Cтраница 3
По своим литейным свойствам чугуны оставляют далеко позади себя многие сплавы, в том числе и стали. Но механические свойства серых чугунов значительно ниже механических свойств стали. Не спасает положения и модифицирование: модифицированный чугун получается очень прочным, по прочности не уступающим стали, но, подобно серым чу-гунам, имеет низкую ударную вязкость. [31]
В частности, механические свойства серого чугуна определяются степенью ослабления металлической основы графитными включениями, а также составом и свойствами самой основы. [32]
Серый чугун обладает низкой чувствительностью к надрезам, качеству и чистоте обработки поверхности, высокой способностью к поглощению вибраций и выравниванию напряжений; он имеет хорошие литейные свойства и низкую стоимость. В табл. 16 представлены механические свойства серого чугуна. [33]
Углерод определяет структуру и свойства чугуна. С повышением содержания С ухудшаются механические свойства серого чугуна, что объясняется увеличением количества включений графита, ослабляющих металлическую основу чугуна. Вместе с тем С повышает литейные свойства чугуна, позволяя получать качественное тонкостенное литье. [34]
Углерод определяет структуру и свойства чугуна. С повышением содержания С ухудшаются механические свойства серого чугуна, что объясняется увеличением количества включений графита, ослабляющих металлическую основу чугуна Вместе с тем С повышает литейные свойства чугуна, позволяя получать качественное тонкостенное литье. [35]
Марганец снижает температуру превращения - у - а, расширяет область у-раствора и способствует измельчению перлита. Содержание до 1 5 % Мп положительно влияет на механические свойства серого чугуна. [36]
Серый чугун с графитными выделениями в структуре имеет очень высокий предел прочности при сжатии, при изгибе этот предел ниже, а при срезе и особенно при растяжении - еще ниже. В табл. 5 приведены механические свойства серого чугуна. [37]
Кремний с точки зрения его влияния на графитизацию серого чугуна является аналогом углерода. Однако его влияние на механические свойства принципиально отлично от влияния углерода. Кремний образует с ферритом твердый раствор и повышает твердость и прочность феррита, снижая одновременно его вязкость. Суммарное ( графитизирующее и легирующее) воздействие кремния может существенно изменять механические свойства серого чугуна. Обычно повышение содержания кремния связано с ростом величины графитовых включений и повышением доли феррита в матрице; прочность серого чугуна при этом снижается. При высоком содержании кремния снижается пластичность серого чугуна за счет образования сили-коферрита. Твердость серого чугуна с увеличением содержания кремния сначала понижается вследствие графитизации, а затем увеличивается за счет образования силикоферрита. [38]
![]() |
Изменение твердости при ВТЦО белого чугуна. [39] |
В этом случае уменьшение энергии Гиббса сплава из-за образования твердого раствора может перекрывать ее увеличение, обусловленное образованием пор в месте растворившегося графита. Чугунные отливки характеризуются структурной и химической неоднородностью. При нагреве графит легче растворяется на участках с большой кривизной поверхности и малым содержанием кремния. Во время охлаждения чугуна выделение графита из перенасыщенного раствора или вследствие графитизации предварительно образовавшегося цементита происходит прежде всего на участках с малой кривизной поверхности или с повышением содержания кремния. На основании полученных данных сделан вывод о том, что формоизменение графита и его перераспределение, происходящие при ВТЦО чугуна, связаны с неодновременным растворением и выделением графита, вызванным ликвацией кремния и различием в количестве и размерах включений. В этом причина разного влияния термоциклической и изотермической обработок на сфероидизацию графита в сером чугуне, Сфероидизирующая ТЦО изменяет механические свойства серого чугуна. С увеличением числа циклов твердость чугуна непрерывно снижается, а зависимость кольцевой прочности труб от числа циклов сложнее: при трех-четырех циклах наблюдали максимум модуля изгиба. Это было учтено при создании промышленной технологии и опробовании ВТЦО труб на Макеевском труболитейном заводе. [40]