Научная статья на тему '研制高强钢的成分和热处理方式以提高花岗岩破碎机装甲的耐磨性'

研制高强钢的成分和热处理方式以提高花岗岩破碎机装甲的耐磨性 Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
46
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
合金元素 / / / /

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — 古里耶夫 M.A., 郑权 郑权, 古里耶夫 A.M., 雷格德洛夫 B.D.

目前, 110G13LGOST977-88 钢最适合在复杂负载条件下运行的机器零件和工作体, 将高冲击载荷和各种类型的磨料磨损结合在一起. 但是, 用这种钢生产形状复杂的产品存在相当严重的技术难题, 在国外技术中, 低碳和中碳钢与铬, 钼和钒合金化而成, 碳含量最高为 0.45-0.55wt%, 可替代 110G13L 钢及其类似物.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

DEVELOP THE COMPOSITION AND HEAT TREATMENT METHOD OF HIGH-STRENGTH STEEL TO IMPROVE THE WEAR RESISTANCE OF THE GRANITE CRUSHER ARMOR

At present, steel of the 110G13L GOST 977-88 type is best suited for parts and working bodies of machines operating under complex loading conditions, combining high shock loads and various types of abrasive wear. However, the production of products of complex shape from this steel presents quite serious technological difficulties. In foreign technology, low- and medium-carbon steel alloyed with chromium, molybdenum and vanadium with a carbon content of up to 0.45-0.55% is used as an alternative to 110G13L steel and its analogues.

Текст научной работы на тему «研制高强钢的成分和热处理方式以提高花岗岩破碎机装甲的耐磨性»

For citation: Guryev M.A., Zheng Quan, Guryev A.M., Lygdenov B.D. Develop the composition and heat treatment method of high-strength steel to improve the wear resistance of the granite crusher armor //

URL: http://rectors.altstu.m/m/periodical/archiv/2021/1/articles/3_4.pdf DOI: 10.25712/ASTU.2410-485X.2021.01.019

UDK 669.017.3

Develop the composition and heat treatment method

of high-strength steel to improve the wear resistance of the granite crusher armor

Guryev M.A.1, Zheng Quan1,2, Guryev A.M.1,2, Lygdenov B.D.2

1 Altai State University of Technology, Russia 2 Wuhan Textile University, Wuhan, China Email: gurievma@mail.ru

»^Iffl^S^/ttK, S^ffl 110G13L

GOST 977-88 ®. MM,

rn, noo°c n

№ Hardox (^A), Raex (^), Fora, Quard (ttWt) ft Everhard (0*) #, ^^Mtt^t^M

& [1-5].

110G13L GOST 977-88

itii^^ 0.45-0.55%, 110G13L ^^Mlt

1.5-1.8%, ^^Ml&ti^iti

3.5-4%.

^^ti^a (^^^Bt^ 0.01%) a

«Hardox» (^A), «Quard» (ttfOt), «Raex» (^), «Fora» (ttfOt), «EVERHARD» (0^) #) [1-5].

[6-8].

Grand Altai Research & Education

отш^ЙШЙ^ХЙЙЙ^^ПЙ^ШТ, тш^г^г&шшмтттштш, шш&шт&тш

шх, мАШ-^шшттпшттт.

ЙШЙЗДЙ), жйхш^ашш^^ омм^ш^«),

шшт, ^жшшшт^штпттттш-г&т^ш,

[6-14].

ТШтШШ, [4, 6-8].

МХШШШ, l500kg ^^ШЙШЖШ», ЖйМ^

l5ookg ьтшшшштмш^.

+Шт. (SGM),

No.l — 2 /0, тшшт 8бо°с,

250°С ЙЙМ^Т®^ 2 /00;

No.2 — 860°С 2.5 /0, М^ЙЖФ^^^Й

250°С ЙЙМ^Т®^ 2 /01

«ая ШШ GOST 9454-78 (Ш 1) ДОФ®

300 J ЙЙ МК-300 Ш^ФФ^±ШтЙЙ. хХ^Ш

ШШ^К ШМ Саг1 Zeiss Axio Observer г1т ^МШМ^Т^тЙЙ^Щ

44-47 НКС ШЙ, 1 Шт^Л^

ЙЙ#рип*№, 2 Шт«ЛЙЙ#рипМжЖ 2.5 ШЙ^Ф®^.

ЕТ, ^й 2 ^«ЛЙЙ#Рип±ЙШН00МЖЖ«ЙЙХХ№ (Й 1). яяш^д

Наука и образование Большого Алтая

ш i. »ашшйшшшя 2

Figure 1. Microstructure of steel after heat treatment Pass mode 2

МШ^Ш^В^Ж^ (C-0.38 wt%), Mo-0.35 wt%, Cr-0.65 wt%, Ti, Al,

Nb-й^ 0.17 wt%, REM-й^ 0, 05 wt0 %, B- 0.003 wt0 %,

^ (ÄM 860°C ^ШШ^ПШ 2.5 /Ш, 2 /ШЙ

# 250°C «TEREX J1175» 110G13L ШЙ, Ä

2 {Ш±. «Hardox» ШЖ (^Ä) ЙМЫШ

шм^&шштштшттшшштъ

Kordon ^^ШтЙ^, ^И^Й^М^ЖШШ MM ^Ш^. Protodyakonov 1214

Литература

1. Износостойкие стали [Электронный ресурс] // URL: https://www.wearservice.ru/catalog/ostaliquard (дата обращения: 29.05.2019).

2. Износостойкая, сверхпрочная сталь Hardox HiTuf [Электронный ресурс] // URL: https://www.ssab.ru/products/brands/hardox/products/hardox-hituf (дата обращения: 10.11.2020).

3. Высокопрочная и износостойкая сталь производства JFE (Япония) [Электронный ресурс] // http://www.stami.ru/stami/anonce/_t_/id=35409 (дата обращения: 10.11.2020).

4. Акимов, В.В. Разработка технологии получения высокопрочных твёрдых сплавов TIC - «сталь» Хардокс / В.В. Акимов, В.А. Шамаро, М.Н. Герасимов, А.Ф. Мишуров // В сб. материалов VII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Развитие дорожно-транспортного комплекса и строительной инфраструктуры на основе рационального природопользования материалы». 2012. С. 395-397.

5. Аугсткалн, А.И. Возможности рафинирования и модифицирования стали 110Г13Л в условиях индукционной плавки / А.И. Аугсткалн, М.А. Гурьев // В сборнике: Наука и молодежь. Материалы XVI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Министерство науки и высшего образования Российской

Grand Altai Research & Education

Федерации, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. 2019. С. 697-700.

6. Гурьев, А.М. Новые материалы и технологии для литых штампов / А.М. Гурьев. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2000. 216 с.

7. Гурьев, А.М. Теория и практика получения литого инструмента / А.М. Гурьев, Ю.П. Хараев. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2005. 220 с.

8. Антонченко, Г.В. Пути повышения механических свойств литых сталей / Г.В. Антонченко, П.С. Погребняк, П.В. Петунин // В сб. «Научные труды молодых ученых, аспирантов и студентов межвузовский сборник». СибАДИ. Омск, 2013. С. 10-14.

9. Гурьев, А.М. Свойства штамповых сталей горячего деформирования, легированных ванадием, ниобием, титаном, РЗМ / А.М. Гурьев, Л.Г. Ворошнин // Сб. материалов Всесоюзной научн. техн. конф. «Новые материалы и ресурсосберегающие технологии термической и химико-термической обработки деталей машин и инструментов». Пенза, 1990. С. 14-15.

10. Гурьев, А.М. Влияние добавок РЗМ и ШЗМ на структуру и свойства литой стали / А.М. Гурьев, А.Н. Жданов, А.М. Кириенко // В сб. тезисов докладов Российской научно-технической конференции «Новые материалы и технологии. Металлические материалы, методы их обработки». МГАТУ. Москва, 1994. С. 46.

11. Гурьев, А.М. Особенности термической обработки литых штамповых сталей /А.М. Гурьев // В сб. тезисов докладов «Юбилейная научно-практическая конференция». Ч.2. БТИ. Бийск: Изд-во АлтГТУ, 1995. С. 52-53.

12. Гурьев, М.А. Структура и свойства высокопрочной стали с высокими показателями пластичности / М.А. Гурьев, С.А. Земляков, А.М. Гурьев, С.Ю. Копылов, С.Г. Иванов // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2019. Т.16. №2. С. 209-214.

13. Гурьев, М.А. Литой композиционный материал для горнорудных машин / М.А. Гурьев, Ш. Мэй / Актуальные проблемы в машиностроении. 2016. №3. С. 410-413.

14. Цветков, И.С. Оценка влияния структурных параметров на сопротивление разрушению литых сталей / И.С. Цветков, В.А. Татаринцев // В сб. материалов международной научно-практической конференции «Новые решения в области упрочняющих технологий: взгляд молодых специалистов». Юго-Западный государственный университет. 2016. С. 353-357.

Наука и образование Большого Алтая

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.