
- •Раздел 1
- •Раздел 2
- •1. Основы формирования в сталях и чугунах литой структуры
- •Литейные стали и чугуны как сплавы системы Fe-c. Современное состояние производства отливок из чугуна и стали в России и в мире.
- •Литейные стали и чугуны как сплавы системы Fe-c.
- •1.1.2 Современное состояние производства отливок из чугуна и стали в России и в мире.
- •Формирование в литых сталях и чугунах фаз и структурных составляющих в процессе охлаждения в литейной форме.
- •1.2.1 Формирование в литых сталях фаз и структурных составляющих в процессе охлаждения в литейной форме
- •1.2.2 Формирование в чугунах фаз и структурных составляющих в процессе охлаждения в литейной форме
- •2. Основы технологии производства стальных отливок
- •2.1. Классификация литейных сталей, предъявляемые к ним требования. Влияние химического состава на структуру и свойства. Выбор легирующих элементов. Структурная диаграмма Шеффлера
- •2.1.1 Классификация литейных сталей, предъявляемые к ним требования.
- •2.1.2 Влияние химического состава на структуру и свойства
- •2.1.3 Выбор легирующих элементов
- •2.2. Плавка литейных сталей: шихтовые материалы; плавильные печи; методы плавки. Технология плавки стали в электродуговых печах с основной футеровкой
- •Шихтовые материалы
- •2.2.2 Плавильные печи
- •2.2.3 Методы плавки.
- •2.2.4. Плавка стали в дуговых электропечах с основной футеровкой
- •2.2.4.1 Плавка стали с окислением
- •2.2.4.2 Плавка стали с частичным окислением
- •2.2.4.3 Плавка стали без окисления
- •Плавка стали в дуговых печах с кислой футеровкой и индукционных тигельных печах
- •2.3.1 Плавка стали в дуговых печах с кислой футеровкой
- •2.3.2 Плавка стали в индукционных печах
- •2.3.3 Плавка стали в вакуумных индукционных печах
- •2.4. Особенности плавки литейных сталей со специальными свойствами
- •2.4.1. Особенности плавки высокомарганцевых износостойких сталей
- •2.4.2 Особенности плавки высокохромистых коррозионностойких литейных сталей
- •2.4.3 Особенности плавки хладостойких литейных сталей
- •2.4.4 Методика расчета шихты для выплавки литейных сталей
- •2.4.4.1 Задача расчета шихты
- •Этапы расчета шихты
- •2.5. Внепечная обработка и разливка стали
- •2.5.1 Выпуск плавки в литейные ковши
- •2.5.2 Внепечная обработка стали
- •2.5.2.1 Раскисление стали
- •2.5.2.2 Продувка стали в ковше инертными (нейтральными) газами
- •2.5.2.3 Вакуумирование стали в ковше
- •2.5.3 Разливка стали в литейные формы
- •Литниковые системы для стального литья
- •2.5.4.1. Выбор конструкции литниковой системы
- •2.5.4.2. Расчет литниковой системы при заливке форм из поворотного ковша
- •2.5.4.3. Расчет литниковой системы при заливке форм из стопорного ковша
- •2.5.4.4. Расчет элементов литниковой системы
- •2.6. Литейные свойства сталей (жидкотекучесть, линейная и объемная усадка) и их влияние на качество отливок.
- •2.6.1 Жидкотекучесть литейных сталей
- •2.6.2 Усадка литейных сталей
- •2.7. Формирование стальных отливок в литейной форме
- •2.7.1. Затвердевание стальных отливок
- •2.7.2. Питание стальных отливок.
- •2.7.3. Расчет прибылей.
- •2.9. Особенности технологии производства отливок из различных сталей.
- •2.9.1. Особенности изготовления отливок из углеродистых сталей.
- •2.9.2. Особенности изготовления отливок из низколегированных сталей
- •Раздел 3
- •3.1.1. Понятия об углеродном эквиваленте и степени эвтектичности
- •3.1.2. Классификация литейных чугунов
- •3.1.3. Параметры структуры и свойств
- •3.2.1. Формирование структуры чугуна
- •3.2.2. Влияние структурных составляющих на свойства чугуна
- •3.3. Влияние химического состава, скорости охлаждения и других факторов на структуру чугуна.
- •3.3.1. Влияние химического состава.
- •3.3.3. Влияние скорости охлаждения.
- •3.3.4. Влияние состояния расплава
- •3.3.5. Влияние модифицирования
- •3.3.6. Влияние термической обработки
- •3.4. Основы теории и технологии графитизирующего и сфероидизирующего модифицирования чугуна.
- •3.4.1. Теминология и общие положения
- •3.4.2. Теория графитизирующего модифицирования чугуна
- •Фактическая, в ковше; 2 и 3- Равновесная с углеродом и кремнием соответственно.
- •3.4.3. Теория сфероидизирующего модифицирования чугуна
- •3.5. Плавка чугуна.
- •3.5.1. Выбор плавильного агрегата
- •3.5.2. Плавка чугуна в вагранках Шихтовые материалы, применяемые при ваграночной плавке чугуна
- •Топливом при ваграночной плавке являются кокс и газ.
- •3.6. Плавка чугуна в электропечах.
- •3.6.1. Плавка чугуна в индукционных печах
- •3.6.2. Плавка чугуна в дуговых электрических печах
- •3.6.3. Плавка чугуна дуплекс-процессом
- •3.6.4. Экспресс - контроль чугуна по ходу плавки
- •3.7. Газы и неметаллические включения в чугуне и их влияние на качество отливок.
- •3.7.1 Источники газов и основные закономерности их растворения в чугуне
- •3.7.2. Взаимодействие жидкого чугуна с газами
- •3.7.3. Взаимодействие чугуна с огнеупорными материалами
- •3.7.5. Дегазация чугуна
- •3.7.7. Рафинирование чугуна от неметаллических включений
- •3.8. Литейные свойства чугунов и их влияние на качество отливок
- •3.9. Технологические особенности получения чугунов
- •3.9.1. Особенности получения отливок из серого чугуна
- •3.9.2. Особенности получения отливок из высокопрочных чугунов с шаровидным и вермикулярным графитом
- •3.9.3. Особенности получения отливок из ковкого чугуна
- •Без предварительной обработки; 2 – 4 с обработкой
3.3.5. Влияние модифицирования
Механизм воздействия модификаторов на процесс кристаллизации чугуна подробно рассмотрен разделе 3.4. Здесь лишь отметим, что для чугунов применяют два вида модифицирования: графитизирующее и сфероидизирующее. При графитизирующем модифицировании за счет введения специальных добавок-модификаторов обеспечивается образование в затвердевающем расплаве чугуна дополнительных зародышей для кристаллизации графита и, вследствие этого, достигается повышение степени графитизации, формирование структуры с мелкопластинчатым графитом и получение более однородной структуры в сечениях отливок различной толщины. При этом по сравнению с обычным чугуном модифицированный чугун такого же химического состава в меньшей степени склонен к отбелу и образованию междендритного точечного графита. Эти факторы обуславливают необходимость обязательного применения модифицирования при производстве чугунных отливок с высокими механическими свойствами.
В качестве графитизирующего модификатора наибольшее применение имеет 75 %-ный ферросилиций. Более высоким графитизирующим воздействием обладают комплексные модификаторы на основе ферросилиция, дополнительно содержащие небольшое количество А1, Са, Ва, РЗМ (Ce, Y, La, Pd и др.) и некоторых других химически активных элементов в различных сочетаниях. Существуют и другие составы комплексных модификаторов, например, содержащие силициды редкоземельных металлов или механическую смесь FeSi, СаSi, SiС и графита. Выбор того или иного состава определяется характером технологического процесса и требованиями к отливкам.
При прочих равных условиях эффект модифицирования полнее проявляется при низком углеродном эквиваленте (пониженных содержания углерода и кремния), а также в условиях повышенного перегрева жидкого чугуна и ускоренного охлаждения отливок (Рис. 3.3.5).
Рис. 3.3.5. Влияние состава и технологических факторов на механические свойства чугуна
Экстремальная зависимость прочности чугуна от указанных факторов обусловлена тем, что углеродном эквиваленте ниже нижнего предела, как и при превышении параметров перегрева расплава и скорости охлаждения отливок выше верхнего предельного уровня в структуре чугуна вместо мелкопластинчатого формируется междендритный графит, а затем и структурно свободный цементит, которые существенно снижают его механические свойства. При этом графитизирующее модифицирование позволяет использовать положительное влияние указанных факторов в более широком интервале, сдвигая их предельно-допустимые значения вправо и обеспечивая достижение более высоких значений механических свойств.
При сфероидизирующем модифицировании за счет введения специальных добавок-модификаторов обеспечивается формирование графитных включений в компактной (вермикулярной) или шаровидной форме. Сфероидизирующее воздействие оказывают Mg, Ca и РЗМ. В связи с этим в качестве модификаторов используют металлический магний или магний и кальций-содержащие лигатуры Ni-Mg, Cu-Mg, Fe-Si-Mg и Fe-Si-Ca-Mg, а также РЗМ (мишметал) или РЗМ-содержащие лигатуры (Fe-Ce, Fe-Y, Fe-Si-Ce, Fe-Si-Y и др.). Чугун с компактной или шаровидной формой графита имеет более высокие механические свойства, чем чугун с пластинчатым графитом. При этом, наряду с повышением прочностных свойств, достигается и достаточно высокий уровень пластических свойств. Наиболее высокие показатели свойств обеспечивается при сочетании сфероидизирующего и графитизирующего модифицирования. В этом случае в чугуне формируется более однородная структура с равномено распределенными мелкими включениями графита компактной или шаровидной формы.