Сучасна електрометалургія, 2024, #4, 3-10 pages
Освоєння технології виробництва зливків із жароміцних сплавів ХН38ВТ і ХН60ВТ способом електронно-променевої плавки
С.В. Ахонін1, В.О. Березос1, М.І. Медведєв2, О.С. Бобух2, Д.С. Іванов3, О.Г. Єрохін1
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11.
E-mail: titan.paton@gmail.com
2Український державний університет науки і технологій. 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. E-mail: office@ust.edu.ua
3ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод». 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 72. E-mail: venomzp@live.com
Реферат
З метою відпрацювання технології виробництва жароміцних сплавів на основі нікелю та заліза в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України проведено роботи з виплавки партії зливків марок ХН38ВТ та ХН60ВТ. Зливки отримували
за технологією електронно-променевої плавки з проміжною ємністю і порційною подачею рідкого металу у
водоохолоджуваний кристалізатор. Проведені роботи показали, що спосіб електронно-променевої плавки дозволяє отримувати якісні бездефектні зливки жароміцних сплавів на основі нікелю, що задовольняють вимогам
стандартів, і може бути використаний замість вторинного вакуумно-дугового переплаву. При використанні в
якості вихідної шихтової заготовки зливків первинного індукційного переплаву не потрібно дошихтування легуючими елементами з високою пружністю пари для забезпечення хімічного складу, що задовольняє ГОСТ
5632‒72. Крім цього, рівень механічних властивостей прутків сплаву ХН60ВТ практично повністю задовольняє вимогам ТУ 14-3-571‒2004 на «Труби безшовні холоднодеформовані із сплаву ХН60ВТ (ЭИ868) та сплаву
ХН60ВТ-ВД для авіаційної промисловості». Бібліогр. 10, табл. 4, рис. 10.
Ключові слова: жароміцний сплав, шихтова заготовка, зливок, електронно-променева плавка, проміжна ємність, рафінування, домішки, якість металу
Отримано 06.08.2024
Отримано у переглянутому вигляді 11.09.2024
Прийнято 17.12.2024
Список літератури
1. Bratkovsky, E.V., Zavodany, A.V. (2008) Electrometallurgy of
steel and special electrometallurgy. Novotroitsk, NF MISiS
[in Russian].
2. Zhouhua, J., Yanwu, D., Kuangdi, X. (2023) Vacuum Metallurgy.
In: The ECPH Encyclopedia of mining and metallurgy
Ed. by Xu, K. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-0740-1_1388-1
3. Voskoboynikov, V.G., Kudrin, V.A., Yakushev, A.M. (2002)
General metallurgy: Textbook for universities. 6th Ed. Moscow,
ICC Akademkniga [in Russian].
4. Kudrin, V.A. (2003) Theory and technology of steel production.
Moscow, Mir [in Russian].
5. Paton, B.E., Trigub, N.P., Kozlitin, D.A. et al. (1997) Electron
beam melting. Kyiv, Naukova Dumka [in Russian].
6. Ladokhin, S.V., Levitskyi, M.I., Chernyavskyi, V.B. et al.
(2007) Electron beam melting in foundry production. Kyiv,
Stal [in Russian].
7. Paton, B.E., Trigub, N.P., Akhonin, S.V. (2008) Electron
beam melting of refractory and highly reactive metals. Kyiv,
Naukova Dumka [in Russian].
8. Trigub, N.P., Akhonin, S.V. (1996) Optimization of smelting
of steel and alloy ingots in an electron beam installation with
an cold hearth. Problemy Spets. Elektrometallurgii, 2, 12–17
[in Russian].
9. Movchan, B.A., Trigub, N.P., Gromov, V.I. et al. (1975) Purity
and properties of SH15, 18H2N4VА and H18N10Т steels,
premelted in an electron beam furnace with an cold hearth.
Problemy Spets. Elektrometallurgii, 1, 48–50 [in Russian].
10. Trigub, N.P., Zhuk, G.V., Kornejchuk, V.D. et al. (2007) Industrial
electron beam installation UE-5812. Sovrem. Elektrometall.,
1, 11–14 [in Russian].
Реклама в цьому номері: