鍛造圓鋼在加工過程選用正中間冷卻加工工藝
一、降低鋁合金使用量
正中間坯冷卻資金投入前,Nb的質量濃度平均值為193.4×10-6,資金投入后,Nb的質量濃度平均值為119.4×10-6,Nb的質量濃度減少了74×10-6,而抗壓強度和塑性變形未受影響。此外,XZ鍛造圓鋼廠原鍛造圓鋼成份帶有Al原素,用于冷軋薄厚規格型號為40~50mm的鍛造圓鋼選用正中間冷卻后,對胚料成份及冷軋加工工藝主要參數開展提升,可運用沒有Al的鍛造圓鋼成份的鋼材取代開展加工制造,均值屈服強度為355.60MPa,應用實際效果優良。
二、改進機構
正中間冷卻加工工藝可合理的優化晶體。選用正中間冷卻加工工藝后的25mm薄厚鍛造圓鋼的室內溫度機構表明,鄂板兩邊表層機構和管理中心處均為金相組織+鐵素體,機構細微,薄厚1/4處金相組織晶粒大小等級為10.4~10.6級;而選用基本操縱冷軋加工工藝加工制造的鍛造圓鋼薄厚1/4處金相組織晶粒大小為8.6~9.1級。此外,根據正中間冷卻設備對正中間坯冷卻全過程的細致操縱,其異板特性勻稱性也逐步提高。
三、提升 物理性能
對鍛造圓鋼選用正中間冷卻和基本空冷后物理性能比照的結果顯示:正中間冷卻能夠合理提升 鄂板的沖擊性功,屈服強度可提升
15~30MPa,延伸率沒有顯著影響。其關鍵緣故是正中間冷卻合理抑止了加工硬化晶體的成長,優化了馬氏體晶體,故有益于改進延展性。
四、提升 加工率
比照正中間冷卻資金投入前后左右的加工率說明:選用7塊冷軋時,正中間坯待溫時間可從原先的19min52s降低到15min22s;對79mm厚正中間坯每塊坯冷軋46mm鍛造圓鋼可提升
加工率力度30.36%,幾塊冷軋時加工率提升 12.67%。
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