Способ контроля холоднокатаных полос молибдена

 

Изобретение относится к машиностроению и может применяться при изготовлении вырубкой деталей электровакуумного производства, например, дисков мишеней из холоднокатаных полос молибдена. Предложен способ контроля холоднокатаных полос молибдена перед штамповкой, включающий входной контроль на соответствие техническим условиям на расслоение и другие виды разрушений, при этом вырубают пробную партию деталей, оценивают выход годных без разрушений, а полосы, не соответствующие техническим условиям, подвергают вакуумному низкотемпературному отжигу при температуре 650oС с выдержкой 0,5 ч и последующему контролю на механические свойства. Технический результат - гарантируется технологичность полос с сохранением механических свойств, соответствующих ТУ48-19-315-89, повышается выход годных деталей, сокращается расход дорогого дефицитного молибдена. 2 табл.

Изобретение относится к области машиностроения и может применяться при изготовлении вырубкой деталей электровакуумного производства, например, дисков мишеней из полосы молибдена марки МЧ толщиной 0,4 мм. Полосы поставляются холоднокатаными неотожженными по ТУ48-19-315-89.

Перед применением полосы проходят входной контроль на соответствие техническим условиям. Механические свойства проверяются на растяжение (в не менее 980 МПа, поперечных образцов не менее 2,5% и 6% продольных), глубину выдавливания по Эриксену (не менее 1,0 мм), изгиб на 180o (не допускается разрушение). При этом прочность "сверху" не ограничена. Это приводит к тому, что некоторые партии полос оказываются нетехнологичными, нагартованный металл не позволяет вырубать диски без из разрушения. Например, это наблюдалось на полосах после их многократного "подката" до необходимой толщины.

Применение высокотемпературного вакуумного отжига при 1000oС с выдержкой 0,5 ч приводит к охрупчиванию молибдена, потере прочности и пластичности, полной рекристаллизации полосы 0,4 мм (таблица 1).

Снижение температуры до 850oС также не обеспечивает получения необходимых механических свойств (в=760-850 МПа).

Температура начала рекристаллизации металла равна Трекр=(0,3-0,4)Тпл, где Тпл - абсолютная температура плавления.

Для молибдена начало рекристаллизации, соответственно, возможно при 886oС.

Положительный результат удалось получить с низкотемпературным вакуумным отжигом при 650oС 0,5 ч (таблица 2). При этом механические свойства удовлетворяют требованиям ТУ48-19-315-89 при отсутствии рекристаллизации и малой склонности к расслоению. Подобный отжиг нагартованного молибдена соответствует дорекристаллизационному и вызывает механизм возврата, однако, это обеспечивает удовлетворительную штампуемость полос, т.е. вырубку дисков без расслоения и хрупкого разрушения.

За прототип взят способ применения полос молибдена, соответствующих ТУ48-19-315-89.

Недостатки прототипа: не гарантируется технологичность вырубки (штампуемость) всех поставляемых партий полос.

Задача изобретения: повысить технологичность полос, обеспечивая ее для любой партии поставки.

Поставленная задача решается тем, что предложен способ контроля холоднокатаных полос молибдена перед штамповкой, включающий входной контроль на соответствие техническим условиям на расслоение и другие виды разрушений, при этом вырубают пробную партию деталей, оценивают выход годных без разрушений, а полосы, несоответствующие техническим условиям, подвергают вакуумному низкотемпературному отжигу при 650oС с выдержкой 0,5 ч и последующему контролю на механические свойства.

Отличительные признаки: вырубается пробная партия деталей, полосы применяются с низкотемпературным отжигом и последующим контролем механических свойств.

Для реализации способа выполняют следующие операции: 1. Выполняют входной контроль полос на соответствие ТУ48-19-315-89.

2. Вырубают пробную партию деталей и оценивают выход годных.

3. Для нетехнологичных полос применяют вакуумный, низкотемпературный отжиг по режиму: 650oС, выдержка 0,5 ч.

4. Контролируют механические свойства образцов на соответствие ТУ48-19-315-89.

5. Вырубают детали промышленных партий.

6. Контролируют детали на отсутствие разрушений.

ПРИМЕР. Из полос молибдена марки МЧ толщиной 0,4 мм, изготовленных по ТУ48-19-315-89 с многократным холодным "подкатом" от 0,6 до 0,4 мм, нарубили заготовки - пластины под штамповку. Пробная штамповка показала, что металл нетехнологичен, разрушается. Отожгли полосы в вакуумной печи при 650oС 0,5 ч. Изготовили образцы на растяжение, изгиб, выдавливание по Эриксену, склонность к расслоению, рекристаллизации. Провели испытание образцов, получили положительные результаты (таблица 2). Вырубали диски, контролировали их на расслоение и другие виды разрушения с применением микроскопа МБС при увеличении 6-12. Выход годных получили удовлетворительный, соответствующий технологическому процессу.

Технический результат заключается в гарантировании технологичности полос с сохранением механических свойств, соответствующих ТУ48-19-315-89, повышении выхода годных деталей и экономии дорогого дефицитного молибдена.

Формула изобретения

Способ контроля холоднокатаных полос молибдена перед штамповкой, включающий входной контроль на соответствие техническим условиям на расслоение и другие виды разрушений, отличающийся тем, что вырубают пробную партию деталей, оценивают выход годных без разрушений, а полосы, несоответствующие техническим условиям, подвергают вакуумному низкотемпературному отжигу при температуре 650С с выдержкой 0,5 ч и последующему контролю на механические свойства.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к методам испытания деталей из тугоплавких металлов, используемых в электровакуумном производстве

Изобретение относится к испытаниям и может использоваться на металлургических предприятиях, выпускающих прокат (листы, полосы), и на машиностроительных при входном контроле

Изобретение относится к механическим испытаниям листового металла, например листовой стали, и применяется для определения штампуемости металла с учетом влияния наклепа кромок, возникающего в разделительных операциях при получении заготовок

Изобретение относится к механическим испытаниям материалов, а именно к оценке их деформируемости, и может быть использовано для оперативного цехового контроля изделий в виде листов, труб, оболочек

Изобретение относится к листовой штамповке и может быть использовано при исследовании прочностных свойств твердых материалов с последующей штамповкой

Изобретение относится к области анализа материалов путем определения их физических, а именно к области исследования пластических, свойств твердых материалов путем приложения к ним нагрузок

Изобретение относится к рентгеноструктурному анализу поликристаллов, а именно к определению одной из характеристик первичной рекристаллизации в сплавах - критической степени пластической деформации - рентгеноструктурным методом

Изобретение относится к области исследования механических характеристик прессуемых материалов, в частности, оценивающих пластические свойства

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке титановых сплавов, и может быть использовано в авиационной технике

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и может быть использовано в задвижках и вентилях для перекрывания трубопроводов или регулирования расхода проходящих в них сред

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении листовых конструкций из титановых сплавов с применением формообразования, например холодной штамповки, и последующей термической обработки для частичного снятия нагартовки и улучшения механических характеристик изделия

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии и может быть использовано при изготовлении изделий и полуфабрикатов из титана и титановых сплавов, имеющих газонасыщенный слой, сформировавшийся при нагреве на воздухе и в инертных средах
Изобретение относится к области обработки металлов давлением и их термической обработке и может быть использовано для изготовления изделий из тугоплавких металлов, например в электронной промышленности для изготовления деталей электролитических конденсаторов

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, сплавов на основе алюминидов титана и может быть использовано для получения заготовок, полуфабрикатов и изделий с регламентированной структурой

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термомеханической обработке заготовок с литой крупнозернистой, крупнозернистой пластинчатой микроструктурой, в частности из титана и его сплавов, с целью получения в них заданной микроструктуры

Изобретение относится к технологическим методам повышения конструкционной прочности металлов и сплавов, в частности к пластической деформации, термической и термомеханической обработкам, используемым в машиностроении, авиастроении и др

Изобретение относится к способам получения сплавов с двойной памятью формы и изготовлению устройств из этих сплавов
Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении листов из сплавов на основе титана

Изобретение относится к способу обработки металлических материалов, в частности, для упрочнения металлических материалов, а также к заготовке из них
Наверх