Eng
Ukr
Rus
Печать

2018 №02 (06) DOI of Article
10.15407/sem2018.02.07
2018 №02 (01)

Современная электрометаллургия 2018 #02
Современная электрометаллургия, 2018, #2, 52-55 pages
 

Формирование структуры высокохромистого чугуна, наплавленного дробью

Ю. М. Кусков, Ф. К. Биктагиров, Т. И. Грищенко, А. И. Евдокимов


Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
 
Abstract
Выполнено металлографическое исследование металла, наплавленного дробью из высокохромистого чугуна в токоподводящем кристаллизаторе. Установлено, что несмотря на особые в этом случае условия формирования металлической ванны структура периферийных зон наплавленного металла существенно не отличается от структуры, образующейся при ЭШП в обычном водоохлаждаемом кристаллизаторе. Для получения однородной структуры наплавленного слоя без наличия в нем нерасплавившихся металлических включений необходимо выбирать электрические режимы наплавки с учетом массовой скорости подачи дроби и ее фракционного состава. Библиогр. 10, ил. 5.

Ключевые слова: электрошлаковая наплавка; токоподводящий кристаллизатор; наплавочная дробь; высокохромистый чугун; структура металла
 
Received:                05.02.18
Published:               25.05.18
 
 
Список литература
  1. Гарбер М. Е. (1972) Отливки из износостойких белых чугунов. Москва, Машиностроение.
  2. Цыпин И. И. (1983) Белые износостойкие чугуны. Структура и свойства. Москва, Металлургия.
  3. Гаврилюк В. П., Тихонович В. И., Шалевская И. А., Гутько Ю. И. (2010) Абразивостойкие высокохромистые чугуны. Луганск, Ноулидж.
  4. Жуков А. А., Сильман Г. И., Фрольцов М. С. (1984) Износостойкие отливки из комплексно-легированных белых чугунов. Москва, Машиностроение.
  5. Валиц К. А., Стойко В. П., Пономаренко В. П., Пасечник С. Ю. (1988) Электрошлаковая наплавка молотков роторных дробилок коксохимического производства. Теоретические и технологические основы наплавки. Наплавка в металлургической и горнорудной промышленности. Киев, ИЭС им. Е. О. Патона, сс. 24–25.
  6. Киселева И. В., Дорохов В. В., Шварцер А. Я., Герасимов Е. А. (1989) Использование электрошлакового обогрева при упрочнительно-восстановительной наплавке зубьев ковшей экскаваторов. Пробл. спец. электрометаллургии, 3, 28–30.
  7. Пономаренко В. П., Пасечник С. Ю., Стойко В. П., Шварцер А. Я. (1990) Прочность и износостойкость наплавленного высокохромистого чугуна, легированного титаном и марганцем. Оборудование и материалы для наплавки. Киев, ИЭС им. Е. О. Патона, сс. 86–89.
  8. Кусков Ю. М., Гордань Г. Н., Богайчук И. Л., Кайда Т. В. (2015) Электрошлаковая наплавка дискретным материалом различного способа изготовления. Автоматическая сварка, 5–6, 34–37.
  9. Кусков Ю. М., Сарычев И. С. (2004) Восстановительная электрошлаковая наплавка чугунных валков стана 2000. Сварочное производство, 2, 39–43.
  10. Томиленко С. В., Кусков Ю. М. (1999) Энергетические особенности электрошлакового процесса в токоподводящем кристаллизаторе. Автоматическая сварка, 2, 51–53.