ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

08-094-05

Наименование проекта

Сплав

Назначение

Изготовление износостойких деталей, работающих в условиях динамического нагружения

Рекомендуемая область применения

Металлургия, машиностроение

Описание

Результат выполнения НИР

Предлагаемый сплав предназначен для изготовления износостойких деталей, работающих в условиях динамического нагружения.

Содержит углерод, кремний, марганец, хром, ванадий и алюминий, дополнительно содержит медь, молибден и РЗМ при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углерод-1,42-2,33

Кремний -0,48 -1,24

Марганец -1,84 - 4,05

Хром-4,4-8,5

Ванадий - 2,93 - 7,42

Медь-0,43-1,81

Молибден - 0,10 -1,12

Алюминий - 0,03 - 0,26

РЗМ-0,02-0,18

Железо - Остальное

В качестве примесей в сплаве могут присутствовать сера (до 0,03%) и фосфор (до 0,06%).

Состав сплава выбран, исходя из следующих соображений.

Нижний предел содержания ванадия уменьшен до 2,93% (по сравнению с 3,8% в прототипе) для корреляции с нижним пределом содержания углерода, так как при слишком высоком содержании ванадия (3,8% и более) в этом случае резко ухудшается закаливаемость сплава.

Увеличен верхний предел содержания хрома до 8,5% для обеспечения самозакаливаемости сплава при верхнем пределе содержания углерода.

В состав сплава введена медь. Совместно с марганцем медь повышает устойчивость и увеличивает количество аустенита, что позволяет уменьшить опасность образования микротрещин в самозакаливающихся отливках. При повышенном содержании (1,0 -1,81%) медь образует в структуре сплава собственную фазу, которая совместно с аустенитом играет роль демпфера при возникновении локальных динамических нагрузок (например, при мартенситном превращении), снижая возможность образования микротрещин. При содержании меди менее 0,43% не обнаружено проявление ни одного из этих эффектов. Повышение содержания меди более 1,81% приводит к удорожанию сплава без заметного повышения его свойств.

Молибден введен в состав сплава с целью гарантированного обеспечения его самозакаливаемости и повышения стабильности свойств. Содержание молибдена на нижнем пределе можно использовать при повышенном содержании в сплаве марганца и хрома. Увеличение содержания молибдена в сплаве более 1,12% не приводит к повышению свойств, но удорожает сплав. Редкоземельные металлы (РЗМ) введены в состав сплава в качестве модифицирующей и микролегирующей добавки. Они измельчают структуру сплава, способствуют образованию карбидов типа МС (где М - атомы металла, С -углерод) и формированию композитной структуры на основе этих карбидов, что проявляется в заметной стабилизации свойств на достаточно высоком уровне. При остаточном содержании РЗМ менее 0,02% модифицирующий эффект не проявляется. Слишком большое количество РЗМ (более 0,18%) не приводит к повышению свойств, но значительно удорожает сплав.

Остальные компоненты содержатся в сплаве в пределах, аналогичных прототипу, и их влияние не отличается от изложенного в описании прототипа.

Сплав выплавляли в индукционной тигельной печи ИСТ-0.06 с кислой футеровкой на шихте, состоящей из отходов углеродистой стали, передельного чугуна, ферросплавов (ферросилиция, ферромарганца, феррохрома), отходов электротехнической меди и алюминия. Алюминий использовался частично в составе модификатора совместно с РЗМ. Модифицирование проводили в разливочном ковше при температуре жидкого сплава 1480-1520°С.

В сухих песчано-глинистых формах отливали заготовки в виде брусков сечением 15х15 мм. Из брусков вырезали образцы для испытаний на ударный изгиб, твердость и износостойкость. Для снижения внутренних напряжений образцы подвергали отпуску при 200°С, 1 час. Микрошлифы для металлографического анализа и определения наличия микротрещин изготавливали из разрушенных ударных образцов.

Испытания на износ проводили трением по абразивной ленте (из корундовой шкурки) при скорости движения последней 5 м/мин и удельной нагрузке 7 МПа. Износ определяли по потере массы образца в процессе трения. Относительную износостойкость оценивали коэффициентом

Ки = Иэ/Им,

где И э и И м - значения износа эталона (сталь 45 с твердостьюHB200) и испытуемого материала соответственно.

Химические составы сплавов и результаты их испытаний приведены в табл. 1 и 2 в сопоставлении с прототипом.

Видно, что по сравнению с прототипом сплавы предлагаемого состава (сплавы 1-5)отличаются более стабильными значениями твердости, ударной вязкости и износостойкости при отсутствии микротрещин в литых образцах. При выходе за рекомендуемые пределы содержаний компонентов в сплавах (сплавы 6 и 7) наблюдается или снижение свойств и их стабильности (сплав 7), или образование микротрещин (сплав 6).

Таблица 1

Химические составы сплавов

Сплав

Содержание элементов, мас.%

С

Si

Mn

Cr

V

Сu

Мо

А1

РЗМ

12345

1,42 1,54 1,88 2,01 2,33

1,02 0,73 0,48 0,86 1,24

2,19 3,11 1,96 1,84 4,05

4,4 6,0 7,4 6,6 8,5

2,93 3,84 5,35 5,99 7,42

1,24 1,81 0,98 0,43 0,59

0,96 0,42 0,77 1,12 0,10

0,08 0,06 0,26 0,03 0,13

0,02 0,10 0,08 0,18 0,12

6

7

1,18 2,49

0,40 1,27

0,93 5,14

3,1 9,6

1,82 8,30

2,14 0,21

1,73 0,04

0,01 0,30

0,01 0,22

Прото­тип

1,82

0,69

1,95

4,33

5,86

-

-

0,06

-

Таблица 2

Свойства литых сплавов (после отпуска при 200°С)

Сплав

ТвердостьHRC

Ударная вязкость КС, Дж/см 2

Коэффициент

относительной износостойкости Ки

Наличие

микротрещин

1

59-61

20-24

4,0-4,3

Нет

2

56-58

21-23

4,1-4,3

Нет

3

58-60

19-23

4,2-4,4

Нет

4

58-60

20-22

4,2-4,5

Нет

5

55-57

20-23

4,0-4,2

Нет

6

56-60

14-18

3,7-4,0

Есть

7

50-56

12-15

3,2-3,9

Нет

Прототип

58-60

18-24

3,4-4,2

Есть

Преимущества перед известными аналогами

Состав сплава

Стадия освоения

Опробовано в условиях опытной эксплуатации

Результаты испытаний

Технология обеспечивает получение стабильных результатов

Технико-экономический эффект

Повышение механических свойств сплава, сокращение брака по микротрещинообразованию в самозакаливающихся отливках на 25 - 30%

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

07.11.2005

Инновации и люди

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.)