Износостойкий чугун
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к металлургии, в частности к износостойким чугунам для брони дробеметных аппаратов. Цель изобретения - повышение трещиностойкости и эксплуатационной стойкости в условиях абразивного износа. Износостокий чугун дополнительно содержит титан-, кальций и карбонитриды бора при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 2,8- 3,2; кремний 0,8-1,1; марганец 0,3-0,5; никель 0,3-1,0; карбонитриды бора 0,02- 0,2; молибден 0,7-1,6; хром 13,5-16,0; кальций 0,003-0,01; ванадий 0,2-0,6; титан 0,08-0,12; железо остальное. 2 табл.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (5<)5 С 22 С 37/10
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
2,8 — 3,2
0,8-1,1
13,5-16,0
0,3-0,5
0,7-.1,6
0,2-0.6
0,3-1,0
0,08-0,12
0,003-0,01
0,02-0,2
Остальное (21) 4782833/02 (22) 15.01.90 (46) 15.12.91. Бюл. М 46 (71) Производственное объединение "Гомсельмаш" (72).Ф.И.Титко, М.И.Карпенко, Е,И,Марукович, С.M. Бадюкова и Н.А. Гулевич (53) 669.13 — 196(088.8) (56) Патент Японии N. 58 — 9828, кл. С 22 С 38/02, 1983.
Авторское свидетельство СССР N.
973655, кл. С 22 С 37/10, 1982, (54) ИЗНОСОСТОЙКИЙ ЧУГУН
Изобретение относится к металлургии, в частности к составам белых иэносостойких чугунов, предназначенных для изготовления деталей, работающих в условиях абразивного износа, например брони и лопаток дробеметных аппаратов.
Цель изобретения — повышение трещиностойкости и эксплуатационной стойкости.
Предлагаемый чугун, содержащий углерод, кремний, марганец, хром, молибден, ванадий, никель и железо, дополнительно содержит титан, кальций и карбонитриды бора при следующем соотношении компонентов, мас."-,ь:
Углерод
Кремний
Хром
Марганец
Молибден
Ванадий
Никель
Титан
Кальций
Карбонитриды бора
Железо 43 „, 1698309 А1 (57) Изобретение относится к металлургии, в частности к иэносостойким чугунам для брони дробеметных аппаратов. Цель изобретения — повышение трещиностойкости и эксплуатационной стойкости в условиях абразивного износа. Износостокий чугун дополнительно содержит титан; кальций и карбонитриды бора при следующем соотношении компонентов, мас. : углерод 2,83.2: кремний 0,8-i,1; марганец 0,3-0,5; никель 0,3 — 1,0; карбонитриды бора 0,020,2; молибден 0,7 — 1,6; хром 13,5 — 16,0; кальций 0,003-0.01; ванадий 0,2-0,6; титан
0,08-0,12; железо остальное. 2 табл.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Опь)тные плавки чугуна проводят в индукционнной печи с использованием литей- . 2 ных чугунов марки Л К-4, ЛК вЂ” 5, передельных чугунов М1 и ПЛ-1, лома чугунного 17А, ферротитана Ти2, стального лома, ! карбонитридов бора, феррохрома, ферро- О марганца, феррованадия, ферромолибдена, ферросилиция и других ферросплавов. Чугун из печи выпускают при 1480 — 1500 C в 6д литейные ковши с микролегирующими и мо- (. ) дифицирующими добавками. Из чугунов от- о лива:от цилиндрические образцы, технологические ступенчатые пробы и отливки заготовок деталей дробеметных аппаратов.
В табл.1 приведены химические составы чугунов опытных плавок.
В табл.2 приведены данные о трещиностойкости, ми кротвердости, стабильности структуры, ;еханических и эксплуатационных свойствах.
Микротвердость определяют на микротвердомере ПМТ-3. а тпегци пс1ойкос ь—
1698309 на звездообразных технологических пробах
Pf 250 мм и высота 146 мм, Контактную выносливость определяют на базе 5,10 циклов при испытании в условиях качения с тормозным моментом. 5
Эксплуатационную стойкость определяют в условиях абразивного износа на де талях дробеметных аппаратов, !
Формула изобретения
Износостойкий чугун, содержагций углерод, кремний, марганец, хром, моя бден, ванадий, никель и железо, о т л и ч а ю ц и с я тем, что, с целью повышения трегциностойкости и эксплуатационной сгоикости в условиях абразивного износа, он дополнительно содержит титан, кальций и карбонитриды бора при следуюшем соотношении компонентов. мас, Д:
Углерод
Кремний
Марганец
Хром
Молибден
Ванадий г! икель
Титан
Кальций
Карбонитриды бора
Железо
Как видно из табл.2, предложенный чу- 10 гун обладает более высокой трединостой костью, однородной структурой в .:сравнении с базовым чугуном. Высокая эксплуатационная стойкость в условиях абразивного изнашивания достигается эа счет 15 получения мелкодисперсной мартенситноаустенитной матрицы с комплексными карбидами. Оптимальные значения твердости, трещиностойкости, износостойкости и механических свойств в литых иэделиях дости- 20 гаются при нормализации с 980 — 1070"С, Таб iица1
Содеотканне еоноэнентов„мас.н, в составе омпонен
Предлагаемый
Г
Известный
2,3
0,3
28,2
0,4
1,0
2,8
08 о
I -о
0,3
0,08
0,003
0,2
О, тт
2,9
1,0
15,1
0,4
0,4
0,1 ,007
0,3
0.9
1б,O
Ос,5 i,0
0,12
0,01
0,6
1.6
0,02
0.08
Остальное
Углерод
Кремний
Хром
Марганец
Никель
Tvi "га н
Кальций
Ванадий
Молибден
Карбонитриды бора
Железо
2,8 — 3,2
0,8 — 1,1
0,3-0,5
13,5-16,0
0,7-1,6
0,2--0,6
0,3 — 1,0
0,08 — 0,12
0,003 — 0.0 i
0,02 — 0,2
Остальное
1 I i36309
Таблица2 износо
5g5
14,2
Составитель С.Деркачева
Редактор M.Íåäîëóæåíêî Техред iM.Moðãåíòàë Корректор Н.Ревская
Заказ 4368 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101