金属带及其制造方法技术

技术编号:13202216 阅读:33 留言:0更新日期:2016-05-12 10:57
本发明专利技术涉及金属带,所述金属带除了Fe之外还包含0.01%-0.2%的C、12%-17%的Cr、4%-8%的Ni、0%-3.5%的Cu、0%-0.5%的Ti、0%-1.8%的Si和0%-2%的Mn,本发明专利技术还涉及具有如下步骤的所述带的制造方法-提供具有预定厚度、宽度和长度的金属带材料,-加热直至达到在90℃和150℃之间的预退火温度,-然后在2h-4h之间的时间内从预退火温度均匀加热至比预定的目标温度低5℃至60℃的温度,其中目标温度在450℃和700℃之间,-然后在0.1h-1h的时间内均匀加热至目标温度,-保持目标温度0.5h-2.5h的时间(“保持温度”),-在0.5h-2.5h之间的时间内冷却至在200℃和400℃之间的后退火温度,-然后从后退火温度冷却至室温。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及金属带,特别是环形带,及其制造方法。
技术介绍
金属带例如用于带压机或带锯机。金属带包括金属板或多个金属板,所述金属板在必要时彼此焊接或已焊接。在存在环形带的情况下(这是优选的应用形式),带在其端部处横向焊接,从而形成环形带。在需要宽的带的情况下,两个或更多个带通常在其纵向边缘处彼此焊接,从而形成宽的带。在带压机(在此为双带压机)中,上方和下方环形带以相同速度移动,其中环形带沿着工作空间以基本上平行的方式或者彼此成小角度行进。为了使待压制的物品紧凑并且由于由温度造成的体积变化,可能需要彼此成小角度。在工作空间中进行压制过程,其中重叠压制两个带并且在其移动过程中将该压力传递至在两个带之间行进的工件。所述装置的缺点是,常规的带仅具有有限的寿命(特别是当在压制过程中在带上施加热时),并且在一定时间之后必须进行更换。
技术实现思路
本专利技术的目的是,克服现有技术的缺点并且提供,使用者通过所述金属带能够实现长的操作时间。通过根据权利要求的实现所述目的。下文用%符号表示重量%。根据本专利技术的金属带除了构成剩余质量的Fe和不可避免的杂质之外还包含0.01%-0.2%的 C,12%-18% 的 Cr,4%-8%的 Ni,0%-3.5%的 Cu,0%-0.5%的 Ti,0%-1.8%的 Si 和0%_2% 的 Mn。任选地,带包含至少0.03%的C。任选地,带包含14%-17.5%的Cr。任选地,带包含4% -7.5%,特别优选在4%和5%之间或者在6.5%和7.5%之间的Ni。任选地,带包含0%的Cu,或者在0.5%和0.9%之间的Cu,或者在3%和3.5%之间的Cu。任选地,带包含0%的Ti,或者在0.3和0.5%之间的Ti。任选地,带包含0%的Si,或者在0.6和0.8%之间的Si。任选地,带包含0.6%-1.4%的Mn,优选最多1%的Mn。优选地,基础材料(在热处理之前)的硬度在300和500之间,特别是低于400。在此并且在下文中,硬度为维氏硬度。优选地,基础材料(在热处理之前)的抗拉强度(Rm)在1000N/mm2和1450N/mm 2之间,特别是在1050N/mm2和1200N/mm2之间。优选地,基础材料(在热处理之前)的屈服极限0.2 % (Rp-0.2)在900N/mm2和1400N/mm2之间,特别是在 950N/mm2和 1100N/mm 2之间。优选地,基础材料(在热处理之前)的交变弯曲强度在400N/mm2和600N/mm 2之间,特别是在450N/mm2和550N/mm 2之间。优选地,基础材料(在热处理之前)的横向焊缝抗拉强度(Rm)在800N/mm2和1200N/mm2之间,特别是在 900N/mm2和 1100N/mm 2之间。根据本专利技术的所述金属带的制造方法包括如下步骤:-提供根据上述实施方案的具有预定厚度、宽度和长度的金属带材料,-任选地:通过焊接(纵向焊接)使至少两个金属带材料在纵向边缘处结合成更宽的带材料,-加热直至达到在90°C和150°C之间的预退火温度,-然后在2h_4h之间的时间内从预退火温度均匀加热至比预定的目标温度低5°C至60 0C的温度,优选低20 0C至40 0C的温度,其中目标温度在450 V和700 V之间,-然后在0.1h-1h的时间内均匀加热至目标温度,-保持目标温度0.5h-2.5h的时间(“保持温度”),-在0.5h-2.5h之间的时间内冷却至在200°C和400°C之间的后退火温度,-然后从后退火温度冷却至室温,-任选地:通过焊接(“横向焊接”)结合经热处理的带材料的端部从而形成环形带。优选地,预退火温度在100°C和140°C之间,特别是在110°C和130°C之间,其中特别优选120°C (+/-20C )的温度。虽然发生该情况的时间不必是确定的,但是被证明有利的是:加热时间在0.2h和Ih之间。优选地,在2.5h - 4h内,特别是在3h (+/-1Omin)内从预退火温度加热至低于预定目标温度的温度。优选地,在0.5h (+/-5min)的时间内加热至目标温度。优选地,在lh-2h之间,特别是1.5h (+/-1Omin)的时间内保持目标温度。优选地,后退火温度在250°C和350°C之间,特别是300°C (+/_10°C )。优选地,在lh-2h之间,特别是1.5h(+/-1Omin)的时间内冷却至后退火温度。目标温度取决于所使用的带材料并且优选在450°C和600°C之间。在一个优选的实施方案中,目标温度位于热处理曲线的“下降部段”上,即在经热处理的带材料的强度依赖于保持温度的函数具有负斜率的范围内。热处理曲线显示经热处理的带材料的强度(Y-轴)依赖于保持温度(X-轴)的函数。所述曲线在低的保持温度下随着增加的温度上升,达到峰值并且随着进一步升高的温度再次下降(负斜率)。优选地,选择保持温度使得保持温度高于曲线的峰值温度或者选择保持温度使得该处的函数具有关于温度的负导数。其优点是,如果要在使用中经受高温,则制成的带更软并且因此更具延性。由此最小化因出现的脆性而造成失效的可能性。优选地,经热处理的带的硬度在400和600之间,优选低于500。优选地,相比于基础材料,经热处理的带的硬度已升高100至200。优选地,经热处理的带的抗拉强度在1300N/mm2和1700N/mm 2之间,特别是在1450N/mm2 和 1600N/mm2之间。优选地,相比于基础材料,经热处理的带的抗拉强度升高已350N/mm2至500N/mm2,特别是 380N/mm2至 450N/mm 2。优选地,经热处理的带的屈服极限0.2%在1300N/mm2和1700N/mm2之间,特别是在 1400N/mm2 和 1550N/mm2 之间。优选地,相比于基础材料,经热处理的带的屈服极限0.2 %已升高350N/mm2至500N/mm2,特别是 380N/mm2至 430N/mm2。优选地,经热处理的带的交变弯曲强度在600N/mm2和800N/mm 2之间,特别是在630N/mm2和 720N/mm2之间。优选地,相比于基础材料,经热处理的带的交变弯曲强度已升高100N/mm2至300N/mm2,特别是 180N/mm2至 220N/mm2。优选地,经热处理的带的横向焊缝抗拉强度在1000N/mm2和1300N/mm2之间,特别是在 1180N/mm2 和 1250N/mm2 之间。优选地,相比于基础材料中的横向焊缝,经热处理的带的横向焊缝抗拉强度已升高 20N/mm2至 150N/mm2,特别是 30N/mm2至当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
金属带,其特征在于,所述金属带除了构成剩余质量的Fe和不可避免的杂质之外还包含0.01%‑0.2%的C、12%‑18%的Cr、4%‑8%的Ni、0%‑3.5%的Cu、0%‑0.5%的Ti、0%‑1.8%的Si和0%‑2%的Mn。

【技术特征摘要】
...

【专利技术属性】
技术研发人员:R·舒斯特
申请(专利权)人:百德福钢带有限公司
类型:发明
国别省市:奥地利;AT

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1