Показать сокращенную информацию

Кондратьев, В.В.ru_RU
Иванов, Н.А.ru_RU
Балановский, А.Е.ru_RU
Иванчик, Н.Н.ru_RU
Карлина, А.И.ru_RU
Kondratyev, Victor V.en
Ivanov, Nikolay A.en
Balanovskiy, Andrey E.en
Ivanchik, Nikolay N.en
Karlina, Antonina I.en
2016-09-02T04:12:02Z
2016-09-02T04:12:02Z
2016-08
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/20553
Повышение требований к эксплуатационным характеристикам в современной промышленности вынуждает использовать материалы, способные работать при повышенных нагрузках. Не стала исключением металлургическая отрасль, где производству все чаще требуются отливки из серого чугуна (СЧ) высоких марок. Улучшение свойств серого чугуна и сталей достигается только за счет эффективного легирования и модифицирования, позволяющего устранить дефекты, измельчить зерно. В настоящее время в промышленности используется свыше 500 действующих типов модификаторов, большинство из них многокомпонентные, количество различных добавок меняется от 2 до 15 компонентов. Очень часто основным компонентом является кремний – эффективный графитизатор и раскислитель. Добавки остальных компонентов служат для усиления эффекта модифицирования, повышения «живучести» модификаторов, а также для изменения формы включений графита в чугуне. Часто добавки для легирования представляют собой редкоземельные металлы и другие компоненты, значительно удорожающие конечный продукт. В настоящее время при высокой конкурентной составляющей требуется повышение эффективности модификаторов с учетом экономической составляющей. Для этого в данной работе проведено исследование влияния нанодобавок с повышенной химической активностью углерода и кремния. Рассмотрены теоретические аспекты модифицирования, основные сложности, не вписывающиеся в рамки теории зарождения центров кристаллизации. Произведено модифицирование чугуна тремя различными составами модификаторов, включающих в себя: – состав 1 – заменено 50 % стандартного металлургического графита на дисперсный графитизированный углерод с содержанием 0,20 % масс. углеродных многослойных нанотрубок; – состав 2 – наногранулы диоксида кремния (89-90 %) + аморфный углерод в разных концентрациях; – состав 3 – смесь составов 1 и 2 в пропорции 30 % на 70 %. Выплавка серого чугуна происходила в стандартном режиме плавки согласно действующей технологической инструкции. Разливка расплава производилась двумя способами: 1) заливка расплава на модификатор сверху; 2) «сандвич»-процесс. Действие модификатора оценивали с помощью испытаний прочности модифицированных образцов на разрыв. Модификаторы всех составов показали прирост временного сопротивления (HB). Испытанные образцы подверглись исследованию методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Приведено теоретическое обоснование эффективности использования дисперсных смесевых модификаторовru_RU
Increasing requirements in terms of performance in modern industry forced to use materials that can operate at higher loads. For metallurgical industry production increasingly require the casting of gray cast iron (GI) high marks. Improving the properties of cast iron and steel is achieved only through the effective doping and modification, allowing to eliminate defects, to grind grain. Currently, the industry uses over 500 existing types of modifiers, most of them are multicomponent. Amount of various additives vary from 2 to 15 components. Very often the main component of additives is silicon – effective graphitizer and deoxidizer. Additives remaining components serve to enhance the effect of modification, increase “survivability” of modifiers, and to change the shape of inclusions of graphite in the iron. Frequently alloying additives are rare earth metals, and other components, considerably raising the price of the final product. At present, the highly competitive component requires an efficiency modifiers, considering the economic component. For this purpose, this paper investigated the effect of nano-additives with high chemical reactivity of carbon and silicon. The theoretical aspects of the modification and the main difficulties that do not fit into the framework of the theory of nucleation are explored. Cast iron modification process made by three different formulations of modifiers, including: - Composition 1 – Replaced 50 % of standard metallurgical graphite particulate graphitic carbon with a content of 0.20 % by weight. carbon multiwalled nanotubes. - Composition 2 – nanograins silica (89-90 %) + amorphous carbon in different concentrations. - Composition 3 – blend compositions 1 and 2 in the proportion of 30 to 70 %. Smelting of gray iron took place in standard mode according to the current smelting technology instruction. Casting the melt in two ways: 1) Fill the melt on top of the modifier 2) “sandwich” process. Evaluation of modifier performed using test strength at break the modified samples. Modifiers all formulations showed a temporary increase in resistance (HB). The tested samples were subjected to the study by scanning electron microscopy (SEM). The theoretical justification of efficiency of dispersed mixed modifiersen
ruru_RU
Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University.en
Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies;2016 9 (5)en
многокомпонентные модификаторыru_RU
наносиликаru_RU
углеродные нанотрубкиru_RU
диоксид кремнияru_RU
серый чугунru_RU
modifiersen
nanosilicaen
silicone dioxideen
gray ironen
multicomponent modifiersen
Улучшение свойств серого чугуна кремнийдиоксид и углеродными наноструктурамиru_RU
Improvement of the Properties of Gray Cast Iron by Silicon Dioxide and Carbon Nanostructuresen
Journal Article
Published Journal Article
Кондратьев, В.В.:Иркутский национальный исследовательский технический университет Россия, 664074, Иркутск, Лермонтова, 83ru_RU
Иванов, Н.А.:Иркутский национальный исследовательский технический университет Россия, 664074, Иркутск, Лермонтова, 83ru_RU
Балановский, А.Е.:Иркутский национальный исследовательский технический университет Россия, 664074, Иркутск, Лермонтова, 83ru_RU
Иванчик, Н.Н.:Иркутский национальный исследовательский технический университет Россия, 664074, Иркутск, Лермонтова, 83ru_RU
Карлина, А.И.:Иркутский национальный исследовательский технический университет Россия, 664074, Иркутск, Лермонтова, 83ru_RU
Kondratyev, Victor V.:Irkutsk National Research Technical University 83 Lermontova, Irkutsk, 664074, Russia; E-mail: kvv@istu.eduen
Ivanov, Nikolay A.:Irkutsk National Research Technical University 83 Lermontova, Irkutsk, 664074, Russiaen
Balanovskiy, Andrey E.:Irkutsk National Research Technical University 83 Lermontova, Irkutsk, 664074, Russiaen
Ivanchik, Nikolay N.:Irkutsk National Research Technical University 83 Lermontova, Irkutsk, 664074, Russiaen
Karlina, Antonina I.:Irkutsk National Research Technical University 83 Lermontova, Irkutsk, 664074, Russiaen
671-685


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию