Изобретение относится к области металлургии, в частности к разработке составов модификаторов для повышения свойств стали и сплавов.
Известно применение в составе модификатора дисперсных тугоплавких карбидов, нитридов, боридов, оксидов одного или нескольких элементов, выбранных из VI, V групп периодической системы в качестве инокулятора, и титана в качестве протектора при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Данный модификатор не может быть применен для обработки широкого класса сталей и сплавов открытой плавки в результате окисления титана при вводе модификатора в расплав и накопления титана в сплаве, при вакуумной плавке, при повторном использовании модифицированного собственного возврата или же в ограничении в применении в составе стали или сплава данного элемента.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является модификатор для нержавеющий стали [патент RU 2024641 С1 от 15.12.1994], содержащий инокулятор-ультрадисперсный порошок одного компонента из группы тугоплавких соединений металлов 4-6 групп Периодической системы элементов; нитрид, карбид, борид, оксид, карбонитрид, протектор - порошок железа и молибдена при следующем соотношении компонентов:
ультрадисперсный порошок одного компонента из группы тугоплавких соединений металлов 4-6 групп Периодической системы элементов;
Недостатком этого модификатора является его низкая степень усвоения в результате высокой тугоплавкости основы модификатора и высокая способность к окислению молибдена в условиях открытой плавки и разливки, приводящей к блокировке частиц инокулятора как центров кристаллизации избыточных фаз и матрицы сплава. При применении данного модификатора для обработки никелевых сплавов происходит изменение химического состава сплава за счет накопления железа, что приводит к существенному снижению механических и служебных свойств отливок.
Цель изобретения - повышение механических свойств отливок из сталей и сплавов.
Поставленная цель достигается тем, что модификатор для стали и сплавов, включающий один компонент из группы тугоплавких соединений: карбид, нитрид, оксид, карбонитрид, оксикарбонитрид в качестве инокулятора и порошки металлов в качестве протектора, в качестве инокулятора содержит нанопорошки тугоплавких соединений, а в качестве протектора порошок модифицируемых стали и сплава или порошок стали и сплава близких к ним по химическому составу, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Анализ существенности отличий показал, что применение в качестве протектора порошка модифицируемого стали и сплава или стали и сплава близкого по химическому составу модифицируемому сплаву обеспечивает наибольший модифицирующий эффект в результате создания на поверхности частиц нанопорошка переходного слоя подобного матрице модифицируемого сплава. При повторном использовании собственного модифицированного возврата не происходит накопления отдельных элементов и ухудшения химического состава сплава. Использование в качестве инокулятора нанодисперсных порошков тугоплавких соединений обеспечивает создание в расплаве устойчивой коллоидной взвеси из частиц и их равномерное распределение в металлическом расплаве в результате воздействия на них броуновских сил и конвективных потоков.
Предложенный модификатор опробовали при изготовлении литых заготовок из стали 12Х18Н9Л и жаропрочного никелевого сплава ЖС-3ДК.
Модификатор готовили методом прессования равномерной по составу смеси порошков в брикет и дегазировали (авт.св. СССР №13365577). В качестве инокулятора использовали нанодисперсные порошки тугоплавких соединений, изготовленные методом дробления в струйных мельницах из крупных порошков и порошки, полученные методом плазмохимического синтеза.
В качестве протектора в модификаторе для стали использовали порошки ПР 0Х18Н10-03-А и ПХ18Н9 ГОСТ 14086-68 а, для сплава ЖС-3ДК порошки ЭП962П, ЭП 975П, ВВ750 согласно ГОСТ Р52802-2007. Химический состав порошков протектора и модифицируемых сплавов приведены в табл.1.
Сталь 12Х18Н9Л плавили в индукционной печи ИСТ - 016. При температуре 1630-1650°С сталь, после раскисления, обрабатывали известным и предложенным модификатором. После выдержки 30-60 секунд металл выпускали в ковш, из которого заливали в формы с целью получения образцов на механические испытания.
Сплав ЖС-ЗДК плавили в индукционной - вакуумной печи УППФ-3. Металл перегревали до температуры 1630-1650°С и после 2-3 минутной выдержки вводили модификатор. После охлаждения до технологической температуры заливки металл выпускали в керамические формы, подогретые до 800-850С.
Для испытаний на растяжение из литых заготовок из стали и сплава были изготовлены образцы по ГОСТ 1497-91. Испытания проводили на разрывной машине УМЭ-10Т. Результаты испытаний приведены в табл.2 и 3.
Предложенный состав модификатора обеспечивает эффективность модифицирования и повышение механических свойств отливок как в условиях открытой (табл.2), так и вакуумной плавки (табл.3).
Использование предложенного модификатора позволяет повысить предел прочности на 10-15%, предел текучести на 15-25%, относительное удлинение на 10-25%.
Ожидаемый экономический эффект от использования предложенного модификатора рассчитывали из условия повышения механических свойств отливок из модифицированной стали, что позволяет снизить толщину стенок отливок без ухудшения их конструктивной прочности.
Анализ эксплуатационных характеристик отливок из стали 12Х18Н9Л показал, что повышение механических свойств в указанных пределах позволяет снизить вес отливок на 10-15%, что равноценно увеличению выпуска литья при равных расходах на 10%. Учитывая то, что отпускная цена литья из стали 12Х18Н9Л в среднем составляет 150 тыс. рублей на тонну экономический эффект составит 15 тысяч рублей на тонну годного литья.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МОДИФИКАТОР ДЛЯ СТАЛИ | 2011 |
|
RU2528488C2 |
МОДИФИКАТОР ДЛЯ СТАЛИ | 2010 |
|
RU2447176C2 |
МОДИФИКАТОР ДЛЯ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2015 |
|
RU2608011C1 |
МОДИФИКАТОР ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ | 1990 |
|
RU2024641C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ | 2010 |
|
RU2447161C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗМОЛЬНЫХ БИЛ | 2010 |
|
RU2429938C1 |
Модификатор для стали | 1987 |
|
SU1497260A1 |
ЭКЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ШЛАКООБРАЗУЮЩАЯ СМЕСЬ | 2010 |
|
RU2429940C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК | 1990 |
|
RU2068317C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК | 1991 |
|
RU2026146C1 |
Изобретение относится к металлургии. Модификатор содержит в качестве инокулятора нанопорошок тугоплавких соединений из группы, включающей карбид, нитрид, оксид, карбонитрид, оксикарбонитрид, а качестве протектора содержит порошок модифицируемой стали или сплава или порошок стали или сплава, близкий по химическому составу. Компоненты содержатся в следующем соотношении, мас.%: нанопорошок тугоплавкого соединения 5-30, порошок модифицируемой стали или сплава, или сплава, близкого по химическому составу - остальное. Обеспечивается повышение механических свойств отливок, полученных из модифицированных сталей и сплавов. 3 табл.
Модификатор для стали и сплава, содержащий один компонент из группы тугоплавких соединений, включающей карбид, нитрид, оксид, карбонитрид, оксикарбонитрид в качестве инокулятора и порошок металла в качестве протектора, отличающийся тем, что в качестве инокулятора он содержит нанопорошок тугоплавких соединений, а в качестве протектора порошок модифицируемых стали или сплава или порошок стали или сплава, близкого по химическому составу, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
МОДИФИКАТОР ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ | 1990 |
|
RU2024641C1 |
Модификатор для стали | 1987 |
|
SU1497260A1 |
Способ изготовления модифицирующего прутка | 1986 |
|
SU1388450A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОЧНЫХ ОТЛИВОК В КЕРАМИЧЕСКИХ ФОРМАХ С КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | 2007 |
|
RU2335377C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК | 2006 |
|
RU2306196C1 |
Способ окисления боковых цепей ароматических углеводородов и их производных в кислоты и альдегиды | 1921 |
|
SU58A1 |
Авторы
Даты
2012-02-27—Публикация
2010-02-08—Подача