Таким образом, в соответствии с приведённой классификацией, в зависимости от состояния углерода в чугуне, различают два основных вида чугуна:
Белые чугуны в зависимости от содержания углерода и структуры делятся на доэвтектические, эвтектические и заэвтектические.
Доэвтектические чугуны содержат от 2,14 до 4,3% углерода и имеют структуру, состоящую из перлита и эвтектики - механической смеси перлита и цементита, называемой ледебуритом. Эвтектический чугун содержит 4,3% углерода и имеет структуру ледебурита. Заэвтектические чугуны содержат от 4,3 до 6,67% углерода и имеют структуру, состоящую из крупных кристаллитов цементита и участков ледебурита.
Белые чугуны имеют очень высокую твёрдость – НВ 7000 и более и весьма низкую пластичность. Вследствие большой хрупкости и плохой обрабатываемости режущим инструментом белые чугуны на практике применяются крайне редко (дробильные шары). Они обычно идут на переделку в сталь и для получения ковкого чугуна.
При повышенном содержании в чугуне элементов – C, Si, Al, Ni, Cu, а также химических соединений - SiO2, СаО, Al2O3, AlN и при медленном охлаждении происходит выделение из жидкого сплава углерода в свободном состоянии, в виде графита. Этот процесс называется графитизацией, а способствующие ему элементы – графитизаторами. В графитизированных чугунах различают графитные (неметаллические) включения и металлическую основу, или матрицу (основную, металлическую часть чугуна).
Механические свойства графитизированных чугунов зависят, главным образом, от формы, размеров и характера распределения графитных включений, а также от структуры металлической основы. Вид и характер структуры определяется, в основном, химическим составом чугуна. Серый чугун (СЧ) – с пластинчатым графитом (рисунок 1,а) наиболее широко распространен в машиностроении. Отливки из серого чугуна составляют до 80% общего объёма чугунного литья. ГОСТ 1412-85 устанавливает девять основных марок серого чугуна – от СЧ10 до СЧ35, где буквы СЧ – означают «серый чугун», а числа означают предел прочности при растяжении (в кгс/мм2). Металлическая основа (матрица) серого чугуна может быть перлитной, перлитно-ферритной и ферритной (таблица 1).
Ковкий чугун (КЧ) - с хлопьевидным графитом (рисунок 1,б) может также иметь перлитную, перлитно-ферритную и ферритную матрицу. ГОСТ 1215-79 устанавливает 11 марок ковкого чугуна (таблица 2). Первое число в марке после букв КЧ (ковкий чугун) обозначают предел прочности при растяжении σв (в кгс/мм2), а второе – относительное удлинение δ (в %). ГОСТ регламентирует также твёрдость НВ.
Высокопрочный чугун (ВЧ) – с шаровидным графитом (рисунок 1, в) может иметь перлитную, перлитно-ферритную и ферритную матрицу. ГОСТ 7293-85 устанавливает 8 марок высокопрочного чугуна и регламентирует их прочность (σв и σт), пластичность (δ) и твёрдость НВ (таблица 3). Чугун маркируется буквами ВЧ и двузначным числом, обозначающим предел прочности при растяжении (в кгс/мм2).
Рисунок 1 Схемы микроструктур чугуна после травления: а – перлитно-ферритный чугун с пластинчатым графитом; б – ковкий ферритный чугун с хлопьевидным графитом; в – высокопрочный перлитно-ферритный чугун с шаровидным графитом
Таблица 1-Механические свойства и рекомендуемый химический состав серого чугуна по ГОСТ 1412-85
Таблица 2-Механические свойства и рекомендуемый химический состав ковкого чугуна по ГОСТ 1215-79
Таблица 3-Механические свойства и рекомендуемый химический состав высокопрочного чугуна по ГОСТ 1215-79
* - В бейнитных чугунах содержание углерода ГОСТ не предусматривает.
заказ решения заданий по материаловедению. Решение предоставляется в печатном виде (в Word) с детальными комментариями. |