中厚板热处理
中厚板热处理相关知识
中厚板热处理相关知识将中厚板加热到所要求的温度后并且保持一定时间,然后用选定的冷却速度和冷却方法进行冷却,从而得到所需要的组织和性能,这一过程叫做热处理工艺。
热处理工艺是由加热、保温和冷却三个阶段组成。
根据不同的目的可采用不同的加热温度和冷却速度。
中厚板热处理常用的有正火、退火及调质三种工艺。
热处理的目的是为了生产具有高抗拉强度、高屈服点、耐冲击、耐腐蚀、耐磨等性能的调质板材。
正火是将钢板加热到上临界点A3以上约30~50℃或更高的温度,使钢奥氏体化,并保温均匀化后,在自然的大气中冷却,得到珠光体型组织的热处理工艺。
正火可以细化晶粒,均匀组织,提高冲击功和延伸性,消除轧制内应力。
退火是将钢板加热到临界点Ac1以上或以下的一定温度,保温一定时间,然后缓慢冷却,以获得接近于平衡状态的组织的热处理工艺。
其实质就是将钢板加热与保温,使其内部形成均匀的奥氏体,然后随炉冷却。
?调质处理是淬火和高温回火,或中温回火,或正火的联合热处理,其目的是使钢板达到较高的综合性能。
调质处理多用于中碳钢板和合金结构钢板等。
调质处理时对一些淬火后应力较大的钢板,应及时进行回火,以免产生裂纹。
调质处理进行高温回火时对一些钢板应控制冷却速度,以免产生回火脆性。
淬火是把钢板加热到Ac3以上,保温后以大于临界冷却速度进行快速冷却,以使过冷奥氏体转变为马氏体组织。
对过共析钢需加热到Ac1与Accm之间保温,然后快冷。
回火是将钢板加热到Ac1点以下温度,保温后冷至室温。
回火的目的主要是消除淬火和热轧时产生的内应力,提高钢板分塑性和韧性。
回火可分为低温、中温、高温回火三种。
固溶处理是把钢板加热到一定温度,经保温使某些组织溶解于基体中,成为均匀的固溶体,以改善钢板的韧性和塑性。
固溶处理用于奥氏体不锈钢板热处理。
?特厚钢板轧后必须进行热处理,主要使为了防止钢板表面和中心的温度差引起裂纹,使轧制组织均匀化,脱除钢板中的氢,防止针状铁素体的存在影响探伤检查等。
中厚板热处理淬火机及应用技术分析
中厚板热处理淬火机及应用技术分析摘要:淬火是将加热后的工件浸入淬火介质中,使工件表面获得足够的温度,使材料表面发生马氏体转变,以提高材料的强度和韧性。
淬火后的工件具有较高的硬度和强度,良好的耐磨性和耐蚀性,同时还有很好的塑性、韧性及一定的耐高温性能。
因此,淬火技术在机械制造、钢铁工业中得到广泛应用。
随着科技的进步,对工件性能要求越来越高,传统的加热淬火工艺已经不能满足生产要求,热处理淬火机应运而生。
关键词:中厚板;热处理淬火机;应用技术引言:随着我国经济的快速发展,钢铁产业也得到了迅速发展。
热处理技术也得到了很大的进步,在传统的淬火设备中,由于体积较大、制造成本高、占地面积大等缺点,很难适应我国经济发展的需求。
因此,为了有效满足经济发展对中厚板热处理设备的要求,必须要对传统淬火设备进行改进,采用先进的大型卧式淬火机,利用现代科技对其进行改造升级。
中厚板热处理淬火机是一种新型、高效、节能的大型卧式淬火机。
该淬火机有效解决了传统淬火设备体积大、占地面积大等缺点,且操作简单、维护方便。
此外,该设备还具有节能效果明显、效率高、节能效果显著等优点。
1工作原理1.中频电源由整流装置向整流电路供电,整流后的直流电压经过滤波,然后供给 IGBT或 GTO功率模块。
2. IGBT模块输入端的整流输出电压为3.3-5.5V,根据不同的产品要求,提供不同的电压等级。
3. IGBT模块输出端有一输入二极管,它的作用是吸收输入端的电压波动,防止功率管烧毁。
当输出端出现电压波动时,可以启动稳压二极管,把功率管短路或者短接保护。
4. IGBT模块输出端有一个滤波电容,它可以吸收输入端的高频信号,将其转化为低频信号,然后供给变频器进行下一步工作。
5. IGBT模块输出端有一个逆变二极管,当交流电输入时,可以将其转换为直流电。
逆变二极管可以把直流电变为交流电。
6.变频调速模块是中频电源中最重要的设备之一。
它是将工频交流电经整流滤波后变成直流电输出的装置。
中厚板表面热处理技术
中厚板表面热处理技术金属表面处理的方法1 前言中厚板的控轧控冷工艺发展很快,目前很大一部分通过控轧控冷工艺生产的钢板可以取代热处理钢板,即可节省能源,降低生产成本,而且从质量和性能上说也不次于热处理钢板。
然而,从当今的中厚板控轧控冷技术水平来说,中厚板的表面热处理工艺仍然还不能取消。
这是因为:1)从工艺上说,退火、回火、调质、缓冷等表面处理用控轧控冷工艺还实现不了;2)从钢种上说,耐压、耐候、抗压板、海上平台板、模具工具板、高中压锅炉容器板、合金结结板、桥梁板、不锈钢板及高牌号管线与船用板等,目前采用控轧控冷工艺尚有困难;3)从板厚上说,控轧控冷工艺多用于板厚在30mm以下。
而且线外热处理钢板的性能比较均匀稳定,偏差也小。
特别是热轧钢板性能不合要求时,通过线外热处理尚有补救的可能,一些控轧后钢板还可作为热处理的基板,使热处理钢板性能达到更高更完美。
当前,宽厚板性能的重要性越来越被人们所共识,一个现代化宽厚板厂的热处理工序,应该说是确保生产出高性能钢板所不可缺少的。
2 中厚板热处理的特点2.1 处理种类齐全随着用户对中厚板品种和质量的要求越来越严格,与其他钢材相比,中厚板热处理种类要求更加齐全,有正火(常化)、调质(淬火+回火、正火+回火)、高温回火、退火、淬火(水淬、油淬)及缓冷等方法,通常以正火处理最为普遍。
2.2 热处理量大在热轧钢材中以中厚板热处理量较大,一个现代化中厚板厂热处理量约占总产量的20%以上。
2.3 处理钢板尺寸与面积大热处理中厚板最宽可达5400mm,最长达到27m,一般要求长达18m,因此,炉子尺寸很大,有的热处理炉内宽达5800mm,长达102m。
2.4 钢板单重大一块钢板通常重达20t~30t,最重可达到1250t,因此,需要为之配套装出炉机械与吊车安置大吨位的设备。
2.5 淬火和快冷用水量大由于钢板单重大,淬火与快冷瞬间用水量高达10000m3~14000m3,供水系统很庞大,多数都需设有储水池或水塔来满足。
中厚板热处理流程
中厚板热处理流程一、啥是中厚板呀?中厚板呢,就是那种厚度比较适中的板材啦。
它在好多地方都能用得上,像建筑里搭架子,制造机械的时候做零件啥的。
这中厚板要是经过热处理,那可就像人做了个超级变身一样,性能变得老厉害了。
二、热处理之前的准备。
1. 选板。
我们得先挑中厚板呀。
就跟挑水果似的,得挑那些看起来质地均匀,没有啥明显瑕疵的板。
要是板本身就坑坑洼洼或者材质不均匀,那热处理出来效果也不好。
2. 清理。
挑好板之后呢,得把板清理干净。
这就好比人洗脸一样,不能带着一脸灰就去参加重要活动呀。
把板上的脏东西、铁锈啥的都去掉,这样热处理的时候才能均匀受热。
三、热处理的主要流程。
1. 加热。
这是热处理的第一步哦。
把中厚板放到加热炉里,就像把面包放到烤箱一样。
不过这个加热可有讲究啦,温度得控制得刚刚好。
如果温度太高,板可能就会被烧坏,就像烤面包烤焦了一样;要是温度太低呢,又达不到热处理的效果。
一般来说,不同的材质和要求,加热的温度都不一样。
比如说有的可能要加热到800多度,有的可能要更高一点。
在加热的时候,还得注意加热的速度,不能太快也不能太慢,得让板慢慢适应这个温度的变化。
2. 保温。
等板达到合适的温度之后呢,就进入保温阶段啦。
这个时候就像让板在一个温暖的小窝里待着,保持这个温度一段时间。
这是为了让板内部的组织均匀化。
就好比我们做汤的时候,得让汤小火炖一会儿,这样各种调料的味道才能融合得更好。
保温的时间也很关键,时间太短,组织还没均匀呢;时间太长,又可能会产生其他的问题。
3. 冷却。
保温结束之后,就到冷却环节了。
冷却的方式可就多种多样啦。
有的是直接放到空气中冷却,这就比较简单粗暴,就像我们热了的时候站在风口吹吹风一样。
还有的是放到水里或者油里冷却,这种冷却速度就比较快,能让板得到不同的性能。
不过这种快速冷却得小心哦,要是掌握不好,板可能会变形或者开裂呢。
就像人在冬天突然从热屋子跑到冷外面,不注意就容易生病一样。
四、热处理后的检查。
中厚板热处理过程
中厚板热处理过程
中厚板是指厚度在6mm以上的钢板,常用于建筑、船舶、桥梁、机械制造等领域。
中厚板的热处理是一种对钢板进行加工改性的技术,通过高温加热和冷却等过程,使钢板的力学性能得到改善。
中厚板的热处理过程主要包括加热、保温和冷却三个阶段。
加热阶段是将钢板放入炉内进行加热,通常采用电阻加热或气体加热方式,温度一般在850℃左右。
保温阶段是将钢板在高温下保持一段时间,以使其内部组织发生改变,通常持续时间为数小时。
冷却阶段是将热处理后的钢板迅速冷却,以固定其新的组织结构,通常通过水淬或空气冷却等方式进行。
不同的热处理工艺对钢板的性能影响也不同。
例如,正火处理能够提高钢板的硬度和强度,但降低其塑性和韧性;淬火处理则能提高钢板的硬度和强度,同时保持其良好的塑性和韧性。
此外,回火处理和退火处理也是常用的热处理工艺,它们能够通过控制加热和冷却过程,使得钢板的性能得到综合提升。
总之,中厚板的热处理是一种非常重要的钢材加工技术,它能够通过改变钢板的组织结构,使得其力学性能得到提升,同时也能够满足不同领域的需求。
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舞钢中厚板热处理生产综述
舞钢中厚板热处理生产综述编者按:随着国民经济的发展和国内装备制造业的更新换代,国内中厚板,尤其是高品质、高附加值的热处理中厚板需求持续增加。
舞阳钢铁公司在国内高品质中厚板市场上占有很大比重,其热处理生产在中厚板领域中颇具代表性。
本文以舞钢新建的第二轧钢厂热处理线为例,简要介绍舞钢的中厚板热处理工艺、热处理设备及热处理产品和应用。
1.中厚板热处理概况近年来,国内中厚板轧机建设方兴未艾,随着新建成项目的产能逐渐释放,有限的中厚板市场已经日趋饱和。
在当前全球经济危机阴影下,中、低档中厚板产能已明显出现供大于求的局面,而高质量、高附加值的“双高”中厚钢板用户需求依然不减,市场前景看好。
虽然在中厚板的生产中,控轧控冷(TMCP)的生产工艺已经得到普遍应用,并在造船、容器制造等领域中发挥了积极作用,但采用TMCP工艺所生产的钢板,其性能离散度较大,对于生产厚规格、高性能钢板,尤其是要求均匀性高的锅炉、压力容器、桥梁、高层建筑和Z向钢板等,控轧控冷工艺仍显现出它的局限性,如组织结构不够均匀,性能不够稳定等,因此传统离线的热处理工艺仍然无可替代。
随着国内装备制造业的更新换代,对所使用的钢板性能要求也日趋严格。
虽然2008年我国中厚板生产量高达约5970万t,但国内大部分钢厂热处理钢板的品种及质量均与国际水平有较大的差距。
因此,国内中厚板的热处理生产还有很大的发展空间。
国内部分已建或在建的热处理生产线统计见下表所示。
表1 国内部分已建、在建热处理生产线统计表————————————————————————————————————序生产厂名称热处理线名称用途主要设备年产量104t/a号————————————————————————————————————1 五矿营口中厚板厂(5000mm) No.1热处理线正火、回火辐射管加热氮气保 ~12(46)淬火护辊底式炉,辊压式淬火机No.2热处理线正火、回火辐射管加热氮气保(预留) 护辊底式炉No.3热处理线回火明火加热辊底式炉(预留)2 宝钢厚板厂(5000mm) No.1热处理线正火、回火、辐射管加热氮气保 ~37淬火护辊底式炉,辊压式淬火机No.2热处理线正火、回火辐射管加热氮气保护辊底式炉No.3热处理线正火、回火明火加热辊底式炉3 鄂钢中板厂(4300mm) No.1热处理线正火、回火、辐射管加热氮气保 ~20.8淬火护辊底式炉、辊压式淬火机No.2热处理线正火、回火明火加热辊底式炉4 鞍钢厚板厂(4300mm) No.1热处理线正火、回火明火加热辊底式炉 ~20No.2热处理线正火、回火、辐射管加热氮气保淬火护辊底式炉、辊压式淬火机5 兴澄厚板厂(4300mm) No.1热处理线正火、回火氮气保护辐射管加 ~25(37)热辊底式炉No.2热处理线正火、回火、氮气保护辐射管加(预留) 淬火热辊底式炉、辊压式淬火机6 舞钢第一轧钢厂(4200mm) No.1热处理线正火、回火明火加热辊底式炉 ~66.5 No.2热处理线正火、回火明火加热辊底式炉、控冷ACCNo.3热处理线正火、回火、辐射管加热氮气保淬火护辊底式炉、辊压式淬火机No.4热处理线回火明火加热辊底式炉车底式炉正火、回火8座外部机械化炉淬火、回火 8座7 宝钢中厚板厂分公司(4200mm) No.1热处理线正火、回火明火加热辊底式炉 ~28.8No.2热处理线正火、回火明火加热双步进梁炉8 舞钢第二轧钢厂(4100mm) No.1热处理线正火、回火明火加热辊底式炉、 ~40.0控冷ACCNo.2热处理线回火明火加热辊底式炉No.3热处理线正火、回火、辐射管加热氮气保淬火护辊底式炉、辊压式淬火机9 包钢中板厂(4100mm) No.1热处理线正火、回火辐射管加热氮气保 ~50护辊底式炉No.2热处理线回火辐射管加热氮气保护辊底式炉No.3热处理线正火、回火、辐射管加热氮气保淬火护辊底式炉,辊压式淬火机10 湘钢中板厂(3800mm) No.1热处理线正火、回火辐射管加热氮气保 ~55护辊底式炉No.2热处理线淬火、正火、辐射管加热氮气保回火护辊底式炉,辊压式淬火机No.3热处理线回火明火加热辊底式炉11 安钢中板厂(3500mm) No.1热处理线正火、回火辐射管加热氮气保 ~22(33)护辊底式炉,控冷ACCNo.2热处理线正火、回火、辐射管加热氮气保(预留) 淬火护辊底式炉,辊压式淬火机12 天钢中板厂(3500mm) No.1热处理线正火、回火辐射管加热氮气保 ~15(28)护辊底式炉No.2热处理线正火、回火、辐射管加热氮气保淬火护辊底式炉,辊压式淬火机13 唐山中板厂(3500mm) No.1热处理线正火、淬火辐射管加热氮气保 ~30.5护辊底式炉,辊压式淬火机No.2热处理线回火、正火明火加热辊底式炉14 武汉轧板厂(2800mm) No.1热处理线正火、回火明火加热辊底式炉 ~30No.2热处理线正火、回火、辐射管加热氮气保淬火护辊底式炉,辊压式淬火机No.3热处理线正火、回火、辐射管加热氮气保淬火护辊底式炉,辊压式淬火机15 营口中板厂(2800mm) No.1热处理线正火、回火明火加热双步进梁炉 ~14 ————————————————————————————————————注:()内数据表示预留设备建成后总产量2.舞阳钢铁公司中厚板热处理产品及应用根据市场需求,舞阳钢铁公司(以下简称舞钢)中厚板热处理产品主要分以下几大类:2.1造船板随着我国对能源、矿产资源的需求高速增长,造船业也得到快速发展,船板的需求量激增。
7050合金中厚板T76热处理制度的研究
7050合金中厚板T76热处理制度的研究一、研究背景7050合金作为一种高性能的铝合金,广泛应用于航空航天、交通运输等领域。
中厚板作为7050合金的主要产品形式,其力学性能和腐蚀性能对产品质量具有决定性影响。
T76热处理制度是提高7050合金中厚板性能的关键工艺,因此,研究T76热处理制度对优化产品性能具有重要意义。
二、T76热处理制度概述1. 固溶处理:将7050合金中厚板加热至475510℃,保温一定时间,使合金中的强化相充分溶解,获得过饱和固溶体,为后续时效处理提供条件。
2. 预时效处理:在较低温度(100120℃)下进行预时效,使合金中的溶质原子形成细小、均匀的析出相,提高合金的强度和塑性。
3. 时效处理:将预时效处理后的中厚板加热至150170℃,保温一定时间,使析出相进一步长大、粗化,达到最终强化效果。
三、研究方法本研究采用正交试验方法,以固溶处理温度、保温时间、预时效温度、时效温度和时效时间为因素,设计五因素四水平的正交试验表。
通过对试验结果的分析,探讨各因素对7050合金中厚板性能的影响,优化T76热处理制度。
四、试验结果与分析1. 固溶处理阶段试验结果表明,固溶处理温度和保温时间对7050合金中厚板的力学性能和腐蚀性能有显著影响。
当固溶处理温度为490℃,保温时间为2小时时,合金的综合性能最佳。
2. 预时效处理阶段预时效温度对7050合金中厚板的性能有一定影响。
预时效温度为110℃时,合金的强度和塑性较优。
3. 时效处理阶段时效温度和时效时间对7050合金中厚板的性能影响较大。
当时效温度为160℃,时效时间为24小时时,合金的力学性能和腐蚀性能达到最佳。
五、结论1. 优化后的T76热处理制度为:固溶处理温度490℃,保温时间2小时;预时效温度110℃;时效温度160℃,时效时间24小时。
2. 优化后的T76热处理制度可显著提高7050合金中厚板的力学性能和腐蚀性能,满足航空航天等领域的高性能需求。
国内中厚板热处理装备的特点及处理的主要品种
国内中厚板热处理装备的特点及处理的主要品种孙决定(武汉钢铁(集团)公司研究院,湖北武汉430080)摘 要:比较了几种国内中厚板热处理装备的优势和劣势,论述了近几年被广泛采用的辐射管加热氮气保护辊底式热处理炉的特点,简述了部分国内新建中厚板厂热处理设备的组成情况及其主要用途,介绍了目前需通过热处理工艺生产的主要中厚板品种。
关键词:中厚板;热处理;装备中图分类号:TG333 文献标识码:A 文章编号:1001-1447(2011)06-0053-04Features of heat tratement equipment for medium plate and main medium plate gradesSUN Jue-ding(Researd &Developmend Center of WISCO,Wuhan 430080,ChinaAbstract:A comparison of advantages and disadvantages of several heat treatmentequipment for medium plate production in some domestic plants is introduced in thispaper.The characteristics of radiant tube heating and nitrogen protection heat treatmentfurnace,which have been widely used in recent years are described.The composing ofheat treatment equipment for medium plate production in some newly-built domesticplants,their application,as well as main medium plate grades are presented.Key words:medium plate;heat treatment;equipment 近年来,我国TMCP(热机械控制工艺)技术发展很快,推进其应用不断扩展,使其在取代传统的正火或调质等热处理工艺方面发挥了作用。
中厚板热处理表面质量缺陷的控制
中厚板热处理表面质量缺陷的控制于刚(南京钢铁股份有限公司,江苏南京210035)摘要:中厚板市场竞争的压力逐步增大,钢板加工企业的生存压力也在逐步的提升。
中厚板竞争慢慢的从数量到质量上的转变,中厚板热处理水平对于今后钢材生产企业的全面发展存在直接的影响。
热处理过程中,极易存在丸料压入、钢板下表面炉底辊压痕、钢板边部出现挤压严重变形等质量问题。
关键词:中厚板;热处理;表面质量缺陷;控制措施作者简介:于刚(1979-),男,江苏泰州人,主要研究方向:钢铁冶金。
中厚板技术的全面发展和进步,人们更加重视产品质量,生产企业比较关注产品的质量、节能等方面的要求。
从当前的世界范围内发展形势展开分析,热处理厚板的产品在处理中,日本的技术最为先进。
我国和国际先进技术对比,在生产中极易存在很多的质量缺陷,给中厚板产生质量产生严重的负面影响,导致在作业中要做好大范围的修复处理,极大的影响整个生产秩序,也会使得钢板由于修磨而导致产品的报废,造成企业一定量的经济损失,给企业发展带来不利的影响。
1中厚板热处理工艺社会生产力水平的提升,人们对钢材质量要求逐步提升。
在钢材生产环节加入一定量的合金元素,然后再实施热处理,可促进钢材的机械性能的提升。
中厚板热处理主要是进行正火、高温、调质、球化等四个方面。
1.1正火处理正火处理也叫常化处理,中厚板的强度通常是比较大的,韧性却很低,所以应该进行正火处理,然后再放置在空气中冷却,这样细金粒会在冷却后就存在,可以实施常化处理后得到较高技术水平的中厚板材料。
1.2高温处理高温处理也叫回火处理,该处理的主要作用就是去除钢板内部存在的应力。
与正火处理有着明显差异,该方面的处理需要保证温度控制在Ac3点以内。
1.3调质处理调质处理工艺是淬火、回火的结合,这种处理工艺对于热处理的要求是比较高的,热处理炉、低温回火炉以及压力淬火机是必须要使用的设备。
在中厚板生产中形成马氏体组织,可以进行低温加热与回火处理,这就是调质处理的整个过程。
中厚板热处理变形的影响因素和控制策略研究
中厚板热处理变形的影响因素和控制策略研究摘要:中厚板通常应用在性能要求较高的地方,而热处理工艺是确保中厚板高性能的重要技术手段。
由厚板制成的机械设备经过热处理,提高了耐磨性,延长了使用寿命。
然而,中厚板在热处理过程中容易发生变形,严重变形会直接导致材料开裂,影响材料质量。
在此基础上,文章分析了影响中厚板热处理变形的因素以及作为参考的控制策略。
关键词:中厚板;热处理变形;影响因素;控制策略1中厚板热处理技术概述1.1正火处理所谓的正火处理也可以称为常化处理。
板材的强度通常较高,但在使用过程中韧性较差。
它必须标准化,然后在空气中冷却,在空气中产生细颗粒;板材的标准最终处理提高了板材的性能,以满足使用要求。
标准热处理既可以看作是预备热处理,也可以看作是最终热处理。
对于主要是机械零件的结构钢,标准处理通常是一种预备热处理,主要是为进一步切割和最终热处理准备钢的内部组织和性能。
对于有钢低碳和低、标准化是最终热处理合金有钢是该方案能够满足特定钢的内部结构,使车内所需的机械性能和技术。
在钢板归一化过程中,A:标准化治疗,在一定程度上提高了合金钢板热轧过程的性能和低碳,但遭受某种损失钢板的强度,特别是在这个过程板,以确保可以实现有特殊需求,在火、普通钢组件应该徽章11949:1995有效,通过添加碳、锰等固态可溶性元素,可以有效地提高高富集程度的屏蔽,在此过程中应酌情考虑碳含量。
热轧板的拉伸性能或冲击能,尽管有一定的损失,可以通过标准化来改善这两个指标。
1.2高温处理高温处理板块,还可以冷静处理,通过高温处理板块可消除残余应力钢单内,与标准化治疗相比,在高温处理板块温度必须控制在一定的限度,上层温度是控制的准确性。
1.3调质处理中厚板的调质处理属于淬火和回火的有效组合。
中厚板的淬火和回火处理需要专门应用与热处理有关的设备,主要是热处理炉、低温回火炉和冷却机。
在加工过程中马氏体组织形成后,中厚板在低温下淬火。
这个过程属于淬火和回火处理。
中厚板热处理工艺
中厚板热处理工艺序号钢种工艺炉型温度时间备注1 13MnNiMoNbR (BHW35)正火回火 930±10℃650-680 保温1.5-2min/mm 保温3min/mm 空冷不超过3小时2 40Gr 回火退火 680±10℃700±10℃保温3.5min/mm 保温18小时空冷h≤40mm,常化炉回火。
炉冷至350℃出炉,h>40mm,车底炉回火3 P355Gr1 (19Mn6)正火 900±10℃总加热时间2.0min/mm 保温时间1.5min/mm ·4 16MnR-Z25 16MnR-Z35 正火 890±10℃ 40<h<70 总加热时间2.0min/mm 总加热时间2.5min/mm5 SA516Gr70 正火 900±10℃h≤50h>50 总加热时间2.0min/mm 总加热时间1.5min/mm6 20MnHR-BR 正火 900±10℃h≤4040<h<70 70≤h≤120总加热时间2.0min/mm 总加热时间1.8min/mm 保温时间1.5min/mm 外机炉单独堆放,增加空冷效果7 SA299 正火外机炉常化炉 900±10℃900±10℃ h>70 h≤70保温时间1.5min/mm 总加热时间2.0min/mm8 20-Z25 正火常化炉常化炉外机炉 910±10℃h≤4040<h≤70 h>70 总加热时间2.0min/mm 总加热时间2.5min/ mm 保温时间1.5min/mm9 410B 正火 890±10℃保温时间1.5min/mm10 490B 正火 890±10℃保温时间1.8min/mm11 15Mo3 正火常化炉外机炉 910±10℃910±10℃910±10℃h≤4040<h≤70 h>70 总加热时间2.0min/mm 总加热时间1.8min/mm 保温时间1.5min/mm12 SA572Gr50 正火 890±10℃h≤50h>50 总加热时间1.8min/mm 总加热时间1.5min/mm13 30CrNiMo4.4N 退火车底炉 680±10℃保温18小时炉冷至250℃出炉,热切14 St44-3N 正火 890±10℃h≤60h>60 保温时间2min/mm 保温时间1.8min/mm15 09MnNiDR 正火常化炉外机炉h≤4040<h≤70 h>70 保温时间2.5min/mm 保温时间2.0min/mm 保温时间1.5min/mm16 GS80 回火 500±10℃保温5小时空冷,不准堆垛17 10CrMo910 正火回火 930±10℃730±10℃保温时间2.5min/mm 保温3小时不少于2小时 -18 15MnVNR 正火 890±10℃保温时间2.5min/mm19 30CrNiMo4.4N 回火 650±10℃保温时间5小时20 30CrMnSiA 正火 890±10℃保温时间2.5min/mm21 16MnR(LA)正火 890±10℃ h>40 总加热时间2.0min/mm22 RRSt37-3Cu3N 正火 900±10℃h≤2020<h≤50 50<h≤80总加热时间2.0min/mm 总加热时间1.8min/mm 总加热时间1.5min/mm23 Q345D-Z35 正火 900±10℃保温时间1.5min/mm24 16MnR(HIC)正火 890±10℃保温时间1.5min/mm25 TSTE355N-Z25 正火 890±10℃保温时间1.5min/mm26 20HR-B 正火 900±10℃总加热时间2.0min/mm27 20CrMnMo 回火退火 680±10℃700±10℃保温4.5min/mm 保温14小时28 16MnHR 正火常化炉外机炉 900±10℃900±10℃h≤4040<h≤80 h>80 总加热时间2.0min/mm 总加热时间1. 8min/mm 保温时间1.5min/mm29 SA516Gr70-T 正火常化炉外机炉 900±10℃900±10℃h≤5050<h≤70 h>70 总加热时间2.0min/mm 总加热时间1.8min/mm 保温时间1.8min/mm30 12CrMoVg 回火 740±10℃保温3min/mm 不少于2小时31 30CrMnSiA 正火 900±10℃保温2.5min/mm32 TSTE315N-Z25 正火 900±10℃保温1.5min/mm33 1Cr-0.5Mo(15CrMoR)正火回火 930±10℃700±10℃保温2.5min/mm 保温3min/mm34 15MnTi 正火 910±10℃h≤1616<h≤35 35<h≤50总加热时间2.0min/mm 总加热时间1.8min/mm 总加热时间1. 5min/mm35 Q345B-Z35 正火 890±10℃总加热时间1.5min/mm36 S355J2G3 (S355K2G3)正火 890±10℃890±10℃h≤80h>80 总加热时间2.5min/mm 保温时间1.5min/mm37 SA516Gr70 正火 910±10℃h≤50 50<h≤70 h>70 总加热时间2.0min/mm 总加热时间1.5min/mm 保温时间1. 5min/mm38 40CrMo 回火 680±10℃保温4min/mm 空冷39 SA299 正火 890±10℃保温1.5min/mm40 C22 C35 C45 正火正火正火 890±10℃870±10℃850±10℃保温1.5min/mm 保温1.5min/mm 保温1.5min/mm41 10CrMoAl 正火 900±10℃保温1.8min/mm42 SA516Cr65 正火 900±10℃h≤80h>80 总加热时间2.0min/mm 保温时间1.5min/mm43 21CrMo10 退火回火 650±10℃650±10℃保温3.5min/mm 保温4.0min/mm 300℃出炉空冷44 平台钢正火 900±10℃h≤40h>40 保温1.8min/mm 保温1.5min/mm45 S275JR 正火 900±10℃保温1.5min/mm46 HII 正火 870±10℃h≤50h>50 保温1.5min/mm 试样正火HII (P265GH) 19Mn6(P355GH)47 Q460T 正火 900±10℃保温1.5min/mm48 45Mn2 正火回火 850±10℃700±10℃保温2.0min/mm 保温4.0min/mm 空冷空冷49 14MnNbq 正火 910±10℃保温1.5min/mm 空冷50 Q420C-Z15 正火 910±10℃总加热时间2.0min/mm51 Q460C 正火 900±10℃保温2.0min/mm52 St52-3-Z35 正火 890±10℃h≤4040<h≤70 h>70 总加热时间2.0min/mm 总加热时间1.8min/mm 保温时间1. 5min/mm53 13MnNiMo54 正火回火 930±10℃650±10℃保温1.5min/mm 保温3.0min/mm54 50Mn 正火 820±10℃保温1.8min/mm55 16MnDR 正火 900±10℃保温1.8min/mm56 CCS/410A-T 正火 890±10℃保温1.5min/mm57 SA387CrⅡC12 正火回火 930±10℃710±10℃保温3.0min/mm 保温时间3.0小时58 14MnMoV 正火 930±10℃保温1.8min/mm59 20CrMo 退火 690±10℃保温时间15小时350℃出炉60 14CrMoV 正火 930±10℃保温1.8min/mm61 13CrMo44 正火 930±10℃保温1.8min/mm62 SA38 1.25Cr-0.5MnCn 正火正火 920±10℃920±10℃保温2.4min/mm 保温3min/mm 总加热时间3.0min/mm 总加热时间3.5min/mm63 25CrMo 回火退火 690±10℃690±10℃保温3min/mm+60min 保温时间20小时250℃出炉64 A572Gr60 正火 900±10℃h≤30h>30 总加热时间2.0min/mm 总加热时间1.5min/mm65 16Mnq 正火 880±10℃保温(1.5-1.8)min/mm66 SM400ZL 正火常化炉外机炉 920±10℃总加热时间2.0min/mm 保温时间1.6min/mm67 40-042 正火常化炉外机炉 890±10℃保温2.0min/mm或+30min68 40-032 正火常化炉外机炉 880±10℃保温1.8min/mm或+30min69 Q690/T 正火常化炉外机炉 900±10℃保温1.5min/mm或+30min70 35CrMo 回火常化炉外机炉 690-700℃保温3.5min/mm 空冷71 20R(HS)正火常化炉外机炉 900±10℃h≤50h>50 保温2.5min/mm 保温2.0min/mm72 SA516Gr70-T 正火常化炉外机炉 900±10℃h≤50h>50 保温2.0min/mm 保温1.8min/mm73 TSTE355N/I25 正火常化炉外机炉 890±10℃保温1.5min/mm74 09MnNiDR 正火常化炉外机炉 900±10℃保温2.5min/mm 保温2.0min/mm75 15Mo3 正火常化炉外机炉 910±10℃保温2.0min/mm 保温1.8min/mm76 49073 正火常化炉外机炉 890±10℃保温1.8min/mm77 SA515Gr65 正火常化炉外机炉 910±10℃h≤50h>50 保温2.0min/mm 保温1.5min/mm78 SAE/AISI1025 正火常化炉外机炉 880±10℃保温1.5min/mm79 St52-3-Z35 正火常化炉外机炉 890±10℃h≤4040<h≤70 h>70 保温2.0min/mm 保温1.8min/mm 保温1.5min/mm80 SPV490 正火回火常化炉外机炉 910±10℃640±10℃保温2.0min/mm 保温3.0min/mm81 12Cr2Mo1 正火回火常化炉外机炉 930±10℃730±10℃保温t>2.5min/mm 保温3.0min/mm82 TST315N-Z25 回火外机炉 580±5℃保温170min 300℃开始升温,升温速度70-80℃/h83 B61N-S 正火 920±10℃ 2(保)风冷回火 680±10℃ 3(保)风冷84 14Gr1MoR 正火 930±10℃ 3(总)板厚>25mm,雾冷回火 700±10℃ 4(总)空冷85 10GrMo910 正火 930±10℃ 2.5(总)≥1h回火 740-750℃ 4-5h(总)86 12Gr2Mo1R 正火 930±10℃ 2.5(总)≥1h回火 740-750℃≥3h(总)空冷87 15GrMoR(H) 正火 930±10℃ 2.5(总)≥1h回火 690±10℃ 4(总)≥1.5h88 SA387Gr22CL2 正火 930±10℃ 2.5(总)或2(保)≥1h雾冷或风冷回火 730-740℃ 3h(总)或3-4h(保)空冷89 13MnNiMoNbR 正火 930±10℃ 3(总)或2.5(保)≥1h回火 650±10℃ 4(总)或3.5(保)≥1.5h90 18MnMoNbR 正火 930±10℃ 3(总)或2.5(保)≥1h回火 650±10℃ 4(总)或3.5(保)≥1.5h91 SA302GrC 正火 910±10℃ 2(总)或1.5(保)回火 640±10℃ 3.5(总)或3(保)92 SA387Cr11Cl2 正火 930±10℃ 3(总)回火 720±10℃ 3h(保)93 42CrMo4 正火 850±10℃ 1.5(保)回火 680±10℃ 3(保)94 20MnSi 正火 880±10℃ 1.8(保)风冷95 15MnNiDR 正火 890±10℃ 2(总)雾冷96 SM400ZL 正火 910±10℃ 1.5(总)97 Q370qD(Z35)正火 910±10℃ 1.5(总)雾冷98 16MnR、16MnDR(Z35)正火 900±10℃ 1.8(总)或1.5(保)≥40'99 FE540B 正火 900±10℃ 1.6-1.8(总)100 15MnVNR 正火 890±10℃ 2.5(总)或2(保)≥1h 101 ST44-3N 正火 890±10℃ 1.5(保)102 D40 正火 900±10℃ 1.5(总)或1.5(保)雾冷或风冷103 14MnNbq 正火 910±10℃ 1.5(总)雾冷104 ST60-2 正火 860±10℃ 1.5(总)105 P460NH/NL1 正火 920±10℃ 1.6(保)106 S460N 正火 910±10℃ 2(保)107 Q345GJ/Z35C 正火 900±10℃ 1.5(总)正火 920±10℃ 1.5(保)108 NR400ZL 正火 910±10℃ 1.8(总)正火 920±10℃ 1.6(保)109 35SiMn 正火 900±10℃ 2(保)110 16CuCr 正火 890±10℃ 1.8(总)111 SM490C 正火 900±10℃ 1.5+30'或1.5(保)112 10CrMoAl 回火 650±10℃ 3.5(保)113 20Cr 回火 690±10℃ 4(保)114 40Mn2 回火 680±10℃ 4(保)115 20Mn2 回火 680±10℃ 4(保)。
中厚板热处理
中厚板热处理一、中厚板热处理的类型为了改善和提高热轧中厚板的综合力学性能,从冶炼方面可采取精炼及合金化等措施。
在中厚板生产厂也可以采用控轧控冷以及热处理等工艺来实现。
采取哪种办法根据钢板的使用要求和生产和使用的成本来选择。
热处理是经加热、保温及冷却使钢板获得要求的金相组织来改变钢板性能的一种工艺。
热处理的目的一般根据不同钢种的要求,使其软化、硬化,提高韧性和消除残余应力。
热处理可使钢板性能得到改善的主要原因是钢在固态范围内,随着加热温度和冷却速度的变化,内部组织也会发生相应得变化。
因此,利用不同的加热速度和冷却速度来控制和改变钢的组织结构。
便可获得不同的性能。
热处理不仅可以改变钢板使用时的性能,而且能显著的改善力学性能。
对钢在加热,保温及冷却过程中各种组织变化的规律加以研究,可以进一步了解热处理的工艺和目的。
钢是由铁和碳两种元素为主要所构成的合金,铁是最主要的元素,起着主要的作用,必须掌握铁碳合金成分,组织与在内之间的关系。
铁碳平衡相图反映在平衡条件下,不同铁碳合金的相组织,成分,温度之间的关系。
它是制定钢铁热处理工艺的基础。
铁碳平衡相图请诸位要弄清楚是由液相,δ铁,奥氏体和σ铁素体及渗碳体5个相,此外还有珠光体与莱氏体等,其基体组元是铁素体与渗碳体。
二、热处理的分类根据热处理的加热和冷却不同,钢板热处理可以分为正火,退火,淬火及回火调质等。
1.正火:将钢加热到一定的温度,保温后在空气中冷却。
亚共析钢:加热至A c3+30-50℃;组织:铁素体+珠光体。
过共析钢:加热至A ccm+30-50℃;组织:珠光体+渗碳体。
目的:1).改善钢的切削性能;2).中碳结构钢要求不高时,可作调质前的准备;3).消除过共析钢的网状渗碳体,改善组织;4).消除钢的缺陷及魏氏体组织,细化晶粒;5).消除钢的应力。
2.退火:将钢的加热到一定温度,保温一段时间,然后随炉冷却的一种工艺。
1).去应力退火加热温度:500-600℃;缓冷到300℃后出炉,空冷目的:消除铸件轧件的变形应力。
安钢中板热处理工艺介绍
热处理线品种研发进度
热处理线产品生产、研发计划分为四个阶段:
第一阶段 投产初期,设备调试阶段, 主要按前 期热处理产品清单组织生产,时间进度;2009年11 月~2010年2月; 第二阶段 完善品种结构,进行产品认证阶段,时 间安排在2010年1月~2010年10月底。 第三阶段 大批量品种开发阶段,时间安排在 2010年5月以后。 第四阶段 调质产品研发阶段,时间安排在2010 年8月以后。
热处理线主要设备组成
喷丸机 无氧化辐射辊底式热处理炉 热矫直机 冷床 取样剪 探伤设备以及相关辅助设备
喷丸机
入炉前,对钢板上下表面进行喷丸清除钢板表面的氧化 铁皮或铁锈,确保钢板表面质量.
项目 年处理能力 装机功率 抛丸清理速度 处理后钢板表面粗糙度 除锈质量等级
设备外形尺寸 使用弹丸规格 弹丸初次加入量 压缩空气耗量 压缩空气压力范围
桥梁 桥梁用
板
钢板
牌号
Q500D、E Q550D、E (包括Z15 Z25 Z35)
AH70DB AH80DB (包括Z15 Z25 Z35) Q620D、E Q690D、E (包括Z15 Z25 Z35)
Q345qC、D、E (包括Z15 Z25 Z35)
Q370qC、D、E (包括Z15 Z25 Z35)
自动化程度高。完善的热工自动化控制系统,可保 证炉子的安全、正常、低耗生产,实现操作自动化。
热处理炉工艺参数
炉型 辐射管无氧化上下加热的辊底炉 用途 正火和回火 工艺温度 正火 880 - 960 °C
回火 450 - 750 °C 加热速度 正火 1.4min/mm
回火650 °C 2.4min/mm 回火450 °C 3.2min/mm 保温时间 正火 10min 回火650 °C 20min 回火450 °C 30min
中厚板热处理工艺详细介绍
区域布置特点
1#热处理炉前设置36m长的辊道,满足 钢板上料、对中和测长的目的;入炉辊道 具备钢板快速入炉的功能;钢板的出炉辊 道,设置了25m的长度,预留了增加水冷的 位置,可以增加淬火机或普通的控制冷却 系统;该组出炉辊道能够与热处理炉的出 炉区炉底辊配合,实现热处理钢板的快速 出炉,钢板最大速度20m/min。
3.2 1#热处理炉
1#热处理炉为北京凤凰工业炉公司提 供的国内第一套辊底式无氧化热处理炉, 在此之前所有类似热处理炉均由国外公司 负责设计及供货。
该热处理炉具备的热处理工艺,包括: 正火、高温回火、低温回火。
1#热处理炉的长度为69m,其中有效长 度为66m。
1#热处理炉
该区域主要设备,包括:入炉辊道、 钢板提升及对中装置、热处理炉本体、出 炉辊道以及配套的烟气风机和鼓风机等。
3.4 十一辊强力冷热矫直机
热处理车间的十一辊强力冷热矫直机 位于1#与2#冷床之间,靠近1#冷床。从总 体工艺布置上考虑,主要兼顾两座热处理 炉钢板的矫直。由于1#热处理炉以正火为 主,出炉钢板温度较高;2#热处理炉以淬 火为主,出淬火机后钢板温度较低,因此 布置在现有位置是比较合理的。
十一辊冷热强力矫直机
钢板抛丸机
因钢板厚度、宽度变化范围较大,工件 检测(测高)采用进口光电管,制动电机驱 动,设在抛丸室外,防粉尘干扰。
设有工件测宽装置,自动调节供丸闸开 启数量,以适用不同宽度的钢板,节约能 源和损耗。
每台抛丸机采用8台瑞士+GF+公司技术 抛丸器,抛丸量600kg/min,叶片为直线形, 抛丸器布置经过计算机仿真计算,上下抛 丸器一一对应,消除薄板变形,一次抛打 和二次反弹弹丸避开辊道,弹丸覆盖均匀 一致。
中厚板热处理表面质量缺陷分类、形成原因及控制
181管理及其他M anagement and other中厚板热处理表面质量缺陷分类、形成原因及控制笪 静(新余新钢集团有限公司,江西 新余 338001)摘 要:针对中厚板生产过程中存在的缺陷问题,影响其整体生产产品质量问题,开展中厚板热处理表面质量缺陷分类、形成原因及控制研究。
在明确中厚板热处理表面质量缺陷分类包括:中厚板热处理过程混入丸料、炉底产生辊压痕和热处理表面边部挤压变形等基础上,通过对其形成原因进行分析,从控制混入丸料、控制炉底辊压痕和控制热处理表面边部挤压变形,共三个方面,制定相应的对策,以期为中厚板生产质量的提升提供理论依据。
关键词:中厚板生产;热处理;表面质量;缺陷分类;形成原因;控制中图分类号: TH865 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)07-0181-2收稿日期:2021-04作者简介:笪静,女,生于1985年,安徽安庆人,本科,轧钢助理工程师,主要研究方向:轧钢工艺技术管理。
当前由于高品质板材的需求量不断提高,各板材生产厂家都在积极调整其产品结构,提升产品的附属价值,在这样的大环境下,中厚板的热处理与生产逐渐受到了人们的高度关注。
热处理是指材料在固态下,通过加热、保温和冷却的手段,以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。
在这一环节当中,抛丸机是最重要的核心设备,其主要作用是对中厚板钢板表面上的丸料进行清理,从而提供入炉前产品表面的整体质量,对于具有高附加价值的中厚板轧制而言具有十分重要的影响。
基于此,本文开展中厚板热处理表面质量缺陷分类、形成原因及控制研究。
1 中厚板热处理表面质量缺陷分类及形成原因分析1.1 中厚板热处理过程混入丸料在进行中厚板热处理过程中,当抛丸机的辊刷结构进入到一个周期的末端位置时,常常会出现磨损现象。
在对钢板进行清理的过程中,加入的丸料会随着钢板一同带入到抛丸机设备当中[1]。
若未能够及时找出带入到抛丸机设备中的丸料,或没有对其进行清理,则钢板在完成堆垛后,其表面会出现丸料混入的问题产生。
中厚板热处理工艺技术规程
一、工艺流程及产品大纲1 工艺流程2 产品目录3 热解决钢板规格:6~80 mm × 1500~3300 mm × 6000~18000 mm最大单重:12.5 t4 热解决生产能力钢板旳正火或钢板旳高温回火,年解决量20.5万吨,其中正火钢板19万吨/年;回火钢板1.5万吨/年。
二抛丸清理区域工艺技术操作规程1、抛丸清理区域重要设备及性能1.1 抛丸清理机总体性能参数1.2 抛丸清理机前上料、机后输送辊道:1.3 抛丸室输送辊道:1.4 抛丸除锈系统1.5 丸料打扫系统对钢板旳清理采用二级打扫加二级风吹旳方式:一级滚扫采用老式旳高强度尼龙滚刷+收丸螺旋旳方式;二级横扫采用钢丝侧刷+压轮方式,打扫大量弹丸;一级风吹采用高压风机在打扫室内吹丸。
二级风吹采用高压空气在打扫室进行吹丸。
1.6 丸料循环系统1.7 抛丸器1.8 除尘系统1.9 气控系统1.10 起重设备2 抛丸清理机旳工艺操作规程2.1抛丸清理运营方式旳选择运营方式分为自动和手动两种方式。
自动方式为总操作台上“自动/手动”转换开关位于“自动”位置,按压自动起动按钮后,抛丸机按PC内预定程序顺序起动。
在进行结束时,按压自动停止按钮后,抛丸机旳电气设备将顺序关机。
手动方式为“自动/手动”转换开关位于“手动”位置,操作人员可按照预解决旳规定,分别按压有关旳起动停止按钮,来控制电气设备旳工作状态。
如从“手动”转为“自动”运营时,要保证抛丸机和辊道上没有钢板,然后将转换开关扳向“自动”位置,进入启动自动开机程序。
在“手动”和“自动”方式中,操作人员均可通过观测模拟屏上设备旳运营状态旳显示,来判断抛丸机旳工作状况。
2.2 钢板抛丸清理工艺规定2.2.1 按炉(批)进行钢板抛丸清理,严禁混炉混号。
2.2.2 钢板旳摆放吊板放在抛丸机前上料辊道上一定要放正,使其摆放在上料辊道旳中间位置。
钢板之间需保持一定旳距离。
当钢板是逐片进线时,间隔为相继钢板首尾之间旳距离。
12 中厚板的加热设备与热处理设备
12中厚板的加热设备与热处理设备12.1加热炉及其辅助设备中厚板车间为钢材热加工车间,原料加热工序必不可少,加热工序主要设备就是加热炉。
作为一种比较独特的轧制产品——中厚板,由于原料品种、规格较多,所以对加热设备也有一定的特殊要求。
根据不同的产品大纲可选加热炉炉型主要有4种:推钢式连续加热炉、步进梁式连续加热炉、均热炉和车底式加热炉,其他炉型例如步进底式连续加热炉、辊底炉、外部机械化炉、室式炉等很少在中厚板车间作为加热炉使用。
在中厚板车间推钢式连续加热炉和均热炉的使用历史比较悠久,随着对产品质量、产量要求的提高以及加热炉技术的发展,技术性能更为先进的步进梁式连续加热炉逐渐增多。
为适应特殊板坯(锭)、钢种加热的需要又出现了车底式加热炉炉型。
均热炉加热大型板坯(锭),步进梁式连续加热炉和推钢式连续加热炉加热规格居中的连铸坯,车底式加热炉加热大规格坯(锭)、小规格连铸坯和特殊钢种等。
中厚板车间原料板坯长度较短,钢种较多,连续加热炉的主要特点是:多为两排或三排布料,炉子较窄且长,沿炉长方向分多段控制以适应多种加热制度的需要等。
中厚板车间使用的原料以前是轧坯和扁锭,随着连铸工艺和设备的发展大部分现已被连铸坯所代替,而且其厚度有越来越厚的趋势,对于生产特厚板和特殊用途钢仍用扁锭,个别情况还有的用锻坯。
原料装炉可以冷装亦可热装。
随着中厚板轧机的发展,产品规格范围逐渐扩大,车问加热设备也向同时设置多种炉型方向发展。
同时加热炉必须适应板坯厚度日趋变厚、宽度日趋变宽、生产能力日趋变大的需求。
虽然均热炉与车底炉从结构和布置上有很大区别,但两者的加热制度比较接近,都为专设装、出料设备的间歇性加热炉,均热炉对板坯(锭)的规格范围和形状限制比较严格,烧嘴数量较少,温度均匀性稍差。
作为同一类型的加热炉,以车底式加热炉为代表进行论述和比较。
以下着重叙述步进梁式连续加热炉、推钢式连续加热炉和车底式加热炉。
12.1.1步进梁式连续加热炉12.1.1.1 对板坯尺寸和形状的要求步进梁式连续加热炉所用原料应符合YB/T 2012--2004《连续铸钢板坯》标准。
2024铝板热处理要求
2024铝合金的热处理
一: 2024铝板的退火:
1. 不完全退火:加热到630-660℉,保温0.5-1小时空冷到室温。
2.完全退火:加热到750-800℉,保温至少2小时,以不大于50℉/小时的速度炉
冷到500℉以下后,空冷到室温。
二: 2024铝板的固溶处理和沉淀处理
1. 2024裸铝和包铝板,中厚板,挤压件和管材:
温度:910-930℉
时间:根据不同的材料厚度时间不同,盐炉10—30分钟. 空气炉10—45分钟
沉淀处理:温度:室温。
时间:96小时
初始状态:2024—0.。
最终状态:2024—T4,T42
除铸件和锻件外的所有产品的淬火
除有例外说明外,所有合金淬火时可浸入水中进行。
淬火前,水温应低于90℉;
淬火期间水温不得超过100℉,用温度测试计测量水温。
3. 状态鉴定的试验要求
除2090外的所有2000系列,它所有状态,试验要求所有零件检测导电率。
每批产
品中取最高和最低导电率值至少两件零件作硬度测试。
不能测试导电率的零件,应
全部测试硬度。
(具体还有许多详细规定,可在参考文件上查找,不另作说明。
)。
中厚板热处理线工艺及设备研究
中厚板热处理线工艺及设备研究【摘要】唐钢中厚板材有限公司所属的中厚板热处理生产线,可以说是唐钢中厚板的后续工程,其建厂的目的是为了增加产品种类、提高产品内在质量,使企业市场竞争力显著增加。
本文重点对热处理生产线的生产工艺、主要设备的技术参数及特点进行阐述。
【关键词】中厚板;热处理;工艺前言随着工业技术的不断发展,近年来,国内中厚板企业的工艺水平以及生产线装备也取得了不同程度上的改善,再加上建筑、安装、石油、化工、工程、机械、造船等其他行业对对中厚板的市场需求量不断增长,特别是质量要求相对较高的高级别、高附加值、高强度产品需求空间逐渐加大,而国内此类产品供应不足导致进口依赖较大。
中厚板由于采用了控轧控冷生产工艺,具有生产强度高、厚度大、低温韧性优良的特点。
但是中厚板在生产过程中受控轧控冷工艺以及板坯压缩比局限性的影响,板材的组织结构均匀性差,性能不稳定。
鉴于此,有些钢铁下游行业采用了中厚板产品在热处理状态下完成交货,从而保证板材的性能稳定性,并且可以使钢材的在加工性能得到进一步提高。
众所周知,在中厚板产品的加工处理过程中热处理工艺是一项重要的成产工艺,是生产高性能、高附加值产品的关键环节,也是对高端产品进行技术研发不可或缺的工艺技术,相信在今后也将成为引领市场竞争的关键因素。
我厂多年来顺应市场需求及行业发展,对中厚板生产工艺不断完善,并且对新上轧后热处理生产线进行多次研发,使得产品结构获得了进一步优化,提高了市场竞争力,本文将对中厚板热处理线工艺及设备进行详细阐述。
1生产工艺钢板在轧制后,为均匀组织、细化晶粒、消除轧制影响、得到所要求的组织和性能,一般要进行正火、调质等热处理,为此建有相应的正火热处理线和调质热处理线。
轧制后的钢板,按热处理要求进行分类堆放、冷却,在进入辐射管加热无氧化辊底式炉中进行加热之前,为保证加热质量及防止炉辊结瘤,一般要进行抛丸处理,除去钢板在轧制及冷却过程中形成的氧化铁皮。
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1.1我国热处理技术发展热处理是温度与时间相互配合的一项工艺,因此,热处理是通过不同的加热温度、保温时间及冷却速度,使钢的成分与组织发生扩散、再结晶的变化,也可促进或阻止其组织与成分的转变、析出,以期达到所要求的各种性能。
我国现代热处理技术的发展历程大体上可分3个时期,即1949——1965年,70年代中后期,改革开放(1978年)以后的时期。
第一个时期是恢复经济,实行第一、第二个五年计划时期,在此期间我国建设了一批大型现代化的骨干企业,其中的汽车、拖拉机、柴油机、机床和工具、轴承等机械厂大都设置了热处理车间或工段;购买了大批原苏联制造的箱式炉、井式渗碳炉和回火炉及盐浴炉、高频淬火加热设如备等,并建立了自己的电炉厂, 各厂应用的热处理技术基本上是常规技术企业技改的强劲势头给设备制造业带来更多机会。
在热处理加热炉中,箱式、井式和盐浴炉等常规设备的需求会进一步减少。
需要更多的是工艺先进、可靠性和自动化程度高、节能和无污染的设备。
这就要求制造厂能清楚、准确地把握国内外新设备发展动向和用户的市场需求,提出自己的产品发展规划和实现目标的措施。
热处理工艺材料(淬火剂、渗剂、防渗剂、气氛和盐浴)和辅助材料(清洗剂、防锈剂、干燥剂、催化剂等)是热处理技术的重要组成部分。
缺乏优质工艺材料,就不能保证热处理零件和各种制品的优异质量。
在热处理工艺材料中用量最大的是淬火剂。
1.2国内中厚板热处理工艺与设备发展现状目前在中厚钢板的生产中控轧控冷(TMCP)工艺已普遍应用,并在管线钢、高强度结构钢、海洋平台用钢、造船板等的生产中发挥了积极作用,大大提高了钢板的综合性能,节约了宝贵的合金元素。
但是,TMCP处理的钢板性能离散度较大,而且一些钢种要求很苛刻的临界轧制。
因此,对于生产厚规格、高性能钢板,尤其是要求性能均匀性比较高的锅炉压力容器钢板、桥梁钢板、高层建筑钢板、Z向钢板等,传统的离线热处理方式仍然是难以替代的。
因为对于需要热处理的钢板来说,一般40mm以上的厚规格钢板受剪切能力限制,需要火焰切割,而且热处理的钢种很多要求逐张探伤。
因此,在厂房设计时要留有足够的场地,否则将严重制约生产能力的发挥。
探伤一般可安排在热处理之前,这样探伤不合可直接改判以节省热处理费用,但正火通过再结晶细化均匀组织,对于某些微小的探伤缺陷有改善作用,尤其是合金含量较高的钢种。
因此,有些品种可安排在热处理之后探伤。
但是,热处理对于大的分层和夹杂造成的探伤缺陷基本无能为力。
1.3中厚板热处理的主要方式中厚钢板热处理的主要方式有正火、调质(淬火+高温回火)、正火+控冷、正火+回火、回火、退火、直接淬火(DQ)、直接淬火+回火等。
其中,处理量最大的是正火板,包括正火+回火,大约占所有热处理产品的70%左右;其次是调质板,占15%左右;其它如回火等占15%。
中厚板热处理工艺流程见图1。
图1 中厚板热处理工艺流程1 正火工艺的特点及注意事项正火也叫常化或正常化,其目的在于使上一道工序中产生的非正常组织(如铁素体晶粒粗大、魏氏组织、带状组织、非铁素体+珠光体组织产物等亚共析钢组织缺陷)通过重结晶、均匀化组织予以改善(对低碳钢为细小等轴铁素体+均匀分布的块状珠光体组织),从而改善其力学性能和工艺性能。
正火可以作为预备热处理,也可以作为最终热处理。
对机加工零件的结构钢来说,正火多半作为预备热处理,为随后的切削加工和最终热处理做组织准备;对低碳低合金钢板来说,正火都是作为最终热处理,使钢板具有所要求的组织,从而使其具有所要求的力学性能和工艺性能。
钢板正火处理后晶粒细、碳化物分布均匀,力学性能良好。
正火工艺可使目前普遍应用的以Nb、V、Ti等强碳氮化物形成元素的低(微)合金高强度钢板12的延伸、低温冲击韧性和冷弯性能大幅改善。
但值得注意的是,正火在提高热轧低碳低合金钢板的工艺性能的同时,往往降低钢的强度,屈服强度和抗拉强度一般降低20~50MPa,对于控轧控冷钢板严重的可降低80~120MPa。
因此,为保证钢板的交货性能,在正火钢板成分设计时,应不同于一般控轧控冷钢板,可适当增加C、Mn等固溶强化元素以提高强度(注意碳当量指标不要过高),虽然热轧后钢板的延伸率或冲击功有所降低,但这两项指标在正火处理后会有大幅提高。
2 正火+控冷(+回火)新工艺常化炉除处理“双高”产品外,另一大作用是挽救很多热轧后延伸或冲击不合产品,减少改判率。
但随之而来的一个问题是一些延伸、冲击不合需挽救的产品本身强度富裕量小,容易导致处理后强度反而不合。
这除了在正火温度、时间上可以做一些调整外,还可以应用正火+控冷(+回火)工艺。
为防止很多钢板正火后强度大幅降低,目前国内武钢、舞钢、重钢、太钢等都开发了正火+控制冷却的工艺,利用炉后淬火机或简易水冷设施等进行正火后弱水冷(水雾等)的工艺,可较好地弥补钢板的强度损失,依据太钢经验,钢板强度可提高10MPa。
对于控制冷却后钢板性能波动较大的钢种或ASTM(美国材料与试验协会)中规定正火后加速冷却必须回火的钢种还可应用正火+控冷+回火工艺。
3 正火+回火在锅炉压力容器钢板处理中采用较多,尤其是CrMo钢多采用正火+高温回火。
4 调质(淬火+高温回火)近年来,超级钢、超低碳贝氏体钢等生产技术蓬勃发展,许多传统调质处理生产的屈服强度450MPa以上的钢板利用超细晶等技术已经可以生产,但对于压力容器、石油储罐、桥梁、军工等重要结构钢板,很多标准和用户还是要求钢板以调质状态交货。
因此,一条现代化的调质钢板生产线对于提高中厚钢板厂的产品档次是不可或缺的。
调质即淬火+高温回火,代表钢种有油罐钢SPV490Q、14MnNbq、军工板921、模具钢P20等。
目前,调质热处理线都是采用辊底式炉快速出炉后面配套辊压式淬火机。
5 淬火+低温回火对于耐磨钢等要求表面硬度较高的钢种多采用淬火+低温回火。
6 在线直接淬火(DQ)+回火该技术是20世纪90年代以来发展的新技术。
利用轧后的直接淬火设施(30mm 以下较容易)实施钢板在线直接淬火,然后进行离线的回火处理,可大大节约热处理成本。
目前在生产高强度低碳贝氏体钢、油罐钢等钢种时采用较多。
中厚钢板热处理炉炉型分类及比较1 中厚钢板热处理炉炉型分类中厚钢板热处理炉分类如图2所示,按工作方式分为连续式热处理炉和周期式间歇性热处理炉两种;按钢板运送方式分为辊底式、步进式、台车式、外部机械化式及罩式等五种;按照加热方式可分为明火加热与辐射管无氧化式加热两种。
图2 中厚板热处理炉分类2 辊底式炉和步进式炉的比较辊底式炉和步进式炉都可以采用明火加热,但辐射管加热一般应用于辊底式炉。
步进式加热炉主要优点是没有辊印和划伤,用于特厚板热处理有一定的优势,但投资大,维护要求高,钢板最大输送速度受到限制,由于难以实现高速出炉,后面不能与淬火机配套,只能用于钢板的正火、回火处理。
辊底式炉可用于钢板的正火、回火及调质等热处理。
这种炉子产量和机械化、自动化程度高,得到了广泛应用。
3 明火加热与辐射管加热的比较辊底式热处理炉的供热方式通常有两种:一种是明火加热;另一种是炉内通保护气体的辐射管加热。
无论是哪种加热方式,都要保证炉温的均匀性,并满足要求的加热和保温时间。
在此前提下,明火加热时,应尽可能控制炉内气氛为微氧化性气氛或接近还原气氛,以获得较好的钢板表面质量。
辐射管加热时,炉内通入氮气等保护气体,在炉内形成惰性气氛,防止钢板的氧化,以获得更好的钢板表面质量。
需要说明的是:一般采用钢板辐射管加热,入炉前需经抛丸机处理,清除掉钢板表面氧化铁皮,这样还可以减少炉辊的积瘤。
但明火直接加热辊底式炉还是易出现辊印、划伤、麻坑、氧化严重等表面缺陷。
钢板下表面的辊印、划伤主要原因是炉底辊结瘤(高温氧化铁皮累积而成)引起的,重者增加钢板修磨量,甚至发生辊印超深或修磨面积过大导致钢板判废,直接影响经济效益。
表面氧化严重还造成钢板麻坑、氧化铁皮增厚,特别是船板抛丸处理后出现麻点等缺陷。
一些钢厂对表面质量要求高、价格昂贵的钢板,采用加垫板消除辊印的办法,但弊端较多:垫板浪费严重,增大热处理量,成本上升,生产率很低,分离不及时还影响钢板性能。
为使钢板温度均匀和防止下表面划伤,应优先选用双步进梁式热处理炉和辐射管无氧化辊底式热处理炉。
两种供热方式比较见表1。
表1 两种供热方式的比较(1)与明火加热相比,由于辐射管加热自身表面功率的限制,辐射管加热的烧嘴数量较多,因此操作点较多,维护量相对较大。
(2)与辐射管加热相比,明火加热对燃料的成分要求和燃料热值的要求更高。
燃料中的有害成分会在一定程度上影响钢板的表面质量;同时燃料热值的不稳定,使得炉内气氛难以控制,因此直接影响钢板的表面质量,也会加重炉辊的积瘤。
(3)两种供热方式相比,燃料消耗差别不大,特别是近几年来,辐射管烧嘴性能的改善和空气预热温度的提高,燃烧效率进一步提高,无论是炉温均匀性、还是燃料消耗都获得了很好的效果。
(4)从趋势上看,除了用于不锈钢固溶的高温热处理炉采用明火加热以外,随着厚板行业对产品的质量要求越来越高,越来越多的辐射管加热的热处理炉被厚板行业采用。
4 其它炉型车底式炉、外部机械化式炉、罩式炉都属于周期式间歇性生产的热处理炉,主要用作特厚板、高温回火板、退火板(中厚板很少用)等的生产。
车底式炉也称台车式炉,采用传动台车进炉和出炉,常见于机械行业的热处理车间,采用吊车装卸钢板,多用于正火、退火、回火;外部机械化室式炉采用装出料机装出钢板,一台装出料机可配置2~5座炉子,多用于正火、退火及厚板的热处理;罩式炉主要用于退火和高温回火,必要时也可作为缓冷用,罩式炉需要大吨位吊车起重,且厂房造价高,另外,这种炉子一次装料量大,加热时间长,钢板瓢曲和氧化严重,且易脱碳。
这几种炉子生产效率低,燃耗大,成本高,自动化程度低,新建的中厚板厂采用较少。
舞钢应用了外机炉、车底炉以及带烧嘴的缓冷坑,鞍钢、武钢配备有罩式炉.。