Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка комплексной технологии получения отливок из чугуна с повышенной эксплуатационной стойкостью

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В этих условиях все крупнейшие металлургические комбинаты РФ приступили к освоению технологии производства прокатных валков и ее совершенствованию. Интенсивно в этом направлении работают инженеры ЦЗЛ «ЗСМК». Повышение качества валковой продукции достигнуто путем применения продувки жидкого чугуна инертными газами, термовременной обработки и «шихтовой заготовки». Анализ литературных источников… Читать ещё >

Разработка комплексной технологии получения отливок из чугуна с повышенной эксплуатационной стойкостью (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. Обзор литературных и патентных источников
    • 1. 1. Продувка жидкого металла в ковшах различными методами
    • 1. 2. Особенности термовременной обработки (ТВО) металлических расплавов)
    • 1. 3. Модифицирующее действие шихтовой заготовки с мелкокристаллическим строением на свойства металлических сплавов ^^
      • 1. 3. 1. Влияние кокильных переплавов на свойства металлических сплавов ^
    • 1. 4. Комплексное применение процессов раскисления, легирования и продувки ^'
    • 1. 5. Цели и задачи работы
  • 2. Методика исследований 3-f 2.1. Методика исследования жидкогекучести
    • 2. 2. Исследование механических свойств ^ ^
    • 2. 3. Методика исследования твердости
    • 2. 4. Исследование микроструктуры
    • 2. 5. Исследование поверхностного натяжения и плотности ^
    • 2. 6. Разработка методики исследования отбела на специальных прооах и на темп летах, вырезанных из тела валка
      • 2. 6. 1. Разработка кокильной технологической пробы на отбел -3 Г)
      • 2. 6. 2. Разработка песчаной технологической пробы на отбел
    • 2. 7. Обработка экспериментальных данных
  • 3. Разработка технологии и исследование влияния комплексного воздействия термовременной обработки и продувки приро дно легированы ого чугуна для производства изложниц и поддонов
    • 3. 1. Разработка устройств для продувки
    • 3. 11. Подготовка домен нот ицгцна рля ылияк и. тлох и и 'Л
    • 3. 2. Влияние пульсирующей продувки на микроструктуру чугунов доменной плавки
    • 3. 3. Влияние рафинирования на литейные и механические свойства чугунов доменной плавки
    • 3. 4. Влияние химического состава чугуна, легированного титаном и ванадием на стойкость изложниц
    • 3. 5. Совершенствование технологии легирования чугуна кремний и марганецсодержащими ферросплавами
    • 3. 6. Разработка комплексной технологии, включающей термовременную обработку и продувку чугуна для производства сталеразливочного оборудования
      • 3. 6. 1. Пульсирующая продувка чугуна индукционной плавки в условиях литейного цеха ОАО «ЗСМК»
  • 4. Математическая модель процессов, происходящих при продувке металла инертными газами
    • 4. 1. Математическая модель на основе уравнений Навье-Стокса и сплошности потока
    • 4. 2. Математическая модель на основе теории идеальной и несжимаемой жидкости
    • 4. 3. Расчет скорости подъема газожидкостной смеси и других технологических параметров продувки
  • 5. Разработка технологии плавки и выбор химического состава чугуна для отливки заготовок валков
    • 5. 1. Выплавка чугуна для заготовок валков с термовременной обработкой (ТВО) Выводы
    • 5. 2. Выплавка чугуна марки СПХН для заготовок валков без ТВО
    • 5. 3. Выплавка чугуна СПХН для заготовок валков с использованием шихтовой заготовки
    • 5. 4. Обоснование выбранного химического состава чугуна по контролируемым элементам
    • 5. 5. Анализ брака литых заготовок прокатных валков
    • 5. 6. Исследование структуры привозных валков и валков производства ОАО «ЗСМК»
      • 5. 6. 1. Исследование микроструктуры привозных прокатных валков
      • 5. 6. 2. Исследование микроструктуры валков, отлитых в литейном цехе ОАО «ЗСМК»
    • 5. 7. Исследование чугуна марки СПХН с ТВО, выплавленного с шихтовой заготовкой и с продувкой жидкого металла инертным газом
  • Выводы
  • 6. Результаты эксплуатации валков производства УГМ на мелкосортных станах 250−1 и 250−2 6.1. Затраты на валки Общие
  • выводы
  • Б и б л и о грд ср и ч е с к м и г п и с о к
  • Приложения
  • -1 IS И
  • 4. Z9 3 -/
  • -/33 Y3?
  • У 4 9 i 6 $

С развалом СССР был разрушен единый металлургический комплекс, сбалансированный по сырьевым ресурсам, основным и вспомогательным материалам.

Быстросменное сталеразливочное оборудование изложницы и поддоны изготавливались в литейных цехах металлургических комбинатов. Прокатные валки поставлялись со специализированных предприятий — Лутугинского (ЛЗПВ) и Кушвинского (КЗПВ) заводов прокатных валков. Являясь монополистами по данному виду продукции они не могли во время вписаться в рыночную экономику. Перед металлургами встала задача резкого повышения качества проката, которое не могли обеспечить привозные валки. Кроме того, резко возросли тарифы на железнодорожные перевозки, что привело к неоправданно высокой стоимости Лутугинских и Кушвинских валков с одновременным падением их качества и стойкости.

В этих условиях все крупнейшие металлургические комбинаты РФ приступили к освоению технологии производства прокатных валков и ее совершенствованию. Интенсивно в этом направлении работают инженеры ЦЗЛ «ЗСМК». Повышение качества валковой продукции достигнуто путем применения продувки жидкого чугуна инертными газами, термовременной обработки и «шихтовой заготовки» [1−24].

Усиленные разработки в производстве валков позволили внедрить их и в технологии изготовления изложниц, поддонов и другой литейной продукции [6, 20].

Дефицит марганецсодержащих ферросплавов заставил специалистов ОАО «ЗСМК» искать замену марганцу в чугунах и сталях.

Была разработана технология производства природнолегированного чугуна с ванадием и титаном в доменном цехе комбината с использованием в шихте Качканарских окатышей [28]. Применение этого чугуна для производства поддонов, изложниц и валков дало существенное повышение их эксплуатационных показателей [12,13, 14, 28, 29, 108, 121, 124].

Данная диссертационная работа охватывает круг задач по совершенствованию технологии производства крупногабаритного быстросменного металлургического оборудования, при решении которых автор работ принимал самое активное участие.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

1. Анализ литературных источников показал, что современные методы обработки жидкого расплава: технология с ТВО с шихтовой заготовкой и с продувкой инертными газами применяются в производстве отливок по отдельности. Комплексная технология (ТВО + шихтовая заготовка + продувка) до сих пор не применялась.

2. Разработана методика экспресс-анализа определения кремния в доменном чугуне перед его обработкой легирующими добавками, что позволило снизить расход ферросилиция и стабилизировать состав чугуна для производства изложниц.

3. Разработана конструкция фурмы для пульсирующей продувки чугуна в ковшах большой и малой емкости. Пульсирующая продувка интенсифицирует процессы удаления спели, измельчения графитной и перлитной составляющей чугуна доменной плавки для производства изложниц.

4. Статистический анализ стойкости изложниц показал хорошую корреляцию этого параметра с марганцевым эквивалентом Мпэ = Мп + 3V. С увеличением Мпэ также растет и параметр стойкости, расход изложниц на 1 т стали снизился с 21 кг/т до 11 кг/т.

5. На основе разработанной математической модели рассчитаны скорость подъема газожидкостной смеси в параболоиде продувки, скорость всплывания газовых пузырей, газонасыщенность двухфазной смеси, время гомогенизации расплава в зависимости от интенсивности продувки и емкости ковша, размеры и форма газовых пузырей, высота «султанов» при различных методах продувки, глубина проникновения газовой струи в жидкий металл. Рассчитанные значения хорошо согласуются с экспериментальными данными.

6. Валки, отлитые по технологии с «шихтовой заготовкой» имеют увеличенный отбел, плавное падение твердости по глубине валка, более дисперсный перлит и плотную матрицу, чем у валков, изготовленных по обычной технологии.

7. Валки, отлитые из чугуна марки СПХН с ТВО расплава без последующего резкого захолаживания ломом обработанных валков до температуры заливки имеют нестабильную глубину отбела и большую переходную зону вплоть до сквозного отбела.

8. Лабораторные модели валков из чугуна марки СПХН диаметром 90 мм и высотой 500 мм, отлитые по технологии с ТВО, с быстрым захолаживанием собственным возвратом и продувкой инертным газом в ковше имеют наибольшую твердость по поверхности (HSR = 63,5 — 64,8), глубину отбела 21,0 мм, максимальную дисперсность графита и перлитной матрицы. В то же время модели валков из чугуна марки СПХН, отлитые по технологии с «шихтовой заготовкой» без ТВО имеют твердость по поверхности HSR — 57,4 — 59,2, глубину отбела 16,7−17,1 мм, дисперсность графита ПГд = 4Б — 90 мкм, дисперсность перлита Пд 1,0−1,4 мкм.

9. С внедрением в эксплуатацию валков собственного изготовления взамен закупаемых произошло снижение их удельного расхода по стану 250−1 на 0,89 руб/т или 19,7%, по стану 250−2 на 0,49 руб/т или 19,5%.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.В., Ревякин А. В., Федорченко В. И., Козина Л. Н. Азот в металлах. М.: Металлургия, 1976. 224 с.
  2. Г. А. Теория и практика производства чугуна и стали. Воронеж. Центр. Черноземное изд-во, 1972. С. 127−133.
  3. Обработка металла инертными газами /Иокс Т.Н., Степанов А. В., Мелихов П. И. и др. М.: Металлургия, 1969. 140 с.
  4. Speith., Steunhauer О. Stahl und Eisen, 1963. № 2, s. 75−78.
  5. А.Ф., Баканов К. П., Тулин Н. А. и др. Повышение качества стали и сплавов путем внепечного рафинирования металла аргоном//Сталь, 1982, № 12, е. 108−1091.
  6. В.П., Кузьмин В. А., Ватраков Н. Ф. и др. //Сталь, 1973, № 8, с. 715−718.
  7. Д.Я., Кудрин В. А., Вишкарев А. Ф. Внепечная обработка стали. М.: МИСиС, 1995. 256 с.
  8. Г. А. Внепечное рафинирование стали. М.: Металлургия, 1977. -208 с.
  9. .А. Совершенствовавние технологии производства высокостойких изложниц за счет струйно-кавитационного рафинирования и ускоренной подготовки доменного передельного чугуна: Авгорев. дис. канд. техн. наук. Новокузнецк, 1983. — 26 с.
  10. Ю.Макаров Э. С. Технология предразливочной подготовки доменного передельного чугуна для специализированного производства высокостойких изложниц. Дис. канд. техн. наук. Киев, 1987. — 201 с.
  11. И.К., Кустов Б. Н., Макаров Э. С. и др. Влияние обработки газообразным азотом на структуру и свойства чугуна для изложниц //Известия вузов. Черная металлургия. 1990. — № 2. — С. 81−83.
  12. Пульсирующая продувка чугуна индукционной плавки в условиях литейного цеха ОАО «ЗСМК» /А.Н. Дробышев, Н. Н. Жарикова, И. А. Каминская и др. //Тезисы МНТК «Проблемы автоматизации и технологии в машиностроении». Рубцовск. — 1994. — С. 96−98.
  13. Повышение эффективности производства сталеразливочного оборудования из чугуна /Д.А. Лубяной, А. Н. Дробышев, Ю. Н. Самсонов и др. //Сталь, 1994, № 6, с. 40.
  14. Л.Н. Теория волновых движений жидкости. М.: Наука, 1977.- 815 с,
  15. .А. Металлические жидкости проблемы и гипотезы /М.: Наука, 1979.- 112 с.
  16. Г. С. Микронеоднородность металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1985. 215 с.
  17. А.Г., Крушенко Г. Г., Ловцов О. П. //Литейное производство. -1965,-№ 6.-С. 32−33.
  18. Г. С. Высокопрочные алюминиевые сплавы на основе вторичного сырья. М.: Металлургия, 1979. 192 с.
  19. П.С. /Метастабильное микрорасслоение жидких сплавов и его влияние на структуру отливки //Литейное производство. 1992, № 7. -С.3−6.
  20. Г. Г. Влияние качества шихты и термической обработки расплавов на свойства силуминов //Свойства сплавов в отливках: Труды XVII совещания по теории литейных процессов. М.: Наука, 1975, — С. 137−140.
  21. Оптимизация температурного режима выплавки алюминиевого сплава /И.Г. Бродова, О. А. Чичкова, П. С. Попель и др. //Литейное производство. 1996. № 6. — С. 6−8.
  22. Взаимосвязь жидкого и твердого состояний сплавов /Б.А. Баум, Е. Г. Клименков, Г. В. Тягунов //Изв. АНСССР. Металлы. 1986. № 3. -С. 19−24.
  23. Связь свойств металла в жидком и твердом состояниях /П.В. Гельд, В. А. Баум, Г. В. Тягунов и др./'/Свойства расплавленных металлов: Труды XVI совещания по теории литейных процессов. М.: Наука, 1974, — С. 7−10.
  24. Жидкая сталь. Под ред. Б. А. Баума. М.: Металлургия, 1984. — 208 с. 26.0 модифицировании передельного чугуна губчатым железом /Ю.В.
  25. , П.Д. Стец, А.А. Горшков и др. //Изв. АНСССР. Металлы. -1971.-№ 6. С. 31−34.
  26. .Б. Кристаллизация металлов. М.: Изд-во АНСССР, 1960. -324 с.
  27. Совершенствовавние технологии производства изложниц из природнолегированного чугуна /А.Н. Дробышев, Э. С. Макаров, Ю. Н. Самсонов, И. А. Каминская //Стль, 1996, № 5, с. 44.
  28. Высокоскоростная продувка доменного природнолегированного чугуна /Д.А. Лубяной, А. Н. Дробышев, Ю. Н. Самсонов, И. А. Каминская //Сталь, 1994, № 6, с. 40−41.
  29. LihL, Scgwaiger А. Z. Metallkunde, 1967, Dd. 58, № 11, s. 777−779. ЗГВатолин H.A. Влияние температуры на структуру жидкого алюминия
  30. Н.А. Ватолин, Э. А. Пастухов, В. Н. Сермягин //ДАН СССР. 1975. -Т. 222, № 3,-С. 641−646. 32. Головаченко В. П. Полиморфизм в расплавах алюминия и его сплавах /В.П. Головаченко, Ю. А. Скок //Литейное производство. — 1991. — № 11. -С. 6−7.
  31. И. А. Экспериментальное обоснование явления полиморфизма в металлических расплавах /И. А. Новохатский //Наследственность в литых сплавах: Тез. докл. IV Межотрасл. науч. техн. сем. Куйбышев: КптИ, 1990. — С. 60−64.
  32. Явления структурной наследственности с точки зрения коллоидной модели микронеоднородного строения металлических расплавов //П.С. Попель, О. А. Чикова, И. Г. Бродова, В. В. Макеев //Цветные металлы. 1992. — № 9. — С. 54−56.
  33. Получение отливок с гарантированным уровнем качества /В.З. Колотухин, В. Н. Ларионов, Е. А. Кулешова, Б. В. Николаев //Литейное производство. 1988. № 9. — С. 11−12.
  34. Влияние структуры шихты на усадку силуминов /В.Б. Деев, А. В. Феоктистов, И. Ф. Селянин и др. //Известия вузов. Черная металлургия. -2001.-№ 6.-С. 55−57.
  35. Определение оптимальных температур перегрева бинарных силуминов по политермам вязкости /В.Б. Деев, А. В. Феоктистов, И. Ф. Селянин, И. В. Коколевский //Известия вузов. Черная металлургия. 2001. — № 8.1. С. 62−64.
  36. Исследование режимов выдержки при перегреве шихты для бинарных силуминов /В.Б. Деев, А. В. Феоктистов, И. Ф. Селянин, О. Г. Приходько //Известия вузов. Черная металлургия. 2001. — № 10. — С. 52−54.
  37. В.Б. Исследование наследственного влияния шихты на свойства силуминов и разработка ресурсосберегающей технологии получениягерметичных отливок: Автореф. дис. канд. техн. наук. Новокузнецк, 2001.-21 с.
  38. А.В., Селянин И. Ф., Деев В. Б. Влияние термовременной обработки на износостойкость белого хромистого чугуна /"Металлургия на пороге XXI века: сб. трудов Российской НПК. Новокузнецк, СибГИУ, 2000. С. 53−54.
  39. А.В., Селянин И. Ф., Деев В. Б. Влияние термовременных выдержек расплава белого хромистого чугуна на его износостойкость /Изв.вузов. Черная металлургия. 2000. — № 12. — С. 41.
  40. А.В., Селянин И. Ф., Деев В. Б. Технология переработки изношенных деталей из белого легированного чугуна /Изв. вузов. Черная металлургия. 2001. — № 6. С. 78.
  41. А.В. Исследование и разработка комплексной технологии получения износостойких отливок из белых легированных чугунов: Автореф. дис. канд. техн. наук. Новокузнецк, 2001. — 22 с.
  42. Особенности структуры и физических свойств жидких чугунов и их взаимосвязь со структурой и служебными характеристиками отливок /Е.В. Третьякова, Б. А. Баум, Г. В. Гягунов и др. //Изв. вузов. Черная металлургия. 1992. — № 3. — С. 1−5.
  43. Влияние температуры на поверхностное натяжение жидких сталей и сплавов /Третьякова Е.В., Баум Б. А., Тягунов Г. В. и др. //Изв. вузов. Черная металлургия. 1986. — № 6. — С. 7−10.
  44. Влияние исходной структуры чугунов на поверхностное натяжение расплавов /Е.В. Третьякова, М. В. Ровбо, О. П. Хакимов, B.C. Чуркин //Литейное производство. 1991. — № 4. — С. 1 Г12.
  45. Зависимость механических свойств легированных чугунов от плотности расплавов и процессов кристаллизации и структурообразования /Ри Хосен, Е. В. Протасова, Е. И. Корж, Н. И. Мостовой //Литейное производство. 1981. — № 1. — С. 3−4.
  46. B.C. Вязкость сплавов железа с хромом /B.C. Цепелев, Г. В. Тягунов, Б. А. Баум //Изв. вузов. Черная металлургия. 1983. — № 4. -С. 64−65.
  47. Влияние хрома, кислорода и азота на вязкость делеза /Цепелев B.C., Баум Б. А., Тягунов Г. В. и др. //Изв. вузов. Черная металлургия. 1984. -№ 1.-С. 1−4.
  48. Улучшение структуры и свойств твердого металла путем воздействия на металлический расплав //Е.Е. Третьякова, Г. В. Тягунов, B.C. Цепелев, Т. К. Костина и др. //Сталь. 1992. — № 7. — С. 31 -34.
  49. Л.И. Кинематическая вязкость жидкого чугуна /Л.И. Леви, Г. И. Клецкин, A.M. Никитич //Изв. вузов. Черная металлургия. 1973. — № 9. — С. 166−165.
  50. Д.К. Явление переноса в жидких металлах и полупроводниках /Д.К. Белащенко. М.: Атомиздат, 1970. — 270 с.
  51. А.А. Плотность и структурные изменения железа и сплавов железа с углеродом /А.А. Куприянов, С. И. Филиппов //Изв. вузов. Черная металлургия. 1968. — № 9. — С. 10−15.
  52. Плотность железоникелевых сплавов /Н.С. Косилов, Б. А. Баум, Г. В. Тягунов, П. С. Попель и др. //Изв. вузов. Черная металлургия. -1978, — № 8.-С. 5−9.
  53. Г. С. Строение и свойства жидких и твердых металлов. М.: Металлургия, 1984. — 208 с.
  54. Д.К. Ж.Ф.К., 1957. — т.31. — № 3. — С. 2269−2276.
  55. Г. Н. Строение и свойства металлических расплавов. М.: Металлургия, 1991. 160 с.
  56. Г. В. Связь своцств расплава со структурой и свойствами твердого металла /Г.В. Тягунов, Э. В. Колетухин, С. П. Авдюхин //Литейное производство. 1988, № 9. — С. 8−9.
  57. Карбидообразование в расплавах хромистых чугунов /О.М. Романов, Л. Я. Козлов, Л. М. Романов и др. //Литейное производство. 1981. — № 6.-С. 7.
  58. Д.Ф. Термохимия сталеплавильных процессов /Д.Ф. Элиот, М. В. Глейзер, В. К. Рамашкина. -М.: Металлургия, 1969. С. 348.
  59. Ри Хосен, В. А. Тейх, Г. С. Дзюба. Пллучение высокохромистого чугуна с использованием высокохромистого феррохрома //Литейное производство. 1986. — № 3. — С. 12−15.
  60. Совершенствование режимов плавки высокохромистого чугуна и термообработки отливок из него /В.М. Колокольцев, В. Н. Аксенов, Н. Р. Забелин и др. //Литейное производство. 1986. — № 3. — С. 5−7.
  61. В.И. Наследственность в литых сплавах /В.И. Никитин. -Самара: СамГТУ, 1995. 249 с.
  62. В.Н. Основные закономерности структурной наследственности в системе «шихта-расплав-отливка» /В.И. Никитин //Литейное производство. 1991. — № 4. — С. 4−5.
  63. В.И. Специально обработанная шихта для алюминиевых отливок /В.И. Никитин, A.M. Парамонов, Г. С. Лукьянов //Литейное производство. 1995. — № 4−5. — С. 24.
  64. Влияние структурной наследственгости на свойства силуминов /В.И. Никитин, A.M. Парамонов, Г. С. Лукьянов и др. //Прогрессивные технологические процессы в литейном производстве: Тез. докл. науч,-тех. конф. Омск. — 1982. — С. 96−101.1ВБ
  65. От Хосен. Влияние структуры шихтовых металлов на положение критических точек при затвердевании силуминов /Ри Хосен,
  66. B.C. Исмагилов, В. И. Никттин //Наследственность в литых сплавах: Тез. докл. IV Межотрасл. Науч. тех. сем. Куйбышев: КптИ, 1990.1. C. 164−164.
  67. В.И. Явления структурной наследственности литейных сплавов /В.И. Никитин, B.C. Исмагилов, Е. Б. Пронь //Литейное производство. 1996. — № 8. — С. 16−18.
  68. Повышение качества сплавов системы Al-Cu /Г.С. Лукьянов, В. И. Никитин, А. Д. Гарин, Л. К. Рыбинский //Литейное производство. 1986.- № 11.- С. 30.
  69. В.И. Гранулируемые алюминиевые сплавы /В.И. Добаткин, В. И. Елагин. М.: Металлургия, 1981. — 176 с.
  70. В.И. Кристаллизационный способ подготовки шихты для приготовления алюминиевых сплавов /В.И. Никитин, A.M. Парамонов, А. В. Павлов //Наследственность в литых сплавах: Тез. докл. V Науч. техн. конф. Самара: СамГТУ, 1993. — С. 37−39.
  71. Особенности технологии получения и применения Кд-шихты /В.И. Никитин, A.M. Парамонов, Г. С. Лукьянов и др. //Наследственность в литых сплавах: Тез. докл. III Межотрасл. Науч. техн. сем. Куйбышев: КптИ, 1987.-С. 32−35.
  72. В.И. Влияние происхождения шихты на структуру и свойства алюминиевых сплавов /В.И. Никитин, Г. Г. Крушенко //Свойства расплавленных металлов: труды XVI совещания по теории литейных процессов. М.: Наука, 1974. — С. 53−56.
  73. В.И. О наследственности структуры алюминиевых расплавов /В.И. Никтин //Строение металлических и шлаковых расплавов: Тез. науч. сообщ. IV Всесоюзн. конф. Сведловск: УНЦ АН СССР. — 1980.- ч.2. С. 397−399.
  74. Модифицирование силуминов с учетом наследственного влияния структуры шихты /В.И. Никтин, Е.М., Закаречкин, В. Г. Волков и др. //Литейное производство. 1981. — № 8. — С. 14−15.
  75. Влияние наследственности структуры шихты на механимческие свойства сплава ВАЛ8 //Т.П. Предовский, В. Д. Голяков, Н.А., Симонова и др. //Литейное производство. 1986. — № 11. — С. 7−8.
  76. Г. Г. Влияние качества шихты и термической обработки расплавов на свойства силуминов /Г.Г. Крушенко, В. И. Никитин,
  77. B.И. Шпаков, С. И. Торшилова //Свойства сплавов в отливках: Труды XVII совещания по теории литейных процессов. М.: Наука, 1975.1. C. 137−140.
  78. А.П. Склонность алюминиевых сплавов к образованию газоусадочной пористости /А.П. Гудченко //Литейные свойства сплавов: Труды первого совещания. Киев. — 1968. — ч. 2. — С. 74−81.
  79. Модифицирование алюминиевых сплавов с учетом явления структурной наследственности /В.И. Никтин, П. С. Попель, A.M. Парамонов, B.C. Исмагилов //Цветные металлы. 1992. — № 9. -С. 63−66.
  80. Измельчение структуры алюминиевых сплавов за счет обработки шихты /В.И. Никитин, A.M. Парамонов, А. В. Павлов, В. В. Переведенцев //Литейное производство. 1984. — № 5. — С. 13−15.
  81. А.П. Металловедение. М.: Металлургия. — 1986. — 544 с.
  82. Справочник по чугунному литью /Под ред. Н. Г. Гиршовича Л.: Машиностроение, 1978. — 758 с.
  83. Порошкообразные материалы в сталеплавильном производстве /М.Я. Меджибожский, В. И. Сельский, В. Е. Купершток и др. К.: Техника, 1975.- 184 с.
  84. М.Ф. Теория и практика продувки металла порошками. -М.: Металлургия, 1973.-304 с.
  85. И.А., Комиссаров В. А. /Современная технология и оборудование для плавки и внепечной обработки чугуна. М.: Машиностроение, 1979.-72 с.
  86. С.М., Захаров Е. И. Онсовы теории и расчета пульсационных колонных аппаратов. М.: Атомиздат, 1980. — 256 с.
  87. Я.Б. Теория ударных волн и введение в газодинамику. М.: АНСССР, 1946. — 358 с.
  88. В.В. Простые опыты со струями и звуком. М.: Наука. — 1985. -128 с.
  89. .М., Детлаф А. А. Справочник по физике. М.: Наука, 1964. -847 с.
  90. Н.Г. Кристаллизация и свойства чугуна в отливках. Л.: Машиностроение, 1966. — 562 с.
  91. Ю.Д. Исследование модуля упругости и внутреннего трения чугунов /Диссертация на соискание кандидата технических наук. -Новокузнецк. 1971.
  92. .Б. Теория литейных процессов. Л.: Машиностроение, 1976. -216 с.
  93. Сравнительная оценка литейных чугунов заводов Урала /Чернобровкин В.П., Ананьин А. А., Добрычень А. А. и др. //Литейное производство. 1961. — № 5. — С. 8−10.
  94. Об одной из главных причин «наследственных» свойств литейного доменного чугуна /Леви Л.И. //Литейное производство, 1962, № 7, с. 27−29.
  95. О качестве доменных литейных чугунов /Гольденберг Л.И. //Литейное производство, 1958, № 9, с, 7−8.
  96. А.Е. Литые валки. М.: Металлургиздат, 1957. — 360 с. 990 режимах выплавки чугуна в индукционных печах /Лубяной Д.А., Селянин И. Ф., Баум В. А. и др. //Изв. вузов. Черная металлургия, 1997, № 8, с. 75−77.
  97. Н.И. Клочнев. Литейные свойства чугуна. М.: Машиностроение. 1968.- 132 с.
  98. Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры: ГОСТ 3443–87. Введ. 26.02.87. — М.: Изд-во стандартов, 1987. — 13 с.
  99. А.И. Теория затвердевания отливок. М.:
  100. Физико-химические основы металлургических процессов. Жуховицкий А. А., Белащенко Д. К., Бокштейн Б. С. и др. М.: Металлургия, 1973. — 392 с.
  101. Taylor C.R., Chipman 1. Trans. Metallurg. Soc. AJME, 1943, v. 154, p. 228.
  102. Использование устройства контроля окисленности для экспрессного определения содержания кремния в чугуне индукционной и доменной плавок /А.Н. Дробышев, Д. А. Лубяной, Ю. Н. Самсонов и др. //Изв. вузов. Черная металлургия, 1996. № 4, с .41−42.
  103. А.С., Писаренко Г. А. и др. Сменные литые детали сталеразливочного оборудования. М.: Металлургия, 1965. — 303с.
  104. А.Н., Лубяной Д. А., Артемова Г. В. и др. //Сталь. 1993. -№ 5.-С. 24−25.
  105. Д.А., Дробышев А. Н., Самсонов Ю. Н. и др. Повышение эффективности производства сталеразливочного оборудования из чугуна //Сталь. 1993. -№ 6. — С. 40−41.
  106. Л.И. Природнолегированный чугун резерв промышленности. — М.: Металлургия, 1964. — 110 с.
  107. К.П., Малиночка М. Н., Таран Ю. Н. Основы металлографии чугуна. М.: Металлургия, 1969. — 415 с.
  108. Изучение процесса доменной плавки канканарских титаномагнетитов /Фофанов А.А., Алексеев Л. Ф., Лазарев Б. П. и др. //Проблемы Качканара. Свердловск, 1971. — С. 77−78.
  109. Л.А., Дерябин Ю. А., Шаврин С. В. Металлургическая переработка ванадийсодержащих титаномагнетитов. Челябинск: Металлургия, Челябинское отделение, 1990. — 255 с.
  110. Восстановление, теплообмен и гидродинамика в доменном процессе //Под ред. Шаврина С. В. Труды Института металлургии Уральского филиала АН СССР. Свердловск, 1970. Вып. 24. — 130 с.
  111. Отчет длменной исследовательской лаоратории ЦЗЛ ОАО «ЗСМК» за 1992 год.
  112. Э.В. Строение и форма графита в промышленных чугунах //Отливки из чугуна с жаровидным и вертикулярный графитом. Киев: Наукова думка, 1986. — С. 21−24.
  113. А.С., Писаренко Р. А. и др. Сменные литые детали сталеразливочного оборудования. М.: Металлургия, 1965, с. 303.
  114. О математическом описании течения металла в ковше при продувке инертным газом /А.В. Бакакин, В. О. Хорошилов //Изв. вузов. Черная металлургия. 1981, № 1.-С. 143−144.
  115. Математическое моделирование течения металла в сталеразливочном ковше при продувке инертным газом /А.В. Бакакин, В. О. Хорошилов, В. Е. Кельманов //Изв. вузов. Черная металлургия. -1981, № 4, с. 52−56.
  116. Повышение стойкости изложниц из чугуна, легированного титаном /А.Н. Дробышев, Д. А. Лубяной, Г. Артемова и др. /Сталь, 1993, № 5, с. 24−25.
  117. Внедрение технологии производства поддонов для сквозных изложниц из синтетического чугуна /Яковенко Т.В., Самсонов Ю. Н., Дробышев А. Н. и др. //Тезисы докладов молодых специалистов ЗСМК. Новокузнецк. — 1987. — С. 27.
  118. Ресурсосберегающая технология получения шихтовой заготовки для производства прокатных валков из отходов сталеплавильного производства /Дробышев А.Н. //II Региональная НПК студентов и аспирантов. Тезисы докладов. Новокузнецк, 2002 г.
  119. Гомогенизация стали в ковше при продувке аргоном /В.Г. Кадуков, А. Е. Коган, Н. А. Фомин и др. // Изв. вузов. Черная металлургия, 1986, № 10, с. 46−50.
  120. Новая фурма для внепечной обработки стали в ковше /Максимов Е.В., Бухрякова Э. П., Торговец А. К. и др. //4-ый бюллетень н-техн. инф. черн. металлургия: 1988, № 11, с. 33−34.
  121. А.В. Научные основы и применение нестационарных газовых потоков в сталеплавильном производстве в сб. МИСиС. Теорияи практитка повышения качества стали. Москва, Металлургия, 1985, с. 15−26.
  122. Kowasari S., Ohnishi Т., Taragi Н., et ol «Tairabutsu oversers» 1986, 6, № 1, 34−37 (РЖ Мет. 1987, 48, 401).
  123. М.А., Рубчевский П. В., Нечаева М. А., Данченко И. Улучшение свойств чугуна первой плавки продувкой азотом в ковше в сб. Повышение стойкости изложниц. Москва: Металлургия, 1974, с. 5459.
  124. Garden B.L., Carbon and alley oddilicos «Elee Melt» and Hold Furn Cronfoudries Warwic. 1980 Birkinyhan (1980 2611−2131).
  125. Б.А. Сурин, Д. И. Бередин, A.C. Григорьяни и др. Гидрогазодинамика жидкой ванны при дутье через пористые и щелевые фурмы. Изв. вузов. Черная металлургия, 1979, № 7. С. 35−40.
  126. В.А. Разливка и кристаллизация стали. М.: Металлургия, 1976. — 552 с.
  127. Математическая модель свободной конвекции в стальном слитке /Н.Н. Воробьев, В. А. Ефимов, В. И. Легенчук и др. //Физика и химия обработки материалов. 1970, № 5, с. 29−35.
  128. Гидродинамика жидкой стали в изложнице /А.А. Збровский, Л. К. Стрелков, М. К. Скульский, Е. И. Рабинович //Сталь, 1957, № 1, с. 24−30.
  129. Н.Ф., Кривко Е. М. Кипящая сталь. М.: Металлургия, 1984. -97 с.
  130. A.M. Радиоактивные изотопы в сталеплавильных процессах. М.: Металлургия, 1972. — 304 с.
  131. A.M. Конвекция и кристаллизация металлического расплава в слитках и отливках. М.: Металлургия, 1993. — 144 с.
  132. Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Наука, 1987. — 840 с.
  133. Научные и технологические основы литейного производства /Таранов Е.Д. //Развитие литейного производства в Украинской ССР. -Киев, АНСССР, 1988. С. 213−220.
  134. Л.И. Механика сплошной среды. Т.2. М.: Наука, 1970. — 568 с.
  135. З.Р. Теплообмен и гидромеханика дисперсных сквозных потоков. М.: Энергия, 1970. — 424 с.
  136. В.О. Исследование и управление процессами обработки стали в ковше нейтральными газами. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1982. — 22 с.
  137. А. А., Самарин A.M. Методы исследования свойств металлических расплавов. М.: Наука, 1969. — 197 с.
  138. Г. А. Внепечное рафинирование стали. М.: Металлургия, 1977.-208 с.
  139. М.Я. Основы термодинамики и кинетики сталеплавильных процессов. Киев: Высшая школа, 1986. — 280 с.
  140. Параметры продувки стали инертным газом /Каблуковский А.Ф., Баканов К. П., Тулин Н. А. и др.//Сталь, 1972, № 12, С. 1087−1091.
  141. В.Г. Основы механики жидкости. Л.: Судостроение, 1988.-240 с. iSif
  142. А.А., Белащенко Д. К., Бокштейн Б. С. и др. Физико-химические основы металлургических процессов. М.: Металлургия. — 1973. — 392 с.
  143. С.С. Основы теории теплообмена. Новосибирск: Наука, 1970.-660 с.
  144. Теоретические основы хладотехники, тепломассообмен /Под ред. Гуйго Э. И. М.: Агропромиздат, 1980. — 320 с.
  145. Н.А., Карсский В. Е. Литые прокатные валки. М.: Металлургия, 1983. — 173 с.
  146. Гун Г. С., Соколов B.C., Огарков Н. Н. Обработка прокатных валков. М.: Металлургия, 1983. — 112 с.
  147. Критерий оценки служебных свойств чугунных валков /Рудницкий Л.С.//Сталь, 1978, № 5.
  148. Технология получения заготовок для чугунных валков в печах ЭШП /Дроздов B.C., Масюк A.M. и др. //Сталь, 1998, № 8.
  149. И.Н. Металлография чугуна. М.: Металлография, 1962. -392с.
Заполнить форму текущей работой