Термист Термомеханическое упрочнение арматурного проката технология, средства, разработка |
Главная | О сайте | Стандарты | Технология | Устройства |
Лаборатория | Библиотека | Глоссарий | Желтые страницы | Обратная связь |
1998 Определение
технологических параметров закалки неограниченной пластины
Для низкоуглеродистых и низколегированных сталей рассчитана зависимость скорости
охлаждения центра пластины от ее тепловой толщины. Данная зависимость позволяет
прогнозировать глубину прокаливаемости при термообработке изделий простой формы
или определять марку стали, обеспечивающую сплошную прокаливаемость.
1999 Новые
научно-технологические положения и конструктивные решения процесса
термомеханического упрочнения стержневой арматуры
Рассмотрено влияние различных параметров прокатки и упрочнения на формирование
структуры и свойств стержневой арматуры. Выполнена оценка возможности повышения
управляемости упрочняющей и транспортирующей способностями установки
термического упрочнения арматуры в потоке прокатки стана 250-1 комбината
"Криворожсталь". Разработана новая конструкция многосекционной установки
термоупрочнения для этого стана.
2001 Ускоренное
охлаждение арматурного проката в нескольких камерах
Рассматривается ускоренное охлаждение проката в камерах проходного типа. При
использовании нескольких камер, возникает ряд технологических особенностей.
Рассчитаны параметры, обеспечивающие равномерное охлаждение проката или
минимальную длину линии ускоренного охлаждения.
2001 Приведенный
коэффициент температуропроводности при прерванном охлаждении
Проведенные эксперименты позволили сделать вывод о том, что в расчетах
охлаждения в проводковых устройствах проката из углеродистых и низколегированных
марок стали до температур самоотпуска 250 - 520 °C величина приведенного
коэффициента температуропроводности aпр может быть принята равной
7.3 - 8.8 мм2/с (0.026 - 0.032 м2/час). В исследуемом
интервале температуры самоотпуска ее влияние на коэффициент
температуропроводности не установлено.
2002 Влияние водорода на механические свойства готового проката
Водородное охрупчивание наиболее сильно проявляется при производстве
высокопрочного термомеханически упрочненного арматурного проката. Его влияние
также проявляется при производстве ненапрягаемой арматуры диаметром более 22 мм
и при производстве двухстадийно охлажденной катанки на проволочных станах.
2002 Влияние
специального отпуска на механические свойства арматурного проката класса А500С
Исследовано влияние температуры и времени отпуска на механические свойства
арматурного проката класса А500С, изготовленного по ДСТУ 3760. Анализ
результатов позволяет считать, что разупрочнение начинается при температуре
отпуска порядка 450 °C и его длительности не менее 1 часа. Характер
разупрочнения, скорее всего, экспоненциальный, где скорость разупрочнения с
увеличением температуры отпуска растет, а минимальная прочность ‑ уменьшается.
2002 Механические
свойства сварного соединения С21 термомеханически упрочненного арматурного
проката класса А500С
Арматурный прокат из стали марки Ст3пс подвергали термомеханическому упрочнению
от уровня прочности 430 Н/мм2 до 930 Н/мм2. Из такого
металла изготовляли стыковые сварные соединения, которые затем подвергали
испытаниям на разрыв.
2002 Приведенный
коэффициент температуропроводности при прерванном охлаждении
Использование понятия “приведенный
коэффициент температуропроводности” позволяет производить расчеты охлаждения
проката в потоке стана сплошным потоком воды. В работе приведены результаты
исследования зависимости значения этого показателя от температуры начала и конца
ускоренного охлаждения.
2003 К
вопросу о переводе величин относительного удлинения при различных базах
Различные стандарты требуют применения различных базовых длин для определения
относительного удлинения: δ5, δ10, δ200 и т.д.
Показано, как осуществлять перевод значений относительного удлинения с одной
исходной базы в другую.
2003 Приведенный
коэффициент температуропроводности при прерванном охлаждении
Продолжены исследования по определению приведенного коэффициента
температуропроводности при прерванном охлаждении образцов, изготовленных из
стали марки Ст5пс. Ход исследований был изложен на “Стародубовских чтениях”
2001 и
2002 гг.
2003 Термоупрочненный
периодический прокат для анкерной крепи горных выработок
Показана возможность обеспечения требуемых механических свойств
термоупрочненного периодического проката для анкерной крепи горных выработок
обычной и повышенной несущей способности в условиях металлургического комбината
«Криворожсталь».
2003 Исследование
склонности нелегированного низкоуглеродистого арматурного проката к
последеформационному старению
Исследована склонность низкоуглеродистого арматурного проката с уровнем
прочности 550 ÷ 850 Н/мм2 к последеформационному старению.
2004 Влияние водорода на механические свойства готового проката
Проанализированы некоторые случаи влияния водорода на механические свойства
проката, выпускаемого на комбинате “Криворожсталь”. Показаны методы борьбы с
обратимым водородным охрупчиванием проката.
2004 Высокоэффективный
термически упрочненный арматурный прокат различных уровней прочности
Показано, что при термомеханическом упрочнении стержневой арматуры в потоке
мелкосортных станов применение прерывистого охлаждения вместо непрерывного
позволяет повысить на 20 - 30 % пластические характеристики, усталостную
прочность, коррозионную стойкость под напряжением, сопротивляемость повторным
нагревам при сохранении заданного уровня прочности.
2004 Использование
принципа эквивалентности при пересмотре режимов термомеханического упрочнения
проката
Рассмотрен принцип теплотехнических расчетов, который используется на КГГМК
“Криворожсталь” в течении 10 лет, и за это время зарекомендовал себя хорошим
инструментом разработки и анализа технологии термомеханического упрочнения
арматурного проката.
2004 Кривые
самоотпуска для некоторых арматурных сталей
Приведены результаты исследований влияния температуры самоотпуска
термомеханически упрочненного в потоке стана арматурного проката на его
сдаточные механические свойства. Исследованы стали марок Ст3пс, Ст5пс и 35ГС.
Кроме этого приведен анализ неоднородности механических свойств арматурного
проката в мотках массой 500 кг.
2004 Неоднородность
механических свойств арматурного проката в мотках по его длине
Исследованы причины снижения прочности переднего и заднего концов
термомеханически упрочненного арматурного проката в мотках, производимого на
проволочных стана. Теоретические расчеты подтверждены результатами
экспериментов.
2004 Прогнозирование
и стабилизация структуры и свойств термоупрочненной арматурной стали
Уточнены математические модели формирования микроструктуры и механических
свойств стержневого проката в условиях процесса термоупрочнения в потоке
прокатного стана. Показана возможность применения разработанных моделей для
оптимизации химического состава стали и снижения разброса значений механических
свойств арматурного термоупрочненного проката.
2004 Развитие
методики расчета параметров устройств для охлаждения проката сплошным потоком
воды
Изложена методика расчета параметров линии ускоренного охлаждения проката
высокоинтенсивным потоком воды. Область применения методики охлаждение проката
(круглого, арматурной стали, полосы, уголка) сплошным потоком воды при давлениях
в камере охлаждения не ниже 15 кгс/см2.
2005 Влияние
конструкции арматурного калибра на пластичность
При испытаниях на изгиб с разгибом термомеханически упрочненного арматурного
проката по стандарту Великобритании BS 4449 был обнаружен дефект, представляющий
собой трещину глубиной до 1 мм. Рассмотрены причины появления дефекта и показан
метод его устранения.
2005 Исследование
возможности повышения стойкости проводок моталок Эденборна путем термообработки
Проведены исследования об изменении различных структур материала мотовил при
смотке катанки в мотки. Результат показал, что попытка повышения стойкости
мотовил моталок Эденборна путем их термической обработки не удалась по причине
локального разупрочнения материала под воздействием высокого отпуска.
2005 Исследование
коррозионной стойкости арматурного проката к атмосферному воздействию
Проведена работа с целью исследования влияния кислорода и технологических
параметров термообработки на коррозионную стойкость арматурного проката путем
получения на поверхности раската слоя окалины различной толщины.
По истечение семи дней определили влияние кислорода на повышение стойкости
арматурного проката периодического профиля при атмосферном воздействии.
Математический энциклопедический словарь, 1988
Мезенин Н.А. Занимательно о железе.
Систематизация содержания сайта в хронологическом порядке
Web-сайт “Термист” (termist.com)
Термомеханическое упрочнение арматурного проката
Отсутствие ссылки на использованный материал является нарушением заповеди "Не укради"
Редактор сайта: Гунькин И.А. (termist.com@gmail.com)