RU2728153C1 - Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления высокопрочных крепежных стержневых изделий - Google Patents
Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления высокопрочных крепежных стержневых изделий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2728153C1 RU2728153C1 RU2019145023A RU2019145023A RU2728153C1 RU 2728153 C1 RU2728153 C1 RU 2728153C1 RU 2019145023 A RU2019145023 A RU 2019145023A RU 2019145023 A RU2019145023 A RU 2019145023A RU 2728153 C1 RU2728153 C1 RU 2728153C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- furnace
- rolled
- temperature
- hot
- products
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 13
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title abstract description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 27
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 27
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 27
- 238000000137 annealing Methods 0.000 claims abstract description 24
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 13
- 229910001562 pearlite Inorganic materials 0.000 abstract description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N D-glucitol Chemical compound OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000005496 tempering Methods 0.000 description 5
- FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N D-Glucitol Natural products OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 239000000600 sorbitol Substances 0.000 description 4
- 238000010273 cold forging Methods 0.000 description 3
- 238000005261 decarburization Methods 0.000 description 3
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 3
- 238000005242 forging Methods 0.000 description 3
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 description 3
- 239000010451 perlite Substances 0.000 description 3
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 3
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 3
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N Nitric acid Chemical compound O[N+]([O-])=O GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000746 Structural steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 229910001566 austenite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 description 1
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 235000019441 ethanol Nutrition 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 description 1
- 229910017604 nitric acid Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 238000001953 recrystallisation Methods 0.000 description 1
- 238000010583 slow cooling Methods 0.000 description 1
- 238000009864 tensile test Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/06—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of rods or wires
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области термомеханической обработки сортового горячекатаного проката из конструкционных сталей перлитного класса и может быть использовано при изготовлении из него высокопрочных крепежных стержневых изделий для автомобилей, тракторной, сельскохозяйственной и специальной техники. Для получение необходимых прочностных и пластических характеристик проката за счет подготовки равномерной мелкодисперсной структуры пластинчатого сорбита по всей площади поперечного сечения и длине мотка проката способ подготовки горячекатаного проката включает его отжиг при температуре 760-780°С с выдержкой 3-4 ч, охлаждение с печью до 170-180°С, выдержку 1-2 ч, дальнейшее охлаждение на воздухе, первичное обжатие со степенью 19-21%, вторичное - со степенью 9-10% и изотермическую обработку патентированием при температуре 475°С. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области изотермомеханической обработки сортового горячекатаного проката из конструкционных сталей перлитного класса и может быть использовано при изготовлении из него высокопрочных крепежных стержневых изделий для автомобилей, тракторной, сельскохозяйственной и специальной техники, удовлетворяющих по механическим характеристикам действующий стандарт ИСО 898-1:1999 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистой стали и легированной стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки».
Крепежные метизные изделия, соответствующие классу прочности 9.8, которые изготавливаются из легированных, углеродистых и хромистых марок сталей, требуется подвергать термической объемной закалки и отпуску после их окончательного изготовления методом холодной штамповки. Как правило, данная технологическая операция может привести к обезуглероживанию их поверхности, появлению деформационных трещин, короблению окончательно изготовленных стержневых крепежных изделий и, как следствие, к повышению трудо- и энергоемкости технологического процесса изготовления метизов.
В качестве прототипа принят способ обработки горячекатаного проката под высадку болтов (патент на изобретение №2486260, С21D8/06, опубл. 27.06.2013 г.).
Способ обработки горячекатаного проката включает его отжиг при температуре 770-790°С 3-4 ч, охлаждение с печью до 660-680°С, выдержку 3-4 ч, охлаждение с печью до температуры окружающей среды, первичное волочение, изотермическую обработку в течение 5 мин с последующим охлаждением на воздухе, вторичное калибрование. После выдержки в печи 3-4 ч охлаждение проката проводят с печью до температуры окружающей среды, первичное волочение осуществляют со степенью обжатия 12-13%, а вторичное - со степенью обжатия 7-8%, изотермическую обработку проводят путем патентирования при температуре 540-560°С.
Однако, после выдержки в печи 3-4 ч, охлаждение проката проводят с печью до температуры окружающей среды, что затягивает технологический процесс отжига, первичное волочение проводится со степенями обжатия (12-13%), что не способствует формированию требуемых механических характеристик в калиброванном прокате, соответствующих высокопрочному крепежу класса прочности 9.8. Изотермическую обработку калиброванного проката проводят патентированием при высоких значениях температур от 540°С до 560°С. После изотермической обработки проката второе волочение осуществляют со степенями обжатия 7-8%, что недостаточно по прочностным характеристикам для крепежа классом прочности 9.8. Данный способ подготовки горячекатаного проката может быть использован только для изготовления из него крепежных изделий холодной объемной штамповкой класса прочности не выше 8.8.
Данным изобретением предлагается решение задачи для создания способа изготовления высокопрочных стержневых крепежных изделий классом прочности 9.8 без последующей объемной термической закалки и отпуска после окончательного изготовления длинномерных болтов методом холодной объемной штамповки с накаткой резьбы.
Технический результат - получение необходимых прочностных и пластических характеристик проката, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 10702-2016 «Прокат сортовой из конструкционной нелегированной и легированной стали для холодной штамповки. Общие технические условия», за счет подготовки равномерной мелкодисперсной структуры пластинчатого сорбита по всей площади поперечного сечения и длине мотка проката.
Технический результат достигается тем, что в способе подготовки горячекатаного проката для изготовления длинномерных стержневых болтовых крепежных изделий, включающем его отжиг при температуре 770-790°С 3-4 ч, охлаждение с печью до 660-680°С, выдержку 3-4 ч, охлаждение c печью до температуры охлаждающей среды, первичное волочение со степенями обжатия - 12-13%, нагрев в печи и изотермическую обработку патентированием в интервале температур 540-560°С, вторичное волочение со степенями обжатия - 7-8%, отжиг проводят при температуре 760-780°С после выдержки в печи 3-4 ч охлаждение c печью проводят до температуры 170-180°С с выдержкой 1-2 ч и дальнейшее охлаждение на воздухе, первичное обжатие осуществляют со степенью 19-21%, вторичное - со степенью 9-10%, а изотермическую обработку патентированием ведут при температуре 475°С.
В предлагаемом изотермомеханическом способе обработки горячекатаного проката обеспечивается снижением температуры отжига, времени выдержки при охлаждении вместе с печью, используются допустимые температуры изотермической обработки патентированием и применяются необходимые и достаточные степени обжатия при первичном и вторичном волочении горячекатаного и калиброванного проката. Данные технологические операции обеспечивают равномерность микроструктуры по сечению и длине мотка калиброванного проката, отсутствие трещин, снижение обезуглероживания и дефекта «апельсиновая корка» на поверхности изготовленных стержневых метизных изделий. Это позволяет значительно уменьшить отбраковку и сортировку готовых изделий, а также снизить их себестоимость.
Этот технический результат достигается тем, что в способе подготовки горячекатаного проката для изготовления изделий, включающем его отжиг при температуре 760-780°С в течение 4-3 ч, охлаждение с печью до 660-680°С, выдержка в печи 3-4 ч; после выдержки в печи перед охлаждением на воздухе проводят дополнительное охлаждение с печью до температуры 170-180°С, выдерживают с печью 1-2 ч и затем охлаждают на воздухе; первичное волочение осуществляют со степенью 19-21%, вторичное волочение - со степенью 9-10%, при этом изотермическую обработку патентированием ведут при температуре 475°С.
Отжиг преобразует изначальную структуру горячекатаного проката «перлит + феррит» в структуру «зернистый перлит», повышает пластичность металла, снижает неоднородность микроструктуры, влияет на снижение себестоимости отжига и позволяет проводить первичное волочение горячекатаного проката со степенями обжатия от 19 до 21%. Охлаждение с печью до 170-180°С, выдержка с печью 1-2 ч и далее на открытом воздухе до температуры окружающей среды способствует образованию равномерной по площади поперечного сечения и длине проката структуры «зернистый перлит». При этом сокращается продолжительность отжига в печи и исключается образование поверхностных упрочнений на поверхности проката.
Первичное волочение с предлагаемыми степенями обжатия горячекатаного проката позволяет получать необходимые механические характеристики калиброванного проката, снизить неравномерность деформации, исключить вероятность появления дефекта «апельсиновая корка» и снизить эллипсоидность на промежуточном геометрическом размере сечения проката и длине мотка.
Изотермическая обработка патентированием позволяет получить равномерно распределенную по поперечному сечению и по всей длине мотка проката микроструктуру мелкодисперсного пластинчатого сорбита. Предлагаемая технологическая изотермическая процедура позволяет исключить рекристаллизационный отжиг и обеспечивает механические характеристики, которые позволяют провести повторное волочение калиброванного проката.
Вторичное волочение обеспечивает необходимые и достаточные пластические и прочностные характеристики и получение требуемого геометрического размера диаметра по длине проката под холодную объемную штамповку. Режимы обоснованы экспериментально.
Способ осуществляют следующим образом.
Проводят отжиг горячекатаного проката при температуре 760-780°С в течение 3-4 ч, охлаждают с печью до 660-680°С, выдерживают с печью в течение 3-4 ч, охлаждают с печью до 170-180°С, выдерживают с печью 1-2 ч и далее охлаждают на воздухе до температуры окружающей среды; затем на волочильном стане проводят первичное волочение со степенями обжатия 19-21%, а после первичного волочения проводят изотермическую обработку патентированием при температуре нагрева (аустенитизация) проката 880°С в течение 3,0 мин, выдержке в ванне со свинцом, нагретым до температуры 475°С в течение 5,0 мин, далее охлаждение на открытом воздухе. Затем на волочильном стане проводят вторичное волочение со степенью обжатия 9-10%. После проведения вторичного волочения калиброванный прокат используется для изготовления стержневых метизов способом холодной объемной штамповки.
Пример осуществления способа.
Применяли горячекатаный прокат - конструкционную сталь перлитного класса марки 40Х для изготовления холодной объемной штамповкой стержневых длинномерных ботов класса прочности 9.8 по требованиям ИСО 898-1:1999 с диаметром резьбы М10 и М12 без последующей их объемной закалки и отпуска. Химический состав стали марки 40Х соответствовал ГОСТ 10702-2016.
Отжиг одного мотка горячекатаного проката проводили нагревом при температуре 770°С в течение 3,0 ч, охлаждали с печью до температуры 670°С, выдерживали с печью 3,5 ч, охлаждали с печью до 175°С, выдерживали с печью 1,5 ч и далее охлаждали на открытом воздухе до температуры окружающей среды помещения. Затем осуществляли первичное волочение в волоке на волочильном стане со степенью обжатия 20%. Нагрев калиброванного проката проводили при температуре 880°С в течение 3,0 мин. Изотермическую обработку проката осуществляли патентированием в ванне со свинцом, нагретым до температуры 475°С, в течение 5,0 мин, затем охлаждали на воздухе. После изотермической обработки патентированием проводили повторное волочение на волочильном стане со степенью обжатия 10%.
В других примерах меняли температуру отжига горячекатаного проката (730; 740; 750; 760;770; 780; 790 и 800°С) при средних значениях степеней обжатия, выдержке с печью, времени нагрева в печи перед изотермической обработкой и режима изотермической обработки патентированием. Оптимальной была принята температура отжига в печи 760-780°С.
При уменьшении температуры отжига (от 730 до 750°С) структура проката «перлит + феррит» имеет составляющие: около 78% «зернистый перлит» и 22% «пластинчатый перлит». При увеличении температуры отжига (от 790 до 800°С) увеличивается размер зерен микроструктуры, что может способствовать снижению прочностных и увеличению пластических характеристик горячекатаного проката.
Охлаждение с печью до температуры 660-680°С выбрано с учетом того, что при медленном охлаждении при температуре 660°С и менее окончательно формируется микроструктура «зернистый перлит», а при температуре более 690°С ее положение неустойчиво.
Выдержка 3-4 ч при отжиге достаточна, т.к. при выдержке менее 3 ч моток проката в печи прогревается и охлаждается неравномерно, а структурные превращения в металле не успевают произойти равномерно по всей длине мотка, в результате чего возможно появление неравномерных механических характеристик. Выдержка в печи более 4 ч приводит к увеличенным энергетическим затратам, затягивает технологический процесс отжига и способствует обезуглероживанию поверхности горячекатаного проката.
Охлаждение с печью до 170-180°С, выдержка с печью 1-2 ч и далее охлаждение на воздухе до температуры окружающей среды помещения способствует образованию равномерной микроструктуры «зернистый перлит» по поперечному сечению и длине мотка горячекатаного проката, позволяет избежать упрочнений на поверхности проката и ускоряет технологический процесс отжига.
Меняли степень обжатия проката при первичном волочении (16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24%) при средних значениях температуры отжига, выдержке металла в печи, охлаждения с печью, время нагрева в печи, изотермического режима патентирования, степени обжатия при повторном волочении. Оптимальной была выявлена степень обжатия проката от 19 до 21%.
При уменьшении степени обжатия выявляется занижение прочностных и пластических характеристик по поперечному сечению и длине мотка проката, что может не обеспечить механические свойства готовых длинномерных изделиях класса прочности 9.8 и существует вероятность появления дефекта «апельсиновая корка» при последующем волочении проката и на готовых изделиях.
При увеличении степени обжатия повышаются прочностные и снижаются пластические характеристики, что может привести к увеличению нагрузки и преждевременному износу волоки на волочильном стане.
Меняли время нагрева проката в печи с при температуре аустенитизации 880°С (2,0 мин (120 с); 3,0 мин (180 с); 4,0 мин (240 с) и 5,0 мин (300 с) ) при средних значениях степеней обжатия, выдержки с печью, охлаждения с печью и изотермического режима патентирования. Необходимым временем нагрева в печи было принято время нагрева 3,0 мин.
При уменьшении времени нагрева 2,0 мин в структуре проката стали марки 40Х не обеспечивалась полная гомогенизация аустенита.
При увеличении времени нагрева 4,0 мин и 5,0 мин снижались прочностные и повышались пластические характеристики, а на поверхности проката появлялся частично обезуглероженный слой.
Меняли температуру при изотермической обработке патентированием (490°С; 485°С; 480°С; 475°С; 470°С; 465 °С и 460°С) при средних значениях температуры отжига, выдержки и охлаждения с печью, степени обжатия при первичном волочении, времени нагрева в печи, степени обжатия при вторичном волочении. Оптимальной температурой была принята температура изотермической обработки патентированием 475°С.
При увеличении температуры изотермической обработки патентированием (490°С; 485°С; 480°С) в течение 5,0 мин (300 с) образуется дисперсная микроструктура «сорбита патентирования», которая имеет высокие прочностные характеристики и соответствуют требованиям класса прочности выше, чем класса прочности 9.8.
При уменьшении температуры изотермической обработки патентированием (470°С; 465°С и 460°С) получили структуру «сорбит патентирования» различной дисперсности. Полученная микроструктура проката не обеспечивает стабильных механических характеристик и не может быть использована для метизных длинномерных изделий класса прочности 9.8.
Меняли степень обжатия проката при вторичном волочении (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13%) при средних значениях температуры отжига на «зернистый перлит», выдержки и охлаждения с печью, времени нагрева в печи, режима изотермической обработки патентированием, степени обжатия при первичном волочении. Оптимальной была принята степень обжатия проката при вторичном волочении от 9 до 10%.
При уменьшении степени обжатия от 6 до 8% получили недостаточные прочностные характеристики калиброванного проката.
С ростом степени обжатия от 11 до 13% увеличиваются прочностные свойства, а пластические характеристики проката снижаются.
Повторяли эксперименты на горячекатаном прокате стали марки 38ХА с химическим составом по ГОСТ 10702-2016. После проведения испытаний получили идентичные результаты.
Травление образцов проводили в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте. Твердость образцов горячекатаного и калиброванного проката определяли на приборе Роквелла по шкале С на параллельно шлифованных лысках; механические характеристики - на разрывной машине ЦДМ-100, шкала 20 кг; микроструктуру - на поперечных микрошлифах с использованием микроскопа «Неофот-21» при увеличении х500. Результаты приведены в таблице 1.
Проведенный аналогичный анализ для стали 38ХА показал, что предлагаемое решение соответствует критерию «новизна», полученный технический результат, достигаемый и совокупность существенных признаков, свидетельствует о соответствии критерию «изобретательский уровень», а проведенные испытания в производственных условиях подтверждают промышленную применимость.
Таблица 1. Механические характеристики проката по предложенной технологии и прототипу
| Характеристики и размер проката |
σв, МПа |
σт, МПа |
Ψ, % |
δ, % |
HRc | Примечание |
| Предлагаемый | ||||||
| Калиброванный прокат ∅ 11,65 | 974 | 906 | 54 | 12,3 | 26-27 | Методом изотермомеханической обработки и холодной объемной пластической деформации получили высокопрочные длинномерные стержневые болты класса прочности 9.8 без их последующей объемной закалки и отпуска. |
| Калиброванный прокат ∅ 9,7 | 981 | 907 | 53,5 | 11,9 | 26-27 | |
| Прототип | ||||||
| Калиброванный прокат ∅11,65 | 905 | 810 | 58 | 15,2 | 24 | Получили методом холодной объемной штамповки высокопрочный крепеж класса прочности 8.8 без последующей их объемной закалки и отпуска |
| Калиброванный прокат ∅9,7 | 890 | 780 | 57,5 | 14,8 | 24 | |
Claims (1)
- Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления длинномерных стержневых болтовых крепежных изделий, включающий отжиг проката, охлаждение c печью, первичное волочение, нагрев в печи и изотермическую обработку патентированием, вторичное волочение, отличающийся тем, что отжиг проводят при температуре 760-780ºС с выдержкой в печи 3-4 ч, затем осуществляют охлаждение c печью сначала до температуры 170-180ºС с выдержкой 1-2 ч и затем охлаждение на воздухе, первичное обжатие осуществляют со степенью 19-21%, вторичное – со степенью 9-10%, а изотермическую обработку патентированием ведут при температуре 475ºС.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019145023A RU2728153C1 (ru) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления высокопрочных крепежных стержневых изделий |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019145023A RU2728153C1 (ru) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления высокопрочных крепежных стержневых изделий |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2728153C1 true RU2728153C1 (ru) | 2020-07-28 |
Family
ID=72085662
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2019145023A RU2728153C1 (ru) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления высокопрочных крепежных стержневых изделий |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2728153C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2762283C1 (ru) * | 2021-04-21 | 2021-12-17 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Способ подготовки горячекатаного проката при изготовлении автомобильных крепежных изделий методом холодной объемной штамповки |
| RU2806000C1 (ru) * | 2023-04-20 | 2023-10-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Способ подготовки проката для изготовления высокопрочных стержневых крепежных метизных изделий |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20030055516A (ko) * | 2001-12-27 | 2003-07-04 | 주식회사 포스코 | 냉간성형성이 우수한 고탄소 볼트용강 선재의 제조방법 |
| RU2291205C1 (ru) * | 2005-06-27 | 2007-01-10 | Открытое акционерное общество "Северсталь" | Способ производства сортового проката |
| RU2486260C1 (ru) * | 2012-06-18 | 2013-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Способ обработки горячекатаного проката |
| RU2493267C1 (ru) * | 2012-06-29 | 2013-09-20 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ производства круглого сортового проката из автоматной стали |
| RU2553321C1 (ru) * | 2014-03-31 | 2015-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", НГТУ | Способ подготовки калиброванного проката для изготовления метизных крепежных изделий |
-
2019
- 2019-12-30 RU RU2019145023A patent/RU2728153C1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20030055516A (ko) * | 2001-12-27 | 2003-07-04 | 주식회사 포스코 | 냉간성형성이 우수한 고탄소 볼트용강 선재의 제조방법 |
| RU2291205C1 (ru) * | 2005-06-27 | 2007-01-10 | Открытое акционерное общество "Северсталь" | Способ производства сортового проката |
| RU2486260C1 (ru) * | 2012-06-18 | 2013-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Способ обработки горячекатаного проката |
| RU2493267C1 (ru) * | 2012-06-29 | 2013-09-20 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ производства круглого сортового проката из автоматной стали |
| RU2553321C1 (ru) * | 2014-03-31 | 2015-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", НГТУ | Способ подготовки калиброванного проката для изготовления метизных крепежных изделий |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2762283C1 (ru) * | 2021-04-21 | 2021-12-17 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Способ подготовки горячекатаного проката при изготовлении автомобильных крепежных изделий методом холодной объемной штамповки |
| RU2806000C1 (ru) * | 2023-04-20 | 2023-10-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Способ подготовки проката для изготовления высокопрочных стержневых крепежных метизных изделий |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN107794357B (zh) | 超快速加热工艺生产超高强度马氏体冷轧钢板的方法 | |
| CN101410544B (zh) | 极软高碳热轧钢板及其制造方法 | |
| CN101597674B (zh) | 一种低屈服高抗拉强度dc01汽车用钢板的连续退火方法 | |
| US11401569B2 (en) | High-strength cold-rolled steel sheet and method for manufacturing same | |
| Naderi et al. | Semi-hot stamping as an improved process of hot stamping | |
| DE102019208040B4 (de) | Verfahren zur Herstellung eines warmumgeformten und pressgehärteten Stahlblechbauteils | |
| JP5895266B2 (ja) | 鍛造物の製造方法 | |
| RU2553321C1 (ru) | Способ подготовки калиброванного проката для изготовления метизных крепежных изделий | |
| CA2217309C (en) | Method of manufacturing hot-worked elongated products, in particular bar or pipe, from high-alloy or hypereutectoid steel | |
| RU2728153C1 (ru) | Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления высокопрочных крепежных стержневых изделий | |
| RU2486260C1 (ru) | Способ обработки горячекатаного проката | |
| US8377235B2 (en) | Process for forming steel | |
| RU2350662C1 (ru) | Способ производства листов | |
| RU2434949C1 (ru) | Способ обработки горячекатаного проката под холодную объемную штамповку крепежных изделий | |
| RU2612101C1 (ru) | Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления метизных крепежных изделий | |
| US20230235424A1 (en) | Wear-resistant high-strength roll-formed components | |
| CN107299203A (zh) | 一种锻件的热处理方法 | |
| RU2689349C1 (ru) | Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления крепежных изделий | |
| Chiriac et al. | The effects of the heating rate and the incoming microstructure on the phase transformation temperatures of 22MnB5 Steel | |
| RU2806000C1 (ru) | Способ подготовки проката для изготовления высокопрочных стержневых крепежных метизных изделий | |
| US20230183828A1 (en) | Method for processing advanced high strength steel | |
| RU2418078C1 (ru) | Способ изготовления насосно-компрессорной трубы | |
| CN110317934B (zh) | 提高h13钢退火组织均匀性的热处理工艺 | |
| CN117144261B (zh) | 一种低屈强比高抗拉强度的室温淬火-配分中锰钢及其制备方法 | |
| RU2366728C1 (ru) | Способ получения толстолистового проката из аустенитной немагнитной стали |