Поліпшення показників якості чавунних прокатних валків
DOI:
https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2024.106.0.16Ключові слова:
робоча зона, параметри, хімічний склад, чавунні валки, механічні властивості, прогнозАнотація
Деякі властивості металу за своєю фізичною природою мають протилежні тренди зростання, наприклад, збільшення показників твердості залізо-вуглецевих сплавів суперечить зростанню пластичності та зменшенню показників крихкості. Залежно від цього постає завдання оцінювання ділянки, яку можна надалі називати зоною поєднання властивостей (компромісу). Матеріалом для цього дослідження обрано сортопрокатні валки виконання СШХН (вибірка проводилася з огляду на 283 плавки, що мають загальну масу понад 800 тонн). Для чавунних валків виробництва СШХН визначена зона компромісу поєднує ділянки допустимих чисельних значень кожної властивості: σВ=240–460 МПа, σЗГИН=330–940 МПа, КС=9–33 кДж/м2, HSD=40–60, зважаючи на весь діапазон заданих умов охолодження в металевих формах. Реалізація зазначеного методу дає змогу встановлювати пріоритети на необхідний для споживача комплекс механічних характеристик валка, оцінювати та прогнозувати зміни параметрів технологічного процесу та реалізовувати, якщо необхідно, автоматичне коригування елементів хімічного складу.
Посилання
Skoblo T.S., Sidashenko O.I., Saichuk O.V., Klochko O.Y., Levkin D.A. Influence of stresses on structural changes in gray cast iron. Materials Science, 2020, no. 56(3), pp. 347–358.
Berns H., Theisen W. Ferrous Materials: Steel and Cast Iron. Springer, 2008. 418 p.16. Vafaeva K.M., Zegait R. Carbon nanotubes: revolutionizing construction materials for a sustainable future: A review. Research on Engineering Structures and Materials, 2024, no.10(2), pp. 559–621.
Skoblo T.S., Klochko O.Y., Sidashenko O.I., Belkin I.L., Avtukhov A.K., Maltsev T.V., Deryabkina E.S., Kolpachenko N.M. Signs of degradation of carbide phases in chromium-nickel cast iron at the operating temperatures of forming rolls. Materials Science, 2021, no. 56(6), pp. 771–778.
Haiduk S.V., Hnatenko O.V., Andrienko A.G., Naumyk V.V. Research on structural transformations of heat-resistant nickel alloys under creep conditions. New materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering. 2012, pp. 37–40.
Hlushkova D.B., Bagrov V.A., Saenko V.A., Volchuk V.M., Kalinin A.V., Kalinina N.E. Study of wear of the building-up zone of martensiteaustenitic and secondary hardening steels of the Cr-Mn-Ti system. Problems of Atomic Science and Technology, 2023, no. 2(144), pp. 105–109. URL: https://doi.org/10.46813/2023-144-105
Hlushkova D.B., Kalinin A.V., Kalinina N.E., Volchuk V.M., Saenko V.A., Efimenko A.A. Study of nanomodification of nickel alloy GS3 with titanium carbide. Problems of Atomic Science and Technology, 2023, no. 2(144), pp. 126–129. URL: https://doi.org/10.46813/2023-144-126
Hlushkova D.B., Volchuk V.M. Fractal study of the effect of ion plasma coatings on wear resistance. Functional Materials. 2023, no. 3(30), p. 453–457. URL: https://doi.org/10.15407/fm30.03.453
Hlushkova D.B., Volchuk V.M., Polyansky P.M., Saenko V.A., Efimenko A.A. Fractal modeling the mechanical properties of the metal surface after ion-plasma chrome plating. Functional Materials. 2023, no. 2(30), pp. 275–281. URL: https://doi.org/10.15407/fm30.02.275
Lozynskyi V., Trembach B., Hossain M.M. et al. Heliyon, 2024, 2024. URL: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25199
Hlushkova D.B., Bagrov V.A., Volchuk V.M., Murzakhmetova U.A. Influence of structure and phase composition on wear resistance of sparingly alloyed alloys. Functional Materials. 2023, no. 1(30), pp. 74–78. URL: https://doi.org/10.15407/fm30.01.74
Volchuk V.M., Ivantsov S.V., Tiutieriev I.A., Fortyhin A.A. Search for the Evaluation of ‘strengthplasticity’ Relation in Constructional Steel. Key Engineering Materials. 2020, no. 864, pp. 211–216. URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.211
Hlushkova D.B., Volchuk V.M., Demchenko S.V., Polyansky P.M. Development of optimal technological parameters for plasma coating deposition. Problems of Atomic Science and Technology. 2024, no. 1(149), pp. 138–144. URL: https://doi.org/10.46813/2024-149-138