Способ отпуска проката

 

Изобретение относится к металлургии и может быть исполь зовано при термической обработке толстолистовой низколегированной малоуглеродистой стали применяемой в машиностроении. После npoKriim листы толщиной 20 мм из стали мфкн 10ХСНД закалиьали в воде и гюпвергилн отпуску путем нагрета си с р , с i ью 1,05 Г/с до 745 С. Изобретение позволяет повысить пласнтчнсчть i,a 30 - 35% и ударную вязкость в 1,5 - 2 раза при сохранении про шо. свойств стали, 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С 21 0 1/78

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

AO ИЭОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯ14

APH AEHT СССР (21) 4601857/02 (22) 03.11.88 (46) 15.02.91. Бюл: hr 6 (71) Череповецкий металлургический комбинат им., 50-летия СССР (72) А.А.Меденков, A.È,Трайно, И.А.Осипов, Г.А.Махов и О.О.,Квасникова (53) 621.785.79(088,8) (56) Термиче кая обработка металлов„

Сб. М 2. М.: Металлури:я, 1973, с. 40-41.

Металлург, 1988, N 3, с „48-50„

Авторское свидетельство СССР

Р 954446. кл. С 21 D 1/78.,982, Изобретсние относится к металлургии и может быть использовано при термической обработке толстолнстовой низколегированной малоуглеродистой стали, применяемой в машиностроении.

Цель изобретения — повышение пластичности и ударной вязкости стали.

Экспериментально установ; ено, что наиболее высокие пластичность и ударная вязкость малоуглеродистой низколегированной стали достигаются после отпуска по режиму: нагрев до температуры 730-760 С со скоростью 0,41,7 С/с и охлаждение на воздухе.

В процессе нагрева стали при отпуске вначале в кристаллах оставшегося мартенсита образуется гексагональный Е-карбид (типа Fe

2 (i) Cr10Ñ0Á ОТ 1УГ14 ПРО1 АТА (57) Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при термической обработке толстолпстовой низколегир ова иной малоуглеродис той стали, применяемой в маииностроении.

Due«re прок;. Ir tr листы толщиной 20 мм из стали марк;r 1ОХСНЛ закалиьали в воде и попвергали отпуску путем нагрева с о с; р "i ью,, 05 С/с до 745 С.

1 О, о

Изобре еннс 1озвол чет повысить пластичность ка 30 — 157, ir ударную вязкос гь в 1,5 — 2 раза при coõðàrtåíèè

lip(trio".òr!r,rõ св< йств còàstè, 1 табл, (Сц, St и .др.) тормозят процессы распада март;.нсита и роста карбидов.

Поэтому s.rent полного протекания этих процr!cñîâ тосбуется более низкая скорости rur рев-.. .i.cën скорость нагрева cTRлк Ilpv: отпуске будет больше

1,7 С/с то в r артенсите со.сранится выс-кос сопержание углерода, сталь будет иметь низкие пластичность и удар ну о вя зко ст ь.

Прп скоростях нагрева менее

0,4 С/с сталь в течение длительного временн будет находиться при темперао турах выше 700 С. В счуча неблагоприятного сочетания содержаний sternруюд.х :;ементов и примесей (предельНо допустимые содержа .ня углерода, серы, фосфора, хрома, кремния) не исключается I,аявление отпус <ной хрупкости, что снижает пластичность и ударную вязкость стали.

Способ осуществляют следующим образом.

1627573

Пример. Сляб толщиной 180 мм из стали марки 1СХСНД нагревали до температуры 1300 С и прокатывали в реверсивной клети в лист до конеч5 ной толщины 20 мм. Температура окончания деформации составляла 930 С.

Затем лист закаливали в воде и подвергали отпуску путем нагрева со скоростью 1,05"С/с до 74$ С. Нагрев 10 листа осуществляли в проходной газовой печи. После нагрева до температуры отпуска лист охлаждали на воздухе.

Варианты реализации способа н ме- 15 ханические свойства листовой стали приведены в таблице.

Как следует из таблицы, наилучшие показатели пластичности и ударной вязкости при сохранении прочностных свойств достигаютСя при реализации предложенного способа (варианты 2-4).

При запредельных значениях всех (варианты 1 и 5) или хотя бы одного (варианты 6-9) из заявленных парамет- 25 ров пластичность и ударная вязкость стали снижаются, При реализации способа-прототипа (вариант 10) показатели пласти IHocTH и ударной вязкости ниже допустимого 30 уровня по ГОСТ 19282-83.

Температура отпуска 730-760 С обеспечивает формирбвание заданных прочностных свойств стали при одновременном повышении ее пластичности и ударной вязкости. В диапазоне темо ператур 740-760 С при скоростях нагрева 0;4-1, 70C/c протекают процессы сфероидиэации карбидов и изменения структуры с -фазы. Частицы карбидов 40 в структур= стали, образующиеся в результате распапа . переохлажденного аустенита, приоб", етают зернистое (а не пластинчатое, как после нагрева до 600 С со скоростью 2-3 С/с) 45 строение. В результате коагуляции размер частиц карби,,: в возрастает до 10-20 10 мм.

Образование зернистой структуры улучшает пластические и вязкостные свойства стали: при тех же значения предела прочности и текучести возрастают показатели пластичности и ударной вязкости стали, особенно при низких температурах, возрастает порог хладноломкости.

Если температура отпуска будет ниже 730 С, то процесс коагуляции карбидов не будет завершен, частицы карбидов сохранят пластинчатое строение и повышения пластичности и ударной вязкости стали не произойдет.

11ри температуре отпуска выше

760 С образуется грубая ферритно-каро бидная структура, снижаются прочностные характеристики стали, уменьшаются пластичность и ударная вязкость.

Технико-экономические преимущества предложенного способа состоят в том, что отпуск закаленной низколегированной стали по режиму нагрева со скоростью 0,4-1,7 С/с до температуры 730-760 С с последующим охлаждением на воздухе позноляет получить микроструктуру со скоагулированными и сфероидизированными включениями карбидов, сформировать их зернистость. Этим обеспечивается повышение пластичности и ударной вязкости стали.

Формула изобретения

Способ отпуска проката иэ низколегированных сталей, включающий нагрев и последующее охлаждение на воздухе, отличающийся тем, что, с целью повышения пластичности и ударной вязкости стали, нагрев ведут со скоростью 0,4-1,7 С/с до 730760 С °

1627573 6

Режимы термической обработки н механические свойства стали IOXCHg

Вариант

Скорость нагрева при отпуске, С/с

Температура отпуска, С

Механические свойства б б 3 ZCV КСП

Н /мм 2 Щж/м МДж/и 2

2,5, П р и м е ч а ь и е. Режимы закалки для всех вариантов реализации одинаковы.

Составитель А. Пешков

Техред Л.Сердюкова Корректор М. Кучерявая

Редактор А. Маковская

Заказ 317 Тираж 395 Подпис но е

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и от-:рытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина, 101

2

4

6

8

10

0,3

0,4

1,05

1,7

1,8

0,3

1,8

1,05

600

650 18 0,45 3, О

650 24 1,1 055

670 25 1, 2 0,65

660 23 1, 1 060

600 17 04 О 25

500 16 0,4 О, 15

690 18 0,35 О, 15

690 17 0,35 О, 15

520 18 0,45 0,30

670 18 0,5 0,30

Способ отпуска проката Способ отпуска проката Способ отпуска проката 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термообработке тонколистового металла в защитной газовой среде и может быть использовано в различных агрега-ах непрерывного действия для обработки полосового мет,-ала Цель изобретеИзобретение относится к термообработке тонколистового металла в защитной газовой среде и может быть использовано в различных агрегатах непрерывного действия для обработки полосового металла, Цель изобретения - повышение интенсивности охлаждения полосы при удельном снижении энергозатрат„ На фиг о 1 представлено устройство охлаждения, продольный разрез в перпендикулярной плоскости следования полосы; на фиг

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к термической обработке слябов электротехниК отсасывающему Ьемтшютору ческой стали

Изобретение относится к способам термической обработки магнитотвердых сплавов на основе Fe-Cr-Co, Цель изобретения - повышение удельной магнитной энергии

Изобретение относится к способам обработки партий разнотипных заготовок металла в проходных печах и может быть использовано в металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к металлургии , конкретно к способам контроля магнитных свойств якорей микроэлектроклаплнов из нержавеющих млгннтомягкнх сталей

Изобретение относится к термической обработке материалов с помощью высокоэнергетических источников нагрева , в частности к лазерной и электронно-лучевой обработке поверхности, и может быть использовано для улучшения эксплуатационных свойств изделий

Изобретение относится к машиностроению , а именно к термической обработке крупногабаритных изделий из легированных сталей

Изобретение относится к электротермическому оборудованию и применяется при механической обработке деталей из труднообрабатываемых материалов с нагревом слоя металла, срезаемого режущим инструментом

Изобретение относится к области инструментального производства, в частности к области плазменного упрочнения режущего инструмента, и может быть использовано для упрочнения дереворежущих пил

Изобретение относится к термической обработке цементованных низкоуглеродистых сталей и может использоваться в автомобильной, транспортной и тракторной промышленности

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при производстве стальных горячекатаных полос на широкополосных станах

Изобретение относится к термической обработке металлов и предназначено для определения охлаждающей способности жидкой закалочной среды
Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к литым деталям из низкоуглеродистых и низколегированных сталей, содержащих 0,15 - 0,30% углерода, и применяемым в автосцепных устройствах подвижного состава железных дорог

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано в прокатном производстве для легирования поверхности заготовки в процессе прокатки

Изобретение относится к термообработке и может быть использовано при закалке деталей из углеродистых сталей сложной формы, например пуансонов, накатных роликов и др

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для производства булатной стали

Изобретение относится к области обработки поверхностей металлов, такой как очистка (например, удаление окалины, оксидированных слоев, загрязнителей и тому подобное) поверхностей, термическая обработка и нанесение покрытий на них
Наверх