Logistyka ciekłego metalu na przykładzie odlewni żeliwa

Podobne dokumenty
ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Nowa ekologiczna metoda wykonywania odlewów z żeliwa sferoidyzowanego lub wermikularyzowanego w formie odlewniczej

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Sytuacja odlewnictwa światowego

ŻELIWA NIESTOPOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

OCENA SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH MODYFIKATORÓW DLA ŻELIWA

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Zespół Szkół Samochodowych

43/59 WPL YW ZA W ARTOŚCI BIZMUTU I CERU PO MODYFIKACJI KOMPLEKSOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIW A NADEUTEKTYCZNEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO OBRABIANEGO RÓŻNYMI MODYFIKATORAMI

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Żeliwo stop żelaza z węglem, zawierający 2,5-4,5% C i inne pierwiastki (Si, Mn, P, S), przeznaczony do wykonywania części maszyn, urządzeń

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

Odlewnictwo / Marcin Perzyk, Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. wyd. 2, 4 dodr. Warszawa, 2015.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Ocena jakości metalurgicznej żeliwa sferoidalnego w oparciu o analizę termiczną ATAS

MODYFIKACJA SILUMINÓW AK7 i AK9. F. ROMANKIEWICZ 1 Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Zielona Góra

OKREŚLENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD

Próba ocena jakości żeliwa z różną postacią grafitu w oparciu o pomiar aktywności tlenu w ciekłym stopie i wybrane parametry krzywej krystalizacji

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż.

TEMPERATURY KRYSTALIZACJI ŻELIWA CHROMOWEGO W FUNKCJI SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA ODLEWU

WYTWARZANIE ŻELIWA Z GRAFITEM WERMIKULARNYM POPRZEZ OBRÓBKĘ STOPU ALUMINIUM I MISZMETALEM CEROWYM

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu

STOPY ŻELAZA. Cz. I. Stale niestopowe konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach, staliwa i żeliwa niestopowe

OPTYMALIZACJA SKŁADU CHEMICZNEGO I TECHNOLOGII WYTWARZANIA AUSTENITYCZNEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO

MODYFIKACJA STOPU AK64

WPŁYW ZABIEGÓW USZLACHETNIANIA NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

ODDZIAŁYWANIE ZASYPKI IZOLACYJNEJ NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI PRÓBEK PRZYLANYCH DO WLEWNIC. B. DUDZIK 1 KRAKODLEW S.A., ul. Ujastek 1, Kraków

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień

PL B1. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego BUP 17/12

PARAMETRY EUTEKTYCZNOŚCI ŻELIWA CHROMOWEGO Z DODATKAMI STOPOWYMI Ni, Mo, V i B

OCENA KRYSTALIZACJI STALIWA METODĄ ATD

OPTYMALIZACJA PROCESU ZALEWANIA DUŻEGO WLEWKA Fe-Si-Mg W CELU UJEDNORODNIENIA JEGO SKŁADU CHEMICZNEGO

STRUKTURA ŻELIWA Z GRAFITEM WERMIKULARNYM W ODLEWACH WALCA O RÓŻNEJ ŚREDNICY. Wydział Odlewnictwa, Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

WYKRESY FAZOWE ŻELIWA CHROMOWEGO Z DODATKAMI Ni, Mo, V i B W ZAKRESIE KRZEPNIĘCIA

ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA NA TRWAŁOŚĆ PŁYT PODWLEWNICOWYCH

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali

PROJEKT - ODLEWNICTWO

Wtrącenia niemetaliczne w staliwie topionym w małym piecu indukcyjnym

WPŁYW MODYFIKACJI NA PRZEBIEG KRYSTALIZACJI, STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CYNOWO-FOSFOROWEGO CuSn10P

Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

ODLEWNICTWO Casting. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA

OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński

WPŁYW MAGNEZU I BIZMUTU NA MODYFIKACJĘ STOPU AlSi7 DODATKIEM AlSr10

OKREŚLANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZASEM KRYSTALIZACJI EUTEKTYCZNEJ A ZABIELANIEM ŻELIWA. Z. JURA 1 Katedra Mechaniki Teoretycznej Politechniki Śląskiej

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132

Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

KONTROLA PRODUKCJI WYSOKOJAKOŚCIOWYCH STOPÓW ODLEWNICZYCH METODĄ ATD

MONITOROWANIE PRODUKCJI ŻELIWA SFEROIDALNEGO W WARUNKACH ODLEWNI

STRUKTURA ORAZ UDARNOŚĆ ŻELIWA AUSTENITYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH

ANALIZA ODLEWANIA ŻELIWA CHROMOWEGO W FORMIE PIASKOWEJ - FIZYCZNE MODELOWANIE STYGNIĘCIA

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

KOMPOZYTOWE WARSTWY STOPOWE C Cr Mn NA ODLEWACH STALIWNYCH. Katedra Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej 2

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE TOPIENIA METALI W ODLEWNICTWIE STOPÓW ŻELAZA

Seminarium: Niekonwencjonalne próby technologiczne w odlewnictwie Mieczysław Kuder Zakład Stopów Żelaza

ZASTOSOWANIE METODY ATD DO JAKOŚCIOWEJ OCENY STALIWA CHROMOWEGO PRZEZNACZONEGO NA WYKŁADZINY MŁYNÓW CEMENTOWYCH

OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.

Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD / dr inż. Maciej Motyka

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

ODLEWANIE KÓŁ SAMOCHODOWYCH Z SILUMINÓW. S. PIETROWSKI 1 Politechnika Łódzka, Katedra Systemów Produkcji ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź

Metaloznawstwo II Metal Science II

STRUKTURA ŻELIWA EN-GJS W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁÓW WSADOWYCH

26/18 Solidiiikation or :\letals and.\lloys, :\o 26, 1996

43/40 UL TRADŹWIĘKOWA KONTROLA STRUKTURY ODLEWÓW Z ŻELIW A SFEROIDALNEGO

FILTRACJA STOPU AlSi9Mg (AK9) M. DUDYK 1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno - Humanistyczna ul. Willowa 2, Bielsko-Biała.

SZACOWANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK9 NA PODSTAWIE METODY ATND

Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej

Zespół Szkół Samochodowych

WALORY UŻYTKOWE NOWEGO KRAJOWEGO MODYFIKATORA KOMO PRZEZNACZONEGO DLA ŻELIWA

WYBRANE ASPEKTY ZABIEGU WERMIKULARYZOWANIA ŻELIWA W FORMIE ODLEWNICZEJ

26/16 Solidiliklltion of Metais and Alloys, No 26, 19%

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA PRODUKCYJNEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO. Al. Jana Pawła II 37, Kraków, 2 Odlewnia Żeliwa Ciągliwego S.A.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

SYSTEM KOMPUTEROWY KONTROLI I STEROWANIA JAKOŚCIĄ ŻELIWA Z WYKORZYSTANIEM METODY ATD

UDARNOŚĆ STALIWA L15G W TEMPERATURZE -40 C. RONATOSKI Jacek, ABB Zamech Elbląg, GŁOWNIA Jan, AGH Kraków

BADANIA ŻELIWA CHROMOWEGO NA DYLATOMETRZE ODLEWNICZYM DO-01/P.Śl.

33/15 Solidiiikation of Metlłls and Alloys, No. 33, 1997 Krzejlnięcic Metali i Stopów, Nr JJ, 1997

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD

Jesteśmy częścią Grupy LUMA, w skład której wchodzą firmy z branży hutniczej

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA STOPIEŃ ZAGAZOWANIA SILUMINÓW

36/7 SoHdificatioo of Metais and Allays, No.J6, 1998 Kncpoięcie Metali i Stopów, Nr 36, 1998 P AN - Oddział Katowice PL ISSN

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO NA ZAKRES TEMPERATUR KRZEPNIĘCIA ZAEUTEKTYCZNEGO ŻELIWA TYPU Ni-Mn-Cu

Transkrypt:

Natalia Kaźnica 1, Joanna Kolczyk 2 AGH w Krakowie Logistyka ciekłego metalu na przykładzie odlewni żeliwa Wprowadzenie Odlewnictwo najogólniej zdefiniować można jako proces produkcyjny polegający na wlewaniu ciekłego metalu do wnęki formy odlewniczej w celu uzyskania wyrobu o praktycznie dowolnych kształtach. Uzyskanie produktu o ściśle określonych właściwościach (mechanicznych, wytrzymałościowych, użytkowych oraz fizycznych) wymaga restrykcyjnego przestrzegania warunków procesu technologicznego, w tym również dotyczącego ciekłego metalu. Zalicza się tu między innymi: przygotowanie wsadu metalowego o określonym składzie chemicznym, dobór odpowiedniej technologii topienia, dobór procesów uszlachetniania ciekłego metalu, zalewanie form odlewniczych w zakresie temperatur zalewania ściśle określonych dla każdego stopu. Mimo skomplikowanego procesu produkcyjnego przemysł odlewniczy wytwarza rocznie ponad 103 mln ton odlewów, w tym blisko 74 mln ton odlewów żeliwnych (dane za rok 2013) [1]. żeliwo szare Tabela 1. Światowa produkcja odlewów w roku 2013 w tonach żeliwo sferoidalne żeliwo ciągliwe staliwo metale nieżelazne 47 844 190 25 045 669 925 565 11 111 572 18 297 018 103 223 514 Źródło: na podstawie Modern Casting, December 2014 Żeliwo to stop żelaza z węglem, którego zawartość zwykle przekracza 2%. W zależności od zawartości węgla można podzielić żeliwo na trzy grupy: podeutektyczne, eutektyczne i nadeutektyczne. Struktura uzyskanego żeliwa, a także jego właściwości są ściśle związane z szeregiem różnych czynników oddziałujących w czasie krzepnięcia i stygnięcia odlewów lub w trakcie samej obróbki ciekłego metalu. Właściwości odlewów z żeliwa zależą od zawartości węgla i od postaci, w jakiej on występuje. Grafit występujący jako oddzielna faza (wolny grafit) nadaje przełomom żeliwa szary wygląd. Stąd żeliwo można podzielić na trzy podstawowe grupy: żeliwo białe węgiel występuje w postaci związanej cementytu, żeliwo połowiczne węgiel występuje częściowo w postaci grafitu, żeliwo szare węgiel występuje w postaci grafitu. Natomiast mając na uwadze postać wydzieleń grafitu można wyróżnić następujące rodzaje żeliwa: żeliwo sferoidalne, gdzie grafit krystalizuje w postaci kulkowej, żeliwo wermikularne, w którym grafit występuje w postaci pośredniej między grafitem kulkowym a płatkowym, żeliwo ciągliwe, którego wytworzenie obejmuje dwa zasadnicze procesy: otrzymywanie żeliwa wyjściowego krzepnącego w układzie metastabilnym (żeliwo białe), obróbkę cieplną żeliwa białego. suma 1 Natalia Kaźnica, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa, Kraków, Polska, e-mail: kazni-ca@agh.edu.pl 2 Joanna Kolczyk, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa, Kraków, Polska, e-mail:kolczyk@agh.edu.pl 9108

W wyniku procesu obróbki cieplnej węgiel może ulec całkowitemu usunięciu z osnowy metalicznej żeliwa (wyżarzanie odwęglające) lub wystąpić w strukturze w stanie wolnym w postaci grafitu żarzenia (wyżarzanie grafityzujące). Odlewnictwo zaopatruje globalnie w części przemysł lotniczy, motoryzacyjny, militarny, budowlany, medyczny, stoczniowy, kolejowy, górniczy, wiertniczy, energetyczny, hutniczy, maszynowy i inne. Natomiast na krajowym rynku odbiorców dominuje przemysł motoryzacyjny. Rys. 1. Szacunkowy udział rynków odbiorców odlewów w Polsce Źródło: J. Sobczak, E. Balcer, A. Kryczek: Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce. Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12.12.2014 Technologie topienia Materiał otrzymywany na drodze odlewniczej, czyli stop metali o określonym składzie chemicznym wytwarzany jest bezpośrednio przed wykonaniem odlewu w procesie wytopu [2]. Topienie metalu polega na doborze odpowiednich ilości podstawowych surowców metalowych (gąsek surówki, złomu własnego i obiegowego) i dodatków niemetalowych oraz przeprowadzenie ich w stan ciekły. Daje to w efekcie mieszaninę o wymaganym składzie chemicznym, od której zależą właściwości użytkowe (np.: wytrzymałość, plastyczność, ścieralność itp.) gotowego wyrobu (odlewu). Istotą procesu odlewniczego jest zalewanie wnęki formy ciekłym metalem. Wymagane jest więc doprowadzenie wsadu do ciekłego stanu skupienia na skutek nagrzania go to temperatury solidus określonej dla danych stopów, stopienia metalu, a następnie przegrzania go powyżej temperatury likwidus do temperatury spustu [2]. Uzyskuje się to w piecach przeznaczonych do wytopu metalu, czyli najczęściej w przypadku żeliwa w żeliwiakach, piecach elektrycznych indukcyjnych i łukowych. Niezależnie od budowy czy zasady działania panują w nich warunki bardzo wysokiej temperatury i agresywnego środowiska (ciekły metal, żużel, wymurówka ogniotrwała, gazy z otaczającej atmosfery, gazowe produkty spalania paliwa). Najogólniej proces topienia można przedstawić za pomocą rysunku 2 [3]. energia powietrze topniki i pierwiastki stopowe podstawowy skład PIEC DO TOPIENIA METALI straty energii gazy odlotowe żużel ciekły metal Rys. 2. Schemat procesu topienia 9109

Źródło: na podstawie A. Modrzyński: Zaawansowane technologie topienia metali w odlewnictwie stopów żelaza. Odpowiedni dobór pieca do potrzeb danej odlewni pozwala na: uzyskanie dużej wydajności procesu topienia przy maksymalnym ograniczeniu strat topienia, dokładną kontrolę ciekłego metalu warunkującą wytwarzanie metalu dobrej jakości, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, prowadzenie procesu z dużym współczynnikiem sprawności energetycznej [3]. Uszlachetnianie ciekłego metalu Uzyskanie odpowiednio wysokich właściwości gotowych odlewów, uzależnione jest od doboru odpowiedniego procesu uszlachetniania ciekłego metalu. Najczęściej stosowanymi zabiegami jest modyfikacja, sferoidyzacja i wermikularyzacja. Modyfikację definiuje się jako działanie polegające na wprowadzeniu do ciekłego metalu lub stopu odpowiedniej substancji (modyfikatora), która powoduje zmiany mikrostruktury większe niż wynikałoby to ze zmiany składu chemicznego. Następuje wyraźne rozdrobnienie wydzieleń grafitu i wzrost właściwości wytrzymałościowych. Efekt modyfikacji ciekłego żeliwa zależy od składu chemicznego żeliwa wyjściowego, jego temperatury przegrzania, czasu wytrzymania w tej temperaturze, ciśnienia i rodzaju atmosfery nad kąpielą, rodzaju i zużycia modyfikatora oraz temperatury ciekłego żeliwa w czasie modyfikacji, a także warunków odlewania do formy odlewniczej i warunków krzepnięcia oraz stygnięcia odlewu. Żeliwo modyfikowane przeznaczone jest do otrzymania odlewów wysokojakościowych [2]. Modyfikator powoduje zwiększenie ilości zarodków krystalizacji, a tym samym rozdrobnienie płatków grafitu oraz uzyskanie struktury perlitu w osnowie metalicznej. Te dwa czynniki są powodem uzyskania wyższych wartości wytrzymałości żeliwa modyfikowanego (Rm>250N/mm 2 ). Proces sferoidyzacji polega na wytapianiu żeliwa wyjściowego w żeliwiaku lub innych piecach odlewniczych, a następnie wprowadzeniu do ciekłego żeliwa wyjściowego magnezu, ceru lub stopów w postaci zapraw i końcowym modyfikowaniu żelazokrzemem (FeSi 75A 107 lub FeSi A11), w ilości 0,3 1,0%. Zmniejszenie zawartości siarki do 0,02 i równoczesne uzyskanie zawartości magnezu 0,03% powoduje otrzymanie kulkowej postaci grafitu w żeliwie [4]. Metal po procesie sferoidyzacji charakteryzuje się wyższą wytrzymałością i plastycznością niż żeliwo szare, ale mniejszą zdolnością tłumienia drgań. Wermikularyzację przeprowadza się celem uzyskania żeliwa z grafitem wermikularnym. Zabieg ten przeprowadza się po to, aby uzyskać właściwości pośrednie między żeliwem z grafitem płatkowym a kulkowym. Celem uzyskania grafitu wermikularnego przeprowadza się modyfikację żeliwa wyjściowego Mg i Ce, ale równocześnie przeciwdziała się powstawaniu grafitu kulkowego takimi pierwiastkami jak np.: Ti i Al. Można również stosować pierwiastki ziem rzadkich takie jak miszmetal, stosując materiały wsadowe o niskiej zawartości siarki itp. [5]. Proces zalewania Żeliwo o temperaturze przegrzania znajdujące się w piecu transportuje się do stanowiska zalewania za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak łyżki czy kadzie. Na drodze tej ciekły metal traci ciepło, czyli spada jego temperatura. Straty ciepła, występują również w samym zbiorniku oraz w czasie przelewania do kadzi. Istotne jest więc takie przegrzanie metalu, aby uwzględniając wszystkie straty ciepła, w momencie zalewania otrzymać temperaturę odpowiednią dla danego typu stopu, która determinuje powstawanie dobrych odlewów. Wybór kadzi odlewniczych wykorzystywanych do zalewania uzależniony jest między innymi od wielkości odlewu. Łyżki i kadzie należy wygrzać przed napełnieniem ich ciekłym metalem do temperatury około 600 o C. Dobierając kadź odlewniczą należy mieć na uwadze iż wlany do niej metal (żeliwo) będzie charakteryzował się spadkiem temperatury, co zależne jest miedzy innymi od ciężaru wyłożenia jak również od ilości ciepła doprowadzonego w jednostce czasu. Wielkość i szybkość tego spadku zależy od kształtu i wielkości kadzi, ale przede wszystkim od ilości znajdującego się w niej metalu. Każdy metal 9110

charakteryzują się inna temperaturą zalewania, której należy przestrzegać aby uzyskać odpowiednia właściwości gotowych odlewów [6]. Łyżki odlewnicze używane są do zalewania form małych nie przekraczających pojemności 20 kg stopów Fe. Natomiast z kadzi ręcznych zalewane są średniej wielkości formy o pojemności sięgającej maksymalnie 100 kg. Rys. 3. Łyżki odlewnicze: a) czerpakowa żeliwana, b) czerpakowa grafitiwa, c) zwykła z uchwytem pierścieniowym Źródło: Fidos H. i inni: Poradnik Odlewnika. Tom II. Państwowe Wydawnictwa Techniczne. Warszawa 1959 Rys. 4. Kadzie ręczne: a) z otworem, b) ze szczeliną, c) z otworem w dziobie,d) syfonowa (czajnikowa), e) z otworem (rura szamotowa), f) na widełkach, 1 próg do zatrzymania żużla Źródło: Poradnik Inżyniera. Odlewnictwo. Wydawnictwo Naukowo Techniczne. Warszawa,1972 a) b) c) d) 9111

Rys. 5. Kadź odlewnicza a) zwykła z przekładnią mechaniczną wg PN-56/H-56021, b)zatyczkowa wg PN-56/H-56022, c) czajnikowa wg PN 56/H-56023, d) bębnowa wg PN 56/H-56025. Źródło: Piszak J. i inni: Poradnik Inżyniera. Odlewnictwo. Wydawnictwo Naukowo Techniczne. Warszawa,1972 Kadzie odlewnicze zwykłe, czajnikowe, zatyczkowe i bębnowe stosowane są najczęściej do zalewania form wielkogabarytowych o pojemności do 30000 kg. Transport tych kadzi wewnątrz odlewni odbywa się przy pomocy urządzeń dźwigowych (suwnic) [7]. Sam proces zalewania form odlewniczych charakteryzuje się krótkotrwałością, lecz równocześnie dużą odpowiedzialnością. Od poprawności jego wykonania zależy bowiem w dużym stopniu jakość otrzymywanych odlewów. Podsumowanie Odlewnictwo jako dział technologii metali zajmuje istotne miejsce pod względem wykonywania gotowych wyrobów. Muszą one odpowiadać warunkom stawianym zarówno przez konstruktora, jak i użytkownika. Odlewnictwo jest jedyną technologią, dzięki której możliwe jest wykonanie przedmiotów charakteryzującym się dużym stopniem skomplikowania kształtu. W przypadku produkcji wielkoseryjnych jest to jedna z bardziej ekonomicznych metod wytwarzania. Duży wskaźnik zużycia odlewów potwierdza tylko znaczącą rolę branży odlewniczej. Streszczenie Otrzymywanie wyrobów na drodze odlewniczej wymaga dużego reżimu technologicznego. Ciekły metal, którym zalewane są gotowe formy odlewnicze, musi charakteryzować się odpowiednim składem chemicznym. Drugim istotnym elementem jest ściśle określony dla poszczególnych stopów odlewniczych zakres temperatur zalewania. Spełnienie tych warunków i utrzymanie ich na wymaganym poziomie również w czasie transportu metalu do stanowisk zalewania determinuje otrzymywanie wymaganych w odlewie właściwości. Słowa kluczowe: ciekły metal, odlewnia żeliwa, topienie, procesy uszlachetniania, zalewanie THE LIQUID METAL LOGISTICS ON THE EXAMPLE OF A CAST IRON FOUNDRY Abstract Obtaining products by means of casting requires observing the disciplined technological process. Liquid metal, with which the ready casting moulds are poured, must be characterised by the proper chemical composition. The second essential element is the strictly determined for individual casting alloys range of pouring temperatures. Meeting these conditions and maintaining them at the required level, also during transporting liquid metals to pouring stands, determines obtaining the required properties of castings. Keywords: liquid metal, iron foundry, melting metals, modification process, pouring Literatura [1] A Modern Casting Staff Report: Steady Growth in Global Output, Modern Casting, Dec 2014, s. 17 21. 9112

[2] Perzyk M., Waszkiewicz S., Kaczorowski M., Jopkiewicz A.: Odlewnictwo, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2000. [3] Modrzyński A.: Zaawansowane technologie topienia metali w odlewnictwie stopów żelaza, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 27 nr 1, 2007, s. 65 76. [4] Tabor A., Rączka J. St., Hejnar T., Szczybura M.: Polskie urządzenie do ekologicznej Produkcji żeliwa sferoidalneg, Krzepnięcie Metali i Stopów, 1999 (1), Nr 40, s. 225 235. [5] Kosowski A.: Podstawy Odlewnictwa, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2008. [6] Fidos H. i inni: Poradnik Odlewnika. Tom II, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1959 [7] Piszak J. i inni: Poradnik Inżyniera. Odlewnictwo, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1972 [8] Sobczak J., Balcer E., Kryczek A.: Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce. Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 12.12.2014 9113