RU2516157C2 - Форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения - Google Patents

Форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения Download PDF

Info

Publication number
RU2516157C2
RU2516157C2 RU2011142967/02A RU2011142967A RU2516157C2 RU 2516157 C2 RU2516157 C2 RU 2516157C2 RU 2011142967/02 A RU2011142967/02 A RU 2011142967/02A RU 2011142967 A RU2011142967 A RU 2011142967A RU 2516157 C2 RU2516157 C2 RU 2516157C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cast iron
glass products
iron
mold
ferrite
Prior art date
Application number
RU2011142967/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011142967A (ru
Inventor
Владимир Кимович Базиян
Александр Александрович Андреев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОРТ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОРТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКОРТ"
Priority to RU2011142967/02A priority Critical patent/RU2516157C2/ru
Publication of RU2011142967A publication Critical patent/RU2011142967A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516157C2 publication Critical patent/RU2516157C2/ru

Links

Landscapes

  • Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к формам для изготовления стеклянных изделий и может быть использовано в стекольной промышленности. Форма для изготовления стеклянных изделий выполнена из серого ферритно-перлитного чугуна, содержащего, вес.%: углерод - 3,2-3,6; кремний - 1,8-2,3; марганец - 0,5-0,7; хром - 0,00-0,25; никель - 0,6-0,9; молибден - 0,3-0,5; титан - 0,00-0,1; медь - 0,1-0,2; сера - 0,00-0,1; фосфор - 0,00-0,1; железо - остальное, и имеющего структуру, состоящую минимум из 95% феррита и не более 5% перлита, в которой свободный графит имеет пластинчатую форму, причем на внешней стороне формы графит имеет крупнозернистую структуру, а на внутренней - мелкозернистую. Форму отливают из чугуна указанного состава, при этом литье производится на металлический охладитель. Техническим результатом является обеспечение стабильности микроструктуры, необходимой теплопроводности, прочности, сопротивления растрескиванию и износостойкости форм для изготовления стеклянных изделий. 2 н.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть использовано при изготовлении форм для производства стеклянных изделий.
Известны форма для производства стеклянных изделий и способ ее изготовления (RU 2288195, C22C 37/04, 20.06.2004 г.), форма выполнена из аустенитного чугуна нирезист.
Способ изготовления заключается в расплаве шихты, выплавке, литье формы при этом в процессе отливки проводится избирательное управление теплопроводностью формы путем изменения содержания магния, серы и титана.
Однако форма, изготовленная из такого материала и таким способом, обладает низкой теплопроводностью, низкой износостойкостью, кроме того, из-за большого содержания никеля в составе материала форма отличается дороговизной. Сложность изготовления и трудности при механической обработке не позволяют формам из нирезиста найти широкое применение.
Для производства качественных стеклянных изделий различной высоты форма должна отвечать следующим требованиям: высокая теплопроводность, высокая износостойкость, устойчивость к растрескиванию при воздействии теплового цикла, экономичность, высокие механические свойства.
Перед авторами стояла задача разработки состава материала формы для изготовления стеклянных изделий и способа изготовления формы, отвечающего вышеперечисленными требованиями.
Для решения этой задачи чугунная форма для изготовления стеклянных изделий выполнена из чугуна, содержащего, мас.%: углерод 3,2-3,6, кремний 1,8-2,3, марганец 0,5-0,7, хром 0,00-0,25, никель 0,6-0,9, молибден 0,3-0,5, титан 0,00-0,1, медь 0,1-0,2, серу 0,00-0,1, фосфор 0,00-0,1, железо - остальное. При этом чугун имеет структуру, состоящую минимум из 95% феррита и не более 5% перлита, а свободный графит имеет пластинчатую форму, причем на внешней стороне чугунной формы графит имеет крупнозернистую структуру, а на внутренней - мелкозернистую.
Способ изготовления чугунной формы для производства стеклянных изделий состоит в плавке чугуна и литья формы. Сущность изобретения состоит в том, что плавят чугун, содержащий, мас.%: углерод 3,2-3,6, кремний 1,8-2,3, марганец 0,5-0,7, хром 0-0,25, никель 0,6-0,9, молибден 0,3-0,5, титан 0-0,1, медь 0,1-0,2, серу 0-0,1, фосфор 0-0,1, железо - остальное, а литье осуществляют на металлический охладитель, после чего отливки подвергают высокотемпературному отжигу.
Технический результат достигается за счет экспериментально подобранного качественного и количественного состава сплава.
В способе получения формы используют индукционную электроплавку, обеспечивающую возможность наиболее точного регулирования химического состава и хорошее перемешивание жидкого чугуна. Плавку производили в индукционных тигельных печах емкостью 160 и 400 кг с нейтральной футеровкой. Для получения однородной структуры жидкого чугуна, лучшего растворения остатков графита и других включений применяли перегрев расплава до 1450°C. Модифицирование проводили в разливочных ковшах емкостью 200 и 500 кг. В состав модификатора включен силикобарий с целью наиболее глубокого рафинирования металла. Модификатор давали на струю при выпуске металла из печи в ковш. Формы заливают со скоростью 5-7 кг/с, которую обеспечивают сечением каналов литниковой системы, формируемых во время изготовления форм. После заливки металла происходит остывание отливок в форме до температуры выбивки.
При производстве высокой стеклотары на высокоскоростных стеклоформующих машинах теплопроводность выходит на первый план, так как значительная часть тепла должна быть отведена через материал стеклоформ.
Требуемая теплопроводность чугунных форм, предназначенных для производства стеклянных изделий достигается путем формирования компактного графита в микроструктуре формы в ходе подготовки плавки литья стеклоформ.
Самый важный фактор, влияющий на теплопроводность - содержание углерода, чем больше углерода в металле, тем выше его теплопроводность. Однако общее содержание углерода в чугуне ограничено величиной углеродного эквивалента. Значение углеродного эквивалента не должно превышать 4,3%, только в этом случае застывание расплава начнется с железа, и графитные зерна приобретут необходимые размеры и форму.
Измерения показали, что чугун с крупнозернистым и равномерным графитом обладает наилучшей теплопроводностью, поэтому такая структура лучше всего подходит для внешней стороны форм.
Глубина 30 мм соответствует наиболее рыхлой из-за позднего затвердевания зоне отливки. Эта зона определяет во многом теплопроводность отливки в целом. Теплопроводность повышается при увеличении доли феррита в структуре металлической матрицы.
Основным показателем, определяющим плотность, является микроструктура чугуна на глубине 4 мм. Глубина 4 мм соответствует зоне рабочего слоя стеклоформы после механической обработки, и ее структура позволяет охарактеризовать работоспособность стеклоформ. В этой зоне важна мелкозернистая структура чугуна, которая улучшает полируемость формы.
Для достижения необходимой плотности отливки по вертикальному сечению литье производится на металлический охладитель, установленный в песчаной форме. При контакте жидкого металла с охладителем, установленном в форме, происходит резкое увеличение скорости затвердевания отливки. Быстрое охлаждение металла на металлическом охладителе позволяет получить необходимую структуру заданной толщины.
Для успешной эксплуатации стеклоформ, кроме теплопроводности, важное значение имеет сопротивление растрескиванию и износостойкость. Для этого важно, чтобы основа чугуна состояла минимум на 95% из феррита и не более 5% перлита. Если количество перлита превысит 5%, то он будет превращаться обратно в феррит в процессе стеклопроизводства. Эти превращения спровоцируют объемные внутренние изменения, которые приведут к пластической деформации стеклоформ. Для получения необходимой ферритно-перлитной структуры отливки из чугуна подвергаются термообработке - высокотемпературному отжигу.
Как описано выше, в чугуне форм железо находится в состоянии феррита, чтобы избежать деформации на стеклоформующей машине. Однако чистый феррит очень мягкий и плохо сопротивляется изнашиванию. Одним из элементов, способных укрепить феррит, является кремний, но количество кремния ограничивается углеродным эквивалентом.
Никель, хром и марганец так же увеличивают прочность феррита без потери пластичности. В сером чугуне упрочняющее воздействие на металлическую основу легирующими элементами парализуется формой графита. Тем не менее, необходимость легирования подтверждается условием эксплуатации чугуна в условиях высоких температур.
Повышение сопротивления растрескиванию ведется двумя способами:
1. Увеличение теплопроводности чугуна, что приводит к меньшей разности температур внутри материала и, следовательно, к снижению пиков напряжения.
2. Увеличение механической прочности чугуна путем легирования его молибденом. Этот элемент тормозит процесс снижения предела прочности при повышении температуры.
В результате проведенных исследований был найден компромисс между теплопроводностью и износостойкостью чугуна. Экспериментально проведен подбор необходимого содержания углерода, кремния и остальных компонентов. Установленный количественный баланс серы и марганца способствовал повышению твердости чугуна.
Таким образом, состав материала формы для изготовления стеклянных изделий имеет следующий состав, вес.%: углерод 3,2-3,6, кремний 1,8-2,3, марганец 0,5-0,7, хром 0,00-0,25, никель 0,6-0,9, молибден 0,3-0,5, титан 0,00-0,1, медь 0,1-0,2, сера 0,00-0,1, фосфор 0,00-0,1, железо - остальное.
Использование указанного состава в качестве материала для изготовления форм позволило получить качественные стеклянные изделия различных высоты, объема и формы. Кроме того, предложенный способ изготовления формы и состав материала позволили отработать график смены формокомплектов на линиях стеклоформующих машин и увеличить интервал между ними, а в итоге - получить приемлемые экономические показатели на финишных операциях производства стеклотары.
На основании вышеизложенного с учетом проведенных патентно-информационных исследований считаем, что предлагаемое нами изобретение может быть защищено патентом Российской Федерации.

Claims (2)

1. Чугунная форма для изготовления стеклянных изделий, отличающаяся тем, что она выполнена из чугуна, содержащего, мас.%: углерод 3,2-3,6, кремний 1,8-2,3, марганец 0,5-0,7, хром 0,00-0,25, никель 0,6-0,9, молибден 0,3-0,5, титан 0,00-0,1, медь 0,1-0,2, сера 0,00-0,1, фосфор 0,00-0,1, железо - остальное, и имеющего структуру, состоящую минимум из 95% феррита и не более 5% перлита, в которой свободный графит имеет пластинчатую форму, причем на внешней стороне чугунной формы графит имеет крупнозернистую структуру, а на внутренней - мелкозернистую.
2. Способ получения чугунной формы для изготовления стеклянных изделий, включающий плавку чугуна и литье формы, отличающийся тем, что плавят чугун, содержащий, мас.%: углерод 3,2-3,6, кремний 1,8-2,3, марганец 0,5-0,7, хром 0,00-0,25, никель 0,6-0,9, молибден 0,3-0,5, титан 0,00-0,1, медь 0,1-0,2, сера 0,00-0,1, фосфор 0,00-0,1, железо - остальное, литье осуществляют на металлический охладитель, после чего отливки подвергают высокотемпературному отжигу.
RU2011142967/02A 2011-10-24 2011-10-24 Форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения RU2516157C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011142967/02A RU2516157C2 (ru) 2011-10-24 2011-10-24 Форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011142967/02A RU2516157C2 (ru) 2011-10-24 2011-10-24 Форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011142967A RU2011142967A (ru) 2013-04-27
RU2516157C2 true RU2516157C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=49152092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011142967/02A RU2516157C2 (ru) 2011-10-24 2011-10-24 Форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516157C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1149401A (en) * 1965-06-01 1969-04-23 Nisso Seiko Kabushiki Kaisha Hot worked cast iron roll
US6723180B2 (en) * 2000-12-22 2004-04-20 Mannesmann Sachs Ag Friction clutch comprising a friction element formed of flake graphite alloy
RU2288195C2 (ru) * 2001-06-12 2006-11-27 Оуэнс-Броквэй Гласс Контейнер Инк. Форма для производства стеклянных изделий и способ ее изготовления
CN101412050A (zh) * 2008-11-28 2009-04-22 北京工业大学 一种矫直钢轨用耐磨铸铁辊环及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1149401A (en) * 1965-06-01 1969-04-23 Nisso Seiko Kabushiki Kaisha Hot worked cast iron roll
US6723180B2 (en) * 2000-12-22 2004-04-20 Mannesmann Sachs Ag Friction clutch comprising a friction element formed of flake graphite alloy
RU2288195C2 (ru) * 2001-06-12 2006-11-27 Оуэнс-Броквэй Гласс Контейнер Инк. Форма для производства стеклянных изделий и способ ее изготовления
CN101412050A (zh) * 2008-11-28 2009-04-22 北京工业大学 一种矫直钢轨用耐磨铸铁辊环及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011142967A (ru) 2013-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102851575B (zh) 抗氧化性合金化灰口铸铁及其制备方法
CN102851574B (zh) 一种耐热合金蠕墨铸铁及其制备方法
CN106367671B (zh) 一种适用于万能轧机的球墨铸铁轧边辊及其制造方法
CN103469109A (zh) 一种石墨钢材质的粗轧辊及其制造方法
CN104060157B (zh) 一种过共晶高铬白口铸铁及其制备方法
CN103131942B (zh) 内燃机汽缸体、汽缸盖的高蠕化率蠕墨铸铁及制法
CN105483505A (zh) 一种高强灰铸铁铸缸体的制备方法
CN109154030A (zh) 灰口铸铁孕育剂
CN103725950B (zh) 一种低铬多元合金铸球生产工艺
CN103146988B (zh) 高耐热疲劳性合金球墨铸铁玻璃模具材料及其制备方法
CN112159922B (zh) 一种灰铸铁的孕育剂及其制备方法
RU2395366C1 (ru) Способ получения отливок из легированного чугуна
WO2011145194A1 (ja) 耐熱鋳鉄系金属短繊維とその製造方法
CN100465317C (zh) 冲天炉生产厚壁蠕铁件专用多元低稀土蠕化剂
CN103045933A (zh) 一种耐热球墨铸铁及其热处理方法
CN103266268A (zh) 一种汽车制动鼓的铸造方法
CN106011602B (zh) 船用柴油机机体用球墨铸铁及其制备方法
CN106435335B (zh) 用于高铬铸铁的非晶孕育剂及其制备方法和使用方法
CN105039837B (zh) 一种微合金化高抗氧化性灰铸铁及其制备方法
RU2516157C2 (ru) Форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения
Kopyciński Inoculation of chromium white cast iron
CN105463314A (zh) 一种用于轧制橡塑的无石墨辊筒及其制造方法
JP2007327083A (ja) 球状黒鉛鋳鉄及びその製造方法
CN110923388A (zh) 一种球蠕灰梯度石墨铸铁玻璃模具材料的制备方法
Sheikh Production of carbide-free thin ductile iron castings

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20141007

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151025