RU2465362C1 - Износостойкий чугун - Google Patents

Износостойкий чугун Download PDF

Info

Publication number
RU2465362C1
RU2465362C1 RU2011124798/02A RU2011124798A RU2465362C1 RU 2465362 C1 RU2465362 C1 RU 2465362C1 RU 2011124798/02 A RU2011124798/02 A RU 2011124798/02A RU 2011124798 A RU2011124798 A RU 2011124798A RU 2465362 C1 RU2465362 C1 RU 2465362C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wear
cast iron
iron
molybdenum
vanadium
Prior art date
Application number
RU2011124798/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сафонович Гущин (RU)
Николай Сафонович Гущин
Фейзулла Алибала оглы Нуралиев (RU)
Фейзулла Алибала оглы Нуралиев
Дмитрий Владиславович Олейников (RU)
Дмитрий Владиславович Олейников
Александр Михайлович Тимофеев (RU)
Александр Михайлович Тимофеев
Анастасия Павловна Данилова (RU)
Анастасия Павловна Данилова
Владимир Николаевич Лобов (RU)
Владимир Николаевич Лобов
Алексей Владимирович Дуб (RU)
Алексей Владимирович Дуб
Вячеслав Васильевич Карапоткин (RU)
Вячеслав Васильевич Карапоткин
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ")
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 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ") filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ")
Priority to RU2011124798/02A priority Critical patent/RU2465362C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2465362C1 publication Critical patent/RU2465362C1/ru

Links

Landscapes

  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области литейного производства, в частности к износостойким чугунам с шаровидным графитом для производства мелющих элементов для смесеприготовительного оборудования, подвергающихся ударно-абразивному износу, например, при приготовлении асфальта и бетона. Износостойкий чугун с шаровидным графитом содержит, мас.%: углерод 3,0-4,6; кремний 1,5-3,5; марганец 0,2-0,8; никель 3,0-5,0; бор 0,06-0,40; ванадий 3,0-6,0; медь 0,2-0,8; алюминий 0,1-0,7; церий 0,02-0,20; магний 0,02-0,08; молибден 4,0-6,0; кальций 0,06-0,80; сера 0,01-0,03; фосфор 0,02-0,08; железо - остальное. Техническим результатом является повышение стойкости литого чугуна с шаровидным графитом в условиях ударно-абразивного износа. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области литейного производства, в частности к износостойким чугунам для производства деталей машин и оборудования, подвергающихся ударно-абразивному износу, например деталей смесеприготовительной системы изготовления асфальта, бетона и т.п.
Известен износостойкий чугун с шаровидным графитом, содержащий, мас.%: углерод 3,8-4,5; кремний 2,5-4,5; ванадий 3,5-4,5; медь 0,1-1,5; никель 0,1-2,0; марганец до 0,8; сера до 0,1; фосфор до 0,15; хром до 0,01; магний до 0,05; РЗМ до 0,05; железо - остальное [1].
Указанный износостойкий чугун обладает требуемыми свойствами только после сложной термической термообработки.
Известен износостойкий чугун с шаровидным графитом, выбранный в качестве прототипа по содержанию входящих компонентов и имеющий следующий состав, мас.%: углерод 2,8-4,0; кремний 1,5-3,5; ванадий 3,0-8,0; медь 0,2-0,8; никель 3,0-5,0; марганец 0,2-1,0; магний 0,02-0,1; алюминий 0,1-0,4; церий 0,03-0,2; кальций 0,05-0,2; бор 0,2-0,4; железо - остальное [2].
Указанный износостойкий чугун с шаровидным графитом, литая металлическая основа которого содержит карбиды ванадия и мартенсит, обладает недостаточной ударно-абразивной стойкостью при приготовлении асфальта и бетона.
Задачей предложенного изобретения является создание износостойкого чугуна с шаровидным графитом с более высокой твердостью в литом состоянии для работы в условиях ударно-абразивного износа.
Технический результат, достигаемый при реализации предложенного технического решения, состоит в повышении ударно-абразивной стойкости чугуна в литом состоянии за счет образования в его структуре твердых карбидов молибдена, которые совместно с карбидами ванадия существенно повысят твердость сплава, предназначенного для изготовления износостойких отливок, например бронефутеровки, лопатки, кронштейны для смесеприготовительного оборудования.
Указанный технический результат обеспечивается тем, что в предложенном износостойком чугуне с шаровидным графитом, содержащем: углерод, кремний, марганец, никель, бор, ванадий, медь, алюминий, церий, магний, кальций, серу, фосфор, железо, дополнительно введен молибден, при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 3,0-4,6; кремний 1,5-3,5; марганец 0,2-0,8; никель 3,0-5,0; бор 0,06-0,40; ванадий 3,0-6,0; медь 0,2-0,8; алюминий 0,1-0,7; церий 0,02-0,20; магний 0,02-0,08; молибден 4,0-6,0; кальций 0,06-0,80; сера 0,01-0,03; фосфор 0,02-0,08; железо - остальное.
Введение в состав предложенного чугуна молибдена способствует образованию твердых карбидов молибдена типа Мо2С, благодаря которым повышается стойкость чугуна в условиях ударно-абразивного износа.
Добавка в состав предложенного чугуна молибдена менее 4% способствует образованию карбидов молибдена типа МоС, твердость которых по сравнению с твердостью карбидов молибдена типа Мо2С в 1,5 раза меньше. Увеличение содержания молибдена свыше 6% способствует образованию повышенного количества карбидов молибдена, в результате чего повышается твердость, но одновременно с этим снижаются прочностные характеристики чугуна.
Уменьшение содержания ванадия в составе предложенного чугуна с 8% до 6% позволяет снизить количество карбидов ванадия, благодаря чему появляются условия выделения в металлической основе чугуна структурно-свободного углерода в виде графита пластинчатой формы, а ввод в расплав чугуна сфероидизирующих модификаторов в виде магния, церия и кальция способствует получать графит шаровидной формы, благодаря этому существенно повышаются прочностные характеристики чугуна.
Наличие в металлической основе предложенного чугуна включений графита шаровидной формы в количестве менее 0,5% способствует образованию аустенитной структуры чугуна, которая по сравнению с мартенситной структурой менее износостойкая в условиях ударно-абразивного изнашивания. Увеличение количества включений графита шаровидной формы более 2,2% способствует образованию трооститной структуры чугуна, у которой износостойкость меньше, чем у аустенитной структуры.
Наличие в металлической основе предложенного чугуна связанного углерода в количестве менее 0,4% способствует образованию аустенитной структуры чугуна, которая по сравнению с мартенситной структурой менее износостойкая в условиях ударно-абразивного изнашивания. Увеличение концентрации связанного углерода более 3,7% способствует образованию большого количества твердых карбидов ванадия и молибдена, что ведет к существенному снижению прочности и, соответственно, ударно-абразивной стойкости чугуна.
Плавку износостойкого чугуна предложенного состава проводят в индукционных или дуговых электропечах с использованием стандартных шихтовых материалов. Легирующие элементы - никель, медь, молибден вводят в металлозавалку. После расплавления шихты и перегрева чугуна до 1480-1520°С на зеркало расплава вводят марганец, ванадий, бор и кремний. Затем присаживают алюминий и кальций (в виде 20%-ного силикокальция). Магний в составе сфероидизирующей присадки, а также церий в виде ферроцерия помещают на дно разливочного ковша перед выпуском жидкого металла из печи.
В таблице 1 приведен химический состав известного и предложенного чугунов. В таблице 2 приведены количество включений графита и карбидов, значение твердости и износостойкости в условиях ударно-абразивного износа.
Техническим результатом, как видно из данных таблицы 2, являются более высокая твердость (64-70 HRC) и относительная износостойкость (2,5-3,8) предлагаемого чугуна в сравнении с прототипом в литом состоянии.
Твердость по Роквеллу определяли в соответствии с ГОСТ 9013-59.
Износостойкость в условиях ударно-абразивного изнашивания определяли по потере массы образцов (⌀18×18 мм), после проведения 12 циклов испытания длительностью 25 минут каждая. Испытания на ударно-абразивный износ проводили на лабораторной мельнице конструкции ЦНИИТМАШ. В качестве абразива использовали кварцевый песок определенной зернистости. За эталон принимали износ образцов, изготовленных из стали 20.
Объемное количество карбидной фазы и включений графита в структуре чугуна подсчитывали планиметрическим методом в трех полях и методом случайных секущих при 500-кратном увеличении на микроскопе МИМ-8.
Применение предлагаемого износостойкого чугуна с шаровидным графитом для отливок мелющих элементов смесеприготовительного оборудования, используемого для приготовления асфальта и бетона, позволяет существенно (на 35-40%) увеличить их срок службы.
Источники информации, использованные при составлении заявки
1. А.С. СССР №322394, C22C 37/04, 1971.
2. Патент RU 2401317 C1 от 10.10.2010. Бюл. №28.
Figure 00000001
Таблица 2
Номер образца, № Чугун Количество включений графита, % Количество карбидов (VC+Mo2C), % Твердость HRC Коэффициент относительной стойкости в условиях ударно-абразивного износа
1 Предлагаемый 0,5 30 65 3,0
2 0,5 33 68 3,3
3 0,5 35 70 43,8
4 Прототип 0,5 33 65 3,0
5 Предлагаемый 2,2 28 64 2,6
6 2,2 30 66 2,8
7 2,2 33 68 3,0
8 Прототип 2,2 30 64 2,5

Claims (2)

1. Износостойкий чугун с шаровидным графитом, содержащий углерод, кремний, марганец, никель, бор, ванадий, медь, алюминий, церий, магний, кальций, серу, фосфор, железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит молибден при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 3,0-4,6 Кремний 1,5-3,5 Марганец 0,2-0,8 Никель 3,0-5,0 Бор 0,06-0,40 Ванадий 3,0-6,0 Медь 0,2-0,8 Алюминий 0,1-0,7 Церий 0,02-0,20 Магний 0,02-0,08 Молибден 4,0-6,0 Кальций 0,06-0,80 Сера 0,01-0,03 Фосфор 0,02-0,08 Железо Остальное
2. Износостойкий чугун по п.1, отличающийся тем, что он содержит структурно-свободный углерод в виде включений графита шаровидной формы в количестве 0,5-2,2% и связанный углерод в количестве 0,4-3,7%.
RU2011124798/02A 2011-06-20 2011-06-20 Износостойкий чугун RU2465362C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011124798/02A RU2465362C1 (ru) 2011-06-20 2011-06-20 Износостойкий чугун

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011124798/02A RU2465362C1 (ru) 2011-06-20 2011-06-20 Износостойкий чугун

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2465362C1 true RU2465362C1 (ru) 2012-10-27

Family

ID=47147450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011124798/02A RU2465362C1 (ru) 2011-06-20 2011-06-20 Износостойкий чугун

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2465362C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499072C1 (ru) * 2012-11-29 2013-11-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2499071C1 (ru) * 2012-11-29 2013-11-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2623513C1 (ru) * 2016-10-31 2017-06-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2636290C1 (ru) * 2017-02-27 2017-11-21 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2401317C1 (ru) * 2009-06-30 2010-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" Износостойкий чугун
RU2416660C1 (ru) * 2010-02-12 2011-04-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" Износостойкий чугун

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2401317C1 (ru) * 2009-06-30 2010-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" Износостойкий чугун
RU2416660C1 (ru) * 2010-02-12 2011-04-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" Износостойкий чугун

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499072C1 (ru) * 2012-11-29 2013-11-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2499071C1 (ru) * 2012-11-29 2013-11-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2623513C1 (ru) * 2016-10-31 2017-06-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун
RU2636290C1 (ru) * 2017-02-27 2017-11-21 Юлия Алексеевна Щепочкина Чугун

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2419666C1 (ru) Износостойкий чугун
Wiengmoon et al. Microstructural and crystallographical study of carbides in 30wt.% Cr cast irons
RU2384641C1 (ru) Износостойкий чугун
Sun et al. Modification of carbidic austempered ductile iron with nano ceria for improved mechanical properties and abrasive wear resistance
RU2465362C1 (ru) Износостойкий чугун
AU2011208952A1 (en) Metal alloys for high impact applications
ES2248629T3 (es) Aleacion de fundicion esferoidal.
JP2014148717A (ja) 鋳鉄及びブレーキ部品
CN104087818A (zh) 一种低铬合金耐磨球及其制备方法
RU2401316C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2416660C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2445389C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2526507C1 (ru) Износостойкий чугун с шаровидным графитом
RU2452786C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2448183C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2451099C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2511213C1 (ru) Износостойкий чугун с шаровидным графитом
Kawalec et al. Abrasive wear resistance of cast iron with precipitates of spheroidal VC carbides
RU2451100C1 (ru) Износостойкий чугун
Li et al. A study of casting high‐boron high‐speed steel roll materials: Untersuchung von gegossenem hochborhaltigen Schnellarbeitsstahl als Walzenmaterial
RU2234553C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2365660C1 (ru) Чугун
RU2445388C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2387729C1 (ru) Коррозионно-стойкий чугун с шаровидным графитом
RU2401317C1 (ru) Износостойкий чугун