CN112122559B - 一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫 - Google Patents

一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫 Download PDF

Info

Publication number
CN112122559B
CN112122559B CN202011015533.9A CN202011015533A CN112122559B CN 112122559 B CN112122559 B CN 112122559B CN 202011015533 A CN202011015533 A CN 202011015533A CN 112122559 B CN112122559 B CN 112122559B
Authority
CN
China
Prior art keywords
guide
nickel
tungsten carbide
powder
steel pipe
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202011015533.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112122559A (zh
Inventor
吴广志
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Anhui Zhongke Spring Valley Laser Industry Technology Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Anhui Zhongke Spring Valley Laser Industry Technology Research Institute Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Anhui Zhongke Spring Valley Laser Industry Technology Research Institute Co Ltd filed Critical Anhui Zhongke Spring Valley Laser Industry Technology Research Institute Co Ltd
Priority to CN202011015533.9A priority Critical patent/CN112122559B/zh
Publication of CN112122559A publication Critical patent/CN112122559A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112122559B publication Critical patent/CN112122559B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/22Moulds for peculiarly-shaped castings
    • B22C9/28Moulds for peculiarly-shaped castings for wheels, rolls, or rollers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B39/00Arrangements for moving, supporting, or positioning work, or controlling its movement, combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, metal-rolling mills
    • B21B39/14Guiding, positioning or aligning work
    • B21B39/16Guiding, positioning or aligning work immediately before entering or after leaving the pass
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C3/00Selection of compositions for coating the surfaces of moulds, cores, or patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/02Sand moulds or like moulds for shaped castings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/38Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for roll bodies
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C24/00Coating starting from inorganic powder
    • C23C24/08Coating starting from inorganic powder by application of heat or pressure and heat
    • C23C24/10Coating starting from inorganic powder by application of heat or pressure and heat with intermediate formation of a liquid phase in the layer
    • C23C24/103Coating with metallic material, i.e. metals or metal alloys, optionally comprising hard particles, e.g. oxides, carbides or nitrides

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

本发明涉及机械设备制造技术领域,尤其指一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫,所述导卫以42CrMo合金钢作为基体材料,采用石英砂、错砂和醇溶性酚醛树脂制备导卫砂型,预制涂层采用镍基碳化钨、TiC粉末、丙烯酸树脂、聚氨酯、甲醇和丙酮制备得到,所述基体材料经高温溶解后倒入所述导卫砂型内得到预制块,所述预制块表面采用激光熔覆镍基碳化钨层。本发明采用镍基碳化钨、TiC粉末、丙烯酸树脂、聚氨酯、甲醇和丙酮制备得到预制涂层,提高铸件表面的耐磨性;以42CrMo金属作为基体材料,并加入纳米TiC粉末和WC粉末,极大的提高了导卫的强度和耐高温能力;在导卫预制块经过调质处理后,采用激光熔覆镍基碳化钨层,进一步提高导卫的耐磨性。

Description

一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫
技术领域
本发明涉及机械设备制造技术领域,尤其指一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫。
背景技术
导卫板是用于控制轧件进入或离开轧辊的装置,由铸铁或钢制成。在现代轧机中,精轧机座的进料速度非常大,出故障会导致轧件误入孔型和“弯斜”或在轧机平面上乱穿,所以必须将进来的轧件导入正确的孔型并精确地抬高到所要求正确的高度,导卫板的使用能够有效提升生产精度。导卫分滚动导卫和滑动导卫,滚动导卫更加稳定,并且可以很方便的调整导辊间的距离,但造价较高,而滑动导卫造价较低,但稳定性没有滚动导卫好,且不易调整。
现有技术的导卫板常采用高铬铸铁铸造成型,基体韧性低且铸造缺陷较多,难以采用热处理手段强化基体,耐磨性一般达不到要求,在高温下使用后耐磨性还会明显下降。且常因缺陷导致裂纹扩展而断裂。
发明内容
针对上述现有技术存在的技术问题,本发明提供一种基体强度高、耐磨性强的无缝钢管穿管线新型复合材料导卫。
为了达成上述技术目的,本发明采用如下技术方案:
与现有技术相比,本发明的有益效果:
一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫,所述导卫以42CrMo合金钢作为基体材料,所述导卫采用石英砂、错砂和醇溶性酚醛树脂制备导卫砂型,所述导卫砂型设置有预制涂层,所述预制涂层采用镍基碳化钨、TiC粉末、丙烯酸树脂、聚氨酯、甲醇和丙酮制备得到,所述基体材料经高温溶解后倒入所述导卫砂型内得到预制块,所述预制块表面采用激光熔覆镍基碳化钨层。
进一步地,所述镍基碳化钨层厚度为2.5-3mm。
进一步地,所述镍基碳化钨层采用镍基碳化钨粉末作为熔覆涂层材料。
一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫的制备方法,包括以下步骤:
1)导卫制型,以石英砂、错砂和醇溶性酚醛树脂做原料,制备得到导卫砂型;
2)预制涂层,将镍基碳化钨、TiC粉末、 丙烯酸树脂、聚氨酯混合均匀,加入甲醇和丙酮搅拌成糊状,涂抹在步骤1)得到的导卫砂型的内侧,得到涂层导卫砂型;
3)合金制备,42CrMo金属加热至1300-1800℃,加入0.05%-0.1%纳米 TiC粉末和0.5%-0.8%WC粉末,混匀得到液态合金;
4)浇筑,将步骤3)得到液态合金倒入步骤2)的涂层导卫砂型中,浇筑成型,得到预制块;
5)调质,将步骤4得到的预制块进行调质处理,得到调质导卫基体;
6)熔覆镍基碳化钨层,将镍基碳化钨粉末均匀涂抹在所述步骤5)得到的调质导卫基体表面,采用光纤激光器进行激光熔覆处理,得到无缝钢管穿管线新型复合材料导卫。
进一步地,所述步骤2)中TiC粉末、 丙烯酸树脂、聚氨酯的质量比为1:(0.2-0.5):(0.1-0.3)。
进一步地,所述步骤3)中纳米 TiC粉末优选为0.05%。
进一步地,所述步骤6)中调质导卫基体表面先涂抹Ni-Cr-B-Si合金粉末后,再涂抹镍基碳化钨粉末。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
1)本发明采用镍基碳化钨、TiC粉末、丙烯酸树脂、聚氨酯、甲醇和丙酮制备得到预制涂层,提高铸件表面的耐磨性;
2)本发明以42CrMo金属作为基体材料,并加入纳米TiC粉末和WC粉末,极大的提高了导卫的强度和耐高温能力;
3)本发明在导卫预制块经过调质处理后,采用激光熔覆镍基碳化钨层,进一步提高导卫的耐磨性。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
以下对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
实施例1 导卫制备
1)导卫制型,根据导卫的形状尺寸,采用石英砂、错砂和醇溶性酚醛树脂做原料,制备得到导卫砂型;
2)预制涂层,将镍基碳化钨和TiC粉末、 丙烯酸树脂、聚氨酯按照质量比1:0.2:0.1混合均匀,加入甲醇和丙酮搅拌成糊状,涂抹在步骤1)得到的导卫砂型的内侧,得到涂层导卫砂型;
3)合金制备,42CrMo金属加热至1800℃,加入0.05%纳米 TiC粉末、0.5%WC粉末,混匀得到液态合金。
4)浇筑,将步骤3)得到液态合金倒入步骤2)的涂层导卫砂型中,浇筑成型,得到预制块,
5)调质,将步骤4得到的预制块进行调质处理,得到调质导卫基体;
6)熔覆镍基碳化钨层,在步骤5)得到的调质导卫基体表面先涂抹Ni-Cr-B-Si合金粉末后,再涂抹镍基碳化钨粉末,采用光纤激光器进行激光熔覆处理,得到无缝钢管穿管线新型复合材料导卫1#。
实施例2导卫制备
1)导卫制型,根据导卫的形状尺寸,采用石英砂、错砂和醇溶性酚醛树脂做原料,制备得到导卫砂型;
2)预制涂层,将镍基碳化钨和TiC粉末、 丙烯酸树脂、聚氨酯按照质量比1:0.5:0.3混合均匀,加入甲醇和丙酮搅拌成糊状,涂抹在步骤1)得到的导卫砂型的内侧,得到涂层导卫砂型;
3)合金制备,42CrMo金属加热至1800℃,加入0.1%纳米 TiC粉末、0.6%WC粉末,混匀得到液态合金;
4)浇筑,将步骤3)得到液态合金倒入步骤2)的涂层导卫砂型中,浇筑成型,得到预制块,
5)调质,将步骤4得到的预制块进行调质处理,得到调质导卫基体;
6)熔覆镍基碳化钨层,在步骤5)得到的调质导卫基体表面先涂抹Ni-Cr-B-Si合金粉末后,再涂抹镍基碳化钨粉末,采用光纤激光器进行激光熔覆处理,得到无缝钢管穿管线新型复合材料导卫2#。
实施例3 耐磨性检测
对实施例1和实施例2得到的无缝钢管穿管线新型复合材料导卫1#和无缝钢管穿管线新型复合材料导卫2#进行导卫强度、耐磨性检测,结果表明两种导卫的表面硬度达到HRc65-68。
从以上实施例可以看出,本制备工艺简单、基体强度高、耐磨性强,能够适应高强度的、高温的持续性工作。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的简单修改或变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (4)

1.一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)导卫制型,以石英砂、错砂和醇溶性酚醛树脂做原料,制备得到导卫砂型;
2)预制涂层,将镍基碳化钨、TiC粉末、丙烯酸树脂、聚氨酯混合均匀,加入甲醇和丙酮搅拌成糊状,涂抹在步骤1)得到的导卫砂型的内侧,得到涂层导卫砂型;
3)合金制备,将42CrMo金属加热至1300-1800℃,加入0.05%-0.1%纳米TiC粉末和0.5%-0.8%WC粉末,混匀得到液态合金;
4)浇筑,将步骤3)得到液态合金倒入步骤2)的涂层导卫砂型中,浇筑成型,得到预制块;
5)调质,将步骤4)得到的预制块进行调质处理,得到调质导卫基体;
6)熔覆镍基碳化钨层,将镍基碳化钨粉末均匀涂抹在所述步骤5)得到的调质导卫基体表面,采用光纤激光器进行激光熔覆处理,得到无缝钢管穿管线新型复合材料导卫。
2.根据权利要求1所述的无缝钢管穿管线新型复合材料导卫的制备方法,其特征在于,所述步骤2)中TiC粉末、丙烯酸树脂、聚氨酯的质量比为1:(0.2-0.5):(0.1-0.3)。
3.根据权利要求1所述的无缝钢管穿管线新型复合材料导卫的制备方法,其特征在于,所述步骤3)中纳米TiC粉末为0.05%。
4.根据权利要求1所述的无缝钢管穿管线新型复合材料导卫的制备方法,其特征在于,所述步骤6)中调质导卫基体表面先涂抹Ni-Cr-B-Si合金粉末后,再涂抹镍基碳化钨粉末。
CN202011015533.9A 2020-09-24 2020-09-24 一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫 Active CN112122559B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011015533.9A CN112122559B (zh) 2020-09-24 2020-09-24 一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011015533.9A CN112122559B (zh) 2020-09-24 2020-09-24 一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112122559A CN112122559A (zh) 2020-12-25
CN112122559B true CN112122559B (zh) 2021-11-09

Family

ID=73839627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011015533.9A Active CN112122559B (zh) 2020-09-24 2020-09-24 一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112122559B (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101195156A (zh) * 2007-12-04 2008-06-11 北京工业大学 一种轧钢机铸渗导卫板的制备方法
CN102703896A (zh) * 2012-06-07 2012-10-03 安阳市飞龙冶金设备制造有限公司 熔覆合金强化耐磨滑板生产工艺
CN103128122A (zh) * 2013-01-25 2013-06-05 中国兵器工业第五二研究所 一种复合结构的无缝钢管穿孔针及其制造方法
CN103737273A (zh) * 2013-12-31 2014-04-23 武汉团结点金激光科技有限公司 一种激光熔覆wc耐磨涂层的新型滚刀的制作工艺
CN104525898A (zh) * 2014-11-18 2015-04-22 西安理工大学 导卫板及其制备方法
CN106283036A (zh) * 2016-08-19 2017-01-04 合肥东方节能科技股份有限公司 一种在导卫辊表面制备耐磨抗热涂层的方法
CN108624798A (zh) * 2018-05-14 2018-10-09 合肥东方节能科技股份有限公司 一种高耐磨性的轧机导卫衬板

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101195156A (zh) * 2007-12-04 2008-06-11 北京工业大学 一种轧钢机铸渗导卫板的制备方法
CN102703896A (zh) * 2012-06-07 2012-10-03 安阳市飞龙冶金设备制造有限公司 熔覆合金强化耐磨滑板生产工艺
CN103128122A (zh) * 2013-01-25 2013-06-05 中国兵器工业第五二研究所 一种复合结构的无缝钢管穿孔针及其制造方法
CN103737273A (zh) * 2013-12-31 2014-04-23 武汉团结点金激光科技有限公司 一种激光熔覆wc耐磨涂层的新型滚刀的制作工艺
CN104525898A (zh) * 2014-11-18 2015-04-22 西安理工大学 导卫板及其制备方法
CN106283036A (zh) * 2016-08-19 2017-01-04 合肥东方节能科技股份有限公司 一种在导卫辊表面制备耐磨抗热涂层的方法
CN108624798A (zh) * 2018-05-14 2018-10-09 合肥东方节能科技股份有限公司 一种高耐磨性的轧机导卫衬板

Also Published As

Publication number Publication date
CN112122559A (zh) 2020-12-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102002638B (zh) 一种截面硬度均匀的塑料模具钢厚板生产工艺
CN104911321B (zh) 一种塑料模具钢的特厚板生产工艺
CN104988434B (zh) 一种含硫塑料模具钢厚板的生产工艺
CN102000825A (zh) 一种摩托车离合器主动齿轮的制造方法
CN109881086B (zh) 一种厚度300mm高强调质钢板Q550EZ35及其生产方法
CN103397250A (zh) 大单重特厚q460级别高强度结构钢板及制造方法
CN110468334A (zh) 截面硬度均匀的塑料模具厚扁钢及其工艺方法
CN110396648A (zh) 一种连铸坯生产特厚合金模具钢板及其制造方法
CN111745102B (zh) 提高压实效果的精锻机锻造无磁产品锻造方法
CN110184547B (zh) 含氮塑料模具宽厚扁钢及其制备方法
CN108330386B (zh) 一种锯片用钢及其热轧钢板生产方法
CN104962814A (zh) 一种正火高强韧性150mm特厚板及其生产方法
CN105925889A (zh) 一种特厚规格1.2311模具钢板及其制备方法
CN112122559B (zh) 一种无缝钢管穿管线新型复合材料导卫
CN115354228A (zh) 一种高均匀性预硬化塑料模具钢的生产方法
CN111589874B (zh) 一种用环保方式制造的组合轧辊及其制造方法
CN101962732A (zh) 奥氏体球墨铸铁扩散器及其生产方法
CN202726004U (zh) 一种高拉速连铸机结晶器铜板
CN109175279B (zh) Yq450nqr1乙字钢大方坯连铸生产方法
CN111197115A (zh) 一种适用于厚大断面球墨铸铁件的球化方法
CN102001441B (zh) 一种铸造成型的桨叶导向架及铸造成型方法
CN107574362A (zh) 一种耐磨合金复合辊环及其制造方法、制造装置
CN111922321A (zh) 高铬铸铁轧辊及底注式高铬铸铁轧辊的制造方法
CN110565014A (zh) 一种高镜面塑料模具钢1Ni3MnCuMoAl厚板的生产工艺
CN102001442A (zh) 一种铸造成型的桨叶导向架及铸造成型方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant