ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕЛОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО ЧУГУНА
DOI:
https://doi.org/10.32339/0135-5910-2025-6-23-29Ключевые слова:
износостойкий чугун, модификатор, модифицирующая обработка, микроструктура, гидроабразивный износАннотация
Для изготовления деталей машин и механизмов, используемых в различных отраслях промышленности, в том числе связанных с добычей, обогащением и транспортировкой минерального и рудного сырья, применяют износостойкие белые чугуны. Детали и узлы механизмов, например рабочие колеса пульповых насосов, работающие на износ в условиях небольших ударных нагрузок и изготовленные из этих чугунов, обеспечивают увеличение сопротивления износу в несколько раз по сравнению с деталями из обычных или легированных сталей. Основным способом производства рабочих колес пульповых насосов в настоящее время является литье. При этом сама технология производства таких деталей не является совершенной, что не позволяет стабилизировать качество продукции. Структура износостойких чугунов, определяющая их износостойкость, зависит от химического состава сплава, параметров кристаллизации и термической обработки отливки. Параметры кристаллизации для конкретных производственных условий можно считать стабильной величиной, но с помощью модифицирующей обработки расплава перед его заливкой в формы также можно воздействовать на кристаллизационные процессы. Для совершенствования технологических процессов модифицирования высокохромистого износостойкого чугуна марки ИЧХ28Н2 в условиях литейно-металлургической лаборатории ООО НПП Технология проведены опытно-промышленные работы. В ходе работ расплав высокохромистого износостойкого чугуна обрабатывали как известными материалами, информация о которых приведена в научно-технической литературе, так и инновационным модификатором, разработанным в ООО НПП Технология. Для оценки эффективности различных модификаторов проведены исследования структур полученных образцов и серия испытаний по гидроабразивному износу этих образцов на специально созданной установке.
Библиографические ссылки
Гарбер М. Е. Износостойкие белые чугуны. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 2010. — 279 с.
Хосен Р., Дзюба Г. С., Ри Э. Х. и др. Управление структурой и свойствами хромистых белых чугунов путем их модифицирования // Известия вузов. Черная металлургия. 2015. Т. 58. № 6. С. 412–416. DOI: 10.15825/0368-0797-2015-6-412-416.
Гольдштейн Я. Е., Мизин В. Г. Модифицирование и микролегирование чугуна и стали. — М.: Металлургия, 1986. — 272 с.
Колокольцев В. М., Миронов O. A., Петроченко Е. В. и др. Повышение свойств жароизносостойкого чугуна рафинированием и модифицированием // Литейное производство. 2007. № 3. С. 27–29.
Ребиндер П. А. Физико-химические основы модификации металлов и сплавов малыми поверхностно актив-ными примесями // Исследования в области прикладной физико-химии поверхностных явлений. — М.-Л.: ОНТИ, 1936. — 300 с.
Ефимов В. А., Эльдарханов А. С. Современные технологии разливки и кристаллизации сплавов. — М.: Машиностроение, 1998. — 360 с.
Ильюшенко В. М., Дувалов П. Ю., Барановский К. Э. и др. Повышение износостойкости хромистых чугунов // Литье и металлургия. 2016. Т. 83. № 2. С. 5–9.
Марукович Е. И., Ильюшенко В. М., Пумпур В. М. и др. Влияние легирующих элементов и термической об-работки на механические свойства хромистого чугуна // Литье и металлургия. 2020. № 3. С. 36–40.
Васенко Ю. А. Моделирование износостойкости чугуна, легированного титаном, по данным пассивного эксперимента // Технологический аудит и резервы производства. 2011. Т. 2. № 2. С. 3–8.
Полубояров В. А., Коротаева З. А., Жданок А. А. и др. Модифицирование серого чугуна и стали эффектив-ными составами на основе нанодисперсных порошков карбидов вольфрама и титана // Химия в интересах устойчивого развития. 2018. Т. 26. № 1. С. 43–53.
Пат. 2776573 С1 РФ, МПК C21C 7/00, C21C 1/00. Модификатор для железоуглеродистых расплавов и спо-соб его изготовления / А. Я. Дынин, В. Я. Гольдштейн, А. А. Токарев и др. // Заявл. 17.11.2021; опубл. 22.07.2022. Бюл. № 21.
Пат. 27792721 C1 РФ, МПК C21C 7/00, C21C 1/00. Модификатор для железоуглеродистых расплавов и способ его изготовления / А. Я. Дынин, В. Я. Гольдштейн, А. А. Токарев и др. // Заявл. 20.05.2022; опубл. 05.09.2022. Бюл. № 25.
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.