RU2148103C1 - Чугун - Google Patents
Чугун Download PDFInfo
- Publication number
- RU2148103C1 RU2148103C1 RU99107148A RU99107148A RU2148103C1 RU 2148103 C1 RU2148103 C1 RU 2148103C1 RU 99107148 A RU99107148 A RU 99107148A RU 99107148 A RU99107148 A RU 99107148A RU 2148103 C1 RU2148103 C1 RU 2148103C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cast iron
- vanadium
- titanium
- iron
- cast
- Prior art date
Links
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 35
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 20
- LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N vanadium atom Chemical compound [V] LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 19
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 16
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims abstract description 12
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 claims abstract description 9
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 18
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 9
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims description 3
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 22
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 9
- 235000000396 iron Nutrition 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 229910000863 Ferronickel Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 abstract 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 8
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 5
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 4
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 3
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910001060 Gray iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 229910001566 austenite Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 229910052733 gallium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052732 germanium Inorganic materials 0.000 description 2
- GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N germanium atom Chemical compound [Ge] GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- INZDTEICWPZYJM-UHFFFAOYSA-N 1-(chloromethyl)-4-[4-(chloromethyl)phenyl]benzene Chemical compound C1=CC(CCl)=CC=C1C1=CC=C(CCl)C=C1 INZDTEICWPZYJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001141 Ductile iron Inorganic materials 0.000 description 1
- GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N Gallium Chemical compound [Ga] GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000805 Pig iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 229910001567 cementite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052729 chemical element Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000002440 industrial waste Substances 0.000 description 1
- KSOKAHYVTMZFBJ-UHFFFAOYSA-N iron;methane Chemical compound C.[Fe].[Fe].[Fe] KSOKAHYVTMZFBJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- VMWYVTOHEQQZHQ-UHFFFAOYSA-N methylidynenickel Chemical compound [Ni]#[C] VMWYVTOHEQQZHQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000006911 nucleation Effects 0.000 description 1
- 238000010899 nucleation Methods 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 238000004881 precipitation hardening Methods 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 description 1
- 238000010561 standard procedure Methods 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- GFNGCDBZVSLSFT-UHFFFAOYSA-N titanium vanadium Chemical compound [Ti].[V] GFNGCDBZVSLSFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии, к составам высокопрочных легированных чугунов. В зависимости от химического состава в пределах заявленных ингредиентов предлагаемый чугун может быть использован как серый, высокопрочный, передельный и в качестве чернового ферроникеля. Предлагаемый чугун содержит ингредиенты в следующем соотношении, мас.%: углерод 2,5-5,0, кремний 0,6-2,8, марганец 0,5-2,0, хром 1,0-3,0, кобальт 0,25-1,0, молибден 0,03-0,8, ванадий 0,055-0,8, титан 0,01-0,3 и железо остальное. Техническим результатом изобретения является получение чугуна с высокими прочностными характеристиками широкого спектра применения. При отношении содержания титана к ванадию в чугуне, равном 1-3, за счет формирования макро- и микроструктуры достигается более высокий комплекс эксплуатационных свойств конечной продукции и расширяется сфера использования чугуна заявленного состава. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии, конкретно к составам легированных чугунов.
Известны составы высокопрочных чугунов, содержащие основные легирующие элементы, такие как кремний, марганец, хром, никель, кобальт и углерод и карбонитридообразующие элементы - ванадий, титан, азот [1,2].
Недостатком известных составов чугунов является узкая область использования, а именно или в качестве передельного материала [1], или в качестве литейного чугуна [2], причем потребительские характеристики последнего взаимоувязаны с углеродным эквивалентом.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является чугун [3] , содержащий, мас. %: углерод 2,5-4,5; кремний 1,5-3,6; марганец 0,3-1,5; хром 0,4-3,2; никель 0,2-1,1; титан 0,05-0,5: ванадий 0,01-0,05: кобальт 0,01-0,02; галлий 0,0005-0,005; германий 0,0005-0,001; железо остальное.
Недостатком известного состава чугуна является ограниченная область его использования по уровню прочностных и эксплуатационных характеристик, кроме того, поставленная цель достигается использованием дефицитных дорогостоящих легирующих элементов - галлия и германия, что требует специального приборного и технологического оборудования при производстве чугуна, удорожает его себестоимость.
В настоящей заявке поставлена задача разработать состав чугуна с высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками для различных областей его использования.
Подставленная задача решается тем, что по сравнению с известными, заявленный состав чугуна дополнительно содержит молибден при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 2,5-5,0; кремний 0,6-2,8; марганец 0,5-2,0; хром 1,0-3,0; кобальт 0,25-1,0; молибден 0,03-0,8; ванадий 0,055-0,8; титан 0,01-0,3; железо остальное. Заявленный состав чугуна содержит более высокие количества никеля, кобальта и ванадия.
Установлено оптимальное соотношение содержания ванадия к титану, равное 1...3.
Выбор пределов содержания компонентов в предлагаемом чугуне связан с особенностями их влияния на процессы формирования макро- и микроструктуры при выплавке и кристаллизации чугуна с учетом требований по выполнению конкретных условий его использования как базового материала при производстве конечной продукции - литейного и передельного чугуна, ферроникеля, ванадиевого шлака, углеродистого полупродукта.
Заявленные пределы содержания никеля, кобальта и молибдена обусловлены влиянием их на расширение γ-области сплава при нагреве и повышению устойчивости аустенита при охлаждении. Кроме того, содержание молибдена в количестве 0,03-0,80% выбрано с учетом формирования твердого раствора, а именно количественного и качественного фазового состояния сплава в конечном продукте. В данном случае использована положительная роль молибдена как легирующего элемента, способствующего "очищению" и блокированию границ аустенитного и действительного зерна от выделения вредных примесей и частиц вторых фаз, в том числе карбонитридных образований. Указанный эффект для заявленного состава чугуна экспериментально обнаружен при содержании молибдена 0,03% и более. Молибден также упрочняет матричный твердый раствор чугуна, причем наиболее эффективно до содержания 0,8%. Таким образом, упрочняя сплав, молибден косвенным образом способствует выделению карбонитридных фаз в объеме аустенитного и действительного зерна в конечной структуре чугуна, дополнительно упрочняя его за счет дисперсионного упрочнения мелкодисперсными частицами. В итоге, чугун с такой макро- и микроструктурой имеет высокие прочностные и пластические характеристики и низкую склонность к хрупким разрушениям.
Экспериментально установлено, что существенную роль на решение поставленной задачи и формирование благоприятной структуры и свойства чугуна оказывает заявленное содержание ванадия (0,055-0,8%) при наличии титана. В этом случае создаются термодинамические и кинетические условия для образования в процессе кристаллизации жидкого расплава или в процессе термообработки при γ ←→ α превращении комплексных титано-ванадиевых карбонитридных фаз переменного состава, которые в свою очередь являются центрами зарождения графита и цементита. Кристаллическая решетка этих фаз близка к решетке графита, близки также и параметры решеток. Это способствует тому, что на указанных включениях оседают атомы углерода, давая кристаллы графита. Процесс растворения и выделения комплексной карбонитридной фазы легко регулируется технологическими параметрами по температуре, скорости нагрева и охлаждения, которые обуславливают количество, размер и характер распределения фаз. В конечном итоге указанные обстоятельства обеспечивают заданный уровень механических и эксплуатационных характеристик чугуна и продукции от его передела.
Наиболее благоприятные условия для создания и реализации отмеченных выше процессов создаются при отношении содержания в чугуне ванадия к титану, равного 1...3.
При отношении содержания в чугуне ванадия к титану менее единицы в процессе кристаллизации жидкого расплава образуются относительно крупные карбонитриды титана. Крупные частицы не способствуют изменению зерна аустенита и структурных составляющих, снижают эффект дисперсного упрочнения, повышают вероятность охрупчивания чугуна, усложняя технологию его передела. Указанные негативные влияния на формирование структуры и свойства наблюдаются для сплава, содержащего ванадий и титан при их количественном соотношении более трех.
Связано это с тем, что в процессе технологического производства чугуна в структуре выделяется меньшее количество мелкодисперсных комплексных карбонитридов ванадия и титана переменного состава, а увеличивается количество нестабильной фазы в виде карбида ванадия, не оказывающих определяющего влияния на процессы формирования структуры и эксплуатационные характеристики, например, при производстве серых и высокопрочных чугунов.
Сопоставительный анализ заявленного и известного составов чугунов указывает на то, что заявленный состав чугуна отличается от известного дополнительным содержанием молибдена, количественным содержанием никеля, кобальта и ванадия, а также взаимосвязанным отношением содержания ванадия и титана. Таким образом, заявленное техническое решение соответствует критерию "новизна".
При исследовании заявленного состава чугуна по научно-технической и патентной литературе не выявлены источники, содержащие новые существенные признаки, их сочетание по функциональному назначению и достигаемому положительному результату, что соответствует критерию "изобретательский уровень".
Пример выполнения. В печном агрегате ваграночного типа выплавлено три базовых состава чугуна (табл. 1, пл. 1, 2 и 3). Расплавы составов 1 и 2 при разливке в отдельные слитки дополнительно легировали химическими элементами в количествах, необходимых для получения (фракционного состава чугуна в пределах заявленного химического содержания компонентов. Плавка 3 соответствует химическому составу чугуна по прототипу. Условия кристаллизации, формирование структуры для всех вариантов составов были одинаковыми.
Изготовление образцов для механических испытаний, для микро- и макроструктурного анализа, а также определение эксплуатационных характеристик (табл. 2 и 3) осуществляли по принятым стандартным методикам.
Анализ экспериментальных данных, приведенных в табл. 2, подтверждает высокие эксплуатационные свойства составов чугуна заявленного состава, которые в зависимости от уровня прочностных свойств и формирования структуры могут быть квалифицированы как серые чугуны различных марок и высокопрочные легированные чугуны. Кроме того, значительное количество никеля дает основание использовать сплав в качестве чернового ферроникеля, а при содержании ванадия, например, в количестве 0,3 - 0,8 - использовать его в качестве передельного материала для получения чугунов, используемых в дальнейшем для конвертерного передела продувкой окислительным газом с одновременным получением товарного ванадиевого шлака и углеродистого никельсодержащего полупродукта.
Производство чугунов заявляемого состава может быть осуществлено на существующем промышленном, металлургическом и технологическом оборудовании с использованием известных сырьевых материалов (никельсодержащая окисленная руда, техногенные отходы, лигатуры и т.п.).
Источники информации
1. Патент Российской Федерации N 1389315.
1. Патент Российской Федерации N 1389315.
2. Патент Российской Федерации N 1792446.
3. Патент Российской Федерации N 1763505.
Claims (1)
1. Чугун, содержащий углерод, кремний, хром, марганец, никель, кобальт, ванадий, титан и железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит молибден, а компоненты взяты в следующем соотношении, мас.%:
Углерод - 2,5 - 5,0
Кремний - 0,6 - 2,8
Марганец - 0,5 - 2,0
Хром - 1,0 - 3,0
Никель - 3,0 - 15,0
Кобальт - 0,25 - 1,0
Молибден - 0,03 - 0,8
Ванадий - 0,055 - 0,8
Титан - 0,01 - 0,3
Железо - Остальное
2. Чугун по п.1, отличающийся тем, что содержание ванадия к титану взято в соотношении 1 ... 3.
Углерод - 2,5 - 5,0
Кремний - 0,6 - 2,8
Марганец - 0,5 - 2,0
Хром - 1,0 - 3,0
Никель - 3,0 - 15,0
Кобальт - 0,25 - 1,0
Молибден - 0,03 - 0,8
Ванадий - 0,055 - 0,8
Титан - 0,01 - 0,3
Железо - Остальное
2. Чугун по п.1, отличающийся тем, что содержание ванадия к титану взято в соотношении 1 ... 3.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99107148A RU2148103C1 (ru) | 1999-03-29 | 1999-03-29 | Чугун |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99107148A RU2148103C1 (ru) | 1999-03-29 | 1999-03-29 | Чугун |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2148103C1 true RU2148103C1 (ru) | 2000-04-27 |
Family
ID=20218202
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99107148A RU2148103C1 (ru) | 1999-03-29 | 1999-03-29 | Чугун |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2148103C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2349672C1 (ru) * | 2007-08-22 | 2009-03-20 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Чугун |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3702269A (en) * | 1971-01-22 | 1972-11-07 | Int Nickel Co | Ultra high strength ductile iron |
| SU1366548A1 (ru) * | 1986-08-08 | 1988-01-15 | Донецкий политехнический институт | Чугун |
| SU1763505A1 (ru) * | 1990-11-26 | 1992-09-23 | Орско-Халиловский металлургический комбинат | Чугун |
| WO1994000614A2 (de) * | 1992-06-30 | 1994-01-06 | Mahle Gmbh | Bewehrungsmaterial für kolben von verbrennungsmotoren |
| RU2058417C1 (ru) * | 1994-08-01 | 1996-04-20 | Акционерное общество открытого типа "Носта" | Чугун |
-
1999
- 1999-03-29 RU RU99107148A patent/RU2148103C1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3702269A (en) * | 1971-01-22 | 1972-11-07 | Int Nickel Co | Ultra high strength ductile iron |
| SU1366548A1 (ru) * | 1986-08-08 | 1988-01-15 | Донецкий политехнический институт | Чугун |
| SU1763505A1 (ru) * | 1990-11-26 | 1992-09-23 | Орско-Халиловский металлургический комбинат | Чугун |
| WO1994000614A2 (de) * | 1992-06-30 | 1994-01-06 | Mahle Gmbh | Bewehrungsmaterial für kolben von verbrennungsmotoren |
| RU2058417C1 (ru) * | 1994-08-01 | 1996-04-20 | Акционерное общество открытого типа "Носта" | Чугун |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2349672C1 (ru) * | 2007-08-22 | 2009-03-20 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Чугун |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| TW200827456A (en) | Improved method of producing ductile iron | |
| CN111961954A (zh) | 一种铸态混合基体qt500-14球墨铸铁的制备方法 | |
| RU2148103C1 (ru) | Чугун | |
| SU1765236A1 (ru) | Чугун | |
| US5100612A (en) | Spheroidal graphite cast iron | |
| RU2149914C1 (ru) | Чугун | |
| RU2109837C1 (ru) | Сплав на основе системы железо-углерод для изготовления износостойких литых изделий и способ его получения | |
| CN108660392A (zh) | 一种Si强化高硬度耐磨合金及其铸造方法 | |
| RU2230817C1 (ru) | Чугун | |
| RU2149913C1 (ru) | Чугун | |
| SU1765235A1 (ru) | Чугун | |
| AU2022250998B2 (en) | Ferrosilicon vanadium and/or niobium alloy, production of a ferrosilicon vanadium and/or niobium alloy, and the use thereof | |
| RU2135620C1 (ru) | Лигатура | |
| SU1752819A1 (ru) | Антифрикционный чугун | |
| RU2831573C2 (ru) | Сплав ферросилиция с ванадием и/или ниобием, производство сплава ферросилиция с ванадием и/или ниобием и его применение | |
| RU2124570C1 (ru) | Способ производства проката из легированных шихтовых материалов | |
| SU1468958A1 (ru) | Чугун | |
| SU1113423A1 (ru) | Быстрорежуща сталь | |
| SU1458416A1 (ru) | Чугун | |
| SU1694680A1 (ru) | Чугун | |
| CN108425072A (zh) | 一种稀土镧增韧高硬合金及其铸造和热处理方法 | |
| SU1765239A1 (ru) | Чугун | |
| CN108411218A (zh) | 一种碳酸锶变质增韧高硬度合金及其铸造方法 | |
| US1003805A (en) | Method of treating ferro metals. | |
| SU1746888A3 (ru) | Половинчатый чугун |