FR2800752A1 - Procede de fabrication d'une fonte a graphite spheroidal brute de coulee bainitique - Google Patents

Procede de fabrication d'une fonte a graphite spheroidal brute de coulee bainitique Download PDF

Info

Publication number
FR2800752A1
FR2800752A1 FR9914111A FR9914111A FR2800752A1 FR 2800752 A1 FR2800752 A1 FR 2800752A1 FR 9914111 A FR9914111 A FR 9914111A FR 9914111 A FR9914111 A FR 9914111A FR 2800752 A1 FR2800752 A1 FR 2800752A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
molds
metal alloy
cooling
parts
chemical composition
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.)
Granted
Application number
FR9914111A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2800752B1 (fr
Inventor
Frederic Teeten
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.)
MECANIQUE FRANC DE
Original Assignee
MECANIQUE FRANC DE
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 MECANIQUE FRANC DE filed Critical MECANIQUE FRANC DE
Priority to FR9914111A priority Critical patent/FR2800752B1/fr
Priority to AT00403023T priority patent/ATE274603T1/de
Priority to DE60013226T priority patent/DE60013226T2/de
Priority to EP00403023A priority patent/EP1099768B1/fr
Publication of FR2800752A1 publication Critical patent/FR2800752A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2800752B1 publication Critical patent/FR2800752B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • C21D5/00Heat treatments of cast-iron
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D30/00Cooling castings, not restricted to casting processes covered by a single main group
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/08Making cast-iron alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/08Making cast-iron alloys
    • C22C33/10Making cast-iron alloys including procedures for adding magnesium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C37/00Cast-iron alloys
    • C22C37/04Cast-iron alloys containing spheroidal graphite
    • 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
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/84Controlled slow cooling
    • 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
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/002Bainite
    • 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
    • C21D9/30Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for crankshafts; for camshafts

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

Procédé de fabrication de pièces en fonte à graphite sphéroïdal bainitique brute de coulée, comprenant les étapes suivantes consistant à :- (i) élaborer un alliage métallique liquide de composition chimique choisie,- (ii) procéder à un traitement de sphéroïdisation,- (iii) réaliser des moules,- (iv) couler l'alliage métallique liquide dans les moules,- (v) refroidir les moules coulés placés sur un équipement mobile dans un dispositif de refroidissement à vitesse contrôlée,caractérisé en ce que la composition chimique utilisée est la suivante : (CF DESSIN DANS BOPI) et en ce que l'étape de refroidissement des pièces dans les moules a une durée minimale choisie de 5 h.

Description

La présente invention a trait à un procédé de fabrication d'une fonte à
graphite sphéroidal (GS) brute de coulée bainitique, ainsi qu'à son application à
la fabrication de vilebrequins.
En général, une fonte GS bainitique est obtenue selon un procédé de fonderie complexe comprenant entre autres, après l'élaboration et la fusion d'un alliage métallique de composition chimique détermnninée telle que la suivante, par exemple, OC |%Si %/Mn l%Cu |%Ni %Mo
3,50 2,40 0,30 0,70 I 0,25
des étapes traditionnelles successives de: - traitement de sphéroïdisation suivi d'une inoculation graphitisante, - de coulée et de moulage, - de refroidissement et de
- parachèvement avant usinage.
Les pièces ainsi obtenues en sortie de fonderie présentent une structure perlitique et ce n'est qu'après un traitement thermique approprié connu (Revue FFA 106 Juin-Juillet 1991) dit de trempe étagée, comprenant cinq phases distinctes et réalisé sur des pièces brutes ou en cours d'usinage juste après les opérations d'ébauche et avant la finition, que la transformation bainitique est réalisée. Dans une perspective de réduction des coûts élevés de traitement occasionnés par la trempe étagée bainitique classique décrite ci-dessus, d'autres méthodes ont été proposées notamment par Wilford C.F et Clarkson 1. dans la revue The Foundryman rapportant des extraits de la 86 ième Conférence Annuelle, Institute of British Foundrymen's, du 22 Juillet 1989: Dans ce document, pas moins de six essais de cycle thermique sont réalisés sur des éprouvettes parmi lesquels - la méthode de refroidissement dans le moule jusqu'à température ambiante: Cette méthode est présentée comme étant d'application limitée. La forte teneur en éléments d'alliage mis en oeuvre dans cette méthode génère des surcoûts ainsi que des hétérogénéités de structure dans les pièces, avec de la
ferrite dans les parties massives et de la martensite dans les minces.
- la technique du décochage à chaud: L'idée essentielle est de réaliser un décochage à chaud du moule, lorsque la température des pièces avoisine 900 C. Elles sont transférées immédiatement dans un four de traitement à température d'austénitisation. Le reste du traitement restant inchangé c'est à dire l'homogénéisation et la trempe en bain de sels ou sur lit fluidisé à 350 C pendant 30 à 120 min. et en variante, - la technique de décochage à chaud à 900 C suivie d'un refroidissement à l'air calme jusqu'à la température de 400 C. A cette température les pièces sont immergées dans de la vermiculite afin de refroidir le plus lentement possible simulant ainsi le maintien en bain de sels. Ce mode de traitement permet d'obtenir une structure bainitique à condition d'avoir une fonte
suffisamment riche en élément d'alliage pour la massivité de la pièce.
Même si selon les mêmes auteurs la technique de décochage à chaud est loin d'être souple, imposant par exemple que l'unité de traitement thermique soit située relativement à proximité de l'installation de moulage... cette technique comparée aux précédentes est considérée comme avantageuse car elle permnnet d'obtenir des pièces aux caractéristiques mécaniques identiques à celles en fonte bainitique traditionnelle, avec un gain de l'ordre de 200 kW par
tonne de pièce.
Il reste que ces méthodes alternatives à la trempe étagée bainitique classique ont été manifestement réalisées au stade du laboratoire sur des éprouvettes de forme simple. Elles ne paraissent pas adaptées à une transposition industrielle s'agissant de fabriquer des pièces de forme beaucoup
plus complexe telles que des vilebrequins, par exemple.
Par ailleurs, un refoidissement dans le moule jusqu'à température ambiante tel qu'enseigné dans l'article cité ci-dessus impliquerait, en raison de sa durée trop longue notamment 12-15 h, de créer un stock tampon de pièces ce
qui est une solution peu viable au stade industriel.
Aussi c'est de manière surprenante et en quelque sorte en vainquant un préjugé qu'il a pu être fabriqué, par un procédé de fonderie dénué de traitement 0o thermique et comportant une étape de refroidissement in situ dans le moule à vitesse contrôlée, des pièces telles que des vilebrequins qui présentent en tout
point une structure bainitique supérieure.
La présente invention, vise donc essentiellement à s'affranchir de tout traitement thermique du type trempe étagée bainitique et à surmonter les inconvénients des méthodes mentionnées ci-dessus, et a pour objet un procédé
d'obtention d'une fonte GS à structure bainitique finale à l'état brut de coulée.
Aussi la présente invention a trait à un procédé de fabrication de pièces en fonte à graphite sphéroïdal bainitique brute de coulée, comprenant les étapes suivantes consistant à - (i) élaborer un alliage métallique liquide de composition chimique choisie, - (ii) procéder à un traitement de sphéroïdisation, -(iii) réaliser des moules, - (iv) couler l'alliage métallique liquide dans les moules, et - (v) refroidir les moules coulés placés sur un équipement mobile dans un dispositif à vitesse de refroidissement contrôlée, ledit procédé étant caractérisé en ce que les compositions chimiques utilisées sont les suivantes: %C 0/Si %/oMn %Cu %/Ni %Mo
3,30 à 3,60 2,30 à 2,60 0,20 à 0,40 0,80 2,00 à 3,00 0,50 à 1,00
et en ce que l'étape de refroidissement des pièces dans les moules a une durée minimale choisie de 5 h. Outre une forte réduction des coûts qu'il occasionne -pas d'investissement dans des fours de traitement thermique-, le procédé selon l'invention, autorisant l'absence de chauffage et de maintien à haute température (Austénitisation), évite les déformations et conduit à une meilleure
précision dimensionnelle des pièces.
Le procédé conforme à la présente invention va maintenant être déclit de manière plus détaillée dans ces différentes caractéristiques et avantages en prenant comme exemple purement illustratif et non limitatif, la fabrication de vilebrequins et en référence aux dessins annexés, dans lesquels la Figure 1 montre le refroidissement des vilebrequins in situ dans le moule et les Figures 2 et 3 sont des analyses micrographiques des structures bainitiques supérieures obtenues après mise en oeuvre du procédé selon l'invention. L'étape (i) d'élaboration de l'alliage métallique liquide du procédé selon l'invention est réalisée dans un four 25 tonnes à induction basse fréquence selon la méthode dite Tap and Charge, o à chaque prélèvement de 3600 kg de l'alliage métallique liquide à la température de 1500 C, on recharge aussitôt la même quantité de charge solide par l'intermédiaire de bennes. Les matières entrant dans le lit de fusion sont: les retours de vilebrequins (jets et rebuts) pour 40 %, le complément étant assuré par de l'acier conditionné sous forme de
paquets de tôles compactées.
Avant chaque chargement d'une benne au four sont effectuées les corrections nécessaires afin de maintenir la composition chimique visée, en fonction de la quantité et du type de matière constituant l'alliage métallique liquide. Dans le cadre de la présente invention, les valeurs pondérales des éléments de l'alliage sont données à + 0,05 % après analyse spectrométrique
sur pièces.
Les compositions chimiques utilisées préférées sont les suivantes: %/_C %Si %Mn /oCu %Ni | %Mo
3,50 2,40 0,25 0,80 2,00 1,00
et O%/oC /oSi /oMn %Cu %Ni OMo
3,50 2,40 0,25 0,80 3,00 0,50
Bien entendu, les teneurs en Nickel et / ou en Molybdène peuvent varier dans l'intervalle respectivement de 2-3 % et 0,5-1 %, en fonction de la taille, la
forme et la massivité des pièces que l'on souhaite fabriquer.
L'étape (ii) de sphéroïdisation a lieu dans la poche 3600 kg suivant le procédé Tundish cover, c'est-à-dire que les produits sont disposés en fond de poche juste avant le prélèvement de l'alliage métallique, avec tout d'abord un mélange Ferro-Silico-Calcium-Magnésium (36 kg), recouvert ensuite par un inoculant tel que du Ferro-Silicium (10 kg), lui-même recouvert d'acier sous forme de riblons servant de couverture. La sphéroïdisation a ainsi lieu dans la poche dite de traitement sphéroïdisant au cours du transfert vers l'aire de coulée. Arrivée à destination, la poche est décrassée puis transvasée dans les
poches de coulée. On ajoute au moment du transvasement un mélange Ferro-
Silico-Lanthane. Ce dernierjouant le rôle d'inoculant graphitisant et ayant pour
fonction de combattre la micro-retassure.
Après décrassage on procède à la coulée des moules.
L'étape (iii) de moulage du procédé selon la présente invention est effectuée de préférence suivant la technique des sables au silicate de soude durcis au dioxyde de carbone (CO2), par exemple à l'aide d'une machine à mouler à carrousel 4 postes, disponible dans le commerce auprès de la Société
OSBORN.
Le moule se compose de manière avantageuse de deux parties symétriques séparées par la descente de coulée commune. Dans chaque partie sont disposés deux vilebrequins avec une masselotte centrale commune alimentant les pièces par le deuxième maneton. Le fait de masselotter permet de
garantir une pièce exempte de défaut.
Selon le procédé conforme à la présente invention, la coulée est
avantageusement réalisée verticalement.
A l'étape (iv) du procédé selon l'invention, le moule après sa coulée est transporté vers un tunnel de refroidissement approprié à vitesse de refroidissement contrôlée. Un tel tunnel est par exemple celui vendu par la r Société S1ETAM. Avant l'entrée dans le tunnel de refroidissement, on procède au défonçage, o les mottes (la grappe de vilebrequin et le sable) sont débarrassées des frettes métalliques (châssis) et sont placées ensuite sur un
plateau mobile à l'intérieur du tunnel.
Ce n'est qu'après une durée minimale contrôlée de 4,5 h qu'à lieu la décoche, o on sépare avantageusement la grappe de vilebrequin du sable à
l'aide d'une grille vibrante placée après la ligne de refroidissement.
C'est au cours de cette étape qu'a lieu, conformément à la présente invention, la transformation bainitique et qu'avantageusement le vilebrequin présente plus précisément une structure composée de bainite supérieure, une
fois celui-ci arrivé à la décoche.
Exemple 1:
Mesure du refroidissement dans le moule d'un alliage de composition chimique suivante: %,C l %Si ( /)Mn /CU % |Ni %Mo
3,50 2,40 0,30 1 0,80 2,00 1,00
Les paramètres de moulage et d'élaboration de l'alliage métallique sont
les mêmes que ceux décrits précédemment.
Un demi-moule est instrumenté avec 4 thermocouples par vilebrequin, In disposés dans des zones plus ou moins massives dans les parties supérieure et
inférieure du moule.
Sur les différentes parties de la pièce analysée, on observe la présence d'une structure à graphite sphéroïdal avec un pourcentage surfacique de l'ordre de 8,9 % et environ 260 sphéroïdes/mm2. On constate la présence de graphite dégénéré, ainsi que des hétérogénéités dans la taille des nodules et ceci
principalement dans les paliers.
La structure est composée de bainite (voir Figure 2) avec présence de carbures de solidification au niveau des joints de cellules, ceux-ci n'excédant
pas 1 %, mais pouvant par endroit former un réseau.
La courbe de refroidissement est telle que représentée à la Figure I. En schématisant un début de transformation à 450 C et une fmin à 350 C, la queue du vilebrequin suivie de près par le plateau sont les premières parties à atteindre le domaine bainitique au bout de 3,5 h et les premières à le quitter 2,5 h après. Les parties les plus lentes sont les paliers ainsi que les manetons, la zone bainitique étant atteinte 4,5 h après coulée, et la sortie s'effectuant également après 2,5 h.
Exemple 2:
Mesure du refroidissement dans le moule d'un alliage de composition chimique suivante: %C l%/Si %/Mn |%Cu %Ni]%Mo
3,50 2,40 0,30 10,80 3,00 1 0,50
Les paramètres de moulage et d'élaboration de l'alliage métallique sont
les mêmes que ceux décrits précédemment.
Un demi-moule est instrumenté comme à l'Exemple 1.
On obtient un graphite sphéroïdal, avec environ 270 sphéroïdes/mm2 et
toujours du graphite dégénéré et des hétérogénéités dans les tailles de nodules.
La structure est composée de bainite supérieure avec la présence de ferrite autour des nodules (voir Figure 3). La concentration des carbures de fin de solidification en joint de cellules a disparu pour laisser la place à quelques
carbures isolés.
L'allure des courbes de refroidissement est identique à celles de l'Exemple 1, ce qui permet de confirmer que les parties refroidissant le plus rapidement sont les plateaux et les queues. Ces parties franchissent la température de 450 C au bout de 3,5 h après coulée, et 2,5 h plus tard la température de 350 C. Quant aux parties plus massives, le début de réaction théorique s'effectue seulement 4,5 h après la coulée, la réaction s'achevant
2,5 h après.
Les deux Exemples précédents confirment que le temps de séjour / refroidissement dans le moule nécessaire à l'obtention de vilebrequins entièrement bainitiques est au minimum de 5 h avant de pouvoir procéder à la décoche. Dans les deux vilebrequins, tels qu'analysés dans les deux Exemples précédents, on note également l'absence de ferrite à l'état libre et de toute autre
structure indésirable.
Grâce au procédé selon l'invention sont obtenus des vilebrequins ayant une structure bainitique supérieure aux caractéristiques mécaniques suivantes: Résistance à la traction Rm = 850 à 950 MPa, Allongement A % = 3 à 6 %,
Dureté Brinell HB = 300 à 330.
Dans les années récentes, le développement de la motorisation diesel à injection directe a nécessité l'emploi de matériaux plus résistants aux sollicitations mécaniques. On observe ainsi que le nombre de vilebrequins réalisés en acier forgé augmente au détriment de celui obtenu avec la fonte GS
classique à matrice perlitique.
Aussi, le procédé selon la présente invention de production de pièces, tels que des vilebrequins par exemple, en fonte GS à matrice bainitique supérieure, présente l'avantage d'être moins onéreux tout en étant aussi performant qu'un
procédé utilisant de l'acier forgé.

Claims (5)

REVENDICATIONS
1. Procédé de fabrication de pièces en fonte à graphite sphéroïdal bainitique brute de coulée, comprenant les étapes suivantes consistant à (i) élaborer un alliage métallique liquide de composition chimique choisie, - (ii) procéder à un traitement de sphéroïdisation - (iii) réaliser des moules - (iv) couler l'alliage métallique liquide dans les moules - (v) refroidir les moules coulés placés sur un équipement mobile dans un dispositif de refroidissement à vitesse contrôlée, caractérisé en ce que la composition chimique utilisée est la suivante: %,OC % /osi %Mn %Cu %Ni %Mo
3,30 à 3,60 2,30 à 2,60 0,20 à 0,40 0,80 2,0 à 3,0 0,5 à 1,0
et en ce que l'étape de refroidissement des pièces dans les moules a une durée minimale choisie de 5 h.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'étape (ii) est réalisée avant le transfert vers l'aire de coulée en disposant, en fond de poche
juste avant le prélèvement de l'alliage métallique, un mélange FerrlToSilico-
Calcium-Magnésium, qu'on recouvre ensuite par un mélange de FerrlTo-
Silicium, lui-même recouvert d'acier.
3. Procédé selon la revendication lou 2, caractérisé en ce que l'étape (iii) est effectuée au moyen de sable au silicate de soude durci au dioxyde de
carbone (CO2).
Il
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes
caractérisé en ce que la coulée de l'alliage métallique dans les moules a lieu verticalement.
5. Application du procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes à la fabrication de vilebrequins.
FR9914111A 1999-11-10 1999-11-10 Procede de fabrication d'une fonte a graphite spheroidal brute de coulee bainitique Expired - Fee Related FR2800752B1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9914111A FR2800752B1 (fr) 1999-11-10 1999-11-10 Procede de fabrication d'une fonte a graphite spheroidal brute de coulee bainitique
AT00403023T ATE274603T1 (de) 1999-11-10 2000-10-31 Verfahren zur herstellung von gusseisen mit kugelgraphit und bainitschen gefüge in dem gusszustand
DE60013226T DE60013226T2 (de) 1999-11-10 2000-10-31 Verfahren zur Herstellung eines im Gusszustand bainitischen Gusseisens mit Kugelgraphit
EP00403023A EP1099768B1 (fr) 1999-11-10 2000-10-31 Procédé de fabrication d'une fonte a graphite spheroidal brute de coulee bainitique

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9914111A FR2800752B1 (fr) 1999-11-10 1999-11-10 Procede de fabrication d'une fonte a graphite spheroidal brute de coulee bainitique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2800752A1 true FR2800752A1 (fr) 2001-05-11
FR2800752B1 FR2800752B1 (fr) 2002-02-08

Family

ID=9551950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9914111A Expired - Fee Related FR2800752B1 (fr) 1999-11-10 1999-11-10 Procede de fabrication d'une fonte a graphite spheroidal brute de coulee bainitique

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP1099768B1 (fr)
AT (1) ATE274603T1 (fr)
DE (1) DE60013226T2 (fr)
FR (1) FR2800752B1 (fr)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005058532B4 (de) * 2005-12-08 2008-09-04 Daimler Ag Verfahren zur anpassungsfähigen Prozesssteuerung für die Herstellung von Gusseisen
FR2918908B1 (fr) * 2007-07-16 2009-10-30 C T I F Ct Tech Des Ind De La Procede de fabrication d'une piece en fonte bainitique
CN101927499B (zh) * 2009-06-23 2012-08-01 上海华新合金有限公司 机器人底座铸件的铸造方法
CN107552726A (zh) * 2017-09-27 2018-01-09 安徽海立精密铸造有限公司 一种新型曲轴铸造工艺

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3860457A (en) * 1972-07-12 1975-01-14 Kymin Oy Kymmene Ab A ductile iron and method of making it
DE2647129A1 (de) * 1976-10-19 1978-04-20 Arenco Bmd Maschfab Giesserei-kuehlanlage
DE2846574A1 (de) * 1978-10-26 1980-05-08 Babcock Ag Verwendung eines gusseisens mit kugelgraphit
US4541878A (en) * 1982-12-02 1985-09-17 Horst Muhlberger Cast iron with spheroidal graphite and austenitic-bainitic mixed structure
DE3639658A1 (de) * 1986-11-20 1988-06-01 Horst Dipl Phys Dr Muehlberger Verfahren zur herstellung von gussstuecken aus gusseisen mit kugelgraphit
JPH0987797A (ja) * 1995-09-28 1997-03-31 Nippon Steel Corp 高強度ダクタイル鋳鉄材

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3860457A (en) * 1972-07-12 1975-01-14 Kymin Oy Kymmene Ab A ductile iron and method of making it
DE2647129A1 (de) * 1976-10-19 1978-04-20 Arenco Bmd Maschfab Giesserei-kuehlanlage
DE2846574A1 (de) * 1978-10-26 1980-05-08 Babcock Ag Verwendung eines gusseisens mit kugelgraphit
US4541878A (en) * 1982-12-02 1985-09-17 Horst Muhlberger Cast iron with spheroidal graphite and austenitic-bainitic mixed structure
DE3639658A1 (de) * 1986-11-20 1988-06-01 Horst Dipl Phys Dr Muehlberger Verfahren zur herstellung von gussstuecken aus gusseisen mit kugelgraphit
JPH0987797A (ja) * 1995-09-28 1997-03-31 Nippon Steel Corp 高強度ダクタイル鋳鉄材

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HASSE S: "BAINITISCHES GUSSEISEN MIT KUGELGRAPHIT - EIN WERKSTOFF MIT OPTIMALEN EIGENSCHAFTSKOMBINATIONEN", GIESSEREI-PRAXIS,DE,SCHIELE & SCHON. BERLIN, no. 7/08, 1997, pages 152 - 160, XP000196964 *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 07 31 July 1997 (1997-07-31) *

Also Published As

Publication number Publication date
EP1099768A1 (fr) 2001-05-16
FR2800752B1 (fr) 2002-02-08
DE60013226D1 (de) 2004-09-30
DE60013226T2 (de) 2005-09-22
ATE274603T1 (de) 2004-09-15
EP1099768B1 (fr) 2004-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106222526B (zh) 一种高硅钼球铁材料的合成制备工艺
CN100586608C (zh) 印刷机铸态球铁辊筒体铸造方法
EP0886683B1 (fr) Alliage thixotrope aluminium-silicium-cuivre pour mise en forme a l'etat semi-solide
CN112609122B (zh) 一种无限冷硬复合轧辊及其铸造方法
EP1504132A1 (fr) Procede d elaboration et de mise en forme de pieces en fonte a graphite spheroidal a caracteristiques mecaniques elevees
Heidari et al. Ablation casting of thin-wall ductile iron
Pio et al. Grain refinement of LM6 Al–Si alloy sand castings to enhance mechanical properties
CN108707813A (zh) 铸态高强度球铁及其制造工艺
EP1099768B1 (fr) Procédé de fabrication d'une fonte a graphite spheroidal brute de coulee bainitique
CN101343711A (zh) 球墨铸铁行星架的生产方法
EP1323837B1 (fr) Procédé de réalisation d'un produit sidérurgique en acier au carbone, notamment destiné à la galvanisation.
Strande et al. A contribution to the understanding of the combined effect of nitrogen and boron in grey cast iron
Wang et al. Fabrication of high-power diesel engine crankshafts by electro-slag casting process
CN106467949B (zh) 一种挡矿板及其加工工艺
US5439535A (en) Process for improving strength and plasticity of wear-resistant white irons
Bockus et al. Effect of melting techniques on ductile iron castings properties
Pedersen et al. Solidification of hypereutectic thin wall ductile cast iron
CN113172213B (zh) 一种离心复合轧辊的铸造方法
CN107587008A (zh) 一种平叉右壳
CN101987348B (zh) 压路机支架铸件的铸造方法
BE341896A (fr)
RU2073589C1 (ru) Способ отливки прокатных валков
SU1435609A1 (ru) Способ получени чугуна с вермикул рным графитом
RU2641209C1 (ru) Способ упрочнения поверхности литой стальной детали
Mohammed et al. Performance evaluation of metal mould for casting aluminium alloy (AA6063) of scientific products in national agency for science and engineering infrastructure

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20060731