RU2011693C1 - Износостойкий чугун - Google Patents

Износостойкий чугун Download PDF

Info

Publication number
RU2011693C1
RU2011693C1 SU5026527A RU2011693C1 RU 2011693 C1 RU2011693 C1 RU 2011693C1 SU 5026527 A SU5026527 A SU 5026527A RU 2011693 C1 RU2011693 C1 RU 2011693C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cast iron
wear
impact
manganese
cerium
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.П. Чейлях
И.М. Олейник
Original Assignee
Мариупольский металлургический институт
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 Мариупольский металлургический институт filed Critical Мариупольский металлургический институт
Priority to SU5026527 priority Critical patent/RU2011693C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2011693C1 publication Critical patent/RU2011693C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к износостойким чугунам, работающим в условиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания. Целью изобретения является повышение ударной вязкости и ударно-абразивной износостойкости. Износостойкий чугун, содержащий углерод, кремний, марганец, хром и алюминий, дополнительно содержит кальций, церий и барий при следующем соотношении компонентов, мас. % : C 3,2 - 4; Si 1,2 - 2; Mn 8,2 - 12; Cr 3 - 6; Al 0,4 - 1,2; Ca 0,01 - 0,05; Ce 0,01 - 0,04; Ba 0,005 - 0,015; Fe остальное. Чугун в литом состоянии имеет структуру, состоящую из аустенитной металлической основы и карбидов типа (Fe,Mn)3C и (Fe, Cr)3C, причем превращение метастабильного аустенита в мартенсит, сопровождающееся выделением избыточных дисперсных карбидов, вызываемое ударно-абразивным воздействием в поверхностном слое, обуславливают повышение ударно-абразивной износостойкости. Использование заявляемого технического решения позволяет значительно повысить срок службы деталей, работающих в условиях абразивного и ударно-абразивного износа. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к износостойким чугунам, работающим в условиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания.
Известен износостойкий чугун (ГОСТ 7769-82), содержащий, мас. % : углерод 3-3,8 марганец 6-8 хром 3-5 кремний 1,4-2,0 никель 1,0 железо остальное
Недостатками известного чугуна являются невысокая ударная вязкость и низкая ударно-абразивная износостойкость.
Известен износостойкий чугун [1] , содержащий, мас. % : углерод 2,5-3,8 кремний 1,1-3,5 марганец 5,5-12,0 хром 1,5-4,0 бор 0,05-0,3 титан 0,1-0,2 железо остальное
Недостатками известного чугуна являются относительно невысокие ударная вязкость и стойкость в условиях ударно-абразивного изнашивания.
Наиболее близким по составу и технической сущности к предлагаемому является износостойкий чугун [2] , содержащий, мас. % : углерод 2,2-3,0 кремний 0,2-1,0 марганец 16-19 хром 3-6 никель 0,5-1,0 алюминий 0,5-1,0 ванадий 0,2-0,5 титан 0,05-0,2 железо остальное
Известный чугун обладает достаточно высокой стойкостью в условиях абразивного изнашивания. Однако ударная вязкость и ударно-абразивная износостойкость его относительно невысоки.
Целью изобретения является повышение ударной вязкости и ударно-абразивной износостойкости.
Техническим результатом при использовании изобретения является получение в металлической основе аустенита оптимальной степени стабильности.
Цель достигается тем, что чугун, содержащий углерод, кремний, марганец, хром и алюминий, дополнительно содержит кальций, церий и барий при следующем соотношении компонентов, мас. % : углерод 3,2-4,0 кремний 1,2-2,0 марганец 8,2-12,0 хром 3-15 алюминий 0,4-1,2 кальций 0,01-0,05 церий 0,01-0,04 барий 0,005-0,015 железо остальное
Структура заявляемого чугуна состоит из аустенитной металлической основы и карбидов типа (Fe, Mn)3C и (Fe, Cr)3C. Рафинирование границ зерен введением кальция, церия и бария и аустенитная металлическая основа обеспечивают повышение ударной вязкости. Превращение метастабильного аустенита в мартенсит, сопровождающееся выделением избыточных дисперсных карбидов, вызываемое ударно-абразивным воздействием в поверхностном слое, обусловливают повышение ударно-абразивной износостойкости.
Анализ известных составов чугунов показал, что содержание некоторых введенных в состав заявляемого чугуна элементов известно, например, углерода, марганца, хрома и т. д. Однако применение этих концентраций указанных компонентов в известных чугунах не обеспечивает последним такие свойства, которые они проявляют в совокупности с новыми компонентами в заявляемом техническом решении (Ca, Ce, Ba), а именно повышение ударной вязкости и ударно-абразивной износостойкости. Таким образом, предложенные совокупность и концентрации легирующих элементов придают изобретению новые качества, а именно повышенные ударную вязкость и ударно-абразивную износостойкость.
При уменьшении содержания углерода ниже 3,2 мас. % уменьшается количество карбидной фазы, что снижает износостойкость чугуна. При более высоком чем 4,0 мас. % содержании углерода уменьшается ударная вязкость и возможна частичная графитизация чугуна, что также снижает его износостойкость.
При содержании кремния менее 1,2 мас. % снижается жидкотекучесть сплава, а увеличение его концентрации более 2 мас. % вызывает опасность частичной графитизации чугуна, что снижает его износостойкость.
При содержании марганца менее 8,2 мас. % в металлической основе образуется мартенсит, что снижает вязкость чугуна, а при повышении его содержания более 12 мас. % наблюдается чрезмерная стабилизация аустенита, что не позволяет получить эффект дополнительного самоупрочнения поверхности деталей в процессе изнашивания.
При содержании хрома менее 3 мас. % доля карбидов, типа (Fe, Cr)3C невелика, что не обеспечивает повышения износостойкости, а при его концентрации более 6 мас. % снижается ударная вязкость чугуна.
Введение алюминия способствует измельчению зерна при кристаллизации и в сочетании с выбранной концентрацией марганца формирование аустенитной металлической основы. При содержании алюминия менее 0,4 мас. % этот эффект проявляется недостаточно, а при содержании его более 1,2 мас. % возникает опасность частичной графитизации, что снижает износостойкость чугуна.
Кальций и церий вводятся для уменьшения содержания вредных примесей по границам зерен и улучшения механических и литейных свойств чугуна. Введение кальция в количествах менее 0,01 мас. % малоэффективно, а более 0,05 мас. % заметного роста указанных свойств уже не вызывает. Концентрации церия менее 0,01 мас. % также малоэффективны, а более чем 0,04 мас. % его содержание удорожает чугун.
Введение бария измельчает дендриты, способствует более равномерному распределению эвтектики в междендритных пространствах. Это увеличивает ударную вязкость и износостойкость чугуна. Содержание бария менее 0,005 мас. % малоэффективно, а при концентрациях больших 0,015 мас. % (в сочетании с предложенной концентрацией кальция и церия) дальнейшее повышение свойств уже не наблюдается.
Таким образом заявляемая совокупность и содержание легирующих элементов позволяют повысить ударную вязкость и ударно-абразивную износостойкость чугуна.
Предложенные составы чугунов были выплавлены и испытаны в лабораторных условиях Мариупольского металлургического института. Выплавка производилась в индукционной печи средней частоты ДСП 006 с кислой кварцитовой футеровкой тигля. Разливка чугуна производилась при 1400-1450оС в просушенные и прогретые песчано-глинистые формы.
Испытания на ударную вязкость производили на образцах размерами 10 х 10 х 55 мм на маятниковом копре МК-30 по стандартной методике.
Испытания чугунов на ударно-абразивное изнашивание проводилось на специальной установке, имитирующей работу быстроизнашивающихся деталей дробеметов. Принцип действия установки основан на ударно-абразивном изнашивании испытуемых образцов, вращаемых в горизонтальной плоскости в абразивной среде - смеси дроби (стальной или чугунной) с песком. Образцы закреплялись на рабочем валу, расположенном вертикально и соединенном с валом электродвигателя, развивающего 2850 об/мин, мощностью 1,5 кВт. За эталон был принят серый чугун СЧ18 твердостью HRC 15.
Химический состав и свойства чугунов приведены в таблице.
Сравнение свойств чугунов показывает, что предлагаемый чугун оптимального состава (плавка III) обладает в 1,2 раза большей ударной вязкостью и износостойкостью в условиях ударно-абразивного износа, чем чугун состава-прототипа.
Эффективность заявляемого технического решения заключается в экономии металла и снижении эксплуатационных затрат за счет увеличения долговечности деталей, изготовляемых из предложенного чугуна.

Claims (1)

  1. ИЗНОСОСТОЙКИЙ ЧУГУН, содержащий углерод, кремний, марганец, хром, алюминий и железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кальций, церий и барий при следующем соотношении компонентов, мас. % :
    Углерод 3,2 - 4,0
    Кремний 1,2 - 2,0
    Марганец 8,2 - 12,0
    Хром 3 - 6
    Алюминий 0,4 - 1,2
    Кальций 0,01 - 0,05
    Церий 0,01 - 0,04
    Барий 0,005 - 0,015
    Железо Остальное
SU5026527 1992-02-10 1992-02-10 Износостойкий чугун RU2011693C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026527 RU2011693C1 (ru) 1992-02-10 1992-02-10 Износостойкий чугун

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026527 RU2011693C1 (ru) 1992-02-10 1992-02-10 Износостойкий чугун

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2011693C1 true RU2011693C1 (ru) 1994-04-30

Family

ID=21596491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5026527 RU2011693C1 (ru) 1992-02-10 1992-02-10 Износостойкий чугун

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2011693C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450075C1 (ru) * 2011-06-17 2012-05-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2475559C1 (ru) * 2012-02-09 2013-02-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2479661C1 (ru) * 2012-03-07 2013-04-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2659534C1 (ru) * 2017-12-05 2018-07-02 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450075C1 (ru) * 2011-06-17 2012-05-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2475559C1 (ru) * 2012-02-09 2013-02-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2479661C1 (ru) * 2012-03-07 2013-04-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2659534C1 (ru) * 2017-12-05 2018-07-02 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4548643A (en) Corrosion resistant gray cast iron graphite flake alloys
RU2011693C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2401316C1 (ru) Износостойкий чугун
SU1724716A1 (ru) Чугун дл металлических форм
RU2055930C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2039841C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2039840C1 (ru) Износостойкий чугун
US4377422A (en) Hadfield's steel containing 2% vanadium
SU779428A1 (ru) Белый износостойкий чугун
RU2102517C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2147045C1 (ru) Половинчатый чугун
RU2105821C1 (ru) Способ получения отливок из износостойкой стали
RU2147044C1 (ru) Литой твердый сплав
SU1440948A1 (ru) Чугун дл прокатных валков
RU2040576C1 (ru) Износостойкий чугун
SU1663042A1 (ru) Чугун
SU1444388A1 (ru) Чугун
SU1763506A1 (ru) Износостойкий чугун
SU885323A1 (ru) Чугун с шаровидным графитом
SU633919A1 (ru) Чугун
SU1725757A3 (ru) Износостойкий чугун
RU2401317C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2034087C1 (ru) Чугун с вермикулярным графитом
RU2149915C1 (ru) Сплав
RU2030478C1 (ru) Износостойкий чугун