Окалина железа на горячекатаной полосе металла

Образование различных типов железной окалины при производстве горячекатаных полос. Механизм образования окалины на горячекатаной полосе. Структура и свойства окалины, причины ее образования. Рассмотрение последствий обезуглероживания поверхностного слоя.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 20.06.2020
Размер файла 27,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Окалина железа на горячекатаной полосе металла

При производстве горячекатаных полос образуется несколько типов железной окалины, различающейся по структуре и количеству фаз:

Тип 1: двухслойная окалина, в состав которой входит магнетит и металлическое железо. Получение такого типа железной окалины характерно для медленно охлаждающихся участков широкой полосы и середины рулона. Эта металлическая окалина является продуктом разложения вюстита и часто в ее структуре присутствует небольшое количество нераспавшегося вюстита, что характерно для быстрого охлаждения рулонов или рулонов небольшой массы.

Тип 2: окалина железа, состоящая из прилегающего к металлу слоя вюстита и слоя магнетита. Такой тип окалины характерен доя участков широкой полосы с интенсивным охлаждением (кромка средней части и головная часть полосы).

Тип 3: окалина железа, сотоящая из основного слоя магнетита, над которым расположен наружный слой гематита. Кромки полосы при этом имеют темную окраску.

Тип 4: трехслойная окалина: магнетит -- вюстит- магнетит. Этот тип характерен для быстро охлаждающихся узких полос.

Механизм образования окалины на горячекатаной полосе можно описать следующим образом: в последней клети стана окалина имеет нормальную структуру, состоящую из внешнего слоя -- магнетита и внутреннего слоя - вюстита (рисунок 1). Далее полоса охлаждается водой на отводящем рольганге и сворачивается в рулон. На металле, полученном при температуре конца прокатки более 900оС обнаруживается наружний слой гематита, что связанно с недостаточно хорошим охлаждением полосы после прокатки и наличием свободного доступа воздуха к данным частям металла в период охлаждения рулонов на стане.

Если температура конца прокатки менее 900оС, то при невысокой скорости движения полосы процесс образования окалины под водой приводит к получению магнетита. От продолжительности нахождения полосы под водой зависит соотношение фаз магнетита и вюстита. Окалина, получающаяся в атмосфере водяного пара,состоит в большей степени из магнетита, чем из гематита. Чем ниже температура сматывания полосы в рулон, тем менее преобразуется вюстит. При этом превращение вюстита не всегда приводит к получению магнетита и железа, при этом может получится вюстит с меньшим содержанием кислорода. Это будет зависить от температуры, скорости охлаждения и содержания кислорода.

Структура и свойства окалины. Причины её образования

Скорость окисления, а в конечном итоге количество образующейся окалины и ее свойства, определяются диффузионными и кристаллохимическими процессами, происходящими внутри окалины, а также на ее границах с металлом и окисляющей средой. Для правильного понимания особенностей кинетики и механизма окислительных процессов, выбора оптимальной технологии производства проката с минимальными потерями в окалину, разработки теоретически обоснованных режимов удаления окалины с поверхности проката существенное значение имеет знание структуры окалины и свойств ее основных составляющих. Структура окалины на готовом прокате зависит от множества факторов, связанных с химическим составом стали, условиями образования окалины, температурным режимом охлаждения готового изделия. Если окисление происходит на воздухе при температурах до 570° С, то в составе окалины могут находиться только два окисла: магнетит (Fe3O4) и гематит (Fe2O3). При температурах, превышающих 570° С, все основные окислы железа устойчивы и в окалине может возникать еще и третья фаза - вюстит (FeO). При этом существует определенный порядок в расположении слоев: наиболее бедное кислородом соединение располагается ближе к поверхности металла, а наиболее богатое соприкасается с окисляющей средой. В идеальном случае окисел представляет собой отдельный слой, внутри которого концентрация железа снижается по мере приближения к наружной поверхности окалины. Общую картину окисления железа при > 570? С можно описать следующим образом: слой металла, прилегающий к FeO, представляет собой твердый раствор кислорода (с максимальной его концентрацией на границе раздела) в железе. С внедрением новых атомов кислорода происходят перестройка решетки железа в FeO. В слое вюстита имеется градиент концентрации дырок (вакансий) -- происходит диффузия ионов железа, прибывающих из металла взамен ушедших. Внутренняя поверхность FeO нарастает в результате окисления железа, наружная -- из-за восстановления магнетита под влиянием внедряющихся в его решетку ионов железа, идущих изнутри (часть их, таким образом, вновь попадает в решетку FeO). Другая часть ионов железа, перешедших границу FeO - Fe3О4 диффундирует через слой магнетита к границе Fe304 - Fе2O3. Двусторонняя диффузия реагентов в слое вюстита проявляется в разделении на два подслоя. Внедряясь в решетку гематита, ионы железа вызывают упорядоченную перестройку б - Fe2O3 в Fe3O4. Оставшаяся часть ионов диффундирует дальше, вызывая новые наслоения б - Fe2O3 на внешней поверхности. Легкость взаимных превращений окислов обуславливается сходством их строения. Одновременно с этими процессами идет диффузия кислорода через междоузлия решеток окислов, облегчающаяся упорядоченным характером перестройки решетки на границах раздела.

Структура окалины, образующейся на стали, может отличаться от структуры окалины, возникающей на чистом железе. Углеродистые стали окисляются в целом менее интенсивно, чем чистое железо. Особенно значительно влияние присутствующего в стали углерода на процессы окисления при температурах, превышающих 700° С, что связано с эффектом обезуглероживания. Образующаяся при этом окись углерода вызывает появление в окалине трещин, изменяет состав пленки окислов. Увеличение содержания углерода в стали в большинстве случаев уменьшает потери металла в окалину. Химический состав стали, содержание в ней углерода и температура окисления определяют состав и свойства окалины и влияют на изменение характера кривых, определяющих скорость окисления стали при различных температурах. Слой окалины на сталях с высоким содержанием углерода имеет большее количество магнетита, а также отличается большой пористостью. С высокоуглеродистых сталей значительно труднее удалять окалину, поскольку в их составе содержатся высшие окислы. Толщина и свойства окалины определяют условия теплообмена в очаге деформации, при охлаждении проката между клетями и после выхода его из чистовой клети. Рассмотрим ряд важных особенностей процесса окалинообразования, происходящего при естественном или ускоренном охлаждении прокатных изделий. Окисление проката после выхода его из чистовой клети прокатного стана происходит в условиях, влияющих на количество, структуру и свойства окалины. Прежде всего, окисление поверхности проката начинается и практически заканчивается при высоких температурах. В высокотемпературном интервале (1150--800° С) образуется от 80 до 95% окалины по массе. При высокой температуре термодинамически стабильны все три основных окисла железа. Образующаяся при этом окалина может состоять из вюстита, магнетита и гематита. Такая структура окалины влияет на кинетику окисления: регулирование скорости роста и конечной толщины окалины происходит по законам характерным для этой температуры и структуры окалины. Важной особенностью окислительных процессов на готовом прокате является то, что процесс окалинообразования происходит при постоянно снижающейся температуре. При непрерывном охлаждении окисляемый металл проходит ряд температурных областей, для которых могут быть характерны различные законы окисления. Особое влияние на структуру окалины и ее свойства оказывает скорость охлаждения при температуре ниже 570° С в связи с превращениями в слое вюстита. При снижении температуры металла из-за различий в коэффициентах линейного расширения окалины и чистого металла происходит нарушение целостности окалины, в слоях появляются трещины. Увеличение пористости окалины, возникновение трещин улучшает доступ окислителя к неокисленным поверхностям, появляются участки местного повышенного окисления, возникает структура, значительно отличающаяся от идеальной. Окислению может подвергаться либо чистая, свободная от пленок окислов поверхность проката (как это бывает на высокоскоростных станах), либо поверхность, на которой могут присутствовать пленки различной толщины, с изменившимися при деформации свойствами. На структуру и состав таких окислов будут влиять продолжительность пребывания раската на воздухе, условия деформации, возможность удаления или вкатывания окалины в поверхность металла, а также температурный режим прокатки и охлаждения. Поверхность проката, выходящего из чистовой клети, может сохранять следы всей предшествующей обработки. По мере выработки калибров, например, изменяется их шероховатость, что сказывается на шероховатости проката. Эти изменения шероховатости калибров, особенно чистовых, могут оказывать влияние на количество окалины (особенно в первый период окисления), ее структуру, напряжения в слоях окалины.

Химический состав окалины

При высокотемпературном окислении сталей в окалину переходит небольшая часть легирующих элементов, которые, как и железо входят в ее состав главным образом в виде окислов. Основное количество этих элементов (до 70% их содержания в неокисленной стали) вследствие обратной диффузии переходит из окисляемого слоя в поверхностный слой металла, что приводит к увеличению их концентрации на границе раздела стальокалина. В окалине эти элементы скапливаются преимущественно в нижних слоях. Содержание легирующих элементов в окалине (относительно их содержания в металле) зависит не только от марки стали, но и от того, как быстро эти элементы проникают обратно в металл в результате диффузии, т. е. от условий окисления. окалина горячекатаный полоса железный

Высокотемпературное окисление стали сопровождается интенсивным обезуглероживанием окисляемой поверхности. Обезуглероживание поверхностного слоя приводит к значительному ухудшению его механических свойств: снижает твердость, предел усталости и закаливаемость, увеличивает склонность к образованию закалочных трещин, к короблению и расслоению при обработке давлением, что зачастую вызывает необходимость удаления этого слоя механической обработкой. Глубина обезуглероженного слоя так же, как и толщина окалины, зависит от условий окисления (температуры, продолжительности нагрева и деформирования, химического состава атмосферы и стали и др.). Процесс обезуглероживания происходит вследствие окисления углерода, присутствующего в нагреваемом металле в виде карбидов железа, газами, содержащимися в печной атмосфереНаиболее сильное обезуглероживающее действие оказывает водяной пар в присутствии водорода. Способность Н2О и СО2 окислять углерод возрастает с повышением температуры. Обезуглероживание водородом обусловлено в первую очередь не диффузией водорода через зерна и по их границам, которая трудноосуществима даже при больших давлениях водорода, а проникновением его через межкристаллитные трещины. Повышение температуры стали способствует залечиванию таких трещин вследствие увеличения пластичности, чем и обуславливает уменьшение обезуглероживания водородом. Интенсивность обезуглероживания сталей окалиной с последующим удалением образующихся газов через поры и трещины определяется в первую очередь термодинамическим состоянием в Ме-О-С, скоростью окисления и обезуглероживания, дефектностью и прочностью окалины. При температурах выше 1100° С и при сжигании топлива с избытком воздуха, что обычно происходит при нагреве стали под горячую обработку давлением, процесс окисления железа превалирует над процессом обезуглероживания. Это вызывается тем, что скорость диффузии углерода навстречу кислороду меньше, чем железа. В результате на поверхности заготовок или изделий под слоем окалины обезуглероженный слой может отсутствовать. Таким образом, окалинообразование и обезуглероживание поверхностного слоя - параллельно протекающие процессы.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Инструментальные методы исследования горячекатанных стальных изделий: металлография, анализ стальной окалины. Определение микротвердости и магнитный способ изучения холоднодеформированных стальных изделий. Индукционная толщинометрия стальной окалины.

    презентация [1,7 M], добавлен 26.09.2014

  • Волочильный инструмент и устройство многократного волочения без скольжения. Подготовка поверхности металла к волочению. Строение и количество окалины. Дополнительные операции по подготовке металла к волочению, патентирование заготовки, сила волочения.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 07.08.2013

  • Состав и принцип работы механизированных ковочных комплексов. Осадно-поворотные и подъемно-поворотные столы. Устройства для раскатки полых заготовок. Приспособления для быстрого крепления бойков. Оборудование для удаления окалины со стола пресса.

    контрольная работа [532,3 K], добавлен 16.07.2015

  • Анализ существующей методики получения поверхностного слоя методом электроискрового легирования, которая не учитывает образование слоя на начальном этапе. Зависимость переноса массы от плотности анода и катода. Образование первичного и вторичного слоя.

    статья [684,1 K], добавлен 21.04.2014

  • Очистка поверхности от грязи, масляных и жировых загрязнений. Удаление продуктов коррозии и окалины, пыли и остатков абразива. Проведение окрасочных работ. Выполнение сварки и ремонтных работ. Контроль качества лакокрасочного покрытия и приемка работ.

    курсовая работа [98,9 K], добавлен 03.06.2015

  • Машины для огневой зачистки горячих блюмов и слябов. Механизация уборки обрезков от ножниц и окалины. Плазменная электродуговая очистка металлических изделий. Абразивные материалы из отходов огневой зачистки поверхностей и из отработанных катализаторов.

    курсовая работа [226,7 K], добавлен 11.10.2010

  • Классификация углеродных наноструктур. Модели образования фуллеренов. Сборка фуллеренов из фрагментов графита. Механизм образования углеродных наночастиц кристаллизацией жидкого кластера. Методы получения, структура и свойства углеродных нанотрубок.

    курсовая работа [803,5 K], добавлен 25.09.2009

  • Ручные, гаечные и машинные метчики. Элементы срезаемого слоя при нарезании резьбы. Элементы конструкции протяжки и схемы резания при протягивании. Процесс образования стружки, её усадка. Текстура деформации, образование нароста на передней поверхности.

    лекция [604,1 K], добавлен 29.09.2013

  • Стали конструкционные углеродистые обыкновенного качества. Механические свойства горячекатаной стали. Стали углеродистые качественные. Легированные конструкционные стали. Низколегированный сплав, среднеуглеродистая или высокоуглеродистая сталь.

    презентация [27,7 M], добавлен 19.12.2014

  • Геометрические параметры и физико-механическое состояние поверхностного слоя деталей. Граничный и поверхностный слой. Влияние механической обработки, состояния поверхностного слоя заготовки и шероховатости на эксплуатационные свойства деталей машин.

    презентация [1,9 M], добавлен 26.10.2013

  • Надежность машин и механизмов как важнейшее эксплуатационное свойство. Методы проектирования и конструирования, направленные на повышение надежности. Изучение влияния методов обработки на формирование физико-механических свойств поверхностного слоя.

    реферат [303,6 K], добавлен 18.04.2016

  • Классификация чугунов по составу и технологическим свойствам. Температуры эвтектического и эвтектоидного превращений. Процесс образования графита в сплавах железа с углеродом. Схема образования структур при графитизации. Специальные свойства чугунов.

    презентация [7,7 M], добавлен 14.10.2013

  • Требования к качеству, виды (широкополосные непрерывные, полунепрерывные, реверсивные универсальные, полосовые планетарные), технология изготовления (нагрев, прокатка, зачистка, резка, охлаждение), дефекты и области применения тонколистовой стали.

    курсовая работа [850,5 K], добавлен 18.05.2010

  • Механические свойства железа. Аллотропия как важное свойство железа. Диаграмма состояния железа. Схема изменений свободных энергий кристаллических модификаций железа. Термический метод анализа. Кривая охлаждения железа. Критические точки чистого железа.

    реферат [386,3 K], добавлен 30.03.2011

  • Параметры процесса кристаллизации, их влияние на величину зерна кристаллизующегося металла. Влияние явления наклепа на эксплуатационные свойства металла. Диаграмма состояния железо-цементит. Закалка металла, состав, свойства и применение бороволокнитов.

    контрольная работа [79,3 K], добавлен 12.12.2011

  • Наиболее значимые для человека свойства металлов. Место металла в культурном развитии человечества. Использование различных свойств металла современным человеком. Значение металлопроката в отраслях промышленности. Круг отрезной для резки металла.

    презентация [8,7 M], добавлен 22.01.2014

  • Обработка поверхностей инструментальной оснастки лазерным излучением. Структурные составляющие модифицированного слоя легированных сталей. Изменение скорости лазерной обработки поверхностного слоя. Распределение микротвердости в поверхностном слое.

    статья [602,6 K], добавлен 29.06.2015

  • Понятие и виды ликвации, причины их возникновения и способы устранения. Сущность и методику измерения ударной вязкости механических свойств металла. Цементация стали: сущность процесса, структура, свойства и области применения. Титан и его сплавы.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 26.06.2013

  • Методы получения заготовок. Производство деталей машин. Эксплуатационные свойства деталей, группы показателей. Понятия размера, формы, расположение поверхностей, твердости материалов, химический состав, шероховатость. Качество поверхностного слоя.

    реферат [8,7 M], добавлен 30.01.2011

  • Значение припусков на механическую обработку, напусков и операционных размеров заготовок. Методика выбора способа их получения. Основные формы и размеры, а также точность и качество поверхностного слоя. Технологические свойства материала заготовки.

    презентация [655,9 K], добавлен 26.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.