[go: up one dir, main page]

RU2697136C1 - Способ модифицирования чугуна - Google Patents

Способ модифицирования чугуна Download PDF

Info

Publication number
RU2697136C1
RU2697136C1 RU2018138817A RU2018138817A RU2697136C1 RU 2697136 C1 RU2697136 C1 RU 2697136C1 RU 2018138817 A RU2018138817 A RU 2018138817A RU 2018138817 A RU2018138817 A RU 2018138817A RU 2697136 C1 RU2697136 C1 RU 2697136C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cast iron
modifier
silicon carbide
melt
carbon
Prior art date
Application number
RU2018138817A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Сергеевич Ёлкин
Антонина Игоревна Карлина
Дмитрий Константинович Ёлкин
Original Assignee
Константин Сергеевич Ёлкин
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 Константин Сергеевич Ёлкин filed Critical Константин Сергеевич Ёлкин
Priority to RU2018138817A priority Critical patent/RU2697136C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2697136C1 publication Critical patent/RU2697136C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C1/00Refining of pig-iron; Cast iron
    • C21C1/08Manufacture of cast-iron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C37/00Cast-iron alloys
    • C22C37/04Cast-iron alloys containing spheroidal graphite

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Silicon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для производства модифицированного чугуна для изготовления быстроизнашивающихся деталей машин. Используют модификатор, мас. %: наноразмерные частицы углерода 74-89, мелкодисперсный карбид кремния 10-25, который вводят в ковш в количестве 0,10-0,25 мас. % от массы модифицируемого чугуна. Модификатор получен путем сепарации пыли, уловленной газоочистками производства технического кремния. Изобретение позволяет увеличить механическую прочность серого чугуна и снизить удельное электрическое сопротивление модифицированного чугуна. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Область техники
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в литейном производстве для получения модифицированного чугуна.
Уровень техники
Для литейных нужд чугун получают в вагранках или в индукционных печах, в этом случае углерод в чугуне может находиться в различных формах, которые влияют на качественные характеристики литых изделий из чугуна: пластичная форма графита снижает прочность чугуна; шаровидная или волокнистой формы графита повышают механическую прочность чугуна. Для изменения формы графита в отливках из чугуна применяют различные модификаторы, которые меняют форму графита, а это приводит к увеличению механической прочности отливок из чугуна.
Известен способ модифицирования серого чугуна (патент РФ 2151198, С22С 1/00, опубл. 20.06.2000), включающий обработку расплава углеродсодержащим компонентом, в качестве углеродсодержащего компонента используют политетрафторэтилен в количестве 0,1 - 0,3% от массы расплава. Недостаток данного способа в неравномерном распределении модификатора по объему чугуна, что снижает качество чугунных отливок.
Известен способ модифицирования серого чугуна (патент РФ 2367688, С21С 1/08, опубл. 20.09.2009), включающий обработку расплава чугуна кислородсодержащим компонентом, в качестве кислородсодержащего компонента используют свинцовистые силумины в количестве 0,3-0,6% от массы расплава. Недостатком данного способа модифицирования чугуна является использование в качестве компонента модификатора свинца, что не всегда применимо к отдельным изделиям из чугуна.
Ивестен способ модифицирования легированного чугуна с шаровидным графитом (Патент РФ 2515158, С22С 37/04, опубл. 10.05.2014) включающий засыпку зеркала расплава кусковым алюминием до образования сплошного слоя оксида алюминия толщиной 0,5-1,5 мм, затем засыпку слоя оксида алюминия порошком силикокальция до образования второго сплошного слоя шлака толщиной 0,5-2 мм, затем после образования слоя шлака его поверхность засыпают порошком покровного материала до образования третьего сплошного вязкого слоя толщиной 2-3 мм, затем поверхность третьего вязкого слоя засыпают порошком упомянутого покровного материала толщиной до 15 мм до образования верхнего слоя шлака, после чего вводят сфероидизирующий модификатор из магния и церия и засыпают место его введения порошком упомянутого покровного материала. Неравномерное распределение легких легирующих материалов по объему расплавленного чугуна сдерживает широкое применение данного способа.
Известен способ модифицирования чугуна (патент РФ 2542041, С22С 1/10, опубл. 20.02.2015), включающий выплавку чугуна в тигле индукционной печи с частотой тока 50-2400 Гц при поддержании уровня расплава чугуна не выше уровня верхнего витка индуктора печи, а после снижения величины номинальной мощности, подводимой к индуктору печи, на 5-50% и образования выпуклого мениска на поверхности расплава чугуна зеркало расплава засыпают покрывным материалом, выдерживают до образования защитного покрова, вводят в расплав твердый модификатор и выдерживают в течение 2-6 мин, причем модификатор перед введением в расплав выдерживают в воде и вводят в тигель индукционной печи в количестве 0,5-0,7% от массы модифицируемого чугуна, а в ковш - 0,3-0,8% от массы модифицируемого чугуна; при этом засыпку покровного материала и введение модификатора осуществляют при частоте 2000 Гц после уменьшения величины номинальной мощности, подводимой к индуктору печи, на 5-15%, а засыпку покровного материала и введение модификатора осуществляют при частоте тока индуктора 500 Гц после уменьшения величины номинальной мощности, подводимой к индуктору печи, на 15-25%; в качестве твердого модификатора используют модификатор на основе цериевой присадки и никель-магниевую лигатуру, которые вводят в расплав через зазор между футеровкой тигля или ковша и покровным материалом, в количестве 1,0-1,5% от массы модифицируемого чугуна. Попадание в отливки укрывного материала негативно сказывается на чистоту отливок, полученных данным способом.
Из уровня техники известен способ получения чугуна с шаровидным графитом (патент РФ 2551724, С22С 37/04, опубл. 27.05.2015), включающий модифицирование и литье расплавленного металла, при этом модифицирование осуществляют модифицирующим сплавом, содержащим серу, в две стадии, причем на первой стадии модифицирующий сплав, содержащий S, добавляют в расплавленный металл перед литьем, а на второй стадии модифицирующий сплав, содержащий S, добавляют в расплавленный металл во время литья. Недостатком данного способа является пониженная стойкость отливок из данного чугуна при высоких температурах.
Известен способ модифицирования расплава чугуна комплексным модификатором (патент РФ 2588965, С22С 37/04, С21С 1/10, опубл. 10.07.2016), в виде пыли газоочистки электротермического производства кремния, содержащую компоненты в следующем соотношении, мас. %: SiO2 75÷95, SiC 4,0÷11,0, Ссвоб 3,0÷7,0, MgO 0,4÷1,2, Al2O3 0,5÷1,0, Fe2O3 0,3÷0,9, CaO 1,0÷2,0, прочее 0,8÷2,3, при этом массу модификатора, направляемого на модифицирование, поддерживают в пределах 0,05÷0,1% от массы расплава.
По технической сущности, по наличию общих признаков, данное техническое решение принято в качестве ближайшего аналога.
Недостатком данного способа является недостаточно высокое качество чугуна из-за значительного количества неметаллических примесей вносимых с модификатором в виде тугоплавких оксидов магния, алюминия и кальция.
В основу изобретения положена задача, направленная на повышение потребительских свойств отливок из чугуна.
Техническим результатом является повышение физико - механических свойств чугуна.
Сущность изобретения
Технический результат достигается за счет того, что в способе модификации расплава чугуна повышение механических свойств серых чугунов достигается за счет введения модификаторов в расплав чугуна. Применяемый модификатор получен выделением из продуктов восстановительной плавки технического кремния, уловленных аппаратами очистки газов печей производства технического кремния. Уловленный материал подвергли сепарации с выделением мелкодисперсных частиц. Выделенный продукт состоит из углерода и карбида кремния, с незначительной примесью оксидов кремния, алюминия и кальция, в соотношении, мас. %: углерод 74-89, карбид кремния 10-25, примеси до 1%. Углерод в виде графита наноразмерных величин, карбид кремния в виде мелкодисперсных частиц размером, размером 0,2-0,95 мкм.
Сравнение предлагаемой технологии модифицирования чугуна не только с технологией по прототипу, но технологиями по аналогам показывает, что:
- известно модифицирование чугуна с помощью активных металлов;
- известно модифицирование чугуна с помощью микрокремнезема, образующегося при выплавке технического кремния;
- известно количество модификатора, направляемого на модифицирование чугуна, и равное 0,05÷0,1% от массы расплава.
Сравнительный анализ известных технических решений не выявил идентичных и эквивалентных признаков предлагаемому решению, а, именно:
- получение модификатора сепарацией из уловленной газоочистками пыли печей технического кремния;
- применение в качестве модификатора чугуна углерода наноразмерных величин и мелкодисперсного карбида кремния;
- внесение в расплав чугуна модификатора в количестве 0,1-0,25% от массы расплава чугуна.
Совокупность признаков как известных, так и неизвестных в их взаимосвязи позволяет получать технический результат более высокого уровня по сравнению с известными, а именно:
- повысить механические свойства чугуна;
- снизить удельное электросопротивление модифицированного чугуна.
Таким образом, предлагаемое техническое решение отвечает критериям изобретения - изобретательский уровень и промышленная применимость.
Осуществление способа Чугуна выплавленный в индукционной печи, объем плавки составлял 225-230 кг, с температурой 1445+-1460°C сливали в ковш и эжекцией, с помощью керамической трубки, вводили модификатор в расплав чугуна, проводили выдержку и отбирали пробы для определения качественных характеристик полученного модифицированного чугуна. Проведенные плавки с разным количеством модификатора оценивали влияния модификатора на механические свойства серого чугуна СЧ15.
Проведенная оценка модификатора показала, что серый чугун марки СЧ15 увеличил механическую прочность до марки СЧ35. Графит в чугуне имеют форму включений шаровидной и вытянутой формы, что и определило повышение прочности чугуна. Графит вытянутой формы образовался в чугуне за счет взаимодействия карбида кремния и железа с выделением графита. Образовавшийся графит занимает в чугуне промежуточное положение между шаровидным и пластинчатым графитом. Модифицирование чугуна смесью углерода наноразмерных частиц и мелкодисперсного карбида кремния позволили получить частички углерода сферической и вытянутой формы, что позволяет судить о переходе в вермикулярную форму графита в чугуне, выделившегося при взаимодействии железа с карбидом кремния. Образование в чугуне графита близкого к вермикулярной форме повысило его прочностные характеристики и снизило удельное электросопротивление чугуна.
Примененный модификатор, состоящий из углерода наноразмерных величин и карбида кремния в соотношении, мас. %: углерод 74-89, карбид кремния 10-25, увеличивает механическую прочность серого чугуна и снижает удельное электрическое сопротивление чугуна. Оптимальным является количество модификатора 0,10-0,25, мас. %, от количества модифицируемого чугуна (таблица 1).
Figure 00000001
Информация:
1. Патент РФ 2151198, С22С 1/00, опубл. 20.06.2000;
2. Патент ФР 2367688, С21С 1/04, опубл. 10.05.2014;
3. Патент РФ 2515158, С22С 37/04, опубл. 10.05.2014;
4. Патент РФ 2542041, С22С 1/10, опубл. 20.02.2015;
5. Патент РФ 2551724, С22С 37/04, опубл. 27.05.2015;
6. Патент РФ 2588965, С22С 37/04, С21С 1/10, опубл. 10.07.2016.

Claims (2)

1. Способ модифицирования чугуна, включающий получение расплава, перелив расплава в ковш и ввод модификатора, отличающийся тем, что используют модификатор, состоящий из наноразмерных частиц углерода и мелкодисперсных частиц карбида кремния в соотношении, мас. %: углерод 74-89, карбид кремния 10-25, при этом упомянутый модификатор вводят в ковш в количестве 0,10-0,25 от массы заливаемого в ковш чугуна.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что наноразмерные частицы углерода и мелкодисперсные частицы карбида кремния получают сепарацией пыли, уловленной в аппаратах очистки газов печей производства технического кремния.
RU2018138817A 2018-11-02 2018-11-02 Способ модифицирования чугуна RU2697136C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138817A RU2697136C1 (ru) 2018-11-02 2018-11-02 Способ модифицирования чугуна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138817A RU2697136C1 (ru) 2018-11-02 2018-11-02 Способ модифицирования чугуна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2697136C1 true RU2697136C1 (ru) 2019-08-12

Family

ID=67640455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018138817A RU2697136C1 (ru) 2018-11-02 2018-11-02 Способ модифицирования чугуна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2697136C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL443988A1 (pl) * 2023-03-07 2024-09-09 Akademia Górniczo-Hutnicza Im.Stanisława Staszica W Krakowie Sposób modyfikacji wydzieleń węglików pierwotnych w odlewniczych stopach żelaza

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5538976A (en) * 1978-09-13 1980-03-18 Nippon Rutsubo Kk Recarburizer for iron manufacture and steel making
JPS56139612A (en) * 1980-03-31 1981-10-31 Nippon Denko Kk Recarburizer for steel making
US4545817A (en) * 1982-03-29 1985-10-08 Elkem Metals Company Alloy useful for producing ductile and compacted graphite cast irons
RU2588965C1 (ru) * 2015-02-25 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") Способ модифицирования чугуна
RU2620206C2 (ru) * 2015-10-09 2017-05-23 Ким Светлана Анатольевна Способ графитизирующего модифицирования чугуна

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5538976A (en) * 1978-09-13 1980-03-18 Nippon Rutsubo Kk Recarburizer for iron manufacture and steel making
JPS56139612A (en) * 1980-03-31 1981-10-31 Nippon Denko Kk Recarburizer for steel making
US4545817A (en) * 1982-03-29 1985-10-08 Elkem Metals Company Alloy useful for producing ductile and compacted graphite cast irons
RU2588965C1 (ru) * 2015-02-25 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") Способ модифицирования чугуна
RU2620206C2 (ru) * 2015-10-09 2017-05-23 Ким Светлана Анатольевна Способ графитизирующего модифицирования чугуна

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL443988A1 (pl) * 2023-03-07 2024-09-09 Akademia Górniczo-Hutnicza Im.Stanisława Staszica W Krakowie Sposób modyfikacji wydzieleń węglików pierwotnych w odlewniczych stopach żelaza

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3017325C (en) Gray cast iron inoculant
RU2697136C1 (ru) Способ модифицирования чугуна
Chen et al. A critical review on the challenges of developing continuous casting mold fluxes for high-Ti steels
US4589915A (en) Additive for metallurgic liquids being effective to improve the characteristics of metal or metal alloy articles of manufacture
CN114107600B (zh) 一种含有形核剂的27SiMn钢的冶炼方法
US4401469A (en) Manufacturing cast iron with pre-reduced iron ore pellets
CN110484809A (zh) 复合锤头、其制备方法和复合锤头铸件模型
CN112024865B (zh) 塞棒、中间包和去除液态金属中的夹杂物的方法
CN109776100A (zh) 真空感应熔炼用涂层
RU2069702C1 (ru) Модификатор для обработки чугуна
RU2704678C1 (ru) Способ модифицирования чугуна и модификатор для осуществления способа
CN1059364C (zh) 电渣离心铸造用浇注保护渣
JP2007327083A (ja) 球状黒鉛鋳鉄及びその製造方法
SU1475929A1 (ru) Способ получени высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
RU2590772C1 (ru) Способ получения алюминиевого чугуна
RU2831573C2 (ru) Сплав ферросилиция с ванадием и/или ниобием, производство сплава ферросилиция с ванадием и/или ниобием и его применение
EP0190753A2 (en) Method of making high density fusion cast basic metallurgical refractory and the refractory itself
US1144256A (en) Method of producing practically pure iron.
HK40091499A (en) Catheter device with a drive shaft cover
RU2177041C1 (ru) Способ получения серого чугуна
JP3737040B2 (ja) 高炭素球状黒鉛鋳鉄およびそれよりなる耐熱鋳鉄鋳物
JP2689837B2 (ja) 黒鉛球状化処理合金
Janerka et al. Various aspects of application of silicon carbide in the process of cast iron Melting
KR20230161514A (ko) 페로실리콘 바나듐 및/또는 니오븀 합금, 페로실리콘 바나듐 및/또는 니오븀 합금의 생산, 및 이의 용도
SU924118A1 (ru) Шлакообразующая смесь для непрерывной разливки стали 1

Legal Events

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

Effective date: 20201103