Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ЧУГУНОВ
Чугун – эвтектический сплав железа с углеродом, содержащий более 2 % С. В зависимости от формы графита и условий его образования различают следующие группы чугунов: 1. серые – пластинчатая или червеобразная форма графита; 2. высокопрочные – шаровидный графит; 3. ковкие – хлопьевидный графит. Чугуны маркируются двумя буквами и цифрами. Буквы: С – серый, В – высокопрочный, К – ковкий, Ч – чугун. Цифры соответствуют минимальному значению временного сопротивления δ в при растяжении в кгс/мм2 или МПа-10. Например: СЧ10 – серый чугун с пределом прочности при растяжении 100 МПа; ВЧ70 – высокопрочный чугун с пределом прочности при растяжении 700 МПа; КЧ35 – ковкий чугун с пределом прочности при растяжении 350 МПа. Для работы в узлах трения со смазкой применяют отливки из антифрикционного чугуна: АЧС – 1, АЧС – 6, АЧВ – 2, АЧК – 2 и др. АЧ – антифрикционный чугун, С, В, К – серый, высокопрочный, ковкий, цифры означают порядковый номер сплава по ГОСТу 1585-79. Порядок выполнения работы 1. Выполнить контрольное задание для своего варианта. 2. Составить отчет. Содержание отчета 1. Название работы. 2. Цель работы. 3. Краткие сведения из теории: 3.1. Принцип маркировки сталей в России. 3.2. Принцип маркировки сталей по Евронормам. 3.3. Маркировка цветных металлов и сплавов. 3.4. Маркировка чугунов. 4. Маркировка сталей в России. Описать стали, цветные металлы, сплавы и чугуны, данные в контрольном задании, по следующей схеме: Марка; металлургическое качество (а), назначение (б), среднее содержание углерода (в) и легирующих элементов (г). 5. Маркировка сталей по Евронормам. Результаты занести в таблицу:
Контрольные вопросы 1. Обозначить общие признаки материала, которые отражает его обозначение (марка)? 2. Описать структуру обозначения углеродистых сталей? Привести пример? 3. Описать структуру обозначения легированных сталей? Привести пример? 4. Особенности системы маркировки сталей за рубежом? 5. Определение конструкционной стали. Применение? 6. Определение углеродистой стали. Применение? 7. Назначьте марку стали для изготовления коленчатых валов тихоходных и быстроходных двигателей, зубчатых колес? 8. Назначьте материал для изготовления режущего инструмента: развертка, зенкер, сверло для НВ 260-280? 9. Составьте марку стали: легированная конструкционная высококачественная со средним содержание углерода 0, 20 %, хрома – 4%, содержание никеля и ванадия до 1 %? 10. Составьте марку стали: легированная инструментальная качественная со средним содержанием углерода 0, 9 %, марганца – 2%, кремния до 1%?
Контрольные задания I. Определить металлургическое качество, назначение, среднее содержание углерода и легирующих элементов в сталях: 1. 50ХФА, сталь 45, У10, ХВГ, Р9Ф 2. ШХ15, Х12М, сталь 85, 40ХН2МА, Р9К10 3. 20ХН4ФА, У8А, сталь 15, 9ХС, Р12Ф3 4. 07Х3ГНМ, 3Х2В8Ф, У9А, Х12Ф1, Р12 5. 12Х2Н4А-Ш, 5ХНМ, Х12ВМ, У12А, Р6М5К5 6. 4Х5МФС, сталь 15, ХВГ, 70С3А, Р6М5 7. 12Х18Н9Т, 9Х2, У9А, Х, Р18 8. Х6ВФ, 20ХН, У8А, сталь55Л, Р9 9. 18ХНТ, сталь 40, У10А, 60С2ХВА, Р6М5Ф3 10. 95Х18, У7А, Х6ВФ, сталь 15, Р12Ф3 11. 9ХС, У12А, сталь 75, 08Х18Н10Т, Р14Ф4 12. 38Х43МФА, сталь 45, Х12М, У9А, Р3М3 13. ШХ6, 3Х2В8Ф, У7А, сталь 65, Р6М3 14. 38Х2МЮА, 6ХС, сталь 30, У8А, 8Х4В9Ф2 15. Р9, 7Х2СМФ, 20Х2Н4ВА, У10, Р9Ф 16. 4Х2НМФ, сталь 85, У7А, 10Х14АГ15, Р9К10 17. У9, 40ХФА, Х12М, сталь 05 кп, Р12Ф3 18. 09Г2С, А40Г, 4Х5МФС, У7, Р12 19. ШХ15СГ, У12А, 3Х2Н2, МВФ, 10Г2БД, Р6М5К5 20. А30, 9Х2МФ, У8А, 10Х3ГНМЮФТ, Р6М5 21. 16Г2АФ, Р6М5Х6, сталь 45, У13А, Р18 22. У9, 5ХНТ, 40ХН2МА, сталь 25, Р9 23. 20ХГНР, У10, сталь 10, Х6ВФ, Р6М5Ф3 24. ХВГ, У12А, сталь 55, 20ХН4ФА, Р12Ф3 25. 38ХА, сталь 35, 9ХВГ, У9, Р14Ф4
II. Определить среднее содержание углерода и легирующих элементов по заданной марке стали (EU). Привести маркировку этих же сталей по стандартам России. 1. 9S27, 67SiCr5, X8CrNi12-12 2. 41Cr4, 9SMn22, X40CrMo13 3. 15Cr3, 28NiCrMo4, X8CrNiMoNb18-10 4. 35S20, 30WCrV17-9, X8CrNiMoTi18-10 5. 9S20, 60SiMn7, X12MnCr18-10 6. 60S20, 27CrAI6, X8CrMoTi17 7. 12Ni19, 9S25, X8Cr17 8. 45S20, 28NiCrMo4-4, X12CrNiMo18-18 9. 14Ni6, 13CrV5-3, X15CrNiSi25-20 10. 22S20, 20CrMoV13-5, X15CrNiSi20-13 11. C40, 42CrV6, X12CrNiMo18-18 12. 120Mn50, 14NiCr14, X10CrAI24 13. C25, 28NiCr6, X18CrNiMo18-11 14. 37MnSi5, 30WCrV17-9, X10Cr13 15. 34Cr4, 50MnSi4, X10CrAI13 16. 9SMn22, 10CrMo4-4, X8CrMoTi17 17. 40S20, 30MnCrTi5, X8CrNi30-10 18. C100, 42MnV7, X12CrNi12-7 19. 5Ti5, 70MnCrTi8, X12MnCr18-12 20. C60, 37MnV7, X10CrAI24 21. 10Si4, 42CrMoV6-7, X8CrNiMoTi18-11 22. 40S20, 8CrMo25, X40Cr13 23. 10Mn4, 62SiCr5, X5CrNiNb20 24. C120, 9MnNi4, X2CrNiMo19-13 25. C60, 50MnCrTi4, X12CrNi17-7
III. Расшифруйте марки цветных металлов, сплавов и чугунов: 1. СЧ25, АМц3, МЛ3, ЭИ958 2. ВЧ45, БрА9Мц2Л, ВТ1 -0, ЭИ959 3. КЧ50, БрА7Мц15ЖЗН2Ц2, А6, ДИ55 4. АЧС-4, АД0Е, ОТ4-1, ДИ77 5. АЧК-1, АЛ33, МЛ19, ЭП99 6. АВЧ-1, ЛС63-2, ВТ5, ЭП24 7. СЧ10, ЛА77-2, Д16, ЭП109 8. ВЧ10, АЛ25, МА15, ЭП209 9. КЧ45, БрСу3Н3Ц3С20Ф, А8, ЭП369 10. ЛЦ40Мц3А, АЛ21, ВТ20, ЭП406 11. АЧВ-2, АК4М4, МЛ6, ЭИ993 12. ЛС59-1, Д12, ПТ-7М, ЭИ179 13. Л68, А5Е, МА-12, ЭИ578 14. КЧ60, АЛ2, МА11, ЭИ645 15. ВЧ80, БрА7Мц15ЖЗН2Ц2, АК9, ЭИ107 16. СЧ15, АМг6, ВТ1-0, ЭИ2 17. СЧ18, ЛЦ23АБЖ3Мц2, Д16, ЭИ10 18. ВЧ70, ЛАМш77 – 2 – 0, 05, МА18, ЭИ736 19. СЧ24, Д18, МА19, ЭИ626 20. КЧ63, ЛК80-3, ВТ22, ЭП 407 21. АЧС-6, АК-7, МЛ12, ЭП428 22. ВЧ40, АЛ9, ПТ-3В, ЭП830 23. СЧ20, ЛЦ38Мц2С2, АМг2, ЭИ579 24. КЧ35, АД0, ВТ14, ЭИ404 25. А7, ВТ9, МЛ9, ДИ77
Лабораторная работа № 2 Применение сталей и сплавов в промышленности Цель работы: научиться назначать марку стали для деталей машин в зависимости от их служебного назначения, условий работы, стоимости, требований предприятия. Оборудование и материалы: марочник сталей и сплавов. Краткие теоретические сведения Сталью называют сплав железа с углеродом и другими элементами с содержанием углерода до 2%. Если сталь имеет в своем составе железо, углерод и некоторое количество так называемых постоянных примесей – таких элементов, как марганец (до 0, 7%), кремний (до 0, 4 %), сера (до 0, 06 %), фосфор (до 0, 07 %) и газов, то такую сталь называют углеродистой. Если в процессе выплавки углеродистой стали к ней добавляют так называемые легирующие элементы – хром, никель, вольфрам, ванадий и др., а так же марганец, кремний в повышенном количестве, то такую сталь называют легированной. Влияние на сталь углерода, постоянных примесей И легирующих элементов Углерод оказывает основное влияние на свойства стали. С увеличением содержания углерода в стали повышается ее твердость и прочность, уменьшается пластичность. Максимальная прочность стали достигается при содержании углерода 0, 9%, при большем содержании углерода прочность уменьшается – это объясняется появлением в структуре вторичного цементита (сталь становится хрупкой). Марганец и кремний являются полезными примесями в стали. Их добавляют в сталь при ее выплавке для удаления окислов железа. Положительное влияние марганца проявляется еще и в том, что он устраняет вредные сернистые соединения. Марганец и кремний в стали повышают ее твердость, прочность, но при этом снижают пластичность. Сера попадает в сталь из чугуна, а в чугун из кокса и руды. Присутствие серы в стали снижает ее динамическую и усталостную прочность, а также износостойкость. Поэтому содержание серы в стали строго ограничено. Фосфор, как и сера, попадает в сталь из руд. Фосфор повышает твердость и прочность стали, но снижает ее пластичность, поэтому при обычных температурах сталь становится хрупкой. Фосфор улучшает обрабатываемость резанием. Легирующие элементы по разному влияют на механические свойства стали. Марганец и кремний – значительно повышают твердость, но снижают вязкость. Вольфрам и молибден – повышают твердость, снижают вязкость. Введение этих элементов в сталь снизит отпускную хрупкость стали. Хром в очень малой степени влияет на твердость и вязкость. Никель оказывает самое благоприятное воздействие – интенсивно повышает твердость, не снижая вязкости. Легированием стали (различными элементами и в различном количестве) с применением термообработки можно получить по сравнению с углеродистой сталью большую вязкость при одинаковой прочности, и даже более высокие прочность и вязкость. Легированием можно получить нержавеющую сталь, кислостойкую, жаропрочную, немагнитную, магнитную, с особыми тепловыми и электрическими свойствами Конструкционные стали К конструкционным сталям, из которых изготовляют самые разнообразные конструкции, детали машин для различных отраслей промышленности, предъявляют требования высоких механических свойств, технологичности в обработке (хорошая обрабатываемость давлением, резанием, свариваемость) и дешевизны. Конструкционная сталь, в зависимости от условий работы деталей, должна иметь высокие прочность и пластичность (как при комнатной, так и при повышенных и низких температурах), упругость, хорошо сопротивляться ударной нагрузке, изнашиванию, усталости, хрупкому разрушению. 1.1. Конструкционные строительные стали Для сварных и клепаных конструкций в строительстве, мостостроении, судостроении применяют углеродистые стали обыкновенного качества (при незначительных напряжениях в конструкциях) и низколегированные стали с невысоким содержанием углерода (при более высоких напряжениях). К ним предъявляют требования достаточно высоких прочности и ударной вязкости, как при обычной, так и при пониженной температурах, хорошей свариваемости. Таблица 1. Применение углеродистых сталей обыкновенного качества
Таблица 2. Применение низколегированных сталей
1.2. Листовая сталь для холодной штамповки Для холодной штамповки применяют преимущественно тонколистовую сталь марки 08кп. В этой стали мало углерода (0, 05— 0, 11%) и кремния (0, 03%), что является положительным, так как углерод и кремний снижают способность стали к вытяжке. 1.3. Цементуемые (низкоуглеродистые) стали Цементуемые углеродистые стали. Эти стали (15, 20) применяют для изготовления деталей небольших размеров, работающих на износ при малых нагрузках, когда прочность сердцевины не влияет на эксплуатационные свойства (втулки, валики, оси, шпильки и др.). Цементуемые легированные стали целесообразно применять для тяжело нагруженных деталей и в том числе для деталей, в которых необходимо иметь высокую твердость и вязкость поверхностного слоя и достаточно прочную сердцевину. В легированных цементуемых сталях, несмотря на небольшое содержание углерода, благодаря значительному количеству легирующих примесей, гораздо легче получить при термической обработке более высокую прочность и вязкость сердцевины, поэтому из них изготовляют ответственные детали. Стали хромистые (20Х), хромованадиевые (15ХФ), хромоникелевые (12ХН2). Их применяют для изготовления деталей небольших и средних размеров, работающих на износ при повышенных нагрузках (втулки, валики, оси, некоторые зубчатые колеса, кулачковые муфты, поршневые пальцы и др.). Стали хромоникелевые (12ХНЗА, 20Х2Н4А), хромомарганцетитановые (18ХГТ, 25ХГТ), хромоникельмолибденовые (18Х2Н4МА). Их применяют для деталей средних и больших размеров, работающих на износ при высоких нагрузках (зубчатые колеса, поршневые пальцы, оси, ролики и др.). 1.4. Улучшаемые (среднеуглеродистые) стали Эти стали называют улучшаемыми потому, что их часто подвергают улучшению — термической обработке, заключающейся в закалке и отпуске при высоких температурах. Улучшаемые стали должны иметь высокую прочность, пластичность, высокий предел выносливости, малую чувствительность к отпускной хрупкости, должны хорошо прокаливаться. Углеродистые стали (35, 45). Эти стали дешевы, из них изготовляют детали, испытывающие небольшие напряжения (сталь 35), и детали, требующие повышенной прочности (сталь 45). Хромистые стали (40Х, 45Х). Благодаря высокой прочности и достаточно хорошей прокаливаемости эти стали применяют для изготовления коленчатых валов, зубчатых колес, осей, валиков, рычагов, втулок, болтов, гаек. Детали из этих сталей закаливают в масле с температуры 820—850° С. В зависимости от предъявляемых требований отпуск деталей проводят при различных температурах. Хромистые стали с 0, 001—0, 005% бора (З0ХРА, 40ХР). Они имеют повышенную прочность и прокаливаемость. Хромоникелевые стали (40ХН, 45ХН). Они имеют после термической обработки высокую прочность и пластичность и хорошо сопротивляются ударным нагрузкам. Прочность стали придает хром, а пластичность — никель. Хромоникелевые стали прокаливаются на значительно большую глубину по сравнению не только с углеродистыми, но и другими легированными сталями. Указанные стали применяют для изготовления ответственных сильно нагруженных деталей — для шестерен, валов и т. п.
Таблица 4. Применение низко и среднеуглеродистых сталей
1.5. Пружинно-рессорные стали Таблица 5. Применение пружинно- рессорных сталей
1.6. Шарикоподшипниковые стали Основной шарикоподшипниковой сталью является сталь ШХ15 (0, 95—1, 05% С; 1, 30—1, 65% Сr). Для изготовления деталей крупногабаритных подшипников (диаметром более 400 мм), работающих в тяжелых условиях при больших ударных нагрузках, применяют цементуемую сталь 20Х2Н4А. Детали крупногабаритных подшипников (кольца, ролики), изготовляемые из стали 20Х2Н4А. 1.7. Автоматные стали Автоматные стали: А12, А20, А30, А40Г отличаются от обыкновенных углеродистых конструкционных сталей повышенным содержанием серы и фосфора. Характерной особенностью автоматных сталей является хорошая обрабатываемость резанием на металлорежущих станках. Это объясняется повышенным содержанием серы, которая образует большое количество включений сернистого марганца MnS, нарушающих сплошность металла. Поверхность обработанных деталей получается чистой и ровной. Стойкость режущего инструмента при обработке автоматных сталей повышается, а скорость резания допускается больше, чем при обработке обыкновенных углеродистых сталей. 1.8. Высокомарганцовистая износостойкая сталь Г13Л Эта сталь, содержащая 1—1, 4% С и 11—14% Мn и имеет высокое сопротивление износу. Характерным для нее является то, что высокая износостойкость сочетается с высокой прочностью и низкой твердостью. Сталь Г13Л применяют для трамвайных стрелок, щек камнедробилок, козырьков ковшей, черпаков и т. п. 1.9. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы К жаростойким относят стали и сплавы, обладающие стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах выше 550° С и работающие в ненагруженном или слабонагруженном состоянии. При высокой температуре в условиях эксплуатации в среде нагретого воздуха, в продуктах сгорания топлива происходит окисление стали (газовая коррозия). На поверхности стали образуется сначала тонкая пленка окислов, которая с течением времени увеличивается и образуется окалина. Способность стали сопротивляться окислению при высокой температуре называется жаростойкостью. На интенсивность окисления влияет состав и строение окисной пленки. Для получения плотной (защитной) окисной пленки сталь легируют хромом, а также кремнием или алюминием. Степень жаростойкости зависит от количества находящегося в стали легирующего элемента. Так, например, сталь 15X5 с содержанием 4, 5—6, 0% хрома жаростойка до температуры 700° С, сталь 12X17 (17% Сг) — до 900° С, сталь 15X28 (28% Сг) — до 1100—1150° С (стали 12X17 и 15X28 являются также и нержавеющими). Еще более высокой жаростойкостью (до 1200° С) обладают сплавы на никелевой основе с хромом и алюминием, например, сплав ХН70Ю (26—29% хрома; 2, 8—3, 5% алюминия). Для работы при температурах до 350—400° С применяют обычные конструкционные стали (углеродистые и малолегированные). Для работы при температуре 400—550° С применяют стали, например 15ХМ, 12Х1МФ. Предназначены главным образом для изготовления деталей котлов и турбин (например, трубы паропроводов и пароперегревателей), нагруженных сравнительно мало, но работающих весьма длительное время (до 100 000 ч). Эти стали содержат мало хрома и поэтому обладают невысокой жаростойкостью (до 550—600° С). Для работы при температуре 500—600° С применяют стали: высокохромистые, например 15X11МФ для лопаток паровых турбин; хромокремнистые (называемые сильхромами), например 40Х9С2 для клапанов моторов; сложнолегированные, например 20Х12ВНМФ для дисков, роторов, валов. Для работы при температуре 600 —750° С применяют неупрочняемые (нестареющие) и упрочняемые (стареющие). Нестареющие стали —-это, например, сталь 09Х14Н16Б, предназначаемая для труб пароперегревателей и трубопроводов установок сверхвысокого давления и применяемая после закалки с 1100—1150° С (охлаждение в воде или на воздухе). Стареющие стали — это сложнолегированные стали, например 45Х4Н14В2М, применяемая для клапанов моторов, деталей трубопроводов, сталь 40Х15Н7Г7Ф2МС—для лопаток газовых турбин. Для работы при 800—1100 С применяют жаропрочные сплавы на никелевой основе, например ХН77ТЮР, ХН55ВМТФКЮ для лопаток турбин. Эти сплавы стареющие и подвергаются такой же термической обработке (закалке и старению), как и стареющие стали аустенитного класса. Жаростойкость сплавов на никелевой основе до 1200° С. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-03; Просмотров: 2098; Нарушение авторского права страницы