|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
Промышленность и Производство
Металлургия
Классификация и производство отливок из хладостойкой стали. Отливки из магниевых сплавов |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра металлургии РЕФЕРАТ «Классификация и производство отливок из хладостойкой стали. Отливки из магниевых сплавов.» Выполнили: Дарчев Н. Андреев А. Селезнёв Е. Принял: Казакова Т.В. ЛИПЕЦК – 2002 ОТЛИВКИ ИЗ ХЛАДОСТОЙКОЙ СТАЛИ Развитие криогенной техники, бурное освоение сырьевой базы в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока потребовали изготовления машин и различного оборудования, способного надежно и длительно работать при отрицательных температурах. Хладостойкость многих, в том числе и литейных конструкционных сталей недостаточна. Основной причиной, вызывающей снижение пластичности и сопротивления хрупкому разрушению в области отрицательных температур, является загрязненность сплава кислородом, серой, фосфором, рядом цветных металлов. С их присутствием связано образование различной формы неметаллических включений, снижение межкристаллической прочности. Многолетняя практика показала, что допустимые стандартом концентрации серы и фосфора (~0.05-0.04% каждого из элементов) являются чрезвычайно высокими. По данным Ю.А.Шульте, при уменьшении содержания серы в нелегированной и низколегированной конструкционных сталях от 0.04 до 0.01% ударная вязкость возрастает в 2 – 3 раза, снижается порог хладноломкости. Установлено, что наибольший рост пластичности и ударной вязкости достигается при содержании серы менее 0.01%. Следовательно, одним из направлений является глубокая десульфурация стали. Количество оксидных включений и их форма во многом определяются природой раскислителей и технологией проведения этой операциию Применение для окончательного раскисления силикокальция, силикобария, силицидов позволяет не только снизить общую загрязненность стали неметаллическими включениями, но и придать им более благоприятную округлую форму. Существенное значение имеет строение металлической основы. Мелкозернистая равноосная структура матрицы, получаемая в результате легирования и термической обработки, повышает хладостойкость стали. Особенностью хладостойких литейных сталей (ГОСТ 21357-75) является низкая допустимая концентрация серы и фосфора (до 0.02% каждого). Большую часть сталей легируют молибденом (0.1-0.3%) и ванадием (0.06-0.15%). Стандарт требует обрабатывать сталь при выплавке комплексными раскислителями. Литые детали из хладостойкой износостойкой стали эксплуатируют при температуре до –60ОС. В число сдаточных характеристик наряду с введена ударная вязкость при –60ОС. Не допускаются в отливках неметаллические включения пленочного типа. Как следует из изложенного выше, основные особенности производства хладостойких отливок заключаются в выплавке, модифицировании сплавов и термической обработке отливок. Каких-либо существенных изменений технологии изготовления форм и других процессов получения отливок не требуется. Типовыми представителями отливок из хладостойких сталей марок 27ХН2МФЛ, 35ХМФЛ и др. по ГОСТ 21357 являются звенья гусениц тракторов и экскаваторов, зубья ковшей, разрыхлители грунта, сварочно-литые конструкции больших сечений экскаваторов; изделия из этих сталей в основном применяются в горнорудной и горнометаллургической промышленности.
В холодильной технике широко применяют сжиженные газы, в частности азот. Чтобы сохранить его в жидком состоянии, нужен ужасный мороз — почти 200 градусов ниже нуля. При такой температуре обычная сталь становится хрупкой, как стекло. Контейнеры для хранения жидкого азота делают из хладостойкой стали, но и она долгое время “страдала” одним существенным недостатком: сварные швы на ней имели низкую прочность. Устранить этот недостаток помог молибден. Прежде в состав присадочных материалов, применяемых при сварке, входил хром, который как оказалось, приводил к растрескиванию кромок шва. Исследования позволили установить. что молибден, наоборот, предотвращает образование трещин. После многочисленных опытов был найден оптимальный состав присадки: она должна содержать 20% молибдена. А сварные швы теперь так же легко переносят двухсотградусный мороз, как и сама сталь. Фотографические структуры стали 40ХНМЛ до и после обработки бескремниевыми комплексными лигатурами Дендритная структура стали 40ХНМЛ (х20) До обработки Обработано Микроструктура стали 40ХНМЛ (х400) До обработки Обработано Неметаллические включения в стали 40ХНМЛ До обработки Обработано ОТЛИВКИ ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ Для изготовления фасонных отливок используют три группы магниевых сплавов: сплавы магния с алюминием и цинком, сплавы магния с цинком и цирконием, сплавы магния, легированные редкоземельными металлами. Сплавы 1-й группы предназначены для производства высоко нагруженных отливок, работающих в атмосфере с большой влажностью. Для повышения коррозионной стойкости в сплавы вводят 0.1-0.5% марганца, а для снижения окисляемости 0.001-0.002% бериллия или 0.5-0.1% кальция. Сплавы этой группы относят к числу высокопрочных. Основным упрочнителем в них является алюминий, растворимость которого в магнии при эвтектической температуре составляет 17.4%, а при нормальной – 2.8%. Цинк также упрочняет магний, но менее эффективно, чем алюминий. Основными структурными составляющими сплавов этой группы являются первичные кристаллы (Mg твердого раствора алюминия и цинка в магнии, фазы ((Mg17Al12), ((M , Al) и марганцевая фаза. Фаза ( является упрочнителем сплавов при термической обработке. Сплавы 2-й группы также относят к числу высокопрочных. Они отличаются от магниевых сплавов других групп повышенными механическими свойствами и хорошей обрабатываемостью резанием. Легирование их лантаном улучшает литейные свойства, несколько повышает жаропрочность и свариваемость, но снижает прочность и пластичность при нормальной температуре. Эти сплавы обладают удовлетворительными литейными свойствами, имеют измельченные цирконием зерна, способны упросняться при термической обработке. Из них можно получать отливки с однородными свойствами в различных по толщине сечениях. Их используют для изготовления отливок, работающих при 200-250ОС и высоких нагрузках. Основными структурными составляющими являются твердый раствор цинка и циркония в магнии ((Mg) и включения интерметаллидов Mg2Z 3 и ZrZ 2, являющихся упрочнителями при термической обработке. Сплавы 3-й группы обладают высокой жаропрочностью и хорошей коррозионной стойкостью.
Они предназначены для длительной работы при 250- 350ОС и кратковременной при 400ОС. Эти сплавы имеют хорошие литейные свойства, высокую герметичность, малую склонность к образованию микрорыхлот и усадочных трещин, высокие и однородные механические свойства в сечениях различной толщины. Сплавы с редкоземельными элементами применяют для изготовления отливок, работающих под воздействием статических и усталостных нагрузок. 0сновными их структурными составляющими являются твердый раствор неодима и циркония в магнии и включения фаз Mg3 d, Mg9 d, Mg2Zr. Для изготовления отливок чаще используют сплавы первой группы. Особенности плавки и литья. Плавка магниевых сплавов сопряжена с рядом трудностей, связанных прежде всего с их легкой окисляемостью. На поверхности магниевых расплавов, в отличие от алюминиевых, образуется рыхлая пленка оксида, не предохраняющая металл от дальнейшего окисления. При незначительном перегреве магниевые расплавы легко воспламеняются. В процессе плавки магний и его сплавы взаимодействуют с азотом, образуя нитриды, и интенсивно поглощают водород (до 30 см3 на 100 г расплава). Оксиды и нитриды, находясь во взвешенном состоянии, обусловливают снижение механических свойств сплава и образование микропористости в отливках. Для предотвращения интенсивного взаимодействия с печными газами плавку магниевых сплавов ведут под флюсами или в среде защитных газов. При плавке большей части магниевых сплавов применяют флюсы, основой которых является карналлит. Покровные флюсы для сплавов с редкоземельными элементами не должны содержать хлористый магний, так как он взаимодействует с РЗМ с образованием хлоридов, увеличивая их потери до 20%. Применение флюсов вызывает ряд нежелательных явлений. Попадание флюса в тело отливки приводит к образованию очагов интенсивной коррозии из-за их высокой гигроскопичности; существенно ухудшаются условия труда. Поэтому в настоящее время широко применяют безфлюсовую плавку, используя для защиты магниевых расплавов газовые смеси. В производственных условиях чаще всего используют смесь воздуха с 0.1% шестифтористой серы. В зависимости от масштаба производства и массы отливок применяют три способа плавки литейных магниевых сплавов: в стационарных тиглях, выемных тиглях и дуплекс-процессом (в индукционной печи-тигле).-----------------------
1. Производство отливок из стали
2. Бизнес-план по производству организации производства соевого белка
3. Классификация и ассортимент ковровых изделий. Особенности производства ковровых изделий
5. Условия труда на производстве, их классификация и нормирование
6. Классификация и маркировка сталей, чугунов и различных сплавов
11. Технико-экономическая характеристика отдельных способов производства стали
12. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2
16. Классификация и обработка сталей
17. Производство отделочных работ
18. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания
20. Особенности внутреннего строения, размножение и классификация моллюсков
21. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах
23. Геологическое строение, классификация и образование россыпей
25. Производство по делам об административных правонарушениях
26. Производство по административным делам
29. Виды договоров и их классификация в гражданском праве
30. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства
31. Банкротство. Конкурсное производство
35. Некоторые категории дел бесспорного производства
36. Понятие и классификация договоров в римском праве
37. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства
38. Классификация, экспертиза и сертификация игрушек
39. Классификация политических режимов
40. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды
41. Производство хитозана пищевого
42. Китайский фарфор и центры его производства
43. Проблема классификации языков
44. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства
45. Классификация модемных протоколов
46. Применение ЭВМ в управлении производством
47. Классификация компьютерных вирусов.
48. Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы
49. Разработка САПР трубчатых реакторов для производства малеинового ангидрида
50. Классификация программного обеспечения ЭВМ
51. Технология производства молока
52. Суспензионные препараты заводского производства
54. Общая характеристика и классификация органов чувств
55. Криминологическая классификация (типология) преступников, ее основания и практическое значение.
56. Назначение и производство экспертизы в практике военных судов
57. Производство в надзорной инстанции
58. Прокурор в досудебном производстве по уголовному делу
59. Охрана окружающей среды, связанная с производством серной кислоты
61. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве
62. Проблемы экологии сельскохозяйственного производства
63. Экологические проблемы производства пластмасс
64. Большие и малые ИГРЫ. Классификация
65. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"
66. Линия производства филе минтая мороженого, 25 т/сут
68. Организация и пути совершенствования производства и сбыта хлебобулочных изделий
69. Сущность и классификация политических режимов
70. Организация производства (шпаргалка)
72. Материалы швейного производства
73. Программа для расчета цеха серийного производства
74. История литейного оборудования (производства)
76. Производство плавленого периклаза из природного брусита
78. Общая характеристика вторичных энергоресурсов (ВЭР) и их классификация
79. Классификация задвижек и ремонт трубопроводов
80. Качественные электроды для ручной дуговой сварки и их производство
81. Технология производства К56ИЕ10 и серии м (с К426 и К224 (WinWord)
82. Качество продукции машиностроительного производства
83. Производство красителя "Кислотного алого"
84. Проектирование производства и систем управления мини-пекарень
85. История создания и технология производства кирпича
86. Получение препарата РНК-азы из автолизных дрожжей. Мощность производства 80,3 кг (год (Курсовая)
88. Производство топленых животных жиров
89. Реконструкция схемы управления процессом абсорбции в производстве высших алифатических аминов
90. Хлопкопрядильное производство
91. Основы металлургичесуого производства
93. Производство портландцемента мокрым способом
94. Технология производства синергической активной пищевой добавки "Эхинацея Янтарная"
95. Экологические проблемы на пищевых производствах
97. Разработка САПР трубчатых реакторов для производства малеинового ангидрида
98. Автоматизация технологических процессов основных химических производств
100. Технология швейного производства
102. Производство портландцемента и расчет компонентов
103. Организация производства на машиностроительных предприятиях с поточными линиями
104. Производство и ассортимент кожаной обуви
106. Классификации опасных грузов на железнодорожном транспорте
107. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания
108. Электрические приемники: классификация, основные виды
109. Разработка гибкого производства по выпуску фазового компаратора
111. Классификация эозинофилий
113. Механизация сельскохозяйственного производства
114. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства
115. Технология производства, прогнозирования, программирования и планирования урожаев
116. Учет затрат на производство зерна
117. Экономика производства кормовых культур в полевых условиях
118. Экономическая эффективность производства молока на примере ФГОУ СПО "Ялуторовский Аграрный колледж"
119. Термоядерный синтез для производства электроэнергии в России и проблемы этого проекта для общества
120. Производство электроэнергии на гидростанциях
121. Биологически Активные Добавки в производстве косметики
123. Химия в биологии, медицине и производстве лекарственных веществ
124. Химия в биологии, медицине и в производстве лекарственных веществ
125. Обработка каучука и производство резины
126. Химия в биологии , медицине, производстве лекарственных веществ
127. Производство серной кислоты
128. Коксохимическое производство
129. Классификации опасных грузов на железнодорожном транспорте
130. Сущность и классификация прогнозов
132. Атоматизация функций по учету затрат вспомогательного производства
133. Учет затрат на производство
134. Аудит затрат на обслуживающие хозяйства и производства
135. Учет и анализ затрат на производство
136. Совершенствование учёта производства в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области
137. Классификация счетов бухгалтерского учета
138. Классификация затрат для определения себестоимости произведенной продукции
139. Общественное производство и общественное богатство. "Богатство народов" - трактовка А. Смита
141. Оценка экономической целесообразности производства ПЭВМ, с помощью электронной модели.
142. Сравнительная оценка качества растительных масел отечетвенного и импортного производства
143. Организация контроля за сбытовым процессом на производстве и в торговле
144. Бизнес-план расширения производства мусоровозов на ОАО "Коммаш"
145. Россия в мировом производстве и торговле продовольствием
146. Динамика отраслевой структуры мирового производства
147. Исследования зависимости производства ликероводочных изделий от экономических показателей
148. АОЗТ "Техноткани" - организация производства
149. Психологическая классификация профессий (Контрольная)