Способ определения распада аустенита в стальных протяженных изделиях

 

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изучении изотермического распада аустенита в сталях. Целью изобретения является повышение производительности за счет обеспечения возможности определения распада аустенита с одного нагрева в пределах одного изделия. Проволоку из стали 85 диаметром 2мм протягивают через печь в ванну для распада аустенита с равномерной скоростью, обеспечивающей прогрев проволоки в печи до температуры аустенизации и завершение распада аустенита в ванне в начальных по ходу движения участках изделия. Сразу после расположения изделия в ванне осуществляют охлаждение путем обеспечения одновременного контакта с охладителем, например водой, всех участков по длине проволоки. Затем изучают свойства, например магнитные, по длине протяженного изделия.5 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ)(РЕСПУБЛИК (19) (И) 36 А1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ С8ИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4133321/31-02 (22) 15. 1О. 86 (46) 15.05.89. Бюл. У 18 (71) Донецкий политехнический институт (72) В.И.Алимов, А.В.Березин и С.Н.Биланчук (53) 621.785.616.2.002.5(088.8) (56) Заводская лаборатория, 1974, Р 2, с. 187-189.

Авторское свидетельство СССР

У 899687, кл. С 21 D 9/573, 1982. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПАДА

АУСТЕНИТА В СТАЛЬНЫХ ПРОТЯЖЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ (57) Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изучении изотермического распада аустенита в сталях. Целью изобретеИзобретение относится к металлургии и может быть использовано при изучении изотермического распада аустенита в сталях.

Целью изобретения является повы". шенне производительности эа счет обеспечения возможности определения распада аустенита с одного нагрева в пределах одного изделия.

На фиг. i изображена схема осуществления способа определения распада аустенита в стальных протяженных изделиях; на фиг. 2 — график, показывающий длительность пребывания в ванне для распада аустенита каждого участка испытуемого образца; на фиг. 3 — график, показывающий изме(g)) 4 С 21 D 9/573, G 01 И 33/20

2 ния является повышение производительности за счет обеспечения возможности определения распада аустенита с одного нагрева в пределах одного изделия. Проволоку из стали 85 диаметром 2 мм протягивают через печь в ., ванну для распада аустенита с равномерной скоростью, обеспечивающей прогрев проволоки в печи до темпера" туры аустенизации и завершение распада аустенита в ванне в начальных по ходу движения участках иэделия.

Сразу после расположения изделия в ванне осуществляют охлаждение путем обеспечения одновременного контакта с охладителем, например водой, всех участков по длине проволоки. Затем изучают свойства, например магнитные по длине протяженного изделия. 5 ил.

С: нение свойств по длине протяженного изделия после его охлаждения; на фиг. 4 — график изменения длительности пребывания в ванне для распада аустенита по длине проволоки из стали 85 диаметром 2 мм; на фиг. 5— изменение магнитных свойств по длине проволоки из стали 85 диаметром 2 мм.

Способ определения распада в сталь" ных протяженных изделиях осуществ-" ляют следующим образом.

Передний конец 1 испытуемого протяженного изделия 2 присоединяют к

-гибкой нихромовой нити (проволоке)

3 закрепленной свободным концом на .барабане 4 и проходящей через нагре14 79536

55 вательную печь 5 и установленную за ней ванну 6 с расплавом для распада аустенита (фиг. 1, положение А).Пред-, варительно или после этого печь 5 и ванну 6 для распада.аустенита нагревают до рабочих температур: печь 5 нагревают до температур выше точки

А в зависимости от марки стали, а ванну для распада аустенита 6— до температур 200-700 С. Затем вклю чают электродвигатель 7, соединенный через редуктор 8 с барабаном 4, и с .равномерной контролируемой скорос.тью, обеспечиваемой равномерным вращением электродвигателя 7, протягивают нихромовую проволоку 3 и соединенное с ней изделие 2через нагревательную печь 5 (фиг. 1, положение

Б). Скорость протягивания протяженного изделия должна быть такай, чтобы обеспечить нагрев в печи 5 до температуры аустениэации и завершение в последующем распада аустенита в передних.по ходу движения участках изделия после его расположения всей длиной в ванне 6 для распада аустенита. При движении с равномерной скоростью через печь 5 на ее выходе каждый участок протяженного изделия

2 нагрет до одинаковой температуры; при дальнейшем движении передний конец 1 протяженного изделия 2 входит в ванну 6 для распада аустенита (фиг. 1, положение В). При полном расположении изделия 2 в ванне для распада аустенита 6 (фиг. 1, положение Г) задний конец 9 протяженного изделия оказывается только что вошедшим в ванну. При движении протяженного изделия 2 через ванну 6 для распада аустенита каждый участок изделия находится в ванне в состоянии переохлаждения разное время, определяемое отношением пройденного пути к скорости движения протяженного изделия. Таким образом, передний конец протяженного изделия 2 находится в ванне 6 для распада аустенита наибольшее время „„ (фиг ° 2), а задний конец 9 — минимальное время

С„„„, близкое к нулю. Длительность пребывания любых участков протяженного изделия 2 в ванне 6 для распада аустенита определяется иэ графика (фиг. 2). Соответственно длительности пребывания происходит распад переохлажденного аустенита по длине

:протяженного изделия 2, начиная от переднего конца 1 к заднему 9 протяженного изделия 2 количество распавшегося аустенита непрерывно уменьшается. После расположения протяженного изделия 2 всей длиной в ванне 6 для распада аустенита отключают электродвигатель 7 и протяженное иэделие при помощи захвата, например клещами, за передний и задний концы быстро переносят в ванну с охладителем 10 так, чтобы обеспечить одновременный контакт охладителя с изделием по всей его длине, что обеспечивает фиксирование структуры стали, полученной при движении протяженного изделия 2 в ванне 6 для распада аустенита, поскольку оставшийся аустенит превращается в мартенсит. Затем включают электродвигатель 7 и протяженное иэделие 2 протягивают с той же скоростью, что и ранее через устройства, позволяющее фиксировать свойства, например, магнитные по длине протяженного изделия. Полученное распределение свойств, например магнитных, представляют в виде графика (фиг. 3), на котором выявляют точки начала (н) и конца (к) резкого изменения свойств, что связано с неравномерностью структуры по длине протяженного изделия: на участке протяженного изделия от переднего конца

1 до точки „ — перлит (или другие продукты распада аустенита), от точки „ до заднего конца 9 — мартен-. сит, и остаточный аустенит, имеюший более низкую по сравнению с перлитом магнитную проницаемость. Полученные точки (н) и (к) проектируют на гори-, зонтальную и вертикальную ось графиков на фиг ° 3 и 2 (показано стрелка-. ми) и определяют на фиг, 2 длительность инкубационного („) и полного („) распада аустенита. При необходимости длительность распада аустенита любой степени может быть уточнена путем изучения микроструктуры соответствующих участков.

Таким образом, используя предлагаемый способ определения распада аустенита в стальных протяженных изделиях можно изучать изотермический распад аустенита с однократного нагрева в пределах одного образца, при этом производительность способа по сравнению с прототипом повышается в 3 раза, а трудоемкость снижается.

14

Формула изобретения

Способ определения распада аустенита в стальных протяженных иэделиях включающий помещение изделия в печь, нагрев до температуры аустеннэации, переброс в ванну для .распада аустенита, охлаждение и контроль свойств, ip т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения производительности за счет обеспечения воэможности

79536 определения распада аустенита с одного нагрева в пределах одного изделия, переброс изделия в ванну осу5 ществляют путем его протягивания с постоянной скоростью иэ печи в ванну, которое прекращают при расположении изделия всей длиной в ванне, ох" лаждение осуществляют путем обеспечения одновременного контакта с охладителем всего изделия. ф ф ъ

:. Ъ с Ь

° а в t

Расстояние ао длине образца, ик

Фиг. 2

1479536 ! асстоаиие re &им образца, wr

Фиа 3

° в

+ O

® 1® 2фф 2О @р

Рагстоаниа urn начала иаир, мм

1 Фае. Ф

Э Ю ВО 24О ИО ФОО

Феиюваи от начам изделия,нм

ФмаЮ

Составитель M.Øåëàróðîâ

Техред М.Дидык Корректор И,Эрдейи

Редактор Т.Лазаренко

Заказ 2507/27 Тирах 531 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ухгород, ул. Гагарина, 101

Способ определения распада аустенита в стальных протяженных изделиях Способ определения распада аустенита в стальных протяженных изделиях Способ определения распада аустенита в стальных протяженных изделиях Способ определения распада аустенита в стальных протяженных изделиях 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам определения железа (III) в шлаках

Изобретение относится к контролю термической обработки стали и может быть использовано в машиностроении при изготовлении котлов, подшипников и других изделий

Изобретение относится к конт.ролю термической обработки металлов и может быть использовано при испытаниях конструкционных материалов

Изобретение относится к контролю термической обработки стали и может быть использовано при определении причин аварии механизмов, содержащих подшипники

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно.к способам и устройствам для выделения неметаллических включений из распыленных порошков сталей с карбидной фазой

Изобретение относится к контролю термической обработки стали, в частности к исследованию закалочных сред Цель изобретения - расшкрение текнологическкз1 возможностей

Изобретение относится к способам нахождения распределения размеров плоских сечений зерна металлических образцов и может быть использовано при разработке режимов термической обработки

Изобретение относится к контролю термической обработки стали и может быть использовано для определения температурного интервала термообработки горячекатанной малоуглеродистой и низколегированной стали

Изобретение относится к контролю термической обработки сталей и может быть использовано в черной металлургии при вьтлавке флокеночувствительных конструкционных сталей

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при опр.еделении содержания С, SI и СЕ в чугуне

Изобретение относится к устройству и способу охлаждения металлических полос в роликовом закалочном оборудовании линии тепловой обработки, которое предусматривает использование оборудования для охлаждения газовой струей, в котором две или более насадок сопел расположены по направлению оси охлаждающих роликов через металлическую полосу, ширина насадок сопел будет меньше ширины металлической полосы, а сами насадки сопел установлены с возможностью перемещения вдоль направления движения охлаждающих роликов, и как минимум одна из насадок сопел может перемещаться вдоль оси ролика, использование устройства регулирования газа, предназначенное для регулирования давления или скорости потока охлаждающего газа, поступающего в каждую насадку

Изобретение относится к прокатным станам, в частности к усовершенствованию устройства и способа, используемых для контролируемого охлаждения горячекатаного стального прутка

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано в прокатных цехах металлургических заводов, а именно в линиях для охлаждения рулонной полосы после отжига в колпаковой печи

Изобретение относится к способу и устройству для охлаждения полос на линиях термообработки стали или алюминия

Изобретение относится к области оксидирования стального материала, Для получения после охлаждения стального материала требуемой толщины оксидной пленки допускают образование оксидной пленки на поверхности стального материала dH2O+d O2 15 нм, где dH2O - толщина оксидной пленки, образующейся с участием водяного пара в качестве окисляющей субстанции (нм): dH2O={5,50·10-3(Ti2-To 2)-6,51(Ti-To)}/CR, где То 573 K; dO2 - толщина оксидной пленки, образующейся с участием растворенного кислорода в качестве окисляющей субстанции (нм); dO2=7,98·10-4(Ti-T o)dDo, где To 573 K; Тi - начальная температура охлаждения водой (K); То - конечная температура охлаждения водой (K); d - толщина стального материала (мм); Do - концентрация кислорода, растворенного в охлаждающей воде (мг·л-1 ); СR - скорость охлаждения (K·с-1 )

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к охлаждению рулонов горячекатаной металлической полосы
Наверх