베어링강 선재 탄화물 망상 조직 제어를 위한 압연 제어 및 냉각 제어 방법

본 발명은 봉재를 고속 압연하여 제작한 소정 규격의 선재를 스피닝하여 언코일(Uncoil)로 만들고, 최종 압연 온도는 780℃~880℃, 스피닝 온도는 750℃~850℃로 제어하며, EDC워터 배스 등온 담금질 냉각으로 연속 언코일에 대하여 온라인 냉각 제어를 실시하며, 냉각 속도는 2.0℃/s~10℃/s, 최종 냉각온도는 620~630℃로 제어하며, EDC 워터 배스 등온 담금질 냉각 후 커버를 덮어 서냉시키고, 커버 제거 후 온도는 400℃~500℃로 제어하며, 서냉 후 코일을 모아 상온까지 공냉시키는 것을 포함하는 베어링강...

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Format: Patent
Sprache:kor
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Zusammenfassung:본 발명은 봉재를 고속 압연하여 제작한 소정 규격의 선재를 스피닝하여 언코일(Uncoil)로 만들고, 최종 압연 온도는 780℃~880℃, 스피닝 온도는 750℃~850℃로 제어하며, EDC워터 배스 등온 담금질 냉각으로 연속 언코일에 대하여 온라인 냉각 제어를 실시하며, 냉각 속도는 2.0℃/s~10℃/s, 최종 냉각온도는 620~630℃로 제어하며, EDC 워터 배스 등온 담금질 냉각 후 커버를 덮어 서냉시키고, 커버 제거 후 온도는 400℃~500℃로 제어하며, 서냉 후 코일을 모아 상온까지 공냉시키는 것을 포함하는 베어링강 선재 탄화물 망상 제어를 위한 압연 제어 및 냉각 제어 방법에 관한 것이다. EDC 워터 배스 등온 담금질 냉각 + 커버 추가 서냉 방식으로 압연 제어 후의 코일 냉각을 제어하여 냉각 과정의 탄화물 석출을 효과적으로 억제하고, 비평형 상태의 미세 조직을 얻어 작은 막대형 또는 반구형 탄화물을 형성하고, 최종 탄화물 망상 조직을 제어할 수 있다. The invention relates to a method for controlling carbide network in a bearing steel wire rod by controlling cooling and controlling rolling, and the process is characterized by comprising the following steps: rapidly rolling a bar to a wire rod with a specified specification and spinning it into a loose coil, controlling the rolling temperature at 780°C-880°C; and the spinning temperature at 750°C-850°C; carrying out on-line controlling cooling of continuous loose coils using EDC water bath austempering cooling process, controlling the cooling rate at 2.0°C/s-10°C/s, and controlling the final cooling temperature within 620-630°C; after EDC water bath austempering cooling, using slow cooling under a cover, and the temperature is controlled to be 400°C-500°C when being removed out of the cover; after slow cooling, collecting coils, and cooling in air to the room temperature. EDC water bath austempering + slow cooling under a cover is used for controlling cooling of the coils, which effectively inhibits precipitation of carbide in the cooling process, so that non-equilibrium microstructure is obtained to form short-strip or hemispherical carbides, thereby finally controlling the carbide network.