[go: up one dir, main page]

RU2458995C1 - Способ обработки расплава чугуна - Google Patents

Способ обработки расплава чугуна Download PDF

Info

Publication number
RU2458995C1
RU2458995C1 RU2011109010/02A RU2011109010A RU2458995C1 RU 2458995 C1 RU2458995 C1 RU 2458995C1 RU 2011109010/02 A RU2011109010/02 A RU 2011109010/02A RU 2011109010 A RU2011109010 A RU 2011109010A RU 2458995 C1 RU2458995 C1 RU 2458995C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
melt
cast
cast iron
melting
Prior art date
Application number
RU2011109010/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Константинович Афанасьев (RU)
Владимир Константинович Афанасьев
Александр Валерьевич Кольба (RU)
Александр Валерьевич Кольба
Сергей Александрович Эртман (RU)
Сергей Александрович Эртман
Александр Александрович Загородний (RU)
Александр Александрович Загородний
Original Assignee
Владимир Константинович Афанасьев
Александр Валерьевич Кольба
Сергей Александрович Эртман
Александр Александрович Загородний
Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРРОБАНК-ИНЖИНИРИНГ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Константинович Афанасьев, Александр Валерьевич Кольба, Сергей Александрович Эртман, Александр Александрович Загородний, Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРРОБАНК-ИНЖИНИРИНГ" filed Critical Владимир Константинович Афанасьев
Priority to RU2011109010/02A priority Critical patent/RU2458995C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2458995C1 publication Critical patent/RU2458995C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии. Способ включает расплавление чугуна в плавильном агрегате или загрузку жидкого чугуна в плавильный агрегат, перегрев расплава чугуна до температур 1460-1560°C. На зеркало расплава подают гранулы диамида угольной кислоты (карбамида) в количестве 0,1-0,5% от массы расплава при одновременном перемешивании расплава. Продукты разложения диамида растворяются в расплаве чугуна. В качестве исходного чугуна для такой обработки в плавильном агрегате может использоваться жидкий ваграночный чугун, содержание углерода в котором составляет обычно 2,9-3,3 мас.%. При этом перед обработкой проводят науглероживание чугунного расплава, поступившего в плавильный агрегат с вагранки. Расплав науглероживают до содержаний углерода в чугуне 3,4-4,2 мас.%. Достигается повышение твердости, предела прочности, удароустойчивости и относительной износостойкости чугуна. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии и может использоваться для повышения свойств чугунных отливок.
Известны способы обработки расплава чугуна, включающие расплавление шихтовых материалов и введение в полученный жидкий чугун азот- и водородсодержащих компонентов продувкой азотом или совместной продувкой азотом и водяным паром [патент РФ №2130081] с целью повышения свойств чугуна.
За прототип выбран способ легирования чугуна азотом, включающий расплавление чугуна в индукционной печи, перегрев расплава чугуна до 1360°C, обработку расплава чугуна карбамидом, с предварительным нагревом карбамида без доступа воздуха до 600-850°C [а.с. СССР №1786088].
Недостатком этого способа являются низкие механические свойства - временное сопротивление и твердость.
Задачей изобретения является повышение свойств чугуна, в частности одновременно твердости, временного сопротивления (предела прочности), удароустойчивости и относительной износостойкости.
Поставленная задача достигается тем, что в способе обработки расплава чугуна, включающем расплавление чугуна в плавильном агрегате, или загрузку жидкого чугуна в плавильный агрегат, перегрев расплава чугуна осуществляется до температур 1460-1560°C, при этих температурах и перемешивании расплава в расплав вводится диамид угольной кислоты (карбамид) в количестве 0,1-0,5% от массы расплава.
В качестве исходного чугуна для такой обработки в плавильном агрегате может использоваться жидкий ваграночный чугун, содержание углерода в котором составляет обычно 2,9-3,3 мас.%. При этом достигается увеличение производительности способа (сокращение затрат электроэнергии и временных затрат на расплавление твердой шихты), и чтобы обеспечить повышенную твердость и износостойкость чугунных отливок, перед обработкой проводится науглероживание чугунного расплава, поступившего в плавильный агрегат с вагранки. Расплав науглероживается при температурах 1460-1560°C до содержаний углерода в чугуне 3,4-4,2 мас.%.
Введение диамида угольной кислоты в количестве более 0,5% от массы расплава вызывает появление пористости в чугунных отливках и уменьшает прочность и удароустойчивость отливок. Введение диамида угольной кислоты в количестве менее 0,1% от массы расплава не приводит к необходимому повышению механических свойств. Использование перегрева с температурой расплава менее 1460°C не обеспечивает повышенных механических свойств. Температуру расплава более 1560°C применять не следует ввиду увеличения энергетических и временных затрат (расходуется дополнительное количество электроэнергии и время на остывание расплава перед заливкой), а также ввиду ускоренного износа футеровки печи при повышенных температурах. Исключение операции науглероживания расплава низкоуглеродистого ваграночного чугуна до содержаний углерода 3,4-4,2 мас.% приводит к пониженным значениям твердости и относительной износостойкости чугунных отливок. Содержание углерода в чугуне свыше 4,2 мас.% не обеспечивает уровень прочности чугуна σв более 390 МПа. Отсутствие перемешивания расплава с вовлечением продуктов разложения карбамида внутрь расплава не обеспечивает достаточное усвоение азота (продукты разложения диамида угольной кислоты в большей степени выгорают, не вовлекаясь в расплав).
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Обработка расплава чугуна проводится путем введения диамида угольной кислоты в нагретый до повышенных температур - 1460-1560°C - и перемешиваемый при этом чугунный расплав. Нагреваемый диамид угольной кислоты при 600-850°C термически разлагается на азот, водород и окись углерода [а.с. СССР №1786088]. Перемешивание расплава осуществляется любым технологически возможным путем.
При повышении температуры расплава интенсифицируются диффузионные процессы, и повышается растворимость газов в расплаве (азота и водорода, входящих в состав продуктов разложения карбамида и воздушной атмосферы). Перемешивание чугунного расплава, нагретого до повышенных температур, усиливает эти эффекты. В результате этого происходит увеличение содержания азота в чугуне, повышающего прочностные характеристики чугунных отливок [Леви Л.И. Азот в чугуне для отливок. - М.: Машиностроение, 1964. - 231 с.]. Азот является элементом, который может повышать стабильность карбидов в чугуне. С повышением температуры расплава растворимость азота в чугуне плавно увеличивается [Справочник по чугунному литью. - 3-е изд. перераб. и доп. / Под ред. Н.Г.Гиршовича. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1978. - 758 с.]. Элементы внедрения - азот, водород и углерод, могут в той или иной степени вызывать общее повышение механических свойств, располагаясь в кристаллической решетке структурных составляющих чугуна - цементите и феррите.
Пример. Расплавление шихтового чугуна и обработку расплава проводили в промышленной индукционной двухтигельной печи с емкостью одного тигля 3 тонны (по чугуну). Диамид угольной кислоты использовался в виде гранул размерами 1-3 мм, плотностью 1,25-1,32 г/см3. Контроль температуры расплава чугуна осуществляли термопарой погружения ТВР (вольфрам-рений). Увеличение температуры расплава до 1460-1560°C проводилось за счет повышения мощности индукционной печи. Повышение мощности приводило также к интенсивному перемешиванию чугунного расплава и выпуклости «зеркала» расплава с вовлечением расплавившегося и разложившегося диамида угольной кислоты (на азот, водород и окись углерода) потоками жидкого чугуна в толщу расплава, как показано на рисунке. Расплавившийся карбамид и продукты его разложения частично захватывались потоками жидкого чугуна, причем в большем количестве на участках поверхности расплава возле стенок тигля (футеровки). Потоки перемешивающегося чугуна двигались в тигле включенной (с высокой мощностью) индукционной печи по траекториям (см. рисунок), способствующим выравниванию химического состава металла в объеме ванны и более быстрому растворению элементов, находящихся на поверхности расплава. При этом диффузионные процессы в расплаве в таком перегретом состоянии происходили более активно, чем в малоподвижном расплаве с низкой температурой. Обработка чугуна, перегретого до 1460-1560°C, продуктами разложения карбамида, вовлекаемыми с поверхности расплава чугуна в толщу чугунного расплава приводила к повышению механических свойств.
В одном тигле расплавляли 2 тонны шихтового чугуна с химическим составом в мас.%: углерод - 3,55; кремний - 1,21; марганец - 0,55; фосфор - 0,083; сера - 0,101; железо - остальное. После расплавления чугуна и снятия шлака температуру расплава доводили до 1460°C. При увеличенной мощности печи (около 0,9 МВт), обеспечивающей интенсивное перемешивание расплава, на выпуклое «зеркало» расплава постепенно высыпали гранулы карбамида в количестве 0,3 мас.%, которые быстро скатывались к стенкам тигля (как показано на рисунке) и в областях расплава возле стенок тигля окончательно расплавлялись и разлагались с вовлечением продуктов разложения карбамида в расплав. Частично продукты разложения выгорали. При завершении обработки температура расплава составляла 1560°C.
В другой тигель барабанным ковшом наливали 2 тонны жидкого ваграночного чугуна с химическим составом в мас.%: углерод - 3,2; кремний - 0,8; марганец - 0,5; фосфор - 0,08; сера - 0,1; железо -остальное. Таким образом, вторая плавка представляла собой элемент дуплекс-процесса. С поверхности расплава снимали шлак и температуру расплава доводили до 1460°C. При увеличенной мощности печи, обеспечивающей интенсивное перемешивание расплава, на выпуклое «зеркало» расплава постепенно высыпали науглероживатель до получения в пробах чугуна содержаний углерода 4,15 мас.%, и после этого вводили гранулы карбамида в количестве 0,35 мас.% в условиях перемешивания расплава чугуна. В качестве науглероживателя использовали измельченный электродный бой. При завершении обработки температура расплава составляла 1560°C.
После проведения обработки расплав из каждого тигля охлаждали до 1460°C и заливали в чугунные кокили и в землю. У полученных отливок - шаров диаметром 60 мм и цилиндров диаметром 30 мм, высотой 300 мм определяли механические свойства, износостойкость и содержание азота. Кроме того, проводили металлографический анализ полученных отливок.
Результаты этого и других примеров приведены в таблице.
Как видно из приведенных результатов эффективность данного способа обработки расплава чугуна выше по сравнению с известным способом.
За счет предлагаемой обработки расплава чугуна повышаются свойства чугуна, в частности твердость до 523 НВ, временное сопротивление σв до 470 МПа, удароустойчивость до 214-302 ударов, относительная износостойкость в 5-6 раз.
Как известно, графит ухудшает прочностные характеристики сплавов Fe-C [Гуляев А.П. Металловедение. - М.: Металлургия, 1986. - 544 с.]. Предлагаемая обработка расплава позволяет предотвратить появление графита в чугунных отливках, несмотря на повышенное содержание углерода в этом чугуне - 4,2 мас.%. За счет предлагаемой обработки расплава чугун приобретает ледебуритную структуру без графита, кроме того минимизируются литейные дефекты в чугунных отливках - усадочные раковины уменьшаются в размерах или полностью исчезают.
На рисунке изображена схема электродинамической циркуляции металла в тигле индукционной печи с подачей карбамида (F - электродинамические силы), где:
1 - расплав чугуна, 2 - направления потоков чугуна, 3 - гранулы карбамида, 4 - направление движения карбамида, 5 - зона вовлечения расплавившегося и разложившегося карбамида в чугунный расплав, 6 - зона наиболее интенсивного насыщения расплава продуктами разложившегося карбамида.
Таблица
Обработка расплава чугуна σв, МПа НВ Удароустойчивость (количество ударов до разрушения)1 Относительная износостойкость2 Содержание азота в чугуне, мас.%
По предлагаемому способу:
включающему расплавление чугуна3 в индукционной печи, перегрев4 расплава чугуна до 1460-1560°C с его интенсивным перемешиванием5 и введение диамида угольной кислоты при этих температурах и перемешивании в количестве от массы расплава чугуна, %:
0,05 366 240 40 1,64 0,0070
0,1 398 458 181 2,02 0,0085
0,3 450 480 302 2,11 0,0150
0,5 505 515 214 2,34 0,0216
0,6 386 512 36 2,30 0,0233
включающему загрузку жидкого ваграночного чугуна в тигель индукционной печи, перегрев этого чугуна до 1460-1560°C с интенсивным перемешиванием5, науглероживание до содержания углерода6 в чугуне 4,0 мас.% и введение диамида угольной кислоты в количестве 0,35% от массы расплава чугуна при этих температурах и перемешивании 470 523 231 2,51 0,0171
По известному способу: включающему расплавление чугуна в индукционной печи, перегрев расплава чугуна7 до 1360°C и введение диамида угольной кислоты при этих температурах в количестве 0,32% от массы расплава чугуна. 391 241 - 0,38
1) Определялась на маятниковом копре (вес бойка - 200 кг, высота падения бойка - 85 мм, энергия удара - 166 Дж, образцы для испытаний - отлитые в кокиль чугунные шары ⌀60 мм).
2) За единицу принята износостойкость белого чугуна с химическим составом, мас.%:
С 2,5; Si 1,0; Mn 0,5; S 0,1; P 0,1.
3) Химический состав исходного чугуна (усредненный по каждому элементу из нескольких проб), мас.%: С 3,55; Si 1,21; Mn 0,55; S 0,101; P 0,083.
4) Введение диамида угольной кислоты в количестве 0,15% при температуре расплава 1450°C приводит к значениям прочности σв=375 МПа, твердости - НВ 235.
5) Отсутствие перемешивания не приводит к необходимому усвоению продуктов разложения карбамида и достижению требуемых механических свойств.
6) Содержание углерода в чугуне свыше 4,2 мас.% не обеспечивает уровень прочности чугуна σв более 390 МПа.
7) Химический состав исходного чугуна, мас.%: С 3,5; Si 2,01; Mn 0,45; S 0,100; P 0,038.

Claims (2)

1. Способ обработки расплава чугуна, включающий расплавление чугуна в плавильном агрегате, перегрев расплава чугуна и введение диамида угольной кислоты, отличающийся тем, что введение диамида угольной кислоты в количестве 0,1-0,5% от массы расплава осуществляют при температуре расплава 1460-1560°C, при перемешивании расплава.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве исходного чугуна используют жидкий ваграночный чугун, при этом чугун подвергается науглероживанию в плавильном агрегате до 3,4-4,2 мас.%.
RU2011109010/02A 2011-03-10 2011-03-10 Способ обработки расплава чугуна RU2458995C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109010/02A RU2458995C1 (ru) 2011-03-10 2011-03-10 Способ обработки расплава чугуна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109010/02A RU2458995C1 (ru) 2011-03-10 2011-03-10 Способ обработки расплава чугуна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2458995C1 true RU2458995C1 (ru) 2012-08-20

Family

ID=46936685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011109010/02A RU2458995C1 (ru) 2011-03-10 2011-03-10 Способ обработки расплава чугуна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2458995C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0312068A1 (de) * 1987-10-15 1989-04-19 SKW Trostberg Aktiengesellschaft Verfahren zur Aufstickung von Gusseisen
RU2016076C1 (ru) * 1991-09-16 1994-07-15 Институт проблем литья АН Украины Наполнитель порошковой проволоки для модифицирования чугуна
RU2130081C1 (ru) * 1998-06-08 1999-05-10 Сибирский государственный индустриальный университет Способ обработки чугунного расплава

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0312068A1 (de) * 1987-10-15 1989-04-19 SKW Trostberg Aktiengesellschaft Verfahren zur Aufstickung von Gusseisen
RU2016076C1 (ru) * 1991-09-16 1994-07-15 Институт проблем литья АН Украины Наполнитель порошковой проволоки для модифицирования чугуна
RU2130081C1 (ru) * 1998-06-08 1999-05-10 Сибирский государственный индустриальный университет Способ обработки чугунного расплава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107365936B (zh) 一种高铬合金铸铁的制备工艺
WO2018181712A1 (ja) 超微細球状黒鉛を有する球状黒鉛鋳鉄の金型鋳造品の製造方法及び球状化処理剤
CN110295265B (zh) 一种奥贝球铁及其制备方法和应用
EA029843B1 (ru) Способ выплавки стали в электродуговой печи и электродуговая печь
US2863790A (en) Method of making steel shot
RU2458995C1 (ru) Способ обработки расплава чугуна
RU2380428C2 (ru) Науглероживатель
US2796373A (en) Method of forming malleableized iron castings
RU2573847C1 (ru) Способ выплавки стали в электрических печах
RU2006131123A (ru) Получение железа и стали
RU2376101C1 (ru) Комплексная экзотермическая смесь
CN102330012A (zh) 含铌贝氏体球铁材料及其生产工艺
RU2288294C2 (ru) Литая износостойкая сталь для крупных деталей горно-металлургического производства
RU2280699C2 (ru) Способ выплавки стали в кислородном конвертере с оставлением шлака
RU2195503C1 (ru) Способ подогрева жидкой стали
RU2618294C1 (ru) Способ выплавки синтетического высокопрочного чугуна в индукционных печах
RU2631930C1 (ru) Модификатор
RU2254377C1 (ru) Способ модифицирования чугуна
RU2495133C2 (ru) Способ производства высокопрочных чугунов с шаровидным или вермикулярным графитом на основе наноструктурированного науглероживателя
SU1534059A1 (ru) Способ получени чугуна с шаровидным графитом
US145843A (en) Improvement in the manufacture of iron and steel
SU1239150A1 (ru) Способ получени высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
RU2372409C2 (ru) Способ термической обработки металлической дроби
JP2007023355A (ja) 溶融鋳鉄の溶製方法及び溶融鋳鉄の脱酸・脱硫剤
RU2432412C2 (ru) Чугун и способ его получения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140311