NO157867B - Snefreser. - Google Patents

Snefreser. Download PDF

Info

Publication number
NO157867B
NO157867B NO850490A NO850490A NO157867B NO 157867 B NO157867 B NO 157867B NO 850490 A NO850490 A NO 850490A NO 850490 A NO850490 A NO 850490A NO 157867 B NO157867 B NO 157867B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
percent
carbon
magnesium
cast iron
per cent
Prior art date
Application number
NO850490A
Other languages
English (en)
Other versions
NO157867C (no
NO850490L (no
Inventor
Alfred Schmidt
Original Assignee
Schmidt Alfred Ing Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Schmidt Alfred Ing Gmbh filed Critical Schmidt Alfred Ing Gmbh
Publication of NO850490L publication Critical patent/NO850490L/no
Publication of NO157867B publication Critical patent/NO157867B/no
Publication of NO157867C publication Critical patent/NO157867C/no

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01HSTREET CLEANING; CLEANING OF PERMANENT WAYS; CLEANING BEACHES; DISPERSING OR PREVENTING FOG IN GENERAL CLEANING STREET OR RAILWAY FURNITURE OR TUNNEL WALLS
    • E01H5/00Removing snow or ice from roads or like surfaces; Grading or roughening snow or ice
    • E01H5/04Apparatus propelled by animal or engine power; Apparatus propelled by hand with driven dislodging or conveying levelling elements, conveying pneumatically for the dislodged material
    • E01H5/06Apparatus propelled by animal or engine power; Apparatus propelled by hand with driven dislodging or conveying levelling elements, conveying pneumatically for the dislodged material dislodging essentially by non-driven elements, e.g. scraper blades, snow-plough blades, scoop blades
    • E01H5/07Apparatus propelled by animal or engine power; Apparatus propelled by hand with driven dislodging or conveying levelling elements, conveying pneumatically for the dislodged material dislodging essentially by non-driven elements, e.g. scraper blades, snow-plough blades, scoop blades and conveying dislodged material by driven or pneumatic means
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01HSTREET CLEANING; CLEANING OF PERMANENT WAYS; CLEANING BEACHES; DISPERSING OR PREVENTING FOG IN GENERAL CLEANING STREET OR RAILWAY FURNITURE OR TUNNEL WALLS
    • E01H5/00Removing snow or ice from roads or like surfaces; Grading or roughening snow or ice
    • E01H5/04Apparatus propelled by animal or engine power; Apparatus propelled by hand with driven dislodging or conveying levelling elements, conveying pneumatically for the dislodged material
    • E01H5/08Apparatus propelled by animal or engine power; Apparatus propelled by hand with driven dislodging or conveying levelling elements, conveying pneumatically for the dislodged material dislodging essentially by driven elements
    • E01H5/09Apparatus propelled by animal or engine power; Apparatus propelled by hand with driven dislodging or conveying levelling elements, conveying pneumatically for the dislodged material dislodging essentially by driven elements the elements being rotary or moving along a closed circular path, e.g. rotary cutter, digging wheels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Escalators And Moving Walkways (AREA)
  • Soil Working Implements (AREA)
  • Materials Applied To Surfaces To Minimize Adherence Of Mist Or Water (AREA)
  • Cleaning Of Streets, Tracks, Or Beaches (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)
  • Structure Of Belt Conveyors (AREA)
  • Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)

Description

Støpt jernmateriale med høy magnetisk permeabilitet.
Foreliggende oppfinnelse angår støpt jernmateriale med høy magnetisk permeabilitet.
Det er velkjent at støpejern og stål
alltid var utsatt for sterke begrensninger på de områder hvor permeabiliteten var en viktig og nødvendig faktor. Vanlige støpe-jern og stål egnet seg ikke for de anven-delser hvor permeabiliteten var viktig, og man var nødt til i disse tilfeller å bruke bearbeidete silisiumstål for å oppnå den ønskede permeabilitet. De høylegerte silisiumstål som normalt brukes for elektriske og magnetiske formål kan ikke støpes til den ønskede sluttform, men de må valses eller bearbeides på annen måte til den øns-skede sluttform.
Oppfinnelsen tilveiebringer et støpe-jernmateriale med høy magnetisk permeabilitet, karakterisert ved at det inneholder 0,5 til 1,15 pst. karbon, 2,5 til 4,5 pst. silisium, 0 til 0,05 pst. krom, 0 til 0,03 pst. svovel, 0 til 0,05 pst. fosfor, 0 til 0,6 pst. mangan, 0 til 0,05 pst. magnesium og resten jern med vanlige forurensninger i vanlige mengder, hvilket jernmateriale er blitt hvitstøpt og glødet ved hjelp av en i og for seg kjent varmebehandlingssyklus som er i stand til å omdanne karbider til temperkarbon og ferritt.
Oppfinnelsen tilveiebringer således et bearbeidbart støpe jernmateriale med en magnetisk permeabilitet som er lik eller nesten lik den magnetiske permeabilitet av bearbeidete silisiumstål.
Jernet må glødes på samme måte som ved varmebehandling av smibart støpejern, eller behandles ved hjelp av en modifisert varmebehandling som vil gi en slik an-løpning eller dens ekvivalent at karbon omdannes til temperkarbon og er fullsten-dig fritt for kombinert karbon eller fnokke-grafitt etter glødningen. Smeiten blir for-trinnsvis omrørt, så at alt oksygen i sy-stemet reagerer med silisium og/eller magnesium og fjerner det som en del av slag-gen før støpningen. Det er viktig at jernet er i det vesentlige fritt for oksygen og oksyder, og at svovel og fosforinnholdet er minsket til de ovenfor angitte grenser. Den ønskede rensevirkning kan oppnåes ved å tilsette desoksydasjonsmidlet (silisium eller magnesium) til det smeltede metall med nitrogen eller en passende inert gass, så at gassen omrører badet når desoksydasjonsmidlet blir innført og påskyn-der reaksjonen med oxygenet i badet. Dersom magnesium brukes ved denne me-tode, er det viktig at det tilsettes en tilstrekkelig mengde magnesium til å skaffe resterende magnesium i en mengde som ik-ke overstiger de ovenfor angitte grenser for magnesiuminnholdet i støpejernmate-rialet. Det er funnet at magnesium er for-delaktig, men ikke alltid nødvendig, som karbonstabilisator innenfor de ovenfor nevnte grenser.
De vanlige forurensninger i jernet er de som normalt forekommer i støpejern som et resultat av tilsetningen av innsmel-tet skrap. De kan omfatte små mengder av nikkel, krom, kobber, tinn, aluminium, bor, kalsium og lignende i mengder som vanligvis godtas og tillates i støpejern. I intet tilfelle kan imidlertid krom overstige 0,05 pst., og nikkel eller kobber overstige 0,5 pst., hvis man ønsker å oppnå de beste egenskaper.
Oppfinnelsen vil bedre forståes ved hjelp av følgende eksempler. I hvert tilfelle er brukt hvitt støpejern med en passende sammensetning. Metallet ble tappet fra ovnen ved en temperatur mellom 1582° C og 1587°C i en 100 kg's øse. 85 pst. kalsiumbærende ferrosilicium med 9 mm x 12 mesh ble tilsatt til metallet i øsen i en tilstrekkelig mengde til å gi det ønskede siliciuminnhold. Nitrogen eller annen passende inert gass ble så innført i øsen gjennom et karbonrør (et hvilket som helst annet ildfast materiale, f. eks. et keramisk materiale, kan erstatte karbonet i røret) for å omrøre metallet, og rene magnesium-kuler ble tilsatt til nitrogenet eller den inerte gass i en tilstrekkelig mengde til å oppnå det ønskede magnesiuminnhold, gjennom innføringsrøret. Metallet ble deretter støpt i former uten videre behandling. Støpestykkene ble glødet ved hjelp av en normal glødningssyklus for smibart støpe-jern. Det første grafitteringstrinn ble oppnådd i ca. 3 timer ved en temperatur på 870° C. Støpestykkene ble deretter brå-kjølt med luft til 705° C og holdt ved denne temperatur i 5 timer og deretter luftkjølt til værelsetemperatur. Så snart støpestyk-kene var tilstrekkelig kolde til å kunne håndteres, fremstilte man fra dem en ring som ble innsatt og undersøkt i en kraft-linjemåler i samsvar med ASTM spesifika-sjon 341-49-4-B for kraftlinje-undersøkel-ser av jernmetaller. Forsøksresultatene med disse støpestykker ble sammenlignet med lignende resutater oppnådd med smibart støpejern kval. A i henhold til ASTM 35018 spes. og med SAE 1006 stål.
Støpestykker fremstilt fra metallet med den ovenfor angitte sammensetning og glødet ved hjelp av en hvilken som helst førsteklasses varmebehandling for smibart støpejern, eller ved hjelp av en
kortvarig varmebehandling av den art
som er beskrevet i eksemplet vil gi en høy permeabilitet som er lik eller bedre enn permeabiliteten av SAE 1006 stål. Forsøks-resultatene for konvensjonelt støpejern av
kval. A, for SAE 1006 stål og for legeringen ifølge oppfinnelsen er vist på fig. 1.
Ved å sammenligne disse resultater kan det sees at jernet ifølge oppfinnelsen har en mye større permeabilitet enn vanlige smibare støpejern og en lignende eller bedre permeabilitet enn magnetiske arter av bearbeidet siciliumstål.
De forskjellige materialer vist på fi-gur 1 hadde følgende sammensetning:
Selv om det normalt foretrekkes å tilsette magnesium som beskrevet ovenfor, er dette ikke nødvendig ved oppfinnelsen når karbonekvivalenten er under 2,25 (karbon-ekvivalent =1/3 [silicium + fosfor]), som det kan sees av de følgende eksempler.
Det ble fremstilt hvi tjern med hen-siktsmessig kjemisk sammensetning. Metallet ble tappet fra ovnen ved en temperatur mellom 1582° C og 1587° C i en 500 kg's øse. 85 pst.s kalsiumbærende ferrosilicium med 9 mm x 12 mesh ble tilsatt til metallet i øsen i en tilstrekkelig mengde til å gi det ønskede siliciuminnhold. Metallet ble støpt i former uten videre behandling. Stø-pestykkene ble glødet på lignende måte som i de forangående eksempler.
Permeabiliteten blev bestemt på samme måte som for legeringene vist i tabell I, og var som følger:
Jernmaterialet ifølge oppfinnelsen er
tilfredsstillende for å brukes som erstat-ning for bearbeidet siliciumstål når det
gjelder fremstilling av vekselstrømdyna-moer for personbiler, lastebiler og lignende, for hvilke støpejern inntil nå ikke kunne brukes.
Det er viktig at støpematerialet ikke
utsettes for koldbearbeidelse efter glød-ningssyklusen. Dersom støpestykket er utsatt for koldbearbeidelse, må det påny glø-des så at kornstrukturen som blev foran-dret ved koldbearbeidelse, blir gjenopp-rettet.
Fig. 2 viser en fotomikrografi ved 100
gangers forstørrelse av legeringen betegnet
med E i tabellen efter varmebehandlings-syklusen, og fig. 3 viser en lignende fotomikrografi av legeringen betegnet med C
i tabellen efter en lignende behandling.
Det kan sees at karbonet opptrer i begge
tilfeller som temperkarbon som er karak-teristisk for smibart støpejern.

Claims (4)

1. Støpt jernmateriale med høy magnetisk permeabilitet, karakterisert
ved at det inneholder 0,5 til 1,15 pst. karbon, 2,5 til 4,5 pst. silisium, 0 til 0,05 pst. krom, 0 til 0,03 pst. svovel, 0 til 0,05 pst. fosfor, 0 til 0,6 pst. mangan, 0 til 0,05 pst. magnesium og resten jern med vanlige forurensninger i vanlige mengder, hvilket jernmateriale er blitt hvitstøpt og glødet ved hjelp av en i og for seg kjent varmebehandlingssyklus som er i stand til å omdanne karbider til temperkarbon og fer- ritt.
2. Støpt jernmateriale som angitt i påstand 1, karakterisert ved at det inneholder 0,65 til 1 pst. karbon, 2,5 til 3,5 pst. silisium, 0 til 0,05 pst. krom, 0 til 0,008 pst. svovel, 0 til 0,05 pst. fosfor, 0 til 0,3 pst. mangan og 0 til 0,05 pst. magnesium.
3. Støpt jernmateriale som angitt i påstand 1 eller 2, karakterisert ved at det inneholder 0,02 til 0,05 pst. magnesium når karbonekvivalenten overstiger 2,25.
4. Fremgangsmåte for fremstilling a v støpt jernmateriale med høy magnetisk permeabilitet som angitt i en av de foregå-ende påstander, karakterisert ved at det fremstilles en blanding inneholden-de 0,5 til 1,15 pst. karbon, 2,5 til 4,5 pst. silisium, 0 til 0,05 pst. krom, 0 til 0,03 pst. svovel, 0 til 0,05 pst. fosfor, 0 til 0,6 pst. mangan og resten jern med vanlige forurensninger i vanlige mengder, at det til denne blanding tilsettes en tilstrekkelig mengde rent magnesium til å skaffe en magnesiumrest på 0,02 pst. til 0,05 pst. når karbonekvivalenten overstiger 2,25 med en inert gass innført med tilstrekkelig hastig-het til å tilveiebringe en omrøring av det smeltede metall og å omsette silisium og magnesium med oksygenet for å fjerne alt oksygen i badet, og at blandingen kjøles og glødes ved hjelp av en i og for seg kjent varmebehandlingsyklus for smibart støpe-jern for å omdanne karbonet til temperkarbon.
NO850490A 1984-02-10 1985-02-08 Snefreser. NO157867C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3404847A DE3404847C2 (de) 1984-02-10 1984-02-10 Schneeschleuder

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO850490L NO850490L (no) 1985-08-12
NO157867B true NO157867B (no) 1988-02-22
NO157867C NO157867C (no) 1988-06-01

Family

ID=6227409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO850490A NO157867C (no) 1984-02-10 1985-02-08 Snefreser.

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4715134A (no)
EP (1) EP0151757B1 (no)
JP (1) JPS60181409A (no)
AT (1) ATE47443T1 (no)
CA (1) CA1240712A (no)
DE (2) DE3404847C2 (no)
NO (1) NO157867C (no)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IS3130A7 (is) * 1986-07-23 1987-03-05 Johann Guthmundsson Björn Snjóruðningsblásari.
DE29603461U1 (de) * 1996-02-26 1997-06-26 Kässbohrer Geländefahrzeug GmbH, 89250 Senden Halfpiperäumer
FI20065097A0 (fi) * 2006-02-10 2006-02-10 Maviteknik Oy Laite materiaalin siirtämiseksi
US9359734B2 (en) * 2012-11-13 2016-06-07 Paul Favorito Snow plow-blower
US9200419B2 (en) 2013-02-27 2015-12-01 Wausau Equipment Company, Inc. Runway snowblower
US9725860B2 (en) * 2014-12-17 2017-08-08 Kim Kwee Ng Snow clearing device
US20210079612A1 (en) * 2018-01-03 2021-03-18 Eagle Aerospace, Ltd. Method and system for conveying snow along the width of a displacement snowplow

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2733524A (en) * 1956-02-07 Snow plow
US3308563A (en) * 1967-03-14 Danek snow removing apparatus
US931559A (en) * 1909-04-10 1909-08-17 Carl Anton Bellrud Snow-plow.
US1328973A (en) * 1917-10-25 1920-01-27 Lawrence H Stowell Snowplow
US1407947A (en) * 1920-09-27 1922-02-28 Pagel Louis Snowplow
US1532567A (en) * 1924-03-25 1925-04-07 Robert A Aldinger Highway snowplow
US1567495A (en) * 1924-11-24 1925-12-29 Emery H Fahrney Snowplow
US1727186A (en) * 1926-10-08 1929-09-03 Carl S Webster Snowplow
US1673457A (en) * 1927-03-23 1928-06-12 Carl C A Jensen Snow remover
US2747306A (en) * 1952-08-13 1956-05-29 Hasenbuhler Millard Snow shovel conveyor
DE2039187A1 (de) * 1970-08-06 1972-03-16 Engelbert Bauer Schneeraeumgeraet
DE2041803A1 (de) * 1970-08-22 1972-02-24 Gewerk Eisenhuette Westfalia Vorrichtung zum Abtragen der in Sickerbecken von Wassergewinnungsanlagen sich ablagernden Sinkstoffe
DE2721411C2 (de) * 1977-05-12 1979-04-26 Ing. Alfred Schmidt Gmbh, 7822 St Blasien Schneeschleuder, insbesondere für den Anbau an Eisenbahnfahrzeuge
FI69168C (fi) * 1981-04-28 1985-12-10 Veijo Eemeli Huotari Anordning foer avlaegsnande av snoe fraon vaeg

Also Published As

Publication number Publication date
NO157867C (no) 1988-06-01
DE3480221D1 (en) 1989-11-23
DE3404847C2 (de) 1986-05-07
DE3404847A1 (de) 1985-08-22
EP0151757A2 (de) 1985-08-21
JPH0223641B2 (no) 1990-05-24
CA1240712A (en) 1988-08-16
US4715134A (en) 1987-12-29
EP0151757B1 (de) 1989-10-18
JPS60181409A (ja) 1985-09-17
NO850490L (no) 1985-08-12
ATE47443T1 (de) 1989-11-15
EP0151757A3 (en) 1986-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111876653B (zh) 一种纯净奥氏体不锈钢的制备方法
NO152452B (no) Fremgangsmaate for fremstilling av jernlegering med forbedrede egenskaper ved bruk av lanthan samt lanthanforlegering for utoevelse av fremgangsmaaten
CN109930059B (zh) 低温高强高韧球墨铸铁及其制备方法和铁路机车零部件
NO157867B (no) Snefreser.
CN101568662A (zh) 制造钢坯的方法
CN114635077A (zh) 一种超级奥氏体不锈钢及其制备方法
US3375105A (en) Method for the production of fine grained steel
EP0272788B1 (en) A method of making wear resistant gray cast iron
US2610912A (en) Steel-like alloy containing spheroidal graphite
CN114635094B (zh) 一种阀体用马氏体不锈钢及其制备方法
US2624669A (en) Ferritic chromium steels
JPH06240404A (ja) 強靱高炭素セメンタイト系合金鋳鉄
US4684403A (en) Dephosphorization process for manganese-containing alloys
US3392013A (en) Cast iron composition and process for making
CN110241363A (zh) 一种新型铸钢材料及其铸造方法
SU720047A1 (ru) Сталь
US3189492A (en) Cast iron of high magnetic permeability
US3445299A (en) Cast ferrous material of high magnetic permeability
CN115927950B (zh) 一种含碳、氮高铬铁素体不锈钢及其制造方法
SU1507846A1 (ru) Сталь
US3880654A (en) Corrosion resistant austenitic steel
US1347741A (en) Manufacture of steel
RU2122600C1 (ru) Высокопрочная коррозионностойкая свариваемая сталь для сосудов давления и трубопроводов
SU1691422A1 (ru) Сталь
US2137945A (en) Process for producing titanium steel