RU2511213C1 - Износостойкий чугун с шаровидным графитом - Google Patents
Износостойкий чугун с шаровидным графитом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2511213C1 RU2511213C1 RU2013112798/02A RU2013112798A RU2511213C1 RU 2511213 C1 RU2511213 C1 RU 2511213C1 RU 2013112798/02 A RU2013112798/02 A RU 2013112798/02A RU 2013112798 A RU2013112798 A RU 2013112798A RU 2511213 C1 RU2511213 C1 RU 2511213C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wear
- cast iron
- iron
- vanadium
- manganese
- Prior art date
Links
Landscapes
- Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)
Abstract
Изобретение относится к литейному производству, а именно к износостойким чугунам с шаровидным графитом для производства деталей машин и оборудования, подвергающих абразивному износу, например, футеровки смесителей и др. Износостойкий чугун с шаровидным графитом содержит, мас.%: углерод 2,8-4,0; кремний 1,5-3,5; марганец 4,0-6,0; 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; кальций 0,06-0,80; железо - остальное. Техническим результатом изобретения является повышение абразивной стойкости и твердости чугуна в литом состоянии. 2 табл.
Description
Изобретение относится к литейному производству, а именно к износостойким чугунам с шаровидным графитом для производства деталей машин и оборудования, подвергающих абразивному износу, например, футеровки смесителей и др.
Известен высокопрочный чугун с шаровидным графитом, содержащий, масс.%: углерод 3,8-4,5; ванадий 3,5-4,5; кремний 2,5-4,2; медь 0,1-1,5; никель 0,1- 2,0; марганец до 0,8; сера до 0,1; фосфор до 0,15; хром до 0,1; магний до 0,05; РЗМ до 0,05; железо - остальное.
Недостатком известного чугуна являются низкие значения прочности твердости в литом состоянии. В связи с этим известный чугун в литом состоянии не имеет необходимую стойкость в условиях ударно-абразивного износа.
(SU322394, C22C 37/00, опубликовано 30.11.1970)
Наиболее близким по технической сущности является износостойкий чугун с шаровидным графитом, содержащий углерод, кремний, ванадий, медь, никель, марганец, магний, алюминий, церий, кальций, бор и железо при следующем соотношении компонентов, 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.
(RU2401316, С22С 37/04, опубликовано 10.10.2010)
Однако известный износостойкий чугун с шаровидным графитом, литая металлическая основа которого содержит карбиды ванадия и мартенсит, обладает недостаточной абразивной стойкостью, ограничивающей его использование для изделий, подвергающихся абразивному износу.
Задачей и техническим результатом изобретения является повышение абразивной стойкости и твердости чугуна в литом состоянии.
Технический результат достигается тем, что износостойкий чугун с шаровидным графитом содержит углерод, кремний, ванадий, медь, никель, марганец, магний, алюминий, церий, кальций, бор и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 2,8-4,0; кремний 1,5-3,5; марганец 4,0-6,0; 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; кальций 0,06-0,80; железо - остальное, причем в структуре чугуна углерод содержится в свободном состоянии в виде включений графита шаровидной формы в количестве 0,5-2,2%, и в связанном состоянии - в виде карбидной фазы в количестве 0,4-3,7%.
Наличие в составе чугуна по изобретению одновременно марганца и ванадия в заявленных концентрациях дает преимущественное образование твердых и прочных карбидов марганца типа Mn7C3 и очень твердых карбидов ванадия типа VC, повышающих твердость и ударно-абразивную стойкость чугуна в литом состоянии. При этом в значительной мере подавляется образование менее твердых и хрупких карбидов типа Mn3C и V2C.
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 троститной 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 большего количества твердых карбидов ванадия и марганца, что ведет к существенному снижению прочности и, соответственно, абразивной стойкости чугуна.
Плавку износостойкого чугуна предложенного состава проводят в индукционных или дуговых электропечах с использованием стандартных шихтовых материалов. Легирующие элементы - никель, медь вводят в металлозавалку. После расплавления шихты и перегрева чугуна до 1480-1520°С на зеркало расплава вводили марганец, ванадий, бор и кремний. Затем присаживали 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 чугуна и чугуна по изобретению. В таблице 2 приведены количество включений графита и карбидов, значения твердости и износостойкости в условиях абразивного износа.
Износостойкость в условиях ударно-абразивного изнашивания определяли по потере массы образцов (018×18 мм) после проведения 12 циклов испытания длительностью 25 минут каждый. Испытания на ударно-абразивный износ проводили на лабораторной мельнице. 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 чугунов определяли планиметрическим методом в трех полях и методом случайных секущих при 500-кратном увеличении на микроскопе МИМ-8.
Достижение технического результата, как видно из данных таблицы 2, иллюстрирует более высокая твердость (65-72 HRC) и относительная износостойкость (3,2-4,4) чугуна по изобретению в литом состоянии в сравнении с известным чугуном.
Применение предлагаемого износостойкого чугуна с шаровидным графитом для отливок, например, мелющих шаров мельниц, используемых для дробления и размола вольфрамовых руд, позволяет существенно (на 30-40%) увеличить их срок службы.
Таблица 1 | ||||||||
Содержание компонентов, мас.% | По изобретению | Известный | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
углерод | 2,8 | 3,4 | 4,6 | 2,8 | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 3,4 |
кремний | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
марганец | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 0,6 | 0,6 |
никель | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
бор | 0,06 | 0,23 | 0,4 | 0,06 | 0,23 | 0,40 | 0,3 | 0,3 |
ванадий | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
медь | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
алюминий | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,25 | 0,25 |
церий | 0,02 | 0,11 | 0,2 | 0,02 | 0,11 | 0,2 | 0,11 | 0,11 |
магний | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
кальций | 0,06 | 0,43 | 0,80 | 0,06 | 0,43 | 0,80 | 0,12 | 0,12 |
железо | остальное |
Таблица 2 | |||||
№, № | Чугун | Количество включений графита, % | Количество карбидов (VC+Mn7C3), % | Твердость, HRC | Коэффициент относительной стойкости в условиях ударно-абразивного износа |
1 | По изобретению | 0,5 | 32 | 66 | 3,4 |
2 | 0,5 | 34 | 68 | 3,8 | |
3 | 0,5 | 36 | 72 | 4,4 | |
4 | Известный | 0,5 | 30 | 62 | 3,0 |
5 | По изобретению | 2,2 | 30 | 65 | 3,2 |
6 | 2,2 | 32 | 67 | 3,4 | |
7 | 2,2 | 34 | 69 | 3,7 | |
8 | Известный | 2,2 | 28 | 64 | 2,8 |
Claims (1)
- Износостойкий чугун с шаровидным графитом содержит углерод, кремний, ванадий, медь, никель, марганец, магний, алюминий, церий, кальций, бор и железо при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 2,8-4,0; кремний 1,5-3,5; марганец 4,0-6,0; 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; кальций 0,06-0,80; железо - остальное.
Углерод 2,8-4,0 Кремний 1,5-3,5 Марганец 4,0-6,0 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 Кальций 0,06-0,80 Железо остальное,
причем в структуре чугуна углерод содержится в свободном состоянии в виде включений графита шаровидной формы в количестве 0,5-2,2%, и в связанном состоянии - в виде карбидной фазы в количестве 0,4-3,7%.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013112798/02A RU2511213C1 (ru) | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Износостойкий чугун с шаровидным графитом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013112798/02A RU2511213C1 (ru) | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Износостойкий чугун с шаровидным графитом |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2511213C1 true RU2511213C1 (ru) | 2014-04-10 |
Family
ID=50437860
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013112798/02A RU2511213C1 (ru) | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Износостойкий чугун с шаровидным графитом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2511213C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2627316C1 (ru) * | 2016-08-18 | 2017-08-07 | Акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | Износостойкий чугун с шаровидным графитом |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20040071584A1 (en) * | 2002-07-26 | 2004-04-15 | Erre-Vis S.P.A. | Spheroidal cast iron particularly for piston rings and method for obtaining a spheroidal cast iron |
US20060037675A1 (en) * | 2002-05-14 | 2006-02-23 | Daniel Labbe | Method for production and forming of cast pieces of spheroidal graphite with improved mechanical properties |
RU2401316C1 (ru) * | 2009-06-30 | 2010-10-10 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" | Износостойкий чугун |
-
2013
- 2013-03-22 RU RU2013112798/02A patent/RU2511213C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060037675A1 (en) * | 2002-05-14 | 2006-02-23 | Daniel Labbe | Method for production and forming of cast pieces of spheroidal graphite with improved mechanical properties |
US20040071584A1 (en) * | 2002-07-26 | 2004-04-15 | Erre-Vis S.P.A. | Spheroidal cast iron particularly for piston rings and method for obtaining a spheroidal cast iron |
RU2401316C1 (ru) * | 2009-06-30 | 2010-10-10 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" | Износостойкий чугун |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2627316C1 (ru) * | 2016-08-18 | 2017-08-07 | Акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | Износостойкий чугун с шаровидным графитом |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2419666C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
RU2384641C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
JP5875538B2 (ja) | 鋳鉄及びブレーキ部品 | |
JP5698852B2 (ja) | 鋳鉄およびブレーキ部品 | |
RU2465362C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
CN104087818A (zh) | 一种低铬合金耐磨球及其制备方法 | |
RU2416660C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
RU2401316C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
RU2526507C1 (ru) | Износостойкий чугун с шаровидным графитом | |
RU2511213C1 (ru) | Износостойкий чугун с шаровидным графитом | |
RU2445389C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
RU2452786C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
RU2451099C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
RU2451100C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
RU2448183C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
RU2234553C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
RU2445388C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
JP6313154B2 (ja) | 鋳鉄及びブレーキ部品 | |
RU2365660C1 (ru) | Чугун | |
RU2602588C1 (ru) | Износостойкий чугун с шаровидным графитом | |
RU2401317C1 (ru) | Износостойкий чугун | |
RU2602587C1 (ru) | Аустенитный чугун с шаровидным графитом | |
RU2337170C2 (ru) | Аустенитный чугун с шаровидным графитом | |
RU2627316C1 (ru) | Износостойкий чугун с шаровидным графитом | |
RU2562554C1 (ru) | Чугун |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
TC4A | Change in inventorship |
Effective date: 20141225 |