RU2201967C2 - Способ получения чугуна с компактными включениями графита - Google Patents
Способ получения чугуна с компактными включениями графита Download PDFInfo
- Publication number
- RU2201967C2 RU2201967C2 RU2001108035A RU2001108035A RU2201967C2 RU 2201967 C2 RU2201967 C2 RU 2201967C2 RU 2001108035 A RU2001108035 A RU 2001108035A RU 2001108035 A RU2001108035 A RU 2001108035A RU 2201967 C2 RU2201967 C2 RU 2201967C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cast iron
- temperature
- salt bath
- cooling
- iron
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 16
- 239000010439 graphite Substances 0.000 title claims description 12
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 title claims description 12
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 8
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 12
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 title description 6
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 29
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims abstract description 18
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 15
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 6
- -1 cast iron melting Chemical compound 0.000 claims 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 abstract description 9
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 4
- 229910001296 Malleable iron Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000007858 starting material Substances 0.000 abstract description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract 1
- 238000005087 graphitization Methods 0.000 description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 229910001037 White iron Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910001566 austenite Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 2
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 2
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 210000001787 dendrite Anatomy 0.000 description 2
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 2
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 2
- KSOKAHYVTMZFBJ-UHFFFAOYSA-N iron;methane Chemical compound C.[Fe].[Fe].[Fe] KSOKAHYVTMZFBJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 2
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 2
- YPFNIPKMNMDDDB-UHFFFAOYSA-K 2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(2-hydroxyethyl)amino]acetate;iron(3+) Chemical compound [Fe+3].OCCN(CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O YPFNIPKMNMDDDB-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001141 Ductile iron Inorganic materials 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000014676 Phragmites communis Nutrition 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 229910001567 cementite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000037361 pathway Effects 0.000 description 1
- 239000010451 perlite Substances 0.000 description 1
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 description 1
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии, в частности к способам получения чугуна с компактными формами графита, т.е. ковкого чугуна для получения мелких отливок или дробей для очистки отливок. Способ включает расплавление чугуна, охлаждение его в соляной ванне до температуры 750-850oС. После чего производят нагрев соляной ванны до температуры 950-1100oС, при которой подвергают выдержке в течение 0,5-2 ч с последующим охлаждением. Изобретение направлено на уменьшение длительности процесса получения чугуна с компактными включениями графита, на получение стабильных микроструктур и на повышение механических свойств чугуна с компактными включениями графита. Изобретение дает возможность получить высокопрочные чугуны при широком диапазоне химического состава, что исключает точный контроль химического состава исходных материалов. 1 ил.
Description
Изобретение относится к металлургии, в частности к способам получения чугуна с компактными формами графита (получение ковкого чугуна).
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ получения ковкого чугуна (Металловедение и технология металлов. /Под ред. Ю. П. Солнцева. - М.: Металлургия, 1988, с.133, п.6). Способ заключается в том, что белый чугун подвергают графитизирующему отжигу при температуре 950-1100oС в течение 10-20 ч. Скорость охлаждения металла определяет размер и характер расположения дендритов.
Недостатком известного способа является длительность получения ковкого чугуна.
Заявляемое техническое решение направлено на уменьшение длительности процесса получения чугуна с компактными включениями графита, на получение стабильных микроструктур и на повышение механических свойств чугуна с компактными включениями графита.
Для получения чугуна с компактными включениями графита по заявляемому способу чугун плавят, охлаждают в соляной ванне до температуры 750-850oС, после чего производят нагрев соляной ванны до температуры 950-1100oС, при которой подвергают выдержке в течение 0,5-2 ч с последующим охлаждением.
На чертеже графически изображен режим охлаждения чугуна в соляной ванне, где
Т - температура чугуна, oС;
t - время:
I. время охлаждения (закалка из жидкого состояния),
II. время нагрева соляной ванны,
III. время выдержки (графитизирующий отжиг),
IV. время последующего охлаждения.
Т - температура чугуна, oС;
t - время:
I. время охлаждения (закалка из жидкого состояния),
II. время нагрева соляной ванны,
III. время выдержки (графитизирующий отжиг),
IV. время последующего охлаждения.
По предлагаемому способу структура белого чугуна получается при быстром охлаждении при температуре 750-850oС. Охлаждение при температуре менее 750oС позволяет получить такую же структуру чугуна, но при процессе выдержки будет необходим подогрев чугуна до 950-1100oС. Именно при такой температуре происходит быстрая графитизация чугуна. Охлаждение же при температуре более 850oС влечет за собой некачественное и проблематичное получение структуры белого чугуна. Далее происходит нагрев соляной ванны до 950-1100oС. Свыше 1100oС нагрев не рекомендован, так как далее следует линия фазового равновесия. Если же нагрев соляной ванны меньше чем 950oС - процесс графитизации замедляется.
При температуре 950-1100oС происходит выдержка чугуна в течение 0,5-2 ч для разложения цементита с образованием компактных форм графита. Ускоренному процессу графитизации способствует большая скорость затвердевания чугуна. За это время происходит наибольшая графитизация чугуна. При увеличении времени выдержки свыше 2 ч скорость графитизации уменьшается, что не дает большого технологического и экономического эффекта. При выдержке менее 0,5 ч в чугуне остается большое количество карбидной (цементитной) структуры, что повлечет за собой повышение твердости и хрупкости отливки.
Дисперсные структурные составляющие увеличивают количество центров и степень графитизации, а также сокращают пути диффузии углерода и самодиффузии железа. Большая скорость кристаллизации чугуна приводит к пересыщению аустенита углеродом и неравномерному распределению последнего между аустенитом и эвтектикой, что также облегчает графитизацию. При изготовлении чугунных отливок таким способом наблюдается взаимосвязь теплофизических условий затвердевания с кристаллизацией дендритов, графитообразованием и величиной первичного зерна, а следовательно, и более высоких механических свойств. Повышение свойств чугуна литой заготовки связано также с влиянием первичной структуры на эвтектоидное превращение. По сравнению с чугуном, залитым в песчано-глинистую форму, в отливках, полученных в соляных ваннах, увеличивается количество связанного углерода и перлита.
Пример конкретного выполнения.
Исследовали доэвтектический чугун, содержащий, %:
Углерод - 3,36
Кремний - 1,83
Марганец - 0,49
Хром - 0,23
Никель - 0,10
Медь - 0,26
Титан - 0,022
Фосфор - 0,068
Сера - 0,052
Железо - Остальное
Химический состав образца определяли спектральным методом.
Углерод - 3,36
Кремний - 1,83
Марганец - 0,49
Хром - 0,23
Никель - 0,10
Медь - 0,26
Титан - 0,022
Фосфор - 0,068
Сера - 0,052
Железо - Остальное
Химический состав образца определяли спектральным методом.
Жидкий чугун получили путем переплава в дуговых печах, причем температура перегрева жидкого чугуна составила 1530-1550oС. При этой температуре была произведена заливка в форму, размещенную в соляной ванне. Температура соляной ванны составляла 750-850oС. (Вообще соляная ванна представляет собой емкость с расплавом соли NaCl, BaCl или других солей, имеющих температуру плавления от 750 до 850oС и температуру кипения свыше 1400-1500oС.) После охлаждения чугуна, залитого в форму, до температуры соляной ванны произвели нагрев ванны до температуры 950-1100oС и далее при этой температуре происходила выдержка в течение 0,5-2 ч. После выдержки соляную ванну с образцами в форме охладили до комнатной температуры. Время охлаждения составило 20 мин.
Образцы имели сферическую форму размерами от 3 до 15 мм.
На полученных образцах изучали структуру.
Результаты исследования структуры следующие.
Графит точечный равномерно распределенный, размер графитовых включений 15-20 мкм. Металлическая основа: тростит + карбиды дендритного строения (микроструктура отбеленного чугуна).
Заявляемый способ получения чугуна с компактными включениями графита может быть успешно применен при получении мелких отливок или дробей для очистки отливок. Такой способ дает возможность получить высокопрочные чугуны при широком диапазоне химического состава, что исключает точный контроль химического состава исходных материалов. На механические свойства отливок можно повлиять режимом охлаждения и выдержки.
Заявляемое техническое решение в сравнении с известными имеет весомое преимущество - уменьшение длительности технологического процесса получения чугуна с компактными включениями графита за счет быстрого охлаждения из жидкого состояния расплава при температуре 750-850oС. Кроме того, значительно снижаются дополнительные затраты на подготовку жидкого чугуна к сфероидизирующей модификации, что приводит к уменьшению стоимости продукции. Заявляемый способ отличается стабильностью результатов.
Claims (1)
- Способ получения чугуна с компактными включениями графита, включающий плавку чугуна, охлаждение и термическую обработку с последующим охлаждением, отличающийся тем, что охлаждение производят в соляной ванне до температуры 750-850oС, а термическая обработка включает нагрев соляной ванны до температуры 950-1100oС, при которой проводят выдержку в течение 0,5-2 ч.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001108035A RU2201967C2 (ru) | 2001-03-26 | 2001-03-26 | Способ получения чугуна с компактными включениями графита |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001108035A RU2201967C2 (ru) | 2001-03-26 | 2001-03-26 | Способ получения чугуна с компактными включениями графита |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2201967C2 true RU2201967C2 (ru) | 2003-04-10 |
| RU2001108035A RU2001108035A (ru) | 2003-06-27 |
Family
ID=20247630
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2001108035A RU2201967C2 (ru) | 2001-03-26 | 2001-03-26 | Способ получения чугуна с компактными включениями графита |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2201967C2 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2402617C2 (ru) * | 2008-10-02 | 2010-10-27 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" | Способ измельчения графитных включений в высокопрочном чугуне |
| RU2487950C1 (ru) * | 2012-04-13 | 2013-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" (ИНЭКА) | Способ получения алюминиевого чугуна с компактными включениями графита |
| RU2590772C1 (ru) * | 2015-04-09 | 2016-07-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук (ИМЕТ УрО РАН) | Способ получения алюминиевого чугуна |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1263043B (de) * | 1959-04-17 | 1968-03-14 | Ct Tech Des Ind De La Fonderie | Verfahren zur Einbringung verschiedener Elemente, insbesondere von Kohlenstoff, in eine Metallschmelze |
| SU539948A1 (ru) * | 1974-05-12 | 1976-12-25 | Каменск-Уральский литейный завод | Способ производства высокопрочного чугуна |
| RU2130081C1 (ru) * | 1998-06-08 | 1999-05-10 | Сибирский государственный индустриальный университет | Способ обработки чугунного расплава |
-
2001
- 2001-03-26 RU RU2001108035A patent/RU2201967C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1263043B (de) * | 1959-04-17 | 1968-03-14 | Ct Tech Des Ind De La Fonderie | Verfahren zur Einbringung verschiedener Elemente, insbesondere von Kohlenstoff, in eine Metallschmelze |
| SU539948A1 (ru) * | 1974-05-12 | 1976-12-25 | Каменск-Уральский литейный завод | Способ производства высокопрочного чугуна |
| RU2130081C1 (ru) * | 1998-06-08 | 1999-05-10 | Сибирский государственный индустриальный университет | Способ обработки чугунного расплава |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Металловедение и технология металлов. Под ред. Ю.П. Солнцева. - М.: Металлургия, 1988, с.133, п.6. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2402617C2 (ru) * | 2008-10-02 | 2010-10-27 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" | Способ измельчения графитных включений в высокопрочном чугуне |
| RU2487950C1 (ru) * | 2012-04-13 | 2013-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" (ИНЭКА) | Способ получения алюминиевого чугуна с компактными включениями графита |
| RU2590772C1 (ru) * | 2015-04-09 | 2016-07-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук (ИМЕТ УрО РАН) | Способ получения алюминиевого чугуна |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8486329B2 (en) | Process for production of semisolidified slurry of iron-base alloy and process for production of cast iron castings by using a semisolidified slurry | |
| CN113564391B (zh) | 一种利用熔体循环过热消除过共晶铝硅合金中初生硅的方法 | |
| RU2201967C2 (ru) | Способ получения чугуна с компактными включениями графита | |
| DE69922162D1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur herstellung halbfester metalle | |
| Piątkowski | The effect of Al-17wt.% Si alloy melt overheating on solidification process and microstructure evolution | |
| CN119592853A (zh) | 一种稀土微合金化的铝合金铸棒及其生产工艺 | |
| CN108149082B (zh) | 一种Al-Mo中间合金及其制备方法 | |
| US20040055724A1 (en) | Semi-solid metal casting process and product | |
| Liang et al. | In-Situ Observation of the Multi-phase Transition and Microstructure Evolution of 22MnB5 Steel | |
| Massone et al. | Production of ADI by hot shake out—microstructure and mechanical properties | |
| RU2101129C1 (ru) | Способ получения литых металлических изделий | |
| SU639643A1 (ru) | Способ получени отливок из графитизированной стали | |
| CN115786793B (zh) | 一种力学性能优异的轻质中熵合金及其制备方法 | |
| Piątkowski | Nucleation and growth of primary silicon crystals in AlSi alloy after modification with Cup and overheating to a temperature of 920 C | |
| Efimov et al. | Effect of External Integrated Treatment on the Structure and Properties of the Castings from Steel Grade 35L | |
| RU2690084C1 (ru) | Способ производства поковок из штамповых сталей типа 5ХНМ | |
| SU1014934A1 (ru) | Способ термической обработки нержавеющих сталей | |
| RU2241575C1 (ru) | Охлаждающая жидкость для литья с направленной кристаллизацией | |
| RU2487950C1 (ru) | Способ получения алюминиевого чугуна с компактными включениями графита | |
| Piątkowski | Proeutectic crystallisation of AlSi17Cu5 alloy after overheating and modification with Al-CuP master alloy | |
| RU1779266C (ru) | Способ графитизирующего отжига отливок из белого чугуна | |
| RU2245758C1 (ru) | Охлаждающая жидкость для литья с направленной кристаллизацией | |
| RU2245759C1 (ru) | Охлаждающая жидкость для литья с направленной кристаллизацией | |
| RU2200763C2 (ru) | Способ обработки расплава чугуна | |
| Trepczyńska-Łent | Leading Phase in the Directionally Solidifying Fe–4.25% C Eutectic Alloy |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090327 |