ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА В УСЛОВИЯХ АО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД» (АО «БАЗ»)
DOI:
https://doi.org/10.32339/0135-5910-2025-8-5-13Ключевые слова:
высокопрочный чугун, расплав, модифицирование, изотермическая закалка, микроструктураАннотация
Основной целью работы была разработка технологического процесса изготовления отливок из высокопрочного чугуна (ВЧ), вписывающегося в действующее производство отливок «клин фрикционный» из серого чугуна марки СЧ35. При производстве отливок «корпус фрикционный» из чугуна марки СЧ35 плавку чугуна проводят в индукционной печи ИСТ, разливку металла осуществляют из чайникового ковша металлоемкостью 700 кг. Для производства ВЧ выбрали сэндвич-процесс, не требующий капитальных затрат. Модифицирование выполняли в чайниковом ковше. Для модифицирования выбраны сфероидизирующий модификатор ErgoMag-59 фракции 1–10 мм, графитизирующий модификатор ErgoSil67 фракции 0,7–3 мм, комплексный модификатор МК82, дробь стальная — 7 кг (1,4 %). Модификаторы загружали на дно ковша в место, противоположное падению струи при выпуске расплава из печи. Температура выпуска составляла 1440 °С. Эксперименты показали, что, варьируя химический состав исходного перед модифицированием чугуна, можно получать в литом состоянии высокопрочные чугуны марок от ВЧ40 до ВЧ80. Изотермическая закалка чугунных отливок марок ВЧ70, ВЧ80 позволит изготавливать отливки «клин фрикционный» марки ВЧ120.
Библиографические ссылки
Бех Н. И., Александров Н. Н., Нуралиев Ф. А. Высокопрочный чугун сейчас и в будущем // Литейное произ-водство. 2018. № 5. С. 2–5.
Hartung C., White D., Copi K. etc. The continuing evolution of MgFeSi treatments for ductile and CG irons // Inter-national Journal of Metalcasting. 2014. V. 8. № 2. P. 7–15.
Ahmed M., Riedel E., Kovalko M., Volochko A. Ultrafine ductile and austempered ductile irons by solidification in ultrasonic field // International Journal of Metalcasting. 2022. V. 16. P. 1463–1477.
Сироткин С. А. Получение высокопрочного чугуна с использованием сендвич-процесса // Литейное произ-водство. 2018. № 7. С. 6–9.
Theuwissen K., Lacaze J., Laffont L. Structure of graphite precipitates in cast iron // International Carbon Journal. 2016. V. 96. № 1. P. 1120–1128.
Давыдов С. В., Болдырев Д. А., Сканцев В. М. Модифицирование графитизированных конструкционных чугунов. — Брянск: БГТУ, 2015. — 113 с.
Чайкин А. В. Теория и практика модифицирования ответственных железнодорожных отливок из серого чугу-на высоких марок // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2024. Т. 80. № 5. С. 37–44.
Шаповалов А. Н. Теория металлургических процессов: учебно-методическое пособие. — Новотроицк: НФ НИТУ «МИСиС», 2015. — 91 с.
Сироткин С. А. Сендвич-процесс — один из вариантов технологии получения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом // Прогрессивные литейные технологии: труды конференции. Под ред. проф. В. Д. Белова и доц. А. В. Колтыгина. — М.: МИСИС, 2024. С. 96–107.
Габец A. B. Разработка состава и технологии получения специального модифицированного чугуна повы-шенной эксплуатационной стойкости для фрикционных узлов подвижного состава железнодорожного транспорта: дис. … канд. техн. наук. — М., 2014. — 168 с.
ТУ 3183-163-01124323–2003. Клин фрикционный из высокопрочного чугуна для тележек грузовых вагонов. Технические условия. — М.: Стандартинформ.
Борщ Б. В. Повышение долговечности фрикционного клинового гасителя колебаний тележек грузовых ваго-нов: автореф. дис. … канд. техн. наук. — М., 2009. — 28 с.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2025 ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.