RU2635496C1 - Способ получения отливок износостойких биметаллических бил - Google Patents

Способ получения отливок износостойких биметаллических бил Download PDF

Info

Publication number
RU2635496C1
RU2635496C1 RU2016133028A RU2016133028A RU2635496C1 RU 2635496 C1 RU2635496 C1 RU 2635496C1 RU 2016133028 A RU2016133028 A RU 2016133028A RU 2016133028 A RU2016133028 A RU 2016133028A RU 2635496 C1 RU2635496 C1 RU 2635496C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wear
bimetallic
coating
granules
molten steel
Prior art date
Application number
RU2016133028A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Петрович Лихошва
Петр Никитович Каричковский
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Праксис Инжиниринг"
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 Закрытое Акционерное Общество "Праксис Инжиниринг" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Праксис Инжиниринг"
Priority to RU2016133028A priority Critical patent/RU2635496C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2635496C1 publication Critical patent/RU2635496C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D19/00Casting in, on, or around objects which form part of the product

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и литейного производства. Из объемного дозатора заливают дозу расплава стали в литейную форму. На поверхность залитого расплава стали наносят кислородонепроницаемое порошкообразное покрытие. Покрытие имеет следующий гранулометрический состав, мас. %: гранулы размером 1,2±0,3 мм в количестве 37÷43, гранулы размером менее 0,1 мм - остальное. Поверх покрытия заливают расплав износостойкого легированного чугуна. Обеспечивается повышение износоустойчивости и долговечности отливаемых биметаллических бил, а также технологичности процесса их изготовления. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, литейного производства, в частности, к способам получения износостойких отливок биметаллических бил для рабочих органов машин, работающих в тяжелых условиях значительных динамических знакопеременных нагрузок, интенсивного абразивного, ударно-абразивного и гидроабразивного изнашивания.
Известен способ получения биметаллических литых заготовок (SU 1489922, опубл. 30.06.89), включающий заливку в литейную форму расплава первого металла биметаллической пары, его кристаллизацию, формирование контактной поверхности с помощью газифицированной модели и заливку на контактную поверхность расплава второго металла.
Недостатком этого способа является наличие оксидных пленок, влияющих на межфазные процессы, препятствуя диффузионному взаимодействию между сплавами, которые значительно затрудняют формирование надежной переходной зоны, снижают при этом прочностные характеристики, качество биметаллических отливок.
Известен также способ получения биметаллических изделий (SU 443914, опубл. 25.09.74), в котором с целью получения качественной и прочной связи между металлической основой и износостойким слоем на нагретую металлическую основу наносят защитное покрытие в виде частиц порошкообразного шлака, а с целью предотвращения окисления поверхности твердой металлической основы ее нагревают непосредственно в слое порошкообразного шлака.
Недостатком вышеуказанного способа являются низкие технологические возможности, трудоемкость процесса, конструктивная сложность технологического оборудования для его выполнения.
Известен способ изготовления биметаллической заготовки (SU 1452654, опубл. 23.01.89), включающий покрытие поверхности заготовки флюсом, ее нагрев и заливку на эту поверхность перегретого расплавленного металла, в котором с целью повышения качества диффузионного соединения заливаемого металла с поверхностью заготовки, в шлак, который расположен на ее поверхности, перед заливкой расплавленного металла вводят нитрат натрия.
Недостатками этого способа являются низкие технологические возможности, сложность технологического процесса и оборудования, наличие в залитом металле литейных дефектов, что приводит к снижению прочностных характеристик биметаллических отливок.
Известен также способ изготовления биметаллических отливок (SU 1028421, опубл. 15.07.83), включающий нагрев заготовки под слоем синтетического шлака, подачу ее в литейную форму и заливку в нее наплавляемого слоя жидкого чугуна, в котором с целью повышения качества соединения слоев металлов и стабилизации температурного режима процесса, подачу нагретой заготовки к литейной форме выполняют в экранированном кожухе.
Недостатками вышеуказанного способа являются низкие технологические возможности процесса, обусловленные сложностью технологических операций при подаче заготовки в полость литейной формы, что приводит к задержке других технологических операций, некачественного диффузионного соединения слоев металлов, наличию в рабочем слое неметаллических включений, литейных дефектов, снижению качества биметаллических отливок.
В качестве прототипа предлагаемого способа выбран способ получения двухслойных отливок, который включает сифонную заливку расплава стали в литейную форму, нанесение на поверхность залитого расплава кислородонепроницаемого порошкообразного покрытия и дозированную заливку износостойкого легированного чугуна на нанесенное покрытие (DE 19504949, опубл. 22.08.98).
Недостаток прототипа - неэффективность защиты контактной поверхности стали и чугуна от окисления.
Это приводит к неудовлетворительной свариваемости слоев на краях или в локальных зонах контактной поверхности с образованием усадочных и газоусадочных рыхлот, раковин, пористости, неметаллических включений и других литейных дефектов по всему сечению контактной поверхности и в переходной зоне, из-за образования встречных фронтов кристаллизации при затвердевании отливки, которые смыкаются внутри рабочего слоя. При этом процесс затвердевания износостойкого легированного чугуна биметаллической отливки происходит неравномерно - в первую очередь кристаллизуется периферийная часть чугуна, в том числе прибыль, что приводит к образованию литейных дефектов усадочного характера по всему сечению рабочего слоя отливки. Из-за неравномерности теплоотвода по поверхности отливки повышается склонность к образованию внутренних напряжений и трещин, что приводит к уменьшению прочности, абразивной износостойкости и долговечности отливаемых биметаллических бил.
Кроме того, увеличение площади поверхности отделения прибыли приводит к нестабильности базовых геометрических размеров отливки в целом и к ухудшению условий для ее механической обработки. При этом увеличивается трудоемкость финишных операций по отделению прибыли, зачистке рабочей поверхности отливки, расход литейных материалов, абразивного и режущего инструмента.
Раскрытие изобретения
Как показали проведенные авторами исследования, вышеуказанный недостаток прототипа обусловлен отсутствием необходимых требований к фракционному составу кислородонепроницаемого порошкообразного покрытия и устраняется при следующем гранулометрическом составе покрытия, мас. %: гранулы размером 1,2±0,3 мм в количестве 37÷43, гранулы размером до 0,1 мм - остальное.
Предметом изобретения является способ получения отливок износостойких биметаллических бил, включающий сифонную заливку расплава стали в литейную форму, нанесение кислородонепроницаемого порошкообразного покрытия на поверхность залитого расплава стали и заливку расплава износостойкого легированного чугуна, отличающийся тем, что кислородонепроницаемое порошкообразное покрытие имеет следующий гранулометрический состав, мас. %: гранулы размером 1,2±0,3 мм в количестве 37÷43, гранулы размером менее 0,1 мм - остальное.
Технический результат изобретения - повышение износоустойчивости и долговечности отливаемых биметаллических бил, а также технологичности процесса их изготовления.
Изобретение имеет развитие, которое состоит в том, что сифонную заливку расплава стали выполняют с использованием объемного дозатора.
Развитие изобретения направлено на повышение точности дозирования расплава стали для обеспечения необходимых геометрических и массовых соотношений в отливке биметаллического била.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 иллюстрирует сифонную заливку расплава стали в литейную форму. Фиг. 2 иллюстрирует заливку износостойкого легированного чугуна на порошкообразное покрытие, нанесенное на поверхность расплава стали.
Осуществление изобретения с учетом его развития
Предварительно готовят кислородонепроницаемое порошкообразное покрытие, которое по композиционному составу может представлять собой, например, неметаллическую смесь из тетрабората натрия, борной кислоты, комплексных фторидов и стабильных оксидов, аналогично покрытию, используемому в прототипе, или иметь другой композиционный состав на основе боратов, окислов щелочноземельных металлов с добавлением SiO2, Li2O и/или ZrO2. По гранулометрическому составу кислородонепроницаемое порошкообразное покрытие во всех случаях должно содержать две фракции: крупная фракция из гранул размером 1,2±0,3 мм в количестве 37÷43% от общей массы порошка и мелкая фракция из гранул размером менее 0,1 мм - остальное. Порошок для покрытия получают путем переплавки в плавильной печи исходных компонентов в расчетных количествах, остывания, последующего размола застывшей массы и отсева гранул для получения вышеуказанного соотношения фракций.
Кроме того, предварительно готовят расплавы стали и износостойкого легированного чугуна требуемого состава, расплавляя исходные шихтовые и легирующие материалы в соответствующих индукционных печах (не показаны).
Способ осуществляют следующим образом.
Предназначенную для литья биметаллических бил литейную форму 1 (фиг. 1) устанавливают на горизонтальной заливочной платформе 2. Полученный в индукционной печи расплав стали заливают в мерный стакан 3 объемного дозатора 4, которым оснащено разливочное устройство 5.
Использование объемного дозатора 4, снабженного мерным стаканом 3, обеспечивает точность дозирования, необходимую для получения требуемой геометрии и соотношения масс стали и износостойкого легированного чугуна в отливке биметаллического била. Другие возможные виды дозирования (по переливу через отверстие в форме или визуальное дозирование по уровню расплава) не обеспечивают необходимой точности и менее технологичны.
Выливают дозу расплава стали из стакана 3 через сифон 6 в полость 7 литейной формы 1, имеющую форму била. Наносят кислородонепроницаемое порошкообразное покрытие 8 на поверхность 9 расплава стали, залитого в полость 7.
В разливочный ковш 10 (фиг. 2) заливают расплав износостойкого легированного чугуна 11. Из ковша 10 расплав 11 заливают поверх покрытия 8 на поверхность 9 затвердевшей стали 12 через литниковую чашу 13, вымывая при этом вредные примеси 14 в прилив 15. Остывшие отливки извлекают из литейной формы 1, подвергают обрубке, удалению прибылей, зачистке на участке финишных операций и последующей термической обработке.
Конкретные примеры выполнения способа и сравнительные испытания
В первой индукционной печи при температуре 1630±10°С выплавляли сталь марки 25Л, которую после доводки до нужного химического состава заливали при температуре 1600±10°С в мерный стакан 3 дозатора 4.
Из стакана 3 заданную дозу расплава стали заливали в полость 7 литейной формы 1. На поверхность 9 наносили кислородонепроницаемое порошкообразное покрытие 8.
Во второй индукционной печи при температуре 1400±10°С выплавляли износостойкий легированный чугун марки 300Х12Г5, который после доводки до нужного химического состава заливали при температуре 1380±10°С в разливочный ковш 10, а из него через литниковую чашу 13 поверх нанесенного покрытия 8 на поверхность 9 затвердевшей стали 12.
Остывшие отливки подвергали обрубке, удалению прибылей, зачистке на участке финишных операций. После этого выполняли термическую обработку биметаллических отливок в термической печи с выдвижным подом СДО-17.25.10/12,5 по заданной программе (закалка от температуры 940±10°С в принудительном воздушном потоке с последующим отпуском при температуре 190±10°С).
Для экспериментальной проверки эффективности заявляемого способа в диапазоне значений гранулометрического состава порошкообразного покрытия 8, указанном в формуле изобретения, изготавливали отливки с использованием четырех видов покрытия 8, имеющих различный гранулометрический состав фракций, в соответствии с нижеприведенной таблицей 1.
Figure 00000001
В таблице 2 приведены результаты сопоставительных технологических испытаний образцов бил из таблицы 1, усредненные по 15 испытанным образцам каждого вида. Испытания проведены путем установки образцов №№1-4 (с исходной массой образца 14 кг) в молотковую мельницу ММТ-2000/2950/750 и взвешивания каждого образца после 72 часов работы по измельчению углей с высокой зольностью и влажностью при одинаковых механических характеристиках измельчаемых углей.
Figure 00000002
Проведенные авторами металлографические исследования образцов биметаллических бил, полученных при различном составе покрытия 8, дают основания считать, что в случае увеличения доли крупной фракции (относительно заявляемого способа) порошковое покрытие 8 неравномерно распределяется по поверхности 9 и защищает не всю поверхность 9 от окисления, что приводит к появлению краевых эффектов, к неудовлетворительной свариваемости слоев, а уменьшение этой доли приводит к тому, что нанесенное покрытие быстро перегорает, не защищая надежно поверхность 9 от окисления, что приводит к локальным зонам несвариваемости чугуна и стали.

Claims (2)

1. Способ получения отливок износостойких биметаллических бил, включающий сифонную заливку расплава стали в литейную форму, нанесение кислородонепроницаемого порошкообразного покрытия на поверхность залитого расплава стали и заливку расплава износостойкого легированного чугуна, отличающийся тем, что наносят кислородонепроницаемое порошкообразное покрытие, имеющее гранулометрический состав, мас.%: гранулы размером 1,2±0,3 мм в количестве 37÷43, и гранулы размером менее 0,1 мм - остальное.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что сифонную заливку расплава стали выполняют с использованием объемного дозатора.
RU2016133028A 2016-08-10 2016-08-10 Способ получения отливок износостойких биметаллических бил RU2635496C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133028A RU2635496C1 (ru) 2016-08-10 2016-08-10 Способ получения отливок износостойких биметаллических бил

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133028A RU2635496C1 (ru) 2016-08-10 2016-08-10 Способ получения отливок износостойких биметаллических бил

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2635496C1 true RU2635496C1 (ru) 2017-11-13

Family

ID=60328656

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016133028A RU2635496C1 (ru) 2016-08-10 2016-08-10 Способ получения отливок износостойких биметаллических бил

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2635496C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1452654A1 (ru) * 1987-04-07 1989-01-23 Северный Филиал Государственного Союзного Научно-Исследовательского Тракторного Института Способ изготовлени биметаллической заготовки
DE19504949C1 (de) * 1995-02-15 1996-08-22 Ifu Engineering Und Consulting Verfahren zur Herstellung eines Verbundgußteiles in einer Gießform
CN102211174A (zh) * 2011-05-07 2011-10-12 迁安市宏信铸造有限公司 双金属液-液复合铸造耐磨锤头的工艺

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1452654A1 (ru) * 1987-04-07 1989-01-23 Северный Филиал Государственного Союзного Научно-Исследовательского Тракторного Института Способ изготовлени биметаллической заготовки
DE19504949C1 (de) * 1995-02-15 1996-08-22 Ifu Engineering Und Consulting Verfahren zur Herstellung eines Verbundgußteiles in einer Gießform
CN102211174A (zh) * 2011-05-07 2011-10-12 迁安市宏信铸造有限公司 双金属液-液复合铸造耐磨锤头的工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kumar et al. Distribution of macroinclusions across slab thickness
CN112609122B (zh) 一种无限冷硬复合轧辊及其铸造方法
CN104722743B (zh) 一种锤式破碎机复合锤头的制备方法
Kania et al. Impact of the density of the mould powder on thickness of the layer of liquid slag in the continuous caster mould
RU2635496C1 (ru) Способ получения отливок износостойких биметаллических бил
Tegegne et al. EXPERIMENTAL ANALYSIS AND ISHIKAWA DIAGRAM FOR BURN ON EFFECT ON MANGANESE SILICON ALLOY MEDIUM CARBON STEEL SHAFT.
CN104313422A (zh) 一种在线熔融锰硅合金粉的生产方法
Hutny et al. Segregation of elements in continuous cast carbon steel billets designated for long products
JP6838997B2 (ja) 鋼の連続鋳造用パウダーおよび連続鋳造方法
CN109702175B (zh) 轧辊的制备方法及轧辊
Jowsa et al. Physical and numerical investigations of mould flux entrainment into Liquid Steel
JP2022040358A (ja) Al含有亜包晶鋼の連続鋳造用モールドパウダー及び連続鋳造方法
CN108588476B (zh) 一种用于破碎机的无油润滑耐磨铜套及其制备方法
CN107326258B (zh) 一种直径25mm以下小直径球铁型材及其制备方法
SU908497A1 (ru) Способ центробежного лить двухслойных валков
CN106588005B (zh) 一种连铸钢包用均质挡渣球用耐火材料及其制作挡渣球方法
JP6812621B2 (ja) 保温ボード
RU2714522C1 (ru) Способ определения технологической температуры плавления шихты при индукционной наплавке
RU2440868C1 (ru) Флюс для защитного покрытия расплава латуни
RU2136440C1 (ru) Способ центробежного литья заготовок чугунных цилиндровых втулок
RU2727369C1 (ru) Способ однонаправленного и ускоренного затвердевания крупногабаритных толстостенных центробежно-литых стальных заготовок
Shablovskii et al. Selecting mixtures for continuous casting of rail steel at OAO EVRAZ ZSMK
CN104759600A (zh) 一种离心铸造设备的工艺
RU2336971C2 (ru) Способ электрошлаковой наплавки зернистым присадочным материалом
KR20100018737A (ko) 피스톤용 알루미늄계 스크랩의 재활용 방법

Legal Events

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

Effective date: 20180811