ZIP архив

Текст

(51)5 С 21 О 9/04 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОГКРЫТИЯМПРИ ГКНТ СССР ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ВТОРСКОМУ С ТЕЛЬСТВ ится к способам тероката и может быть изводстве железно(21) 4721819/02. (56) Авторское свидетельство СССРФ 1399359, кл, С 21 О 9/04, 1986,(54) СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИРЕЛЬСОВ(57) Изобретение относится к способам термической обработки проката и может быть Изобретение отномической обработки ииспользовано при прдорожных рельсов,Цель изобретениатационных свойствщения механичизносостойкости и кпрочности их концевыСпособ включаеттоками высокой частоние и самоотпуск, првых участков наторцов ведут токами950-1050 С, а охлаждучастках в интервале210) С осуществляю25 С/с. я - улучшение эксплурельсов путем повыеских свойств,онтактно-усталостнойх участков,нагрев головки рельсаты выше Асз, охлаждеи этом нагрев концедлине 450-500 мм отвысокой частоты доение головки на этихтемператур Аг 1 (Аг 1 т со скоростью 15.,Ж 1659498 А 1 использовано при производстве железнодорожных рельсов. Цель изобретения - улучшение эксплуатационных свойств рельсов путем повышения механических свойств, износостойкости и контактно-усталостной прочности их концевых участков. Способ включает нагрев головки рельса выше Асз, охлаждение и самоотпуск, при этом нагрев концевых участков на длине 450- 500 мм от торцов ведут токами высокой частоты до 950 - 1050 С, а охлаждение головки на этих участках в интервале температур Аг 1.(Аг 1-210)С осуществляют со скоростью 1525 С/с, Данный способ позволяет увеличить служебную стойкость рельсов на 15 - 20. 3 табл. Выбор граничных параметров обусловлен следующим.Термообработка концевых участков рельса на меньшую длину, чем 450 мм, может привести в процессе эксплуатации к появлению "седловин", т,е. мест с впадинами и горбами, Рельсы с такими дефектами снимаются с эксплуатации. Нагрев данных участков рельса на длину более 500 мм нецелесообразен, потому что данный участок выпадает за зону действия максимальных ударов колес подвижного состава на головку рельса, и, кроме того, с технологической точки зрения нагрев на большую длину вызывает дополнительный расход электроэнергии, что экономически невыгодно.При нагреве укаэанных участков головки рельса ТВЧ до температуры выше1050 в рельсовой стали начинается заметный рост зерен аустечита и уменьшение дисперсности структуры за счет полного растворения карбонитридообразующих 5 лементов (титана и ванадия), Это влечет Снижение контактно-усталостной прочности и износостойкости металла головки концевых участков рельса. Если головку Концевых участков рельса нагревать ТВЧ ниже 950 С, не достигается полного раство- ения и насыщения аустенита углеродом, легирующими и модифицирующими элеМентами, в результате чего не достигаются Максимальная прокаливаемость и закаливармость металла.Согласно термокинетической диаграмме рельсовой углеродистой стали стандартНого состава критическая точка при охлаждении Аг 1 составляет 640 С,При охлаждении головки концевого участка рельса до температуры выше точки Аг 1 в рельсовой стали не происходит полного превращения аустенита в троостит, при этом имеется большое количество пластинчатого перлита (непревращенного), что резко снижает твердость и уменьшает свойства металла.При охлаждении указанных участков рельса до температуры ниже точки (Аг 1- 210)С, т,е. 430 С (640-210 = 430 С), в закаленном слое головки образуется смешанная структура, состоящая из троостита и участков бейнита с твердостью(ХВ) 430, Наличие такой структуры в закаленном слое головки резко снижает конструкционную прочность рельсов. Охлаждение головки в интервале температур Аг 1.(Аг - 210) С, т.е, 640430 С, необходимо осуществлять со скоростью 15 - 25 С/с, При несколько меньшей скорости охлаждения, например 14 С/с, в указанном интервале температур в закаленном слое головки не обеспечивается высокая твердость металла и дисперсность структуры, а следовательно, высокий комплекс свойств, При охлаждении со скоростью выше 25 С/с, например 26 С/с, в закаленном слое головки образуется смешанная структура, состоящая из троостита и бейнита, Такая структура ухудшает эксплуатационные характеристики металла и резко снижает показатель вязкости разрушения, особенно при отрицательных температурах.Так, например, осуществление данного способа термической обработки головки концевых участксв рельсов на повышенную твердость производят на закалочных агрегатах в условиях меткомбината "Азовсталь" на рельсах типа Р 65 длиной 25 м первого сорта из углеродистой стали марки М 76 ВТ Скорость движения рельсов в закалочном агрегате составляет 45 мм/с, общая подводимая к индукторам мощность - 1150 кВт,Распределение мощности по группам следующее: 1-я группа - 390 кВт; 2-я - 390 кВт, 3-я - 410 кВт. После третьей группы индукторов температура на поверхности головки концевых участков рельса составляет 1000 С,При нахождении переднего конца рельса в последней (третьей) группе индукторов подача электроэнергии автоматически увеличивается с 370 до 410 кВт, т,е. на 10%, причем продолжительность такой подачи 10 с, При этом длина концевого участка головки рельса с повышенной температурой при скорости перемещения составляет 45 10 = 450 мм, По истечении 10 с мощность на третьей группе индукторов автоматически понижается до исходного значения, т.е, 370 кВт. После прохода всего рельса через группы индукторов цикл нагрева заднего конца рельса повторяется аналогично переднему концу с той лишь разницей, что за 10 с (что равносильно длине концевого участка 450 мм) до выхода рельса из индукторов третьей группы мощность начинает повышаться до указанного значения. При этом по выходе заднего конца рельса из данной зоны нагрева в нее сразу же входит передний конец следующего рельса, в результате чего цикл нагрева повторяется. По выходе рельса из зоны нагрева он поступает в зону охлаждения водовоздушной смесью при помощи коллекторов, При этом режим охлаждения головки концевых участков рельса по мере перемещения через охлаждающие устройства (коллекторй) М 1-6 не изменяется по отношению к режиму охлаждения всего рельса, но в зоне охлаждения, где температура головки концевых участков рельса составляет Аг 1,(Аг 1- 210)С, т,е, 640430 С, расход воды в водовоздушной смеси увеличивается на 2 л/мин и составляет 9,5 л/мин, При этом по ротаметрам расход воды, подаваемой в водовоздушную смесь, выраженный в процентах, составляет; коллектор Мг 7 и 8 - 420 ;М 9 - 55%; М 10 - 47 , Давление сжатого воздуха в коллекторах для распыления воды находится в пределах 180 - 200 кПа (1,8 - 2,0 атм). Температура окончания первичного охлаждения концевых участков рельса (закалки) составляет 460 С, По выходе переднего конца рельса длиной 450 мм иэ зоны охлаждения расход воды уменьшается за счет автоматического отключения двух последних коллекторов (М 9 и 10). Оставшаяся часть рельса на расстоянии 450мм от торца охлаждается по обычному режиму. По выхо 1659498де рельса из эоны охлаждения на расстояние 450 мм от заднего торца, что во времени равносильно 10 с при скорости перемещения рельсов в агрегате 45 мм/с (450:45 = 10 с), коллекторы Ь 9 и 10 (последние) через реле времени автоматически включаются, пои этом расход воды соответствует расходу на передний конец рельса, т.е, 9,5 л/мин,После охлаждения (закалки) рельсы проходят зону самоотпуска в течение 80 - 100 с, а затем поступают в зону окончательного охлаждения головки водой до температуры 50 С.Аналогично данному опыту проведена закалка рельсов с использованием режимов на нижнем и верхнем пределах заявленных параметров термообработки концов на повышенную тверцость.Показатели механических свойств и параметров конструкционной прочности предлагаемого и известного способов приведены в табл, 1-3,Из табл. 1 - 3 видно, что механические свойства, износостойкость и контактно-усталостная прочность металла концевых участков рельсов, термообработанныл, ю предлагаемому способу, значительно больше аналогичных показателей металла рельсов.термообработанных по известной техноло гии, что позволяет повысить их служебнуюстойкость рельсов на 15-20,Формула изобретения10 Способ термической обработки рельсов, включающий нагрев головки рельса токами высокой частоты выше Асэ, причем нагрев концевых участков ведется до температур, превышающих температуру остальной 15 части головки рельса, охлаждение и самоотпуск, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что, с цельк улучшения эксплуатационных свойств рельсов путем повышения механических свойств, износостойкости и контактно-уста лостной прочности их концевых участков, нагрев концевых участков длиной 450-500 мм ведется токами высокой частоты до 950 - 1050 С, а охлаждение головки на этих участках в интервале температур Аг 1(Аг 1-210)С 25 осуществляют со скоростью 15-25 С(с, 1659498о Х о О. С о х х о 5 :3 Ъ О. О о х о М л о. Ф Е Щ О. Щ с ь ь Е 00 ь й ь С) (о ь ь СЬ мь СЧ С)Щ фо )5 о ф о Ф 5 о Ф 5 х Щ х Ф ЖСОСЧ СЧ ь СО, ь ььСОь ь О) ьь СЧ Хо 1х.0 Ю СЧь СО СЧ ь ,0 С)О) СО С 9 С 3 Х О. Ф .Л ф - - оо С; С 0 3ь СЬ СфЭ1659498 10 Табл и ца Длина участка нагрева ТВЧ и охлаждения головки конусных участков рельса, ммПоказатели свойств металла концевых участков рельсаТемпература нагрева концевых участков ельса, С136012,03831,50,1020 137512,534400,1010 4075 660 4015 635 Таблица 3 Интервал температур, в котором увеличена скорость охлаждения головки конусных участков ельса,С Скорость охлаждения головки концевых участков рельса. С/сПоказатели свойств металла концевых участков рельса Аг 1 (Аг 1 - 210) С,т.е. 640 - 430 С1350-137012,4-12,135,5-36,033,0 - 34,50,1020 - 0,9994060-4055 139512,634,534,50,09504040 1355 12,7 35,5 36,0 0,1045 4025 640 650 630-650 Составитель Т, БердышевскаяРедактор М. Петрова Техред М.Моргентал Корректор Н.Король Заказ 1821 Тираж 408 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 Твердость головки, НВСтруктура Балл зерна аустенита%, Н/ммА,% ф гКС, Дж/смИзнос, , г Контактная выносливость, Ок, Н/ммПредел усталости,0-, Н/мм Твердость головки, НВ Структура Балл зерна аустенита сг, Н/мм г д 5. 7. ф г КСО, Дж/см Износ г Контактная выносливость, як, Н/мм г Предел усталости,сг , Н/мм

Смотреть

Заявка

4721819, 19.07.1989

УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОВ

НЕСТЕРОВ ДМИТРИЙ КУЗЬМИЧ, ЛЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, САПОЖНИКОВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, КИСИЛЬ БОРИС СЕМЕНОВИЧ, БАРДУСОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, НОЖЕНКО ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ, ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, ВЕЛИКАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ШУР ЕВГЕНИЙ АВЕЛЕВИЧ, ФЕСЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, ГАЛУШКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: C21D 9/04

Метки: рельсов, термической

Опубликовано: 30.06.1991

Код ссылки

<a href="https://patents.su/5-1659498-sposob-termicheskojj-obrabotki-relsov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ термической обработки рельсов</a>

Похожие патенты