Композиционное структурирование высокопрочного чугуна

Особенности получения композиционного распределения фаз в высокопрочном чугуне. Факторы, оказывающие влияние на формирование ферритной оболочки вокруг графитовых включений. Способы управления толщиной ферритной оболочки в структуре "бычьего глаза".

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.05.2018
Размер файла 590,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 621.74: 669.13

Композиционное структурирование высокопрочного чугуна

К.В. Макаренко, А.В. Тотай, А.Н. Поддубный, Е.А. Зенцова

Аннотация

композиционный высокопрочный чугун ферритный

Рассмотрены особенности получения композиционного распределения фаз в высокопрочном чугуне. Описаны основные факторы, оказывающие влияние на формирование ферритной оболочки вокруг графитовых включений. Предложены способы управления толщиной ферритной оболочки в структуре «бычьего глаза» и изменения механических и эксплуатационных свойств чугуна.

Ключевые слова: высокопрочный чугун, композиционные структуры, феррит, кремний, графитовые включения, термическая обработка.

Чугуны относятся к группе эвтектических железоуглеродистых сплавов. В зависимости от химического состава, условий охлаждения и технологии модифицирования в чугунах могут быть получены различные по морфологическим параметрам и фазовому составу эвтектические композиции. Используя специальные методы управления процессами структурообразования на этапах кристаллизации или термической обработки, можно получать естественные композиты методом in situ [1].

Чугуны с шаровидным графитом обладают наиболее высокими механическими свойствами, а в сочетании с аусферритной структурой металлической матрицы превосходят улучшаемые стали по ряду механических и эксплуатационных характеристик [2]. Глобулярная форма графитовых включений позволяет снизить отрицательное воздействие на прочностные и пластические свойства материала.

Кроме того, графитовая фаза в чугунах оказывает положительное влияние на такие эксплуатационные свойства, как теплопроводность, износостойкость, демпфирующая способность [3]. Изделия из графитизированных чугунов имеют меньшую материалоемкость, чем стальные, что также обусловлено присутствием графита в структуре сплава. Последнее свойство позволяет существенно уменьшить эксплуатационные расходы и уровень загрязнений (в связи с уменьшением энергозатрат), что особенно актуально для автомобильной промышленности [4].

Помимо чугунов, где включения графита являются естественными фазами, в отечественном машиностроении находят широкое применение композиционные материалы на базе цветных металлических матриц. В частности, разработаны литые композиционные материалы типа «алюминий - графит» и «силумин - графит», получаемые добавкой в расплав дисперсных частиц графита [5]. Такие материалы обладают уникальными триботехническими свойствами в сочетании с относительно высокой удельной прочностью [6; 7].

Новое направление в области получения композиционных графитизированных сплавов, которые фактически представляют собой аналог графитизированных чугунов, - это технология армирования железоуглеродистых сплавов углеродными волокнами [8]. Получение таких композиционных структур является очень перспективным, однако в настоящий момент их производство ограничено. Основная причина, препятствующая широкому распространению таких материалов, - физико-химические процессы, обусловленные диффузионным взаимодействием железной металлической матрицы с синтетическими углеродными волокнами.

Естественным композитом, содержащим в своей структуре графитовые включения, является графитизированный чугун. Используя различные методы композиционного структурирования и особенности строения чугунов, можно повысить их эксплуатационную эффективность [9].

Все предложенные направления получения естественных композитов методом in situ основаны на использовании особенностей строения графитизированных чугунов. Включения графитовой фазы в структуре чугуна фактически являются локальными источниками углерода. Концентрация и распределение углерода в аустените при термической обработке или в процессе кристаллизации оказывает существенное влияние на структурные превращения. Такая локальная химическая неоднородность используется для получения требуемых структурных композиций вокруг графитовых включений в чугунах.

Большинство графитизированных чугунов склонны к образованию ферритной оболочки вокруг графитовых включений. Такая структура образуется в результате обратной эвтектической микроликвации кремния. Такое строение, именуемое в металлографии чугуна «бычьим глазом», блокирует рост микротрещин, возникающих на границе графит - металлическая матрица [10]. Это обусловлено тем, что феррит, обладающий большей способностью к пластической деформации, чем окружающая перлитная матрица, лучше сопротивляется процессам зарождения и развития трещин, трансформируя энергию разрушения в пластическую деформацию металлической матрицы. Изменяя термокинетические параметры, химический состав и технологию модифицирования чугуна, можно управлять толщиной ферритной оболочки вокруг графитовых включений. На рис. 1 представлен пример изменения толщины ферритной оболочки вокруг графитовых включений в зависимости от скорости охлаждения и способа модифицирования.

а) б)

в) г)

Рис. 1. Влияние скорости охлаждения на изменение структуры чугуна с шаровидным графитом (травление 4%-м спиртовым раствором азотной кислоты), 100: а - нижняя часть; б - середина пробы; в - верхняя часть; г - нижняя часть пробы при использовании технологии «синергетического» модифицирования

Микроструктурный анализ проводился по высоте стандартной клиновидной пробы, используемой для оценки склонности чугуна к отбелу.

Структура «бычьего глаза» в чугуне с шаровидным графитом формируется при охлаждении из литого состояния или при термической обработке. При этом толщина ферритной оболочки может быть определена по следующей формуле [11]:

(1)

где dR/dt - скорость роста ферритной оболочки; Dc - коэффициент диффузии углерода в феррите; Rгр - радиус графитового включения; R - радиус ферритной оболочки; - плотность феррита; - плотность аустенита; С-, С-гр, С- - равновесная концентрация углерода на соответствующих границах раздела фаз (феррит - аустенит, феррит - графит, аустенит - феррит) (рис. 2).

В процессе диффузии углерода из аустенита через феррит и роста ферритных оболочек выделяется вторичный графит, что приводит к изменению радиуса графитовых включений, который может быть определен по формуле

(2)

где гр - плотность графита в чугуне; С-гр - равновесная концентрация углерода на границе графит - феррит (С-гр = 100 % С).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основным термокинетическим показателем, согласно уравнениям (1, 2), определяющим интенсивность изменения диаметра ферритных оболочек, является коэффициент диффузии углерода в феррите - Dc. Коэффициент диффузии углерода в феррите определяется на основании формулы Аррениуса:

(3)

где 0,873 - энергия активации, эВ; R - постоянная Больцмана; Т - температура [12].

Химические компоненты чугуна существенно влияют на процессы диффузии. Наиболее сильно это влияние проявляется под воздействием кремния, который сегрегирует в зоне около графитовых включений. Для оценки распределения кремния в структуре чугуна с шаровидным графитом использовали специальный метод теплового травления. Для получения реактива 5 г пикриновой кислоты (C6H2(NO2)OH) и 20 г едкого натра (NaOH) растворяли в 100 мл дистиллированной воды. Травление шлифов проводили при температуре 70 оС с выдержкой в реактиве 40 мин. После выдержки при заданной температуре шлиф охлаждали в реактиве до комнатных температур. Микроструктура чугуна после теплового травления представлена на рис. 3.

Такой способ травления очень чувствителен к сегрегации кремния в чугуне (точность выявления концентрации - 0,1 % Si) [13]. Из рис. 3 видно, что наибольшая концентрация в чугуне кремния наблюдается у графитовых включений, по мере удаления от графитовой фазы она уменьшается. Кремний, повышая термодинамическую активность углерода в феррите, тем самым увеличивает коэффициент диффузии. По данным М.А. Криштала [14], при содержании 2,38 % Si, что соответствует средней концентрации данного элемента в высокопрочном чугуне, коэффициент диффузии углерода в феррите

Размещено на http://www.allbest.ru/

(4)

Из анализа уравнений (3, 4) можно сделать вывод, что, несмотря на повышение энергии активации процесса диффузии углерода, кремний значительно увеличивает предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса, тем самым способствуя обезуглероживанию металлической матрицы в области графитовых включений.

Помимо химического состава чугунов большое влияние на развитие процессов диффузии оказывают термокинетические факторы. В частности, чем медленнее скорость охлаждения чугуна, тем в большей степени развиваются диффузионные процессы и тем толще будет ферритная оболочка вокруг графитовых включений (рис. 1 а - в).

Наиболее важным параметром, контролирующим развитие процесса образования ферритной оболочки, является величина переохлаждения чугуна ниже температуры начала эвтектоидного превращения T (рис. 2). Именно она определяет величину градиента концентрации углерода, который обусловливает равновесную концентрацию углерода на соответствующих границах раздела фаз. При этом с увеличением величины переохлаждения увеличивается диаметр ферритной оболочки вокруг графитового включения.

Для технологического использования этого управляющего параметра был разработан режим термической обработки, позволяющий эффективно управлять толщиной ферритной оболочки вокруг графитовых включений (рис. 4).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Термическая обработка включает нагрев изделий из чугуна с шаровидным графитом до температуры аустенитизации металлической матрицы с последующей изотермической выдержкой в закалочной среде с температурами, обеспечивающими требуемый уровень переохлаждения чугуна T ниже температуры начала эвтектоидного превращения. Продолжительность выдержки в закалочной ванне увеличивается по мере увеличения переохлаждения, что связано с уменьшением диффузионных процессов в феррите. На рис. 4 заштрихованная область указывает диапазон температур и длительность изотермической выдержки.

Способ получения отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с требуемой толщиной ферритной оболочки из литого состояния может быть реализован в рамках изобретения, защищенного патентом РФ № 2196835.

Список литературы

1. Мэттьюз, Ф. Композиционные материалы. Механика и технология / Ф. Мэттьюз, Р. Ролингс. - М.: Техносфера, 2004. - 408 с.

2. Roedter, H. ADI - Austempered Ductile Iron. Аустемпированный чугун / H. Roedter // Литейщик России. - 2004. - №3. - С. 12 - 21.

3. Гиршович, Н.Г. Кристаллизация и свойства чугуна в отливках / Н.Г. Гиршович. - М.-Л.: Машиностроение, 1966. - 562 с.

4. Шебатинов, М.П. Высокопрочный чугун в автомобилестроении / М.П. Шебатинов, Ю.Е. Абраменко, Н.И. Бех. - М.: Машиностроение, 1988. - 216 с.

5. Гаврилин, И.В. Особенности затвердевания литых композиционных материалов системы «алюминий - графит» / И.В. Гаврилин, А.В. Панфилов, В.М. Баландин // Литейное производство. - 1990. - № 6. - С. 9 - 10.

6. Курганова, Ю.А. Литейные триботехнические композиционные материалы на базе алюминиевых сплавов / Ю.А. Курганова, Т.А. Чернышева, А.А. Аграев // Литейщик России. - 2003. - № 1. - С. 15 - 16.

7. Чернышева, Т.А. Взаимодействие металлических расплавов с армирующими наполнителями / Т.А. Чернышева, Л.И. Кобелева, А.В. Панфилов. - М.: Наука, 1993. - 272 с.

8. Машиностроение. Т. II-2. Стали. Чугуны: энциклопедия / Г.Г. Мухин, Н.Н. Александров [и др.]; под общ. ред. О.А. Банных и Н.Н. Александрова. - М.: Машиностроение, 2001. - 784 с.

9. Макаренко, К.В. Фрактографический анализ графитизированных чугунов / К.В. Макаренко, Д.В. Чмыхов // Заготовительные производства в машиностроении. - 2009. - №10. - С. 39 - 44.

10. Волчек, И.П. Сопротивление разрушению стали и чугуна / И.П. Волчек. - М.: Металлургия, 1993. - 192 с.

11. Stefanescu, D. M. Modeling of cast iron solidification - the defining moments / D. M. Stefanescu // Metallurgical and materials transactions. - 2007. - №7. - Р. 1433 - 1447.

12. Verhoeven, J. D. Steel metallurgy for the non-metallurgist / J. D. Verhoeven. - ASM International, 2007. - 220 р.

13. Коваленко, В.С. Металлографические реактивы / В.С. Коваленко. - М.: Металлургия, 1981. - 120 с.

14. Криштал, М.А. Диффузионные процессы в железных сплавах / М.А. Криштал. - М.: Металлургия, 1963. 278 с.

Материал поступил в редколлегию 1.03.12.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика чугуна как железоуглеродистого сплава, содержащего 2 % углерода. Классификация чугуна по металлической основе и форме графитовых включений. Физические особенности структура разновидностей чугуна: белого, серого, высокопрочного, ковкого.

    реферат [1,0 M], добавлен 13.06.2012

  • Сплав железа с углеродом и другими элементами. Распространение чугуна в промышленности. Передельные, специальные и литейные чугуны. Изготовление литых заготовок деталей. Конфигурация графитовых включений. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом.

    реферат [771,7 K], добавлен 22.08.2011

  • Автоматизированные анализаторы изображений. Кристаллическая решетка графита, его применение, свойства. Исследование зависимости параметра формы (вытянутость и диаметр) от размера графитовых включений. Построение графиков и выявление зависимостей.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 16.02.2015

  • Анализ влияния микроструктуры графита на свойства чугунов. Графит и механические свойства отливок. Расчет зависимости параметра формы от минимального размера учитываемых включений. Гистограмма распределения параметра формы по количеству включений.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 08.02.2013

  • Влияние неметаллических включений на надежность и долговечность машин и механизмов. Классификация неметаллических включений. Влияние на загрязненность стали рафинирующих переплавов. Основные металлографические признаки неметаллических включений.

    практическая работа [6,4 M], добавлен 23.01.2012

  • Классификация сплавов черных металлов по свойствам. Содержание примесей в чугуне. Сырые материалы (шихта). Топливо и флюсы в металлургии чугуна, характеристика некоторых железных руд. Производство чугуна на АО "АрселорМиттал Темиртау". Качество чугуна.

    презентация [607,8 K], добавлен 31.10.2016

  • Тонкостенные оболочки как элементы конструкций. Фактор снижения материалоемкости конструкции. Оболочки как эффективное решение проблемы минимизации массы в строительных сооружениях. Основные геометрические параметры оболочки, относительная толщина.

    реферат [92,4 K], добавлен 27.02.2010

  • Характеристика фасонных частей из высокопрочного чугуна и условия их эксплуатации. Выбор режимов резки и оборудования. Разработка конструкции приспособлений для резки. Режим работы и фонд рабочего времени. Расчет технологической себестоимости заготовки.

    дипломная работа [6,8 M], добавлен 26.10.2011

  • Диаграмма стабильного равновесия железо–углерод и процесс образования в чугуне графита – графитизация. Связь структуры чугуна с его механическими свойствами. Особенности маркировки серого чугуна, его основные разновидности и область применения.

    контрольная работа [847,3 K], добавлен 17.08.2009

  • Виды и особенности сварки чугуна. Выбор электродов для сварки чугуна. Горячая сварка чугуна. Холодная сварка чугуна электродами из никелевых сплавов. Охрана труда при сварочных работах. Способы сварки чугуна. Мероприятия по защите окружающей среды.

    презентация [1,6 M], добавлен 13.12.2011

  • Понятия и определения метрологии. Классификация видов, методов и средств измерений. Электромеханические, аналоговые электронные, цифровые измерительные приборы. Фазовая структура металлов и сплавов. Определение содержания ферритной фазы магнитным методом.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 29.10.2014

  • Основные способы и свойства сварки чугуна. Общие сведения о свариваемости и технологические рекомендации. Структурные превращения в зоне термического влияния при сварке чугуна. Влияние скорости охлаждения на структуру металла шва и околошовной зоны.

    контрольная работа [509,2 K], добавлен 22.11.2011

  • Сравнительная характеристика физико-химических, механических и специфических свойств продуктов черной металлургии - чугуна и стали. Виды чугуна, их классификация по структуре и маркировка. Производство стали из чугуна, ее виды, структура и свойства.

    реферат [36,1 K], добавлен 16.02.2011

  • Чугун и его свойства, управления свойствами серого чугуна. Возможные методы получения заготовки из чугуна. Понятие и виды метода литья. Совокупность операций по выполнению детали. Комплекс операций нагрева и охлаждения для термической обработки сплава.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 01.10.2014

  • Влияние графитовых наполнителей на радиофизические характеристики композиционных материалов на основе полиэтилена. Разработка на базе системы полиэтилен-графит композиционного материала с наилучшими радиопоглощающими и механическими показателями.

    диссертация [795,6 K], добавлен 28.05.2019

  • Понятие оболочки и ее параметров, распространение оболочек в технике. Сущность гипотезы Кирхгофа–Лява и уравнения Лапласа. Условия существования безмоментного напряжённого состояния оболочки. Закономерности, характерные для толстостенных цилиндров.

    контрольная работа [703,9 K], добавлен 11.10.2013

  • Выбор плавильного агрегата - индукционной тигельной печи с кислой футеровкой. Подготовка и загрузка шихты. Определение необходимого количества хрома, феррохрома и марганца. Модифицирование высокопрочного чугуна и расчет температуры заливки металла.

    практическая работа [21,6 K], добавлен 14.12.2012

  • К чугунам относятся сплавы железа с углеродом, содержание которого превышает 2,14%. Описание составов и свойств чугуна, а также структуры серых и ковких чугунов, область их применения. Процесс графитизации. Процесс получения ковкого чугуна, маркировка.

    реферат [1,3 M], добавлен 18.01.2011

  • Чугун - сплав железа с углеродом. Его распространение в промышленности. Классификация чугунов, его особенности, признаки, структура и свойства. Скорость охлаждения отливки. Характеристика серого, высокопрочного, легированного, белого и ковкого чугуна.

    реферат [507,9 K], добавлен 03.08.2009

  • Расшифровка серого чугуна, характеризующегося пределом прочности в 20 МПа. Способ получения и термическая обработка материала. Схема доменной печи. Схема отливки чугуна методом литья в кокиль. Характеристика станка, инструментов и приспособлений.

    курсовая работа [4,2 M], добавлен 08.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.