Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 02-095-05 |
Наименование проекта Шихта для наплавки |
Назначение Для индукционной наплавки деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания с ударными нагрузками, например лап культиваторов, деталей горнодобывающего оборудования, лопаток дробеметов и др. |
Рекомендуемая область применения Сварочные материалы |
Описание Результат выполнения технологической разработки. Изобретение относится к сварочным материалам и может быть использовано для индукционной наплавки деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания с ударными нагрузками, например лап культиваторов, деталей горнодобывающего оборудования, лопаток дробеметов и др. Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что шихта для наплавки, включающая флюс на основе борсодержащих компонентов, дополнительно содержит металлический хром, аустенитный марганцовистый чугун и малоуглеродистую аустенитную сталь при следующем соотношении компонентов, мас.%: Флюс на основе борсодержащих компонентов - 10 - 15 Металлический хром - 25 - 38 Аустенитный марганцовистый чугун - 45 - 60 Малоуглеродистая аустенитная сталь - 0,5 - 15,0 Техническим результатом является повышение износостойкости наплавленного слоя в условиях абразивного трения с интенсивными ударными нагрузками и улучшение качества наплавки. Повышение износостойкости наплавленного слоя в условиях абразивного трения с интенсивными ударными нагрузками обеспечивается следующим образом. В исходном состоянии до наплавки аустенитный марганцовистый чугун выполняет функцию низкотемпературной связки (температура плавления 1140 oc). После наплавки и нормализации большая часть углерода в результате диффузии уходит из порошка аустенитного марганцовистого чугуна и образует карбиды хрома. Таким образом, благодаря диффузии в наплавленном слое на основе металлического хрома возникают карбиды хрома, окруженные вязкой металлической основой со структурой аустенита. Это приводит к повышению износостойкости наплавленного слоя в условиях абразивного трения с интенсивными ударными нагрузками. К этому же результату и усилению вязкости приводит введение в шихту второй связки - порошка малоуглеродистой аустенитной стали. Понижение температуры плавления шихты, приводящее к отсутствию перегрева основного металла и, следовательно, к улучшению качества наплавки достигается введением в шихту аустенитного марганцовистого чугуна. Введение в состав шихты для наплавки флюса на основе борсодержащих компонентов в количестве 10 - 15 мас.% является оптимальным, т.к. при таком содержании флюса обеспечиваются необходимые технологические условия процесса наплавки и отвода шлаков на поверхность наплавленного слоя. Введение в состав шихты для наплавки металлического хрома в количестве 25 - 38 мас.% является оптимальным, т.к. при содержании металлического хрома менее 25 мас.% происходит снижение износостойкости при абразивном трении с ударными нагрузками, а при содержании металлического хрома в составе шихты более 38 мас.% происходит увеличение хрупкости наплавленного слоя. Введение в состав шихты для наплавки аустенитного марганцовистого чугуна в количестве 45 - 60 мас.% является оптимальным, т.к. при содержании этого чугуна в составе шихты менее 45 мас.% происходит уменьшение износостойкости при абразивном трении с ударными нагрузками, а при содержании данного чугуна более 60 мас. % происходит снижение ударной вязкости из-за повышенного содержания свободного углерода в наплавленном слое. Введение в состав шихты малоуглеродистой аустенитной стали в количестве 0,5 - 15,0 мас.% является оптимальным, т.к. такое содержание данной стали обеспечивает лучшие механические свойства и износостойкость наплавленного слоя (см. таблицу 2). Пример конкретного выполнения. Для получения шихты для наплавки готовили пять смесей компонентов, содержащих флюс на основе борсодержащих компонентов, включающий 8 - 10 мас.% борного ангидрида, 4 - 5 мас.% буры, 1,0 - 2,5 мас.% силикокальция и 0,5 - 1,5 мас.% плавикового шпата, металлический хром марки x0 или x1, аустенитный марганцовистый чугун - чугун марки ЧГ15, включающий 3,0 - 3,6 мас.% кремния, малоуглеродистую аустенитную сталь - сталь марки ПХ18Н12М2Т-3 (ГОСТ 13084-67), отличающиеся друг от друга процентным содержанием компонентов (см. таблицу 1), и смесь компонентов, описанную в прототипе, следующего состава, мас. %: феррохром - 60, сплав-связка - 20, флюс на основе борсодержащих компонентов - 15, марганец - 3
Результаты проведенных испытаний приведены в таблице 1. Испытания на относительную износостойкость слоя, наплавленного предлагаемой шихтой, и слоя, наплавленного шихтой-прототипом, рассчитывались относительно стали 35 ГТР в состоянии отпуска и проводились на пластинах размером 40 х 40 х 10 мм 3, наплавленных слоем толщиной 3 мм. Пластины крепились на внутренней боковой поверхности барабана, заполненного песком и шарами из отбеленного чугуна. Барабан вращался со скоростью 15 об/мин в течение 480 часов. Как видно из таблицы 2, предлагаемый состав шихты для наплавки обладает оптимальными свойствами (см. составы 2, 3, 4), он обеспечивает лучшие механические свойства и относительную износостойкость по сравнению с составом шихты для наплавки по прототипу твердость, hrc, 51 - 60 ед., число ударов до разрушения наплавленного слоя на копре 497 -709, относительная износостойкость 7,2 - 7,0. Таким образом, использование предлагаемой шихты для наплавки повышает износостойкость наплавленного слоя в условиях абразивного трения с интенсивными ударными нагрузками и улучшает качество наплавки. |
Преимущества перед известными аналогами Повышение износостойкости наплавленного слоя в условиях абразивного трения с интенсивными ударными нагрузками и улучшение качества наплавки. |
Стадия освоения Внедрено в производство |
Результаты испытаний Технология обеспечивает получение стабильных результатов |
Технико-экономический эффект Повышение износостойкости наплавленного слоя в 1,5 раза. |
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
Дата поступления материала 21.11.2005 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)