ет
75 мин обработки о
Таким образом, положительный эффект достигаетс  при охл.зждении на воздухе до 600 650°С и микроцик- лировании до полного распада аустени та путем периодических нагревов до 700 710°С со скоростью 70-1UU : с, и охлаждений на воздухе до 600-6ЬО.
Количество циклов может мен тьс  1Повышение температуры (более 710° С) в процессе кроциклировани  приводит к формированию пластинчато го перлита с поБЬшенной твердостью. Это св зано с большей стабилизацией аустенита и распадом его частично по нормальном механизму в последне
35
40
45
50
jo
С р
П р и м е р 6 Проволоку и катанку н 1гревают до 770°С со скоростью 80°С/С5 охлаждают на .воздухе до . и провод т микроциклирование в интервале температур 600-670 С в течение 10 мин,путем периодического 5 нагрева до 670°С и охлаждени  на воздухе до 600 С„
После трехкратного повторени  указанного цикла проволока и катанка имеют дисперсную структуру типа сор- 20 бит с твердостью HRB 93-97„
Пример 7о Проволоку и катанку нагревают до 770°С со скоростью 80°С/с, охлаждают на воздухе до 600°С и провод т микроциклирование 25 путем нагрева в печи до 700°С и охлаждени  на воздухе до 600°С о Скорость нагрева во врем  микроциклировани  70 С/миНо Структура состоит из дисперсной пластинчатой ферритоце- ментной смеси с твердостью HRB 90-96
П р и м е р 8. Проволоку и катанку обрабатывают по известному способу; нагревают до 770°С со скоростью 80°С/с, охлаждают на вохдухе до и выдерживают при этой температуре
10 мин о
После трехкратного повторени  указанного цикла получают структуру дисперсного (точечного) зернистого перлита 12 балла с твердостью HRB 86-88, Структуру зернистого перлита 4-5 балла с твердостью HRB 83-85 полу- гшют после 7 циклов, что составл ет
75 мин обработки о
Таким образом, положительный эффект достигаетс  при охл.зждении на воздухе до 600 650°С и микроцик- лировании до полного распада аустени- та путем периодических нагревов до 700 710°С со скоростью 70-1UU : с, и охлаждений на воздухе до 600-6ЬО.Оо
Количество циклов может мен тьс  1Jc
Повышение температуры (более 710° С) в процессе кроциклировани  приводит к формированию пластинчато- го перлита с поБЬшенной твердостью. Это св зано с большей стабилизацией аустенита и распадом его частично по нормальном механизму в последнем
35
40
45
50
цикле Аустенкзацн  наступает при температуре 720-725 С
Понижение температуры (менее 600°С) при микроциклировании способствует распаду аустенита при пониженных температурах с образованием более дисперсных структур с твердостью более высокой, чем требуетс 
Положительный эффект не получен и при микроциклировании в интервале температур более 650°С и менее 700 с Очевидно, термические напр жени  недостаточны дл  необходимого увеличени  плотности дислокации и образовз ни  дополнительных зародышей ценен- титао
Преимущества предлагаемого спосо ба заключаютс  в облегчении распада аустенита по абнормальному мexaйиз v за счет образовани  многочисленных зародышей цементита на скоплени х дислокации и их роста за счет поглощени  углерода из аустенита при от сутствии направленного градиента углерода в аустените Это поз вол ет за 32-34 мин обработки (3 цикла) получить структуру зернистого перлита 5 баллов с твердостью HRB 82-84, в то врем , как такой же результат при
т, с
т
обработке по известному способу получаетс  за мин обработки .(7 циклов)s что ведет к увеличению производительности способа.
Использование предлагаемого спо соба позвол ет в 2 раза увеличить п иззодительность процесса при сохранении качества стали (твердость, размер зерна, структ фа).

Claims (1)

  1. Формула изобретени
    Способ сфероидизирующего отжига катанки и проволоки из углеродистой и легированной стапи, включающий термоцикинрование путем электрона- греза до 760-780 0 со скоростью 70-100 град/с и охлалсдени  на воз д.ухе до температуры ниже Ас( и последующую обработку до полного распада аустенита, отличающий с   тем, что, с целью повышени  производительности при сохранении качества стали охлаждение ведут до 600-650 С и осуществл ют дополнительное термоциклирование путем нагреза до 700-710°С со скоростью 70-100 град/с и охлаждени  до 600- 650 G, с количеством циклов 1-3.
    а мм
    9
SU884626821A 1988-12-27 1988-12-27 Способ сфероидизирующего отжига катанки и проволоки из углеродистой и легированной стали SU1601140A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884626821A SU1601140A1 (ru) 1988-12-27 1988-12-27 Способ сфероидизирующего отжига катанки и проволоки из углеродистой и легированной стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884626821A SU1601140A1 (ru) 1988-12-27 1988-12-27 Способ сфероидизирующего отжига катанки и проволоки из углеродистой и легированной стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1601140A1 true SU1601140A1 (ru) 1990-10-23

Family

ID=21418087

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884626821A SU1601140A1 (ru) 1988-12-27 1988-12-27 Способ сфероидизирующего отжига катанки и проволоки из углеродистой и легированной стали

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1601140A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110004274A (zh) * 2019-05-15 2019-07-12 埃斯科特钢有限公司 一种ML40Cr热轧线材球化退火工艺

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Долженков И,Е.., Долженков И.И Сфероидизаци карбидов в стали, - М,: Металлурги , 1984, с. 140/ .Фельдман БЛЬ, Головашкина°Н.В. Дробинский М.Л. Вли ние термической обработки на сфероидизацию карбидов в стали 40Х МиТОМ, 1985, № 3, с.9-13 Л: *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110004274A (zh) * 2019-05-15 2019-07-12 埃斯科特钢有限公司 一种ML40Cr热轧线材球化退火工艺
CN110004274B (zh) * 2019-05-15 2020-12-29 埃斯科特钢有限公司 一种ML40Cr热轧线材球化退火工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dunlop et al. Precipitation of VC in ferrite and pearlite during direct transformation of a medium carbon microalloyed steel
EP0971055A3 (en) "Method for heat treatment of silicon substrate, substrate treated by the method, and epitaxial wafer utilizing the substrate
US4457789A (en) Process for annealing steels
SU1601140A1 (ru) Способ сфероидизирующего отжига катанки и проволоки из углеродистой и легированной стали
CA2519669C (en) Method for treating tungsten carbide particles
JPS6115930B2 (ru)
Askeland et al. Secondary graphite formation in tempered nodular cast iron weldments
JPH1025521A (ja) 線材の球状化焼鈍方法
EP0653495B1 (en) Process for graphitizing cast iron
Yu et al. A preliminary investigation of surface hardening of steel and iron by solar energy
JPS6431920A (en) Method for preventing decarbonization after spheroidizing heat treatment and heat treating furnace
SU1617007A1 (ru) Способ термической обработки деталей
JPS5974226A (ja) 浸炭部品の高周波焼戻し方法
SU905297A1 (ru) Способ термической обработки слитков
SU1234440A1 (ru) Способ термической обработки высокоуглеродистых легированных сталей
SU901302A1 (ru) Способ термической обработки литых аустенитных сталей
RU2148676C1 (ru) Способ низкотемпературного азотирования стальных деталей
SU1733483A1 (ru) Способ термообработки изделий
RU2082768C1 (ru) Способ термической обработки листовой малоуглеродистой стали
JPS61261467A (ja) 耐熱材料
RU2004613C1 (ru) Способ азотировани деталей из легированных сталей
JPH0881713A (ja) 直接通電加熱による鋼中炭化物の球状化法
JPS6041687B2 (ja) 肌焼鋼の製造方法
SU1211307A1 (ru) Способ термической обработки слитков из сталей ледебуритного класса
JPS6176612A (ja) 高強度球状黒鉛鋳鉄の製造方法