×
01.03.2019
219.016.ca40

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАПЫЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА ЗАГОТОВКИ ДЛЯ НАГРЕВА ИХ ПОД ПРОКАТКУ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002256002
Дата охранного документа
10.07.2005
Аннотация: Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при нагреве непрерывнолитых слябов из низколегированной стали под прокатку и последующей их прокатке. Предложенный способ напыления алюминиевого газотермического покрытия на прямоугольные стальные слябы для нагрева их под прокатку характеризуется тем, что покрытие напыляют на верхнюю широкую грань толщиной, определяемой из зависимости: где Н - толщина покрытия, наносимого на верхнюю широкую грань сляба, мм; Н - толщина сляба, мм; а на нижнюю широкую грань сляба напыляют покрытие толщиной, определяемой из зависимости: где Н - толщина покрытия, наносимого на нижнюю широкую грань сляба, мм; R - радиус роликов транспортного рольганга, мм. Техническим результатом изобретения является снижение толщины дефектного слоя на широких гранях листа, особенно на его нижней грани, путем выбора рациональных значений толщины газотермического напыления на сляб. 2 табл.

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при нагреве непрерывнолитых слябов из низколегированной стали под прокатку и последующей их прокатке. При получении листов из таких сталей на их поверхности образуется дефектный слой и листы приходится подвергать сплошной зачистке. Для снижения толщины данного слоя и уменьшения трудоемкости зачистки предлагается наносить алюминиевое газотермическое покрытие на слябы. Известен способ напыления алюминиевого газотермического покрытия (ГТП) на прямоугольные стальные заготовки для защиты их поверхности при нагреве под прокатку (Полухин В.П., Титлянов А.Е., Гриднев И.М. и др. Теория и технология деформации металлов. М.: Металлургия, 1982, МИСиС. Сб. №145. с.39-43). Однако в работе отсутствует связь между толщиной напыленного покрытия, толщиной заготовки и толщиной дефектного слоя на поверхности листов после прокатки.

Наиболее близким к предложенному способу является способ напыления алюминиевого ГТП на прямоугольные стальные заготовки для нагрева их под прокатку (патент №2089652, РФ, кл. С 23 С 4/00), в котором предлагается толщину напыленного ГТП определять из соотношения:

где Нп - толщина покрытия, наносимого на грани заготовки, мм;

Нз - толщина заготовки, мм;

λ - вытяжка заготовки при прокатке.

Предлагаемое соотношение для определения толщины ГТП, наносимого на продольные широкие грани сляба, дает заниженные значения толщины ГТП, не обеспечивающие защиту сляба при нагреве в печах. Например, при толщине сляба 200 мм, его нагреве под прокатку до температуры 1150... 1200° С и величине вытяжки при горячей прокатке. равной 8, толщина ГТП лежит в диапазоне 0,120... 0,168 мм, что не обеспечивает даже устранение сквозной пористости ГТП после напыления. При этом нельзя считать, как это сделано в данном соотношении, что исходная толщина ГТП, соответствующая минимальной толщине дефектного слоя на поверхности листа, зависит от вытяжки при прокатке листов. Это объясняется тем, что хотя толщина этого слоя зависит от вытяжки, но каждый из этих факторов действует независимо друг от друга. Кроме того, в известном решении не учитывается необходимость дифференцированного подхода к толщине покрытия, наносимого на верхнюю и нижнюю широкие грани заготовки, с целью уменьшения толщины дефектного слоя, остающегося в первую очередь на нижней широкой гране заготовки. Напыление алюминиевого ГТП по известным режимам приводит к тому, что в результате нагрева и последующей горячей прокатки листовых заготовок из некоторых марок стали на готовых листах остается дефектный слой, состоящий из интерметаллидов типа Fen Alm, который удаляют абразивной зачисткой широких граней листов. При этом толщина этого слоя на нижней широкой грани в 1,2... 2,0 раза превышает толщину этого слоя на верхней грани. Это объясняется тем, что при движении заготовки с напыленным покрытием по рольгангу происходит его уплотнение, что приводит при нагреве к образованию более толстого диффузионного слоя, состоящего из интерметаллидов типа Fen Alm.

Техническим результатом предлагаемого решения является снижение толщины дефектного слоя на широких гранях листа, особенно на его нижней грани, путем выбора рациональных значений толщины напыления ГТП на сляб.

Поставленная задача достигается тем, что в способе напыления алюминиевого ГТП на прямоугольные слябы для нагрева их под прокатку толщина алюминиевого ГТП, наносимого на верхнюю широкую грань сляба, определяется из зависимости:

где Нпв - толщина покрытия, наносимого на верхнюю грань сляба, мм;

НС - толщина сляба, мм.

Толщина алюминиевого ГТП, наносимого на нижнюю широкую грань сляба, определяется из неравенства:

где Нпн - толщина покрытия, наносимого на нижнюю широкую грань сляба, мм;

R - радиус роликов транспортного рольганга, мм.

Толщина покрытия, удовлетворяющая приведенным неравенствам, позволяет сформировать защитный слой, который обеспечивает при нагреве и последующей прокатке слябов получение листов с минимальным дефектным слоем на их поверхности, подлежащий удалению при зачистке. При этом покрытие, нанесенное на нижнюю широкую грань, подвергается уплотнению при транспортировке по рольгангу за счет воздействия собственного веса, и чем больше толщина сляба и меньше радиус ролика рольганга, тем больше давление, действующее со стороны ролика на покрытие. Уплотненное покрытие за счет уменьшения пористости является более эффективным, чем исходное покрытие после напыления.

Напыление алюминиевого ГТП на широкие грани с меньшими, чем по неравенствам (1) и (2), приводит к недостаточности защитных свойств образовавшихся при нагреве окисного и интерметаллидных слоев и образованию дефектного слоя повышенной толщины на листах после прокатки. Напыление алюминиевого ГТП толщиной большей, чем это следует из неравенств, приводит к тому, что в результате нагрева на напыленных гранях сляба образуется интерметаллидный слой повышенной толщины, что приводит к завышенной толщине дефектного слоя на листах.

Расчеты проводили для толщин слябов, равных 150... 300 мм, что соответствует толщинам слябов с УНРС, используемым для получения толстых листов. Зависимости для выбора толщины ГТП были получены на основании экспериментальных результатов. На широкие грани сляба из низколегированной стали различного сечения напыляли алюминиевое ГТП металлизатором ЭМ-14. Сляб нагревали в методической печи при температурах, изменяющихся по зонам в интервале 1000... 1240° С, и прокатывали на лист различной толщины. Чем толще слябы, тем больше время их нагрева под прокатку, тем толще напыляли покрытие перед нагревом под прокатку. Параметры эксперимента приведены в таблицах 1 и 2.

В результате обработки экспериментальных данных получили зависимости (1) и (2). Рассмотрим конкретно применение предлагаемого способа для выбора толщины покрытия, наносимого на непрерывнолитые слябы из низколегированной стали при их нагреве под прокатку, при получении толстого листа на стане 2800/1700 ОАО “Северсталь”.

Пример 1. Сляб из низколегированной стали сечением 200× 1300 мм2 по транспортному рольгангу с диаметром роликов 200 мм подавали в методическую печь, в которой его нагревали течение 5,5 ч при температурах, изменяющихся по зонам в интервале 1000... 1240° С, и прокатывали на лист толщиной 30 мм на стане 2800/1700. Для устранения дефектного слоя на листах проводили сплошную абразивную зачистку их поверхности. Толщина снятого слоя при зачистке на верхней широкой грани листа была 1,5 мм, а на нижней 1,8 мм.

Пример 2. Отличие от примера 1 заключалось в том, что на широкие грани сляба напыляли алюминиевое ГТП металлизатором ЭМ-14. Согласно зависимости (1) следует напылять покрытие на верхнюю грань толщиной:

что составляет 0,232≤ Нпв0,276 (мм),

а на нижнюю грань согласно зависимости (2) и с учетом того, что радиус ролика транспортного рольганга 200 мм:

что составляет 0,6HпвHпн0,8Hпв или 0,139≤ Hпн0,220 (мм).

Покрытие напыляли на верхнюю широкую грань толщиной 0,240 мм, а на нижнюю - 0,150 мм.

Для устранения дефектного слоя на листах проводили сплошную абразивную зачистку их поверхности. Толщина снятого слоя при зачистке на обеих широких гранях листа была одинаковой и равнялась 1 мм.

Пример 3. Отличие от примера 1 заключалось в том, что покрытие напыляли на верхнюю широкую грань толщиной 0,300 мм, а на нижнюю широкую грань толщиной 0,250 мм. При зачистке поверхности полученного листа толщина снятого дефектного слоя на верхней грани составила 1,4 мм, а на нижней 1,6 мм.

Пример 4. Отличие от примера 1 заключалось в том, что покрытие напыляли на верхнюю широкую грань толщиной 0,180 мм, а на нижнюю широкую грань толщиной 0,100 мм. При зачистке поверхности полученного листа толщина снятого дефектного слоя на верхней грани составила 1,3 мм, а на нижней 1,5 мм.

Из табл. 1 и 2 и приведенных примеров видно, что толщины покрытий, выбранные на основании данных неравенств, обеспечивают получение минимальной толщины дефектного слоя.

Таблица 1
Влияние толщины покрытия на верхней широкой грани сляба (Нпв) на толщину дефектного слоя на этой грани листа (Ндв)
Нс, ммНпв, ММНдв, мм
1500,1970,251,5
1500,2170,301,0
1500,2360,351,0
1500,2560,401,0
1500,2750,451,5
3000,2350,252,0
3000,2620,301,5
3000,2890,351,5
3000,3160,401,5
3000,3430,452,0
Таблица 2
Влияние толщины покрытия на нижней широкой грани сляба (Нпн) на толщину дефектного слоя на этой грани листа (Ндн)
Нс, ммR, ммНпв, ммНпн, ммНдн, мм
2002000,2400,1200,51,6
2002000,2400,1440,61,1
2002000,2400,1680,71,1
2002000,2400,1920,81,1
2002000,2400,2160,91,6
2002500,2400,1340,51,6
2002500,2400,1690,61,1
2002500,2400,1870,71,1
2002500,2400,2140,81,1
2002500,2400,2410,91,6
Примечание: Под значениями Нпн и Нпв понимают среднюю толщину покрытия, полученную как среднее арифметическое не менее 10 измерений толщины покрытия вдоль длины сляба. Толщину измеряли магнитным толщиномером МТ-41НЦ.

Способнапыленияалюминиевогогазотермическогопокрытиянапрямоугольныестальныеслябыдлянагреваихподпрокатку,отличающийсятем,чтопокрытиенапыляютнаверхнююширокуюграньтолщиной,определяемойиззависимости145800000010-DOC.tiftifdrawing40гдеН-толщинапокрытия,наносимогонаверхнююграньсляба,мм;Н-толщинасляба,мм;ананижнююширокуюграньслябанапыляютпокрытиетолщиной,определяемойиззависимости145200000011-DOC.tiftifdrawing44гдеН-толщинапокрытия,наносимогонанижнююширокуюграньсляба,мм;R-радиусроликовтранспортногорольганга,мм.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 104 items.
18.05.2019
№219.017.5ba1

Способ получения известково-магнезиального агломерата для сталеплавильного производства

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к окускованию железо-флюсосодержащего сырья для конвертерного производства с использованием вторичных ресурсов. Шихта содержит конвертерный шлам, окалину, флюс, топливо и возврат. В качестве флюса в шихту вводят шлаковую смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460812
Дата охранного документа: 10.09.2012
29.06.2019
№219.017.99fe

Способ листовой прокатки и устройство для его реализации

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к технологии листовой прокатки на широкополосовом стане. Задача, решаемая изобретением, - повышение качества готовой полосы. В способе листовой прокатки, включающем нагрев заготовки в методической печи, при котором ось...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002268790
Дата охранного документа: 27.01.2006
29.06.2019
№219.017.9c65

Способ производства штрипса для труб магистральных трубопроводов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству штрипса толщиной 15- 28 мм ответственного назначения. Для повышения прочности, хладостойкости и низкотемпературной вязкости в зоне термического влияния при сварке штрипса получают сталь, содержащую, мас.%: С - 0,03-0,07, Мn...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397254
Дата охранного документа: 20.08.2010
29.06.2019
№219.017.9c6e

Способ производства толстолистового проката

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству проката ответственного назначения. Для получения проката ответственного назначения с повышенными показателями прочности, при одновременном повышении хладостойкости и низкотемпературной вязкости в зоне термического влияния...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393236
Дата охранного документа: 27.06.2010
29.06.2019
№219.017.9c74

Способ изготовления сварных замкнутых профилей прямоугольного сечения

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к изготовлению гнутых профилей и, в частности, прямоугольных сварных замкнутых профилей. Способ включает профилирование прямоугольной заготовки с вытяжкой в шовообжимном переходе, высокочастотную сварку с заданным углом схождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393036
Дата охранного документа: 27.06.2010
29.06.2019
№219.017.9d53

Способ производства листов

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к производству толстых листов из низколегированной хромосодержащей стали, используемых при изготовлении сварных кузовов большегрузных самосвалов. Для повышения механических свойств, снижения неплоскостности и увеличения выхода годных листов слябы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350662
Дата охранного документа: 27.03.2009
29.06.2019
№219.017.9f2e

Сталь конструкционная с высокой ударной вязкостью при криогенных температурах

Изобретение относится к области металлургии, к особохладостойким конструкционным сталям, используемым для изготовления оборудования, предназначенного для хранения и транспортировки сжиженного природного газа. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, никель, ниобий, титан, кальций, кобальт,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414520
Дата охранного документа: 20.03.2011
29.06.2019
№219.017.a059

Способ непрерывной холодной прокатки полосы с натяжением

Изобретение предназначено для исключения реверсивных горизонтальных перемещений подушек рабочих валков в пределах зазоров между подушками и окнами станин в многоклетевых широкополосных станах холодной прокатки. Способ включает обжатие полосы в несколько проходов с сопутствующим контролем путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002409432
Дата охранного документа: 20.01.2011
29.06.2019
№219.017.a05a

Способ изготовления и ремонта травильных ванн непрерывных травильных агрегатов

Изобретение относится к прокатному производству, преимущественно к ремонту непрерывных травильных агрегатов цехов холодной прокатки стальных полос. Способ включает изготовление стальных корпусов секций ванн и карманов, подготовку наклеиваемых поверхностей корпусов, карманов и элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002409459
Дата охранного документа: 20.01.2011
29.06.2019
№219.017.a1cc

Способ производства высокоуглеродистой стали с последующей непрерывной разливкой в заготовку малого сечения

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при выплавке и внепечной обработке высокоуглеродистой стали с последующей бесстопорной разливкой в заготовку малого сечения на сортовой МНЛЗ. Осуществляют выплавку полупродукта в сталеплавильном агрегате, выпуск расплава в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460807
Дата охранного документа: 10.09.2012
Showing 21-27 of 27 items.
29.06.2019
№219.017.9af4

Сталь углеродистая низколегированная для электросварных труб повышенной коррозионной стойкости

Изобретение относится к металлургии, а именно к производству углеродистых и низколегированных сталей для электросварных труб повышенной коррозионной стойкости, которые могут быть использованы для строительства трубопроводов, транспортирующих агрессивные в коррозионном отношении жидкости, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02203342
Дата охранного документа: 27.04.2003
29.06.2019
№219.017.9b08

Двухслойная коррозионно-стойкая листовая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к металлургии, а именно к двухслойной коррозионно-стойкой листовой стали и изделиям, выполненным из нее, и может быть использовано для оборудования, работающего в агрессивных средах под давлением при повышенной температуре, например, в нефтеперерабатывающей, химической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02201469
Дата охранного документа: 27.03.2003
29.06.2019
№219.017.9b1d

Способ производства листового проката из теплоустойчивой стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении на непрерывных широкополосных станах хромомолибденованадиевой теплоустойчивой листовой стали, используемой в котлостроении. Техническая задача, решаемая изобретением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255986
Дата охранного документа: 10.07.2005
29.06.2019
№219.017.9b1f

Способ производства листов из конструкционной стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении на непрерывных широкополосных станах листовой конструкционной теплоустойчивой стали, используемой в котлостроении. Технический результат, решаемый изобретением, состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255124
Дата охранного документа: 27.06.2005
29.06.2019
№219.017.a21b

Способ производства углеродистой или низколегированной стали для электросварных труб повышенной коррозионной стойкости

Изобретение относится к металлургии, а именно к производству углеродистых и низколегированных сталей для электросварных труб повышенной коррозионной стойкости, которые могут быть использованы для строительства трубопроводов, транспортирующих агрессивные в коррозионном отношении среды, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02184155
Дата охранного документа: 27.06.2002
29.06.2019
№219.017.a22d

Способ получения биметаллического слитка

Изобретение относится к специальной электрометаллургии, конкретнее к производству с использованием электрошлаковой технологии биметаллических слитков, состоящих из основного слоя из углеродистой, низколегированной или легированной стали и наплавленного слоя из коррозионностойкой стали,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02193071
Дата охранного документа: 20.11.2002
10.07.2019
№219.017.aa4c

Состав комплексообразователя на основе гидратируемого триполифосфата натрия и способ его получения

Изобретение относится к составам, способам получения и аппаратурному оформлению производства комплексообразователя на основе гидратируемого триполифосфата натрия, имеющего многокомпонентно-гомогенную структуру и используемого преимущественно в качестве активной составляющей высококачественных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263632
Дата охранного документа: 10.11.2005
+ добавить свой РИД