1. В дисертації вирішено актуальну науково–технічну задачу з розробки селективних вимог до хімічного складу й технології термомеханічної обробки катанки зі сталі Св–08Г2С, що забезпечують підвищення деформованості при волочінні й економію енергоресурсів. 2. Вперше вивчено кінетику перетворень аустеніту в боровмісній (В-0,0084 %) кремніємарганцевій сталі Св–08Г2С зі вмістом базових легуючих елементів на нижній межі (С – 0,07%; Mn – 1,79 %; Si – 0,78%) і побудована термокінетична діаграма. Показано, що в інтервалі швидкостей охолодження 5,5...183С/с після бейнітного перетворення відбувається мартенситне, а при швидкостях охолодження менше 5,5 С/с перетворення аустеніту практично завершується в бейнітній області. Залежно від швидкості охолодження в структурі сталі зберігається до 5 % неперетвореного аустеніту. 3. Встановлено, що квазіізотермічна витримка аустеніту сталі Св–08Г2С селективні хімічні склади в інтервалі температур 550...600С у продовж 1200... 1800 с забезпечує формування ферито–перлітної структури, яка не містить бейніто–мартенситні ділянки. 4. Встановлено, що в катанці зі сталі Св–08Г2С дендритна ліквація марганцю й кремнію характеризується середніми коефіцієнтами 1,45 і 1,41, відповідно, й сприяє утворенню БМД в структурі. Мінімізація кількості БМД забезпечується зниженням (у межах марочного хімічного складу) вмісту як основних, так і домішкових легуючих елементів, а також зменшенням ступеня розвитку дендритної ліквації зазначених елементів. Встановлено залежності механічних властивостей від хімічного складу й технологічних режимів двостадійного охолодження катанки. Визначено критерії деформованості при прямому волочінні зварювальної катанки–дроту зі сталі Св–08Г2С до діаметра 0,8 мм – кількість бейніто–мартенситних ділянок, межа міцності й відносне звуження при розтяганні, які відповідно дорівнюють: кількість БМД 5%; в 500 Н/мм2; 75 %. Критеріальні величини досягаються при наступних селективних вимогах до хімічного складу сталі: C< 0,07 % ; Mn = 1,75...1,85 %; Si = 0,70...0,90 % при відношенні B/N » 0,8.
6. На рівні винаходу розроблено і впроваджено новий технологічний процес знеміцнюючої термомеханічної обробки катанки з низьковуглецевої кремніємарганцевої сталі типу Св–08Г2С на сучасній лінії «довгий» Stelmor, яка забезпечує високу технологічну пластичність при прямому волочінні катанки діаметром 5,5 мм у дріт діаметром 1,6...0,8 мм. Розроблений процес ТМО включає: – закінчення гарячої прокатки на дротовому блоці при температурі 950...11000С; – розкладку катанки на витки при температурі 950...10000С; – охолодження витків на повітрі із середньою швидкістю 0,29...0…0,380С /с до температури 500...550С, а в інтервалі від зазначених температур до 100...150С– 0,63С/с. 7. При переробці дослідно–промислових партій катанки на метизному переробі встановлено: – метал має підвищену деформованість, що забезпечує пряме (без знеміцнюючої термомеханічної обробки) волочіння катанки діаметром 5,5 мм у дріт діаметром до 0,8 мм (сумарний ступінь деформації – 97,9 %); – середня обривність при сухому волочінні до діаметра 2,2...1…1,8 мм склала 0,18 т–1 , при мокрому волочінні дроту діаметром 1,6; 1,2 і 0,8 мм відповідно 1,45 т–1; 1,80 т–1; 3,85 т–1 – забезпечена висока технологічна пластичність катанки: середня обривність при сухому волочінні склала 0,18 т–1 , при мокрому волочінні для дроту діаметром 1,6; 1,2 і 0,8 мм – відповідно 1,45 т–1; 1,80 т–1і 3,85 т–1; –поверхнева окалина задовільно видаляється як механічним, так і хімічним способами; – вихід обмідненого дроту із блискучою поверхнею не менше 96%. 8. За результатами дисертаційної роботи розроблені й впроваджені технічні умови ТУ У 27.1–23365425–595:2005 «Катанка підвищеної деформованості з легованої сталі для виготовлення зварювального дроту прямим волочінням», які нормують селективні вимоги до хімічного складу сталі Св–08Г2С. 9. Річний економічний ефект від впровадження результатів дисертаційної роботи в умовах Молдавського металургійного заводу становить 900 тис. доларів CША, частка автора – 150 тис. доларів США. Основний зміст дисертації опублікований у виданнях: 1. Металлургические факторы, определяющие технологическую плас-тичность при волочении катанки из кремнемарганцевых сталей / В.В. Парусов, А. Б. Сычков, С. Ю. Жукова, А. И. Сивак// Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: Сб. научных трудов ИЧМ НАНУ. – Днепропетровск: Вiзiон. - 2004. – Вып. 7. – С. 322...330. 2. Развитие научных и технологических основ производства проката в мотках/ В.В. Парусов, В.Г. Черниченко, О.В. Парусов, А.Б. Сычков, Э.В. Парусов, С.Ю. Жукова // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: Сб. научных трудов ИЧМ НАНУ. – Днепропетровск: Вiзiон. - 2004. – Вып. 8. – С. 284...302. 3. Кинетика фазовых превращений в катанке из непрерывно-литой электростали Св-08Г2С при непрерывном охлаждении/ В. В. Парусов, С. Ю. Жукова, М. Ф. Евсюков, А. Б. Сычков, И. В. Деревянченко, А. И. Сивак// Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: Сб. научных трудов ИЧМ НАНУ. – Днепропетровск: Візіон. - 2004. – Вып. 9. – С. 191...197. 4. Влияние химического состава и технологических факторов на механические характеристики катанки из стали Св-08Г2С/ В.В. Парусов, А.Б. Сычков, С.Ю. Жукова, О.В. Парусов, М. А. Жигарев// – Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2005. - № 4. – С. 68...71. 5. Математическое моделирование механических свойств катанки из стали типа Св-08Г2С / В.В. Парусов, А.Б. Сычков, С.Ю. Жукова, О.В. Парусов, М. А.Жигарев// Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научных трудов. – Днепропетровск: ПГАСА. - 2006. – Вып. 36, часть 2. - С. 20…26. 6. Перетворення аустеніту в сталi Св-08Г2С при безперервному охолодженнi / В.В. Парусов, М.П. Бугаець, С.Ю.Жукова, М.Ф.Євсюков// - Металознавство та обробка металiв. – 2006. - № 1. – С. 9…13. 7. Исследование способности к удалению окалины с поверхности катанки из стали Св-08Г2С/ В.В. Парусов, А.Б. Сычков, С. Ю. Жукова, М. А. Жигарев О.В. Парусов, А.В. Перегудов// Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006. - № 5. – С. 70...72. 8. Взаимосвязь режимов термической обработки со структурой и свойствами катанки из стали Св-08Г2С/ В.В. Парусов, А.Б. Сычков, С.Ю. Жукова, М.А. Жигарев// Теория и практика металлургии. - 2006. - № 6. – С.59…64. 9. Нестеренко А.М., Сычков А.Б., Жукова С.Ю. Исследование причин разрушения при волочении катанки-проволоки из стали Св-08Г2С //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006. - № 6. – С. 60...63. 10. Парусов В.В., Сычков А.Б., Жукова С.Ю. Химическая и структурная неоднородность в катанке из непрерывнолитой электростали Св-08Г2С// Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научных трудов. - Днепропетровск: ПГАСА. – 2007. Вып. 41, часть 2. – С.30…33. Додатково наукові результати відображені у публікаціях: 11. Изменение химического состава неметаллических включений на всех этапах производства стали / Р.В. Старов, В.В. Парусов, С.Ю. Жукова,А.Б. Сычков, И.В. Деревянченко, Д.Н. Тогобицкая// - Сталь. – 2005. - №1. - С. 79…82. 12. Катанка повышенной деформируемости из стали Св-08Г2С/ В. В. Парусов, А. Б. Сычков, И. В. Деревянченко, С.Ю. Жукова, О.Л. Кучеренко, М.А. Жигарев / Металлург. – 2007. - № 2. – С.64…70. 13. Vetting wire rod quality / A .B. Sychkov, I. V. Derevianchenko, M. A. Zhigarev, S. Y. Zhukova, A. V. Peregudov// Wire Industry/ - Part 1. - 2006. – October. – P. 31…37. 14. Vetting wire rod quality / A .B. Sychkov, I. V. Derevianchenko, M. A. Zhigarev, S. Y. Zhukova, A. V. Peregudov// Wire Industry/ - Part 2. - 2006. – November. – P. 30…39. 15. Патент № 321, Молдова, С21Д1/02, С22Д8/06. Способ изготовления катанки из низкоуглеродистой кремнемарганцовистой стали / А.В. Юдин, А.Н. Савьюк, И.В. Деревянченко, А.Б. Сычков, О.Л. Кучеренко, В.В. Парусов, О.В. Парусов, С.М. Жучков, С. Ю. Жукова //Право и общество. – 2006. - № 3. - С. 6. |