RU2602312C1 - Серый антифрикционный чугун - Google Patents

Серый антифрикционный чугун Download PDF

Info

Publication number
RU2602312C1
RU2602312C1 RU2015120200/02A RU2015120200A RU2602312C1 RU 2602312 C1 RU2602312 C1 RU 2602312C1 RU 2015120200/02 A RU2015120200/02 A RU 2015120200/02A RU 2015120200 A RU2015120200 A RU 2015120200A RU 2602312 C1 RU2602312 C1 RU 2602312C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cast iron
cast
iron
antifriction
properties
Prior art date
Application number
RU2015120200/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Анатольевич Алов
Михаил Иванович Карпенко
Олег Модестович Епархин
Александр Николаевич Попков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ)
Priority to RU2015120200/02A priority Critical patent/RU2602312C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602312C1 publication Critical patent/RU2602312C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C37/00Cast-iron alloys
    • C22C37/10Cast-iron alloys containing aluminium or silicon

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к серым конструкционным чугунам для литых корпусных антифрикционных изделий с повышенными механическими и эксплуатационными свойствами. Серый антифрикционный чугун содержит, мас. %: углерод 3,5-3,8; кремний 1,8-2,4; марганец 0,8-1,1; фосфор 0,1-0,2; сера 0,02-0,12; хром 0,04-0,16; никель 0,15-0,35; медь 0,14-0,28; титан 0,03-0,08; кобальт 0,12-0,65; барий 0,05-0,08 и железо - остальное. Техническим результатом изобретения является повышение трещиностойкости, механических и антифрикционных свойств чугуна в литых изделиях, в частности предел прочности чугуна при изгибе составляет 462-485 МПа. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к серым конструкционным чугунам для литых корпусных антифрикционных изделий с повышенными механическими и эксплуатационными свойствами.
Известен высокофосфористый антифрикционный чугун (Патент Японии №55-5575, МПК С22С 37/06, 1980), содержащий, мас. %:
Углерод 2,8-3,2
Кремний 1,2-1,7
Марганец до 1,0
Фосфор 0,2-0,6
Хром 0,2-0,6
Сера до 0,1
Железо остальное
Литые изделия из этого чугуна склонны к трещинам, имеют крупнозернистую структуру с высоким содержанием фосфидной эвтектики и повышенные остаточные термические напряжения и требуют дополнительной термообработки.
Известен также серый антифрикционный чугун для корпусных литых деталей (Патент Японии №57-32352, МПК С22С 37/08, 1982), содержащий, мас. %:
Углерод 2,4-3,5
Кремний 1,4-2,5
Марганец 0,5-1,5
Хром 1,0-1,7
Никель 0,2-0,7
Железо остальное
Известный чугун имеет в литых заготовках высокие (более 30 МПа) остаточные напряжения и отбел, повышенную концентрацию в структуре карбидов хрома, что вызывает необходимость их длительной термической обработки для повышения антифрикционных, упругопластических и эксплуатационных свойств.
По технической сущности и достигаемому эффекту наиболее близким к предложенному является серый антифрикционный чугун марки АЧСЗ по ГОСТ 1585-85 (прототип), содержащий, мас. %:
Углерод 3,2-3,8
Кремний 1,7-2,6
Марганец 0,3-0,7
Фосфор 0,15-0,40
Сера до 0,12
Хром до 0,3
Никель до 0,3
Медь 0,2-0,5
Титан 0,03-0,1
Железо остальное
Этот чугун обеспечивает в структуре отливок перлитную металлическую основу твердостью от 160 до 190 НВ. Предел прочности чугуна при изгибе составляет 330-370 МПа. Величина остаточных термических напряжений в отливках - 25-28 МПа. Отмечаются недостаточные характеристики трещиностойкости, механических и антифрикционных свойств. Предельный режим работы при трении не превышает 5 МПа·м/с.
Задачей данного технического решения является повышение трещиностойкости, механических и антифрикционных свойств чугуна в литых изделиях.
Поставленная задача решается тем, что серый антифрикционный чугун, содержащий углерод, кремний, марганец, фосфор, серу, хром, никель, медь, титан и железо, дополнительно содержит кобальт и барий, при следующем соотношении компонентов, мас %:
Углерод 3,5-3,8
Кремний 1,8-2,4
Марганец 0,8-1,1
Фосфор 0,1-0,2
Сера 0,02-0,12
Хром 0,04-0,16
Никель 0,15-0,35
Медь 0,14-0,28
Титан 0,03-0,08
Кобальт 0,12-0,65
Барий 0,05-0,08
Железо остальное
Существенным отличием предложенного решения является дополнительное введение кобальта и бария и выбранное соотношение компонентов. Проведенный анализ показал, что на данный момент неизвестны технические решения, в которых были бы отражены указанные отличия. Кроме того, указанные отличия являются необходимыми и достаточными для достижения технического результата, указанного в задаче изобретения. Это позволяет сделать вывод о том, что данные отличия являются существенными.
Дополнительное введение 0,12-0,65% кобальта обусловлено его химической и микролегирующей активностью и значительным влиянием на дисперсность структуры металлической основы, который очищает границы зерен, существенно повышает трещиностойкость, антифрикционные и упруго-пластические свойства. При концентрации кобальта менее 0,12% микролегирующий эффект, упругопластические и антифрикционные свойства низкие. При увеличении содержания кобальта более 0,65% снижаются однородность структуры, износостойкость и механические свойства.
Введение бария в чугун оказывает раскисляющее, рафинирующее и модифицирующее влияние, повышает дисперсность структуры, механические и эксплуатационные свойства. При увеличении содержания бария более 0,08% увеличивается угар, неоднородность структуры и остаточные термические напряжения в отливках, снижаются антифрикционные свойства и удароустойчивость. При концентрации бария менее 0,05% модифицирующий эффект, механические и эксплуатационные свойства недостаточны, снижается трещиностойкость отливок.
Содержание углерода и кремния принято исходя из опыта производства антифрикционных чугунов для отливок с низкими остаточными термическими напряжениями, мелкозернистой перлитной структурой и высокими характеристиками износостойкости в условиях трения и ударно-усталостной долговечности. При увеличении концентрации углерода и кремния соответственно выше 3,4 и 2,4% в структуре повышается содержание удлиненных пластин графита, что снижает характеристики трещиностойкости, ударно-усталостной долговечности, износостойкости и антифрикционных свойств. При снижении их концентрации соответственно ниже 3,5 и 1,8% повышаются остаточные термические напряжения и содержание ледебурита в структуре, снижаются ударная вязкость и удароустойчивость.
При содержании хрома в чугуне от 0,04 до 0,16% достигается измельчение дисперсности структуры, стабилизация коэффициента трения, повышение твердости и износостойкости. При увеличении содержания хрома более 0,16% увеличиваются отбел и неоднородность структуры с образованием в ней карбидов, снижаются характеристики предела прочности при изгибе и удароустойчивости. При концентрации хрома менее 0,04% дисперсность структуры, твердость и эксплуатационные свойства недостаточны.
Уменьшение содержания фосфора в чугуне до 0,1-0,2% обусловлено существенным его влиянием на повышение коэффициента трения, твердости и износостойкости чугуна. При содержании фосфора до 0,1% износостойкость, прочностные и антифрикционные свойства недостаточны. А при увеличении его концентрации более 0,2% снижаются характеристики удароустойчивости, ударной вязкости и ударно-усталостной долговечности.
Медь и титан - основные микролегирующие и графитизирующие элементы, существенно повышающие антифрикционные и упругопластические свойства. При концентрации меди менее 0,14% ее микролегирующий эффект и износостойкость чугуна низкие, а при увеличении содержания меди более 0,28% увеличивается угар, снижаются однородность структуры и упруго-пластические свойства. При концентрации титана менее 0,03% микролегирующий эффект недостаточен, а при содержании более 0,08% снижаются трещиностойкость, относительное удлинение и ударная вязкость.
Повышение концентрации марганца до 0,8-1,1% обусловлено его высоким микролегирующим влиянием на структуру и повышением механических и антифрикционных свойств. При увеличении концентрации марганца более 1,1% увеличиваются остаточные напряжения и отбел, и снижается стабильность коэффициента трения, а при снижении концентрации марганца менее 0,8% повышается содержание в структуре феррита и снижаются механические и эксплуатационные характеристики чугуна.
Сера при концентрации более 0,12% снижает механические, антифрикционные и эксплуатационные свойства чугуна в литых изделиях. Нижний предел концентрации серы обусловлен невозможностью при плавке в существующих чугунолитейных цехах, производящих антифрикционные литые изделия, практически выплавлять чугун с более низким ее содержанием.
Введение никеля обусловлено тем, что он является эффективной упрочняющей и легирующей добавкой, повышающей однородность и дисперсность структуры, упругопластические и антифрикционные свойства. Верхний предел концентрации никеля (0,35%) обусловлен снижением трещино-стойкости и ударной вязкости при более высоких его концентрациях. При уменьшении концентрации никеля менее 0,15% укрупняется структура, снижаются механические и антифрикционные свойства.
Опытные плавки чугунов проводят в индукционных печах с использованием синтетической шихты (из вторичных материалов), состоящей из чугунной стружки 5МГ и 5Н (в количестве от 10 до 18%), стального лома группы А1 и А2, чугунного лома №17 и №19, карбюризатора и возврата собственного производства. Температура выплавляемого чугуна не ниже 1450-1480°С. Микролегирование ферромарганцем ФМн88 (ГОСТ 47-95), никелем марки НП3, кобальтом марки К1 (ГОСТ 123-2008) и медью марки M1 производят после рафинирования расплава в печи, а модифицирование ферротитаном и ферросиликобарием - в ковше.
Заливку чугуна производили в песчано-глинистые формы. Остаточные термические напряжения определяли на решетчатых технологических пробах. Для определения свойств чугуна заливали ступенчатые и звездообразные технологические пробы.
Механические испытания (по ГОСТ 27208-87) проведены на стандартных образцах, а определение склонности к трещинообразованию проведены на звездообразных технологических пробах диаметром 250 мм и высотой 140 мм по общей длине трещин в пробе. Определение твердости проведено по ГОСТ 24805.
В таблице 1 приведены химические составы чугунов опытных плавок, а в таблице 2 - технологические, механические и антифрикционные свойства.
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (1)

  1. Серый антифрикционный чугун, содержащий углерод, кремний, марганец, фосфор, серу, хром, никель, медь, титан и железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кобальт и барий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    углерод 3,5-3,8 кремний 1,8-2,4 марганец 0,1-1,1 фосфор 0,1-0,2 сера 0,02-0,12 хром 0,04-0,16 никель 0,15-0,35 медь 0,14-0,28 титан 0,03-0,08 кобальт 0,12-0,65 барий 0,05-0,08 железо остальное.
RU2015120200/02A 2015-05-27 2015-05-27 Серый антифрикционный чугун RU2602312C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015120200/02A RU2602312C1 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Серый антифрикционный чугун

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015120200/02A RU2602312C1 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Серый антифрикционный чугун

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2602312C1 true RU2602312C1 (ru) 2016-11-20

Family

ID=57760008

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015120200/02A RU2602312C1 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Серый антифрикционный чугун

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2602312C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001081527A (ja) * 1999-09-16 2001-03-27 Kurimoto Ltd 耐摩耗合金鋳鉄材
RU2491363C2 (ru) * 2009-01-09 2013-08-27 Ман Трак Унд Бас Аг Чугунный сплав для головок цилиндров
CN104073710A (zh) * 2014-06-24 2014-10-01 丹寨县真山机电有限公司 一种空调压缩机减摩铸铁及其制备方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001081527A (ja) * 1999-09-16 2001-03-27 Kurimoto Ltd 耐摩耗合金鋳鉄材
RU2491363C2 (ru) * 2009-01-09 2013-08-27 Ман Трак Унд Бас Аг Чугунный сплав для головок цилиндров
CN104073710A (zh) * 2014-06-24 2014-10-01 丹寨县真山机电有限公司 一种空调压缩机减摩铸铁及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108950432B (zh) 一种高强度、高韧性低合金耐磨钢的制造方法
RU2337996C1 (ru) Высокопрочный антифрикционный чугун
RU2513363C1 (ru) Высокопрочный антифрикционный чугун
RU2401316C1 (ru) Износостойкий чугун
RU2602312C1 (ru) Серый антифрикционный чугун
RU2581542C1 (ru) Высокопрочный антифрикционный чугун
RU2409689C1 (ru) Серый антифрикционный чугун
RU2611624C1 (ru) Высокопрочный легированный антифрикционный чугун
RU2615409C2 (ru) Высокопрочный антифрикционный чугун
RU2583225C1 (ru) Высокопрочный хладостойкий чугун
RU2352675C1 (ru) Высокопрочный антифрикционный чугун
RU2611622C1 (ru) Высокопрочный чугун для термообрабатываемых литых корпусных деталей
SU1724716A1 (ru) Чугун дл металлических форм
RU2527572C1 (ru) Антифрикционный чугун
RU2326178C1 (ru) Серый фрикционный чугун
RU2450076C1 (ru) Серый перлитный чугун
RU2718849C1 (ru) Немагнитный чугун
RU2297468C1 (ru) Антифрикционный чугун
RU2720271C1 (ru) Высокопрочный легированный антифрикционный чугун
RU2718843C1 (ru) Высокопрочный легированный антифрикционный чугун
Ingole et al. Effect of basic chemical element in sgi (ductile iron)
CN111286680A (zh) 低磷、锆微合金化的抗裂钢合金组合物及由其制成的制品
RU2733940C1 (ru) Чугун
RU2784363C9 (ru) Сталь
RU2479645C1 (ru) Сортовой прокат горячекатаный в прутках, круглый

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170528