Способ изготовления ленты из углеродистой стали

 

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам изготовления лент из углеродистой стали. После горячей прокатки ленту нагревают до 900-1250°С, а затем охлаждают вначале со скоростью 5-10 град/с до 600-800°С, затем со скоростью 0,1-1 град/с до 450-600°С. После этого охлаждают ленту до температуры не ниже 200°С с произвольной скоростью. Термообработка проводится в атмосфере водорода с точкой росы, не превышающей минус 30°С. Очистку поверхности ленты проводят механическим способом.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я>s С 21 D 9/48

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ПАТЕНТУ (21) 4941463/02 (22) 02,04.91 (46) 07.03.93. Бюл. N 9 (71) Ленинградский сталепрокатный завод (72) Т.Ю. Ельцина, Г.И, Данц, А,С. Калугин, . В, Крыжановский и Л.М. Чижов

3) Санкт-Петербургский сталепрокатный завод (56) Авторское свидетельство СССР

4 589266, кл, С 21 0 1/78, 1978.

Авторское свидетельство СССР

Ь 1409672, кл. С 21 0 9/48, 1988. (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕНТЫ ИЗ

УУГЛ Е РОДИ СТОЙ СТАЛ И

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам изготовления лент из углеродистой стали.

Цель изобретения — уменьшение вред ого влияния технологического процесса на окружающую среду путем исключения операции травления, а также увеличение и роиз одительности процесса путем повышения коэффициента допустимой деформации.

Поставленная цель достигается тем, что способе изготовления ленты из углеродистой стали, включающем горячую прокатку заготовки, затем нагрев и охлаждение заготовки в атмосфере водорода, удаление поверхностного слоя ленты, в соответствии с изобретением нагрев осуществляют до 9001250ОС, выдерживают при этой температуре в течение не менее 1 мин, после чего охлаждают ленту сначала со скоростью 5 — 10 /с до

600 — 800OC, затем охлаждают ленту со скоростью 0,1 — 1 С до 450 — 600 С, после чего охлаждают ленту до температуры, не превышающей 200 С, причем атмосфера водорода имеет точку росы, не превышающую

„„5UÄÄ 1801133 А3 (57) Изобретение относится к металлургии, а именно к способам изготовления лент из углеродистой стали. После горячей прокатки ленту нагревают до 900 — 1250 С, а затем охлаждают вначале со скоростью 5 — 10 град/с до 600-800 С, затем со скоростью

0,1 — 1 град/с до 450 — 600 С. После этого охлаждают ленту до температуры не ниже

200 С с произвольной скоростью. Термообработка проводится в атмосфере водорода с точкой росы, не превышающей минус

30 С. Очистку поверхности ленты проводят механическим способом. минус 30 С, а удаление поверхностного слоя ленты осуществляют механическим путем.

Благодаря тому, что после горячей прокатки осуществляется нагрев ленты до указанной температуры и выдержка ее при этой температуре в течение не менее 1 мин в атмосфере водорода, практически весь слой окалины восстанавливается до чистого железа, Чистое железо не препятствует проведению в дальнейшем холодной прокатки и относительно легко удаляется механическим способом.

Поскольку охлаждение от температуры нагрева до 600 — 800 С осуществляют с относительно высокой скоростью, достигается увеличение производительности производства на этом этапе.

Поскольку охлаждение ленты от 600800 С осуществляется с относительно невысокой скоростью, за время пребывания ленты в этом интервале температур успевают полностью произойти структурные превращения, обеспечивающие повышение

1801133

55 степени допустимой деформации и наиболее успешное проведение в дальнейшем холодной прокатки. В результате этого увеличивается производительность процесса.

Поскольку все этапы охлаждения ленты, от температуры нагрева и до температуры, не превышающей 200 С, проходят в атмосфере водорода, чистое железо, получившееся на поверхности ленты после восстановления окалины на первом этапе, не окисляется до самого конца технологического процесса.

Проведенные эксперименты показали, что процесс восстановления окалины осуществляется наиболее успешно в том случае, если точка росы атмосферы водорода не превышает — 30 С, Благодаря тому, что для удаления слоя железа можно использовать механический способ, исключаются грязные стоки, и практически устраняются выбросы в атмосферу, вредных газов. Это улучшает условия труда и уменьшает вредное влияние производства на окружающую среду, Неизвестны способы термической обработки горячекатаных лент из углеродистых сталей, в которых охлаждение лент после выдержки при указанной температуре осуществлялось бы с переменной скоростью в атмосфере водорода, В соответствии с предлагаемым изобретением способ реализуется следующим образом. Горячекатаную ленту из углеродистой стали загружают в протяжную горизонтальную печь. B рабочее пространство печи подается водород, в результате чего в рабочем пространстве создается атмосфера водорода с точкой росы, не превышающей — 30 С, Благодаря тому, что образованная таким образом восстановительная атмосфера содержит относительно небольшое количество паров воды, реакция восстановления окалины на поверхности ленты происходит очень интенсивно. Перемещаясь в рабочем пространстве печи, лента нагревается до 900 — 1250 С. При температуре, превышающей 900 С, и в указанной атмосфере, реакция восстановления окалины происходит очень быстро, поэтому скорость перемещения ленты в печи выбирается такой, чтобы выдержка ее при этой температуре составила не менее 1 мин. 3а это время реакция восстановления окалины происходит практически полностью, что установлено экспериментально. Вместе с тем, нагревание ленты до температуры, превышающей 1250 С, нецелесообразно, потому что в этом случае резко повышается расход электроэнергии, Это обусловлено частым

45 выходом из строя жаропрочных элементов нагревательной печи, что отрицательно сказывается на цене готовой продукции.

Затем, перемещаясь в рабочем пространстве протяжной печи, лента охлаждается до 600-800 С со скоростью 5 — 10 С/с.

Такая относительно высокая скорость охлаждения обуславливает относительно высокую производительность процесса на этом этапе, После этого, также перемещаясь в рабочем пространстве печи, лента охлаждается до 450 — 600 С. Скорость охлаждения ленты на этом этапе составляет 0,7 — 1 С/с. Такая скорость охлаждения обеспечивает пребывание ленты в течение относительного длительного времени в таком диапазоне температур, в котором происходят структурные превращения в углеродистых сталях практически всех марок, Скорость охлаждения и время пребывания в этом диапазоне температур определяются конкретно для каждой марки стали и известны из литературы.

После этого осуществляют охлаждение ленты до температуры, не превышающей

200 С, также в атмосфере водорода, Благодаря этому предотвращается появление окислов на поверхности ленты, что облегчает в дальнейшем холодную прокатку ленты.

Охлаждать до температуры ниже 200 С в защитной атмосфере нецелесообразно, так как это удорожает и усложняет технологический процесс и оборудование.

Как показали проведенные эксперименты, в результате использования предложенного способа после термической обработки горячекатаной ленты из углеродистой стали холодная прокатка ленты осуществлялась со степенью деформации до 60, в то время как при использовании традиционной технологии максимально допустимая степень деформации составляет, как правило, не более 40, Это позволяет во многих случаях осуществлять холодную прокатку за один прием, что повышает производительность процесса, После проведения термообработки на поверхности ленты, как уже упоминалось, образуется слой чистого железа. Как показали эксперименты, этот слой не только не препятствует проведению операции холодной прокатки, но даже облегчает ее проведение, Поэтому слой железа можно удалять уже по окончании холодной прокатки. Железо легко удаляется механическим путем.

При этом легко контролировать толщину удаляемого слоя, что предотвращает излишние потери металла. При таком способе уда1801133

25

35

45

Составитель Т. Ельцина

Техред М.Моргентал Корректор И. Шулла

Редактор Л, Волкова

3аказ 1186 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 ления поверхностного слоя при обработке 1 т ленты количество отходов составляет

11 кг, что на 30 — 11=19 кг меньше, чем при использовании травления. Кроме того, при таком способе удаления поверхностного 5 слря ленты не образуется вредных газов, не загрязняется атмосфера, улучшаются условия труда рабочих. Удаляемые с поверхности ленты твердые частицы железа легко утилизировать. 10

Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает уменьшение вредного влияния и технологии на окружающую среду, повышение производительности и 15 сНижение нерациональных потерь мЕталла, Формула изобретения

Способ изготовления ленты из углеродистой стали, включающий прокатку заготовки, нагрев и охлаждение ленты в атмосфере водорода и удаление поверхностного слоя ленты, отличающийся тем, что, с целью улучшения условий труда и уменьшения вредных выбросов, нагрев осуществляют до 900 — 1250 С с выдержкой не менее 1 мин, охлаждение в атмосфере водорода ведут до температуры, не превышающей 200 С, сначала со скоростью 5-10 град/с до 600-800 С, а затем со скоростью 0,1-1,0 град/с до 450 — 600 С, причем атмосфера водорода имеет точку росы, не превышающую минус 30 С, а удаление поверхностного слоя ленты осуществляют механическим путем.

Способ изготовления ленты из углеродистой стали Способ изготовления ленты из углеродистой стали Способ изготовления ленты из углеродистой стали 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области металлургии , к способам отжига холоднокатаной ленты из малоуглеродистой стали

Изобретение относится к метаалург-ии, в частности к способам отжига рулонов холоднокаганой стали Цель изобретения - увеличение выхода проката высшей атегории вытяжки и улучшение кэчзства отделки поверхности

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству горячекатаных листов

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству малоуглеродистой низколегированной стали, и совершенствует процесс холодной прокатки листовой стали с содержанием марганца, кремния , ванадия или титана в количестве 0,92-1,78%

Изобретение относится к черной металлургии, а именно к способам обработки горячекатанных полос из низкоуглеродистых сталей при производстве холоднокатанных листов, предназначенных для глубокой вытяжки

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к термической обработке низкоуглеродистой холоднокатаной листовой стали, и может быть использовано при непрерывной термической обработке этой стали

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к изготовлению горячекатаной стальной полосы на широкополосовом стане горячей прокатки, и является усовершенствованием способа по а.с

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству автолистовой стали для штамповки деталей сложной конфигурации

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при термической обработке холоднокатаной полосы из малоуглеродистой стали, преимущественно жести степени твердости А

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве листов, полос, лент из металлических материалов для глубокой вытяжки

Изобретение относится к области горячей прокатки полос и может быть использовано на металлургических предприятиях, имеющих в своем составе широкополосный стан горячей прокатки с устройствами межклетевого охлаждения полосы и отводящим рольгангом, снабженным секциями душирующего устройства

Изобретение относится к технологии производства горячеоцинкованного металла и может быть использовано для получения стали с тончайшим цинковым покрытием, применяемой в автомобилестроении

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для производства горячекатаной полосы, предназначенной для холодного деформирования, способ включает горячую прокатку, ускоренное охлаждение, смотку полосы в рулон, охлаждение рулона, размотку рулона и порезку его на мерные длины и нормализацию, которую проводят в два этапа, первую при температуре Ас3 + 30-50oC, вторую - в интервале между критическими точками Ас1 и Ас3

Изобретение относится к металлургии, в частности, к производству стального проката и может быть использовано в производстве полосовой низкоуглеродистой стали для холодного деформирования и жести пониженной твердости

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при получении подката для холоднокатаной автолистовой стали

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к технологии горячей прокатки полос из малоуглеродистых сталей, в том числе подката для последующих холодной прокатки и скоростного отжига

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству стального проката, и может быть использовано при получении полосовой стали для штамповки деталей сложной конфигурации
Изобретение относится к черной металлургии, а именно к прокатному производству

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к технологии получения горячекатаных оцинкованных полос из малоуглеродистой стали на агрегатах непрерывного горячего цинкования
Наверх