- •Экзаменационный билет № 1
- •1. Диаграмма состояния Fe-Fe3c. Фазовые превращения в стали при кристаллизации и охлаждении в литейной форме.
- •2. Особенности технологии плавки и получения отливок из высокохромистых сталей.
- •3. Чугун, как конструкционный и литейный материал. Его преимущества, недостатки, области применения.
- •4. В чем отличие коррозионностойких чугунов, особенности состава и технологии плавки и литья ?
- •Экзаменационный билет № 2
- •Основные принципы выбора легирующих элементов для получения заданной структуры и свойств в отливках из высоколегированных сталей. Структурная диаграмма Шеффлера.
- •Технология плавки сталей в основных дуговых печах методом полного окисления.
- •4. Какой из перечисленных материалов (серый чугун с пластинчатым графитом; ковкий чугун; высокопрочный чугун; антифрикционный чугун; сталь) имеет наиболее высокие демпфирующие свойства и почему ?
- •Экзаменационный билет № 3
- •Неметаллические включения в литой стали. Классификация нв, их влияние на качество стальных отливок. Методы рафинирования стали от нв и нейтрализации их вредного воздействия.
- •2. Сталь 110г13л. Назначение стали, требования к ее химическому составу и структуре. Особенности технологии плавки и илтья.
- •3. Понятие об углеродном эквиваленте и степени эвтектичности чугуна. В чем смысл использования этих понятий ?
- •4. В чем отличие жаростойких чугунов, особенности состава и технологии плавки и литья ?
- •Экзаменационный билет № 4
- •2. Коррозионностойкие стали. Требования к структуре и химическому составу. Особенности технологии изготовления отливок из этих сталей.
- •3. Графитизация чугунов при первичной и вторичной кристаллизации. Классификация чугунов в зависимости от степени графитизации.
- •4. Как получить отливку из ковкого чугуна с перлитной матрицей. Приведите технологию графитизирующего отжига для такой отливки.
- •Экзаменационный билет № 5
- •Низколегированные стали. Области их применения. Особенности технологического процесса их плавки и литья.
- •Методы плавки чугуна. Их достоинства и недостатки.
- •Экзаменационный билет № 6
- •4. В чем отличие жаропрочных чугунов, особенности состава и технологии плавки и литья ?
- •Экзаменационный билет № 7
- •Варианты плавка стали в кислой электродуговой печи. Их возможности, достоинства и недостатки.
- •3. Шихтовые материалы, топливо и флюсы, применяемые при плавке чугуна в вагранке. Их функциональное назначение и поведение при плавке
- •4. В чем заключается принцип Шарпи ? Какие чугуны отвечают этому принципу ? Каковы особенности технологии их получения ?
- •Экзаменационный билет № 8
- •Роль примесных и легирующих элементов на формирование структуры и свойств стальных отливок.
- •Особенности технологии плавки низкоуглеродистой высоколегированной хромоникелевой стали.
- •3. Металлургические процессы, протекающие в различных зонах вагранки при плавке чугуна.
- •4. В чем отличие антифрикционных чугунов, особенности состава и технологии плавки и литья ?
- •Экзаменационный билет № 9
- •2. Особенности технологии плавки стали в дуговой печи с частичным окислением.
- •Ваграночная плавка чугуна и методы её интенсификации.
- •Чем отличаются половинчатые чугуны от других ? Где они могут применяться ?
- •Экзаменационный билет № 10
- •2. Влияние перегрева расплава, модифицирования и скорости охлаждения на формирование структуры стали в отливках.
- •3. Плавка чугуна в газовых вагранках: особенности конструкции газовых вагранок, состава шихты и процесса получения жидкого чугуна.
- •4. В каких случаях и для какой цели проводят термическую обработку чугуна ?
- •Экзаменационный билет № 11
- •2. Плавка стали в индукционных печах. Варианты плавки. Достоинства и недостатки.
- •3. Плавка чугуна в дуговых печах переменного и постоянного тока: особенности конструкции печей; процесса плавки; достоинства и недостатки.
- •4. В чем причины возникновения внутренних напряжений в чугунных отливках ? Каковы их возможные последствия ? Можно ли их предупредить и как ?
- •Экзаменационный билет № 12
- •Классификация отливок из конструкционных сталей. Требования, предъявляемые к отливкам различного назначения.
- •2. Хладостойкие стали. Требования к сталям. Особенности технологии изготовления отливок из этих сталей.
- •3. Плавка чугуна в тигельных и канальных индукционных печах. Металлургические процессы и технология плавки в тигельных индукционных печах. Условия тигельной реакции.
- •4. Как классифицируются серые чугуны в зависимости от формы графитных включений и условий их образования ?
- •Экзаменационный билет № 13
- •Экзаменационный билет № 14
- •1. Газы в сталях. Факторы, оказывающие влияние на их растворимость. Меры предупреждения формирования газовых дефектов в отливках.
- •2. Сталь 110г13л склонна к образованию горячих трещин. Чем это обусловлено ?
- •3. Классификация серых чугунов по строению металлической основы и форме графита.
- •4. В чем преимущества дуплекс-процесса плавки ? Оцените их возможные варианты .
- •Экзаменационный билет № 15
- •2. Чем можно частично заменить никель в аустенитных сталях ? Как определить эквивалент никеля ?
- •4. Воспроизведите трансформацию структуры отливки из белого чугуна в структуру отливки из ковкого чугуна.
- •Экзаменационный билет № 16
- •2. Высокомарганцевая сталь. Особенности ее состава, структуры и свойств. Технология плавки.
- •3. Модифицирование чугунов. Технологические факторы, влияющие на процессы графитизации. Типы модификаторов, используемых для модифицирования чугуна.
- •Экзаменационный билет № 17
- •Экзаменационный билет № 18
- •4. Какова цель экспресс-контроля плавки чугуна ? Что следует контролировать и как ? экзаменационный билет № 19
- •2. Чем отличаются технологии изготовления отливок из сталей перлитного и аустенитного классов ?.
- •4. Каковы преимущества чугуна с вермикулярным графитом по сравнению с серым чугуном с пластинчатой формой графита и чем это обусловлено ?
- •Экзаменационный билет № 20
- •2. Как формируется зональная ликвация элементов в отливках ? Можно ли её уменьшить или устранить ?
- •3. Марки, химический состав, структура, свойства и особенности технологии получения чугунов с вермикулярным графитом.
- •4. Какова роль эвтектического и эвтектоидного превращения в формировании структуры чугунных отливок ?
Экзаменационный билет № 17
1. Роль неметаллических включений в формировании структуры и свойств стальных отливок.
Как можно повысить прочность конструкционных углеродистых сталей ? Какой легирующий элемент может дать наибольший прирост прочности ?
3. Марки, химический состав, структура и свойства отливок из ковкого чугуна. Технология графитизирующего отжига отливок из белого чугуна для получения требуемой формы графита и механических свойств в ковком чугуне.
Ковкий чугун получают отжигом белого доэвтектического чугуна.
Хорошие свойства у отливок обеспечиваются, если в процессе кристаллизации и охлаждения отливок в форме не происходит процесс графитизации. Чтобы предотвратить графитизацию, чугуны должны иметь пониженное содержание углерода и кремния.
Ковкие чугуны содержат: углерода – 2,4…3,0 %, кремния – 0,8…1,4 %, марганца – 0,3…1,0 %, фосфора – до 0,2 %, серы – до 0,1 %.
Ковкий чугун, как и серый, состоит из сталистой основы и содержит углерод в виде графита, однако графитовые включения в ковком чугуне иные, чем в обычном сером чугуне. Разница в том, что включения графита в ковком чугуне расположены в форме хлопьев, которые получаются при отжиге, и изолированны друг от друга, в результате чего металлическая основа менее разобщена, и чугун обладает некоторой вязкостью и пластичностью. Из-за своей хлопьевидной формы и способа получения графит в ковком чугуне часто называют углеродом отжига.
Производство отливок из ковкого чугуна основано на отжиге отливок в нейтральной(кварцевый песок или соляная ванна) или окислительной среде с целью разложения цементита на железо и углерод отжига (графитизация). После отжига в ней-тральной среде углерод отжига придает излому отливки черный бархатный цвет. Такой чугун на-зывают черносердечным ковким чугуном. Черносердечный чугун можно получать с феррит-ной или перлитной металлической матрицей. До отжига излом отливок должен быть белым.
Первая стадия (950...1050 °С) подбирается по длительности такой, чтобы весь цементит, находящийся в структуре отливки, распался на аустенит и хлопьевидный графит. На второй стадии графитизирущего отжига при температуре эвтектоидного превращения формируется металлическая основа ковкого чугуна. В зависимости от режимов охлаждения ковкие чугуны могут иметь перлитную (непрерывное охлаждение), ферритную (очень медленное охлаждение в интервале 760...720 °С или изотермическая выдержка при 720...700 °С) или ферритно-перлитную (сокращение продолжительности второй стадии отжига) металлические основы.
Ковкие чугуны с перлитной металлической основой обладают высокими твердостью (235...305 НВ) и прочностью (Ств = 650...800 МПа) в сочетании с небольшой пластичностью (5 = 3,0...1,5 %). Ковкий ферритный чугун характеризуется высокой пластичностью (5 = 10...12 %) и относительно низкой прочностью (Ств = 370...300 МПа)
Ковкие чугуны согласно ГОСТ 1215—79 маркируются двумя буквами (КЧ — ковкий чугун) и двумя группами цифр. Первые две цифры в обозначении марки соответствуют минимальному пределу прочности при растяжении ( МПа / 10, цифры после тире — относительному удлинению при растяжении, %. Чугуны марок КЧЗО—6, КЧЗЗ—8, КЧ35—10, КЧ37—12, имеющие повышенное значение удлинения при растяжении, относятся к ферритным, а марок КЧ45—7, КЧ50—5, КЧ55—4, КЧ60—3, КЧ65—3, КЧ70—2, КЧ80—1.5 — к перлитным чугунам
По механическим и технологическим свойствам ковкий чугун занимает промежуточное положение между серым чугуном и сталью. Недостатком ковкого чугуна по сравнению с высокопрочным является ограничение толщины стенок для отливки и необходимость отжига.
Отливки из ковкого чугуна применяют для деталей, работающих при ударных и вибрационных нагрузках.
Из ферритных чугунов изготавливают картеры редукторов, ступицы, крюки, скобы, хомутики, муфты, фланцы.
Из перлитных чугунов, характеризующихся высокой прочностью, достаточной пластичностью, изготавливают вилки карданных валов, звенья и ролики цепей конвейера, тормозные колодки
4. Как могут вводиться сфероидизирующие модификаторы при модифицировании расплава чугуна в ковше ?
Сфероидизирующие модификаторы
Влияют на форму графитных включений за счет изменения условий их роста
