[go: up one dir, main page]

RU2518207C1 - Способ термической обработки рельсов - Google Patents

Способ термической обработки рельсов Download PDF

Info

Publication number
RU2518207C1
RU2518207C1 RU2012150234/02A RU2012150234A RU2518207C1 RU 2518207 C1 RU2518207 C1 RU 2518207C1 RU 2012150234/02 A RU2012150234/02 A RU 2012150234/02A RU 2012150234 A RU2012150234 A RU 2012150234A RU 2518207 C1 RU2518207 C1 RU 2518207C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rail
rails
rolling
cooling
temperature
Prior art date
Application number
RU2012150234/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012150234A (ru
Inventor
Владислав Александрович Шилов
Екатерина Олеговна Скосарь
Даниил Леонидович Шварц
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2012150234/02A priority Critical patent/RU2518207C1/ru
Publication of RU2012150234A publication Critical patent/RU2012150234A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2518207C1 publication Critical patent/RU2518207C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству железнодорожных рельсов, преимущественно длинномерных рельсов. Перед охлаждением прокатанного рельса при температуре конца прокатки 850-870°С концы рельса зажимают в клещевых зажимах и растягивают в продольном направлении с напряжением, составляющим 0,7-0,9 предела текучести рельсовой стали при температуре конца прокатки. Техническим результатом изобретения является выравнивание напряжений в поперечных сечениях по длине рельсового раската при его охлаждении и за счет этого уменьшение искривления и коробления закаленных рельсов, т.е. повышение прямолинейности рельсов. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть реализовано при производстве железнодорожных рельсов, преимущественно длинномерных железнодорожных рельсов.
Известны способы термоупрочнения рельсов с прокатного нагрева (патенты МПК C21D 9/04: RU-2254382, DE-C-2272080, US-A-4933024, US-PS 468788), в которых прокатанный рельс с температурой конца прокатки (выше температуры аустенизации Ас3) задают в устройство, включающее зоны ввода, вывода и охлаждения, и охлаждают до температуры, обеспечивающей получение требуемой микроструктуры и механических свойств рельса. При этом для понижения температуры раската используют различные охлаждающие среды (вода, сжатый воздух, водовоздушная смесь, полимерные жидкости и т.п. - см. патенты: RU-2081191 C1, RU-2369646 С1, ЕР-0187904 B1, N-2254382 C1, ЕР-1900830 A1, ЕР-006413 B1, RU-2254382 С1) и различные устройства для их подачи на рельс (сопла, форсунки, ванны и др.), расположенные вдоль линии зоны охлаждения.
Наиболее близким аналогом, принятым за прототип, являются способ и устройство термической обработки рельсов согласно патенту RU-2010145748 от 18.05.2012 г. По этому способу рельс сразу после окончания прокатки при температуре 850-870°С механизмом загрузки помещают в зону охлаждения, механизмом позиционирования фиксируют его в положении головкой вниз и охлаждают головку и подошву дифференцированно потоками сжатого воздуха и водовоздушной смеси, после чего механизмом разгрузки закаленный рельс удаляют из устройства термообработки. Известны также способы и устройства (например, US 4913747), когда рельс охлаждают в положении головкой вверх.
Недостатком указанных способов является коробление и искривление по длине (отклонение от прямолинейности) закаленного рельса, причем степень отклонения от прямолинейности увеличивается с увеличением длины рельса. Это осложняет последующую правку и отделку рельсов, особенно длинномерных. Причиной такого отклонения от прямолинейности является неравномерность температуры по элементам профиля в поперечных сечениях и по длине рельсового раската после прокатки.
На фиг.1 показаны расчетные эпюры распределения температуры в поперечных сечениях передней, средней и задней частей чистового раската рельса Р65 длиной 102 м (по результатам моделирования процесса прокатки в программном комплексе DEFORM-3D). На фиг.2 показаны соответствующие такому температурному состоянию эпюры интенсивности напряжений в указанных частях раската. Как видно, распределение температуры существенно неравномерно как в каждом поперечном сечении, так и по длине раската: разница температуры между передним и задним концом раската в отдельных элементах достигает 60-64°С, а между элементами профиля в поперечных сечениях составляет 57-158°С. При этом разница напряжений в элементах профиля в поперечных сечениях и по длине раската достигает 40-62 МПа. При охлаждении раската с таким температурным и напряженным состоянием происходит выравнивание температуры, вследствие чего наблюдается искривление (коробление) рельса под действием возникающих при этом остаточных напряжений. Как показывает моделирование в системе DEFORM-3D и практический опыт, наибольшему искривлению подвергаются концы рельсового раската.
Задачей настоящего изобретения является устранение или уменьшение искривления и коробления рельсов при термообработке, особенно по концам раската, т.е. повышение прямолинейности закаленного рельса и, следовательно, улучшение условий и качества последующей холодной отделки рельсов.
Указанная задача решается тем, что в известном способе термической обработки рельсов, включающем загрузку рельса в охлаждающее устройство, фиксацию его в положении головкой вниз или вверх и дифференцированное охлаждение элементов рельсового профиля, перед охлаждением концы рельса закрепляют от поперечного перемещения в клещевых зажимах и растягивают рельс в продольном направлении с напряжениями, составляющими 0,7-0,9 предела текучести рельсовой стали σT при температуре конца прокатки.
Для реализации указанного способа известное устройство термообработки рельсов, включающее механизмы загрузки, позиционирования и фиксации рельса, снабжено клещевыми зажимами, имеющими возможность перемещения вдоль продольной оси рельса.
Сущность изобретения показана на принципиальной схеме фиг.3, где изображены зона охлаждения 1, рельс 2, клещевые зажимы 3, снабженные гидравлическими цилиндрами продольного перемещения 4. Способ осуществляется следующим образом. Рельс прокатывают на прокатном стане из предварительно нагретой заготовки и при температуре конца прокатки 850-870°С загружают в зону охлаждения, где фиксируют его в вертикальном положении головкой вниз или вверх. Концы загруженного в зону охлаждения рельса закрепляются в клещевых зажимах. Затем с помощью гидравлических цилиндров осуществляется растяжение рельса с предварительно рассчитанным усилием Р=(0,7÷0,9)σTF, где σT - предел текучести рельсовой стали при температуре конца прокатки; F - площадь поперечного сечения рельса. Напряжение растяжения σP=(0,7÷0,9)σT не может быть больше предела текучести, так как в этом случае будет происходить пластическая деформация и уменьшение размеров профиля рельса. Поэтому с учетом запаса максимальное значение σР принимают равным 0,9σT. При σP<0,7σT влияние растяжения на прямолинейность рельса малоэффективно. При σP=(0,7÷0,9)σT происходит эффективное упругое растяжение рельса без изменения размеров поперечного сечения.
Благодаря клещевым зажимам, неподвижным в поперечном направлении, исключается перемещение концов рельса в поперечном направлении, и следовательно, не происходит их искривление и коробление.
Благодаря упругому растяжению рельса при закалке происходит выравнивание напряжений в поперечных сечениях по длине рельсового раската, что способствует повышению прямолинейности закаленного рельса.
Техническим результатом изобретения является выравнивание напряжений в поперечных сечениях по длине рельсового раската при его охлаждении и за счет этого уменьшение искривления и коробления закаленных рельсов, т.е. повышение прямолинейности рельсов.

Claims (1)

  1. Способ термической обработки рельсов с прокатного нагрева, включающий загрузку рельса в охлаждающее устройство, фиксацию его головкой вниз или вверх и дифференцированное охлаждение элементов рельсового профиля, отличающийся тем, что перед охлаждением концы рельса закрепляют от поперечного перемещения в клещевых зажимах и растягивают рельс в продольном направлении с напряжениями, составляющими 0,7-0,9 предела текучести рельсовой стали при температуре конца прокатки.
RU2012150234/02A 2012-11-23 2012-11-23 Способ термической обработки рельсов RU2518207C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012150234/02A RU2518207C1 (ru) 2012-11-23 2012-11-23 Способ термической обработки рельсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012150234/02A RU2518207C1 (ru) 2012-11-23 2012-11-23 Способ термической обработки рельсов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012150234A RU2012150234A (ru) 2014-05-27
RU2518207C1 true RU2518207C1 (ru) 2014-06-10

Family

ID=50775240

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012150234/02A RU2518207C1 (ru) 2012-11-23 2012-11-23 Способ термической обработки рельсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2518207C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU344011A1 (ru) * Способ термической обработки рельсов
DE3501522C1 (de) * 1985-01-18 1986-04-03 Krupp Stahl Ag, 4630 Bochum Verfahren zur Herstellung eigenspannungsarmer Stahlschienen mittels Rollenrichten
JPH02282426A (ja) * 1989-04-21 1990-11-20 Nippon Steel Corp 脆性き裂進展特性の優れたレールの製造方法
RU2084545C1 (ru) * 1994-03-23 1997-07-20 Акционерное общество - Научно-экспериментальное предприятие "Уральский научно-исследовательский институт черных металлов" Способ обработки рельсов
EP0904859A1 (en) * 1997-09-26 1999-03-31 British Steel Plc Method for the development of beneficial residual stresses in rails or beams
RU2232198C1 (ru) * 2003-05-12 2004-07-10 Тольяттинский государственный университет Устройство для термосиловой обработки
RU2456352C1 (ru) * 2010-11-11 2012-07-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" Способ и устройство термической обработки рельсов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU344011A1 (ru) * Способ термической обработки рельсов
DE3501522C1 (de) * 1985-01-18 1986-04-03 Krupp Stahl Ag, 4630 Bochum Verfahren zur Herstellung eigenspannungsarmer Stahlschienen mittels Rollenrichten
JPH02282426A (ja) * 1989-04-21 1990-11-20 Nippon Steel Corp 脆性き裂進展特性の優れたレールの製造方法
RU2084545C1 (ru) * 1994-03-23 1997-07-20 Акционерное общество - Научно-экспериментальное предприятие "Уральский научно-исследовательский институт черных металлов" Способ обработки рельсов
EP0904859A1 (en) * 1997-09-26 1999-03-31 British Steel Plc Method for the development of beneficial residual stresses in rails or beams
RU2232198C1 (ru) * 2003-05-12 2004-07-10 Тольяттинский государственный университет Устройство для термосиловой обработки
RU2456352C1 (ru) * 2010-11-11 2012-07-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" Способ и устройство термической обработки рельсов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012150234A (ru) 2014-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110951943B (zh) 一种贝马复相钢轨及其热处理方法
JP6094722B2 (ja) 金属板の製造方法および急冷焼入れ装置
US20080060726A1 (en) Method and apparatus for heat treatment of steel rail
JP5273005B2 (ja) レールの矯正方法及び矯正装置
JP6940509B2 (ja) 熱処理方法及び熱処理装置
CN109280760B (zh) 珠光体钢轨处理方法
US10472691B2 (en) Hot-forming apparatus and method for producing press-hardened shaped components from steel sheet
KR102326352B1 (ko) 냉간 성형된 강철 스프링을 제조하기 위한 방법
RU2272080C2 (ru) Способ термической обработки рельсов
CN109338076B (zh) 珠光体钢轨生产方法
KR100776954B1 (ko) 나사선 스프링 또는 진동완화장치의 생산 방법
US10335843B2 (en) Method for manufacturing bent member, and hot-bending apparatus for steel material
RU2518207C1 (ru) Способ термической обработки рельсов
JP2011025314A (ja) 補正機能を有する屈曲部材の製造装置および屈曲部材の製造方法
CN114921638B (zh) 低碳低合金高强薄钢板的精确热处理方法
JP4695221B1 (ja) 平鋼の制御冷却方法
JP3811865B2 (ja) 異形圧延材を熱処理するための方法及び装置
RU2486260C1 (ru) Способ обработки горячекатаного проката
RU2369649C1 (ru) Способ производства стальной нагартованной ленты
US11536342B2 (en) Spring leaf and method for producing a spring leaf
JP6286627B1 (ja) 高伸直性焼入鋼線の製造方法
JP2001129611A (ja) レールの矯正方法及び装置
JP5479366B2 (ja) 冷延鋼板の製造方法及びその製造設備
KR101197999B1 (ko) 강판의 제조방법 및 장치
RU2794329C1 (ru) Способ индукционного термического упрочнения остряков стрелочных переводов и установка для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141124