Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2013 в 13:35, курсовая работа
Термическую обработку стальных деталей проводят в тех случаях, когда необходимо либо повысить прочность, твердость, износоустойчивость или упругость детали или инструмента, либо наоборот, сделать металл более мягким, легче поддающимся механической обработке.Термическая (тепловая) обработка состоит в изменении структуры металлов и сплавов путем нагревания их и последующего охлаждения с той или иной скоростью; при этом достигаются существенные изменения свойств при том же химическом составе сплава.
Термическую обработку стальных деталей проводят в тех случаях, когда необходимо либо повысить прочность, твердость, износоустойчивость или упругость детали или инструмента, либо наоборот, сделать металл более мягким, легче поддающимся механической обработке.Термическая (тепловая) обработка состоит в изменении структуры металлов и сплавов путем нагревания их и последующего охлаждения с той или иной скоростью; при этом достигаются существенные изменения свойств при том же химическом составе сплава.Прокатный валок относится к прокатному производству, в частности к конструкциям прокатных станов. Представленный прокатный валок используется в трубопрокате непрерывном 110 – бесшовные трубы диаметром от 50 до 110мм. В настоящее время широкое применение получили низколегированные и легированные стали, применяемые для изготовления наиболее важных, ответственных деталей и изделий. Стали 40Х и 38ХА относятся к конструкционным легированным сталям и находят широкое применение в машиностроении. Из стали этих марок изготавливаются ответственные детали, работающих в сложных условиях нагружения, нормальных, пониженных и повышенных температурах,к каким и относится данная деталь. Целью данной курсовойработы является разработка технологического процесса цементации рабочей поверхности прокатныхвалка. А также описание и расчеты проведения всех операций ТО, составление технологической карты на термическую обработку.
Прокатный валок является рабочей частью прокатного стана. Проходя между прокатными валками, металл обжимается (уменьшается высота поперечного сечения проката) и вытягивается (увеличивается длина проката), Представленный прокатный валок используется для полос сварных труб, с винтовым швом. Полоса шириной 150мм(сутунка) для штучной прокатки горячекатаного листа.
Прокатный валок состоит из:
- бочки — рабочая часть, непосредственно касается металла и производит его деформацию, бывают профилированными (для сортового проката) или нет (для листового);
- шеек — опорная часть, устанавливается на подшипники, в зависимости от типа используемых подшипников бывают конусными (под подшипники жидкостного трения) или цилиндрическими (под подшипники качения). На рисунке 1 показан общий вид прокатных валок.
- приводных концов — служат для соединения с приводом через муфту или шпиндель
На рисунке 1 представлены составные части прокатного валка.
Рисунок 1 – Cоставные части прокатного валка
1 — бочка; 2 — шейки; 3 — приводной конец; 4 — прокатываемый металл (полоса)
Прокатные валки основной инструмент, эксплуатационные характеристики которого оказывают влияние на производительность прокатных станов и качество продукции. Расход валка составная часть себестоимости прокатной продукции. Велико также значение качества валков. Актуальность проблемы повышения эксплуатационных характеристик валков и, в первую очередь, их стойкости в условиях внедрения в прокатное производство станов непрерывной и бесконечной прокатки постоянно возрастает.
Исходя из
условий работы валков станов горячей
прокатки и требований к ним, в первую
очередь можно выделить высокую
износостойкость по длине и глубине рабочего
слоя
при высоких температурах и давлениях;
увеличение
углов захвата прокатываемого металла;
статическую прочность (стойкость против
поломок); постоянство рабочего диаметра;
чистоту поверхности калибров; точность
обработки и некоторые другие.
Валки черновых клетей делают обычно из
кованной стали. Предчистовые и чистовые
(обладающие высокой износостойкостью,
для получения высокой точности проката)
– чугунные (легированные) валки.
Основные эксплуатационные свойства валков
достигаются путем соответствующего регулирования
таких механических свойств валковго
материала, как твердость, пластичность,
шероховатость, ударную вязкость, временное
сопротивление и др.[2]
В соответствии с заданием, твердость поверхности валка должна составлять HRC 58-62,упрочненный слой должен быть 0,7-0,9 мм. Для выбора марки стали рассмотрим несколько типов подходящих марок сталей таких как сталь 40Х, сталь 38ХА,сталь 45.
2.1Сталь 40Х
Общие сведения
Заменительстали: 45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР.
Химический состав стали 40Х приведен в таблице 1, температуры критических точек стали 40Х приведены в таблице 2,механические свойства стали 40 Х приведены в таблице 3.
Таблица 1 – Химический состав стали 40Х
Химический состав |
Кремний (Si) |
Медь (Cu) |
Марганец (Mn) |
Никель (Ni) |
Фосфор (P) |
Хром (Cr) |
Сера (S) |
Содержание в % |
0.17-0.37
|
не более 0.30 |
0.50-0.80 |
не более 0.30 |
не более 0.035 |
0.80-1.10 |
0.035 |
Таблица 2 - Температуры критических точек стали 40Х
Критическая точка |
Ac1 |
Ac3 |
Ar3 |
Ar1 |
Mn |
°С |
743 |
815 |
730 |
693 |
325 |
Таблица 3 – Механические свойства стали 40Х после типовой термообработки, состояние поставки - пруток ГОСТ 4543-71
Вид термообработки |
Сечение, мм |
σ0,2 ,МПа |
σв,МПа |
δ5, % |
ψ, % |
KCU, Дж/м2 |
Закалка 860 °С, масло. Отпуск 500 °С, вода или масло |
25 |
780 |
980 |
10 |
45 |
59 |
2.2Сталь 38ХА
Сталь является конструкционной легированной, хромистой. Заменители:40Х, 35Х, 40ХН.
Применяется для изготовления: червяков, зубчатых колес, шестерён, валов, осей, ответственных болтов и других улучшаемых деталей .
Химический состав стали 38ХА приведен в таблице 4, температуры критических точек стали 38ХА приведены в таблице 5,механические свойства стали 38ХА приведены в таблице 6.[1]
Таблица 4 - Химический состав стали 38ХА
Химический элемент |
Кремний (Si) |
Медь (Cu) |
Марганец (Mn) |
Никель (Ni) |
Фосфор (P) |
Хром (Cr) |
Сера (S) |
% |
0.17-0.37 |
0.30 |
0.50-0.80 |
не более0.30 |
не более0.025 |
0.80-1.10 |
не более 0.025 |
Таблица 5 - Температуры критических точек стали 38ХА
Критическая точка |
Ac1 |
Ac3 |
Ar3 |
Ar1 |
Mn |
°С |
740 |
780 |
730 |
693 |
250 |
Таблица 6 - Механические свойства стали 38ХА
Сортамент |
Рекомендуемая ТО |
Размер, мм |
sт |
d5 |
d5, % |
Y, % |
KCU, кДж/м2 |
Пруток, ГОСТ 4543-71
|
Закалка |
Ø 25
|
930 |
780 |
12 |
50 |
880 |
Отжиг |
590 |
|
|
60 |
|
2.3Сталь 45
Общие сведения
Заменительстали: 40Х, 50, 50Г2
Химический состав стали 45 приведен в таблице 7, температуры критических точек стали 45 приведены в таблице 8,механические свойства стали 45 приведены в таблице 9.
Таблица 7 – Химический состав стали 45
Химический элемент |
Кремний (Si) |
Медь (Cu) |
Марганец (Mn) |
Никель (Ni) |
Фосфор (P) |
Хром (Cr) |
Сера (S) |
% |
0.17-0.37 |
0.30 |
0.50-0.80 |
не более0.30 |
не более0.025 |
0.80-1.10 |
не более 0.025 |
Таблица 8 - Температуры критических точек стали 45
Критическая точка |
Ac1 |
Ac3 |
Ar3 |
Ar1 |
Mn |
Таблица 9 – Механические свойства стали 45
Сортамент |
Рекомендуемая ТО |
Размер, мм |
sт |
d5 |
d5, % |
Y, % |
KCU, кДж/м2 |
Пруток, ГОСТ 4543-71
|
Закалка |
Ø 25
|
930 |
780 |
12 |
50 |
880 |
Отжиг |
590 |
|
|
60 |
|
2.4Влияние легирующих элементов
Влияние углерода. Углерод − это основной легирующий элемент, оказывающий влияние на свойства стали, прежде всего, механические,так
как углерод оказывает упрочняющие действие на сталь, и для достижения оптимальных прочных и пластических свойств. Нежелательно содержание меди выше допустимых пределов, так как в стали присутствует определенное количество олова, которое, взаимодействуя с медью, отрицательно влияет на качество поверхности материала при прокатке.
Хром- наиболее дешевый и распространенный элемент. Он повышает твердость и прочность, незначительно уменьшая пластичность, увеличивает коррозионную стойкость; содержание больших количеств хрома делает сталь нержавеющей и обеспечивает устойчивость магнитных сил.
Сера и фосфор являются вредными примесями, их содержание строго нормируется. Сернистые включения сильно ухудшают механические свойства, особенно вязкость и пластичность, ухудшают свариваемость коррозийную стойкость.