BADANIA ŻELIWA Z GRAFITEM KULKOWYM PO DWUSTOPNIOWYM HARTOWANIU IZOTERMICZNYM Część I

Podobne dokumenty
BADANIA ŻELIWA Z GRAFITEM KULKOWYM PO DWUSTOPNIOWYM HARTOWANIU IZOTERMICZNYM Część II

WŁASNOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURA ŻELIWA Z GRAFITEM MIESZANYM PO DWUSTOPNIOWYM HARTO- WANIU IZOTERMICZNYM

BADANIA STRUKTURALNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO PO DWUSTOPNIOWYM HARTOWANIU IZOTERMICZNYM

BADANIA STRUKTURY I WŁASNOŚCI ŻELIWA SYNTETYCZNEGO HARTOWANEGO IZOTERMICZNIE W ZŁOŻU FLUIDALNYM

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA Z GRAFITEM MIESZANYM HARTOWANEGO IZOTERMICZNIE

NOWOCZESNE ODMIANY ŻELIWA O STRUKTURZE AUSFERRYTYCZNEJ. A. KOWALSKI, A. PYTEL Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków

OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO

WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU

BADANIA STRUKTURALNE ŻELIWA ADI W TRANSMISYJNYM MIKROSKOPIE ELEKTRONOWYM

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA ADI

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

ANALIZA STATYSTYCZNA WPŁYWU SKŁADU CHEMICZ- NEGO NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA ADI CZ. I ŻELIWO NIESTOPOWE

BADANIA STRUKTURALNE ŻELIWA ADI OTRZYMANEGO W WYNIKU BEZPOŚREDNIEGO HARTOWANIA IZOTERMICZNEGO Z FORM PIASKOWYCH

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO EN-GJS METODĄ ATD

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD

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

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

RENTGENOSTRUKTURALNE BADANIA PRZEMIANY EUTEKTOIDALNEJ W ŻELIWIE EN-GJS

BADANIE WPŁYWU TEMPERATURY HARTOWANIA NA UDZIAŁ AUSTENITU W OSNOWIE ŻELIWA ADI

OCENA POWTARZALNOŚCI PRODUKCJI ŻELIWA SFERO- IDALNEGO W WARUNKACH WYBRANEJ ODLEWNI

MONITOROWANIE PRODUKCJI I KONTROLA JAKOŚCI STALIWA ZA POMOCĄ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

WPŁYW WANADU I MOLIBDENU ORAZ OBRÓBKI CIEPLNEJ STALIWA Mn-Ni DLA UZYSKANIA GRANICY PLASTYCZNOŚCI POWYŻEJ 850 MPa

OCENA KRYSTALIZACJI STALIWA METODĄ ATD

STRUKTURA I WŁASNOŚCI ŻELIWA ADI PO HARTOWANIU IZOTERMICZNYM BEZPOŚREDNIO Z FORMY ODLEWNICZEJ

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

HARTOWANIE I ODPUSZCZANIE WALCOWANEGO NA GORĄCO ŻELIWA SFEROIDALNEGO

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD

STRUKTURA I WŁASNOŚCI ŻELIWA Z GRAFITEM MIESZANYM PO DWUSTOPNIOWYM HARTOWANIU IZOTERMICZNYM

WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

STRUKTURA ORAZ UDARNOŚĆ ŻELIWA AUSTENITYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ SILUMINU ALSi17

BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW HARTOWANIA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA ADI

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

KONTROLA STALIWA NIESTOPOWEGO METODĄ ATD

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

OKREŚLENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TRYBOLOGICZNE SILUMINU NADEUTEKTYCZNEGO PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO OBRABIANEGO RÓŻNYMI MODYFIKATORAMI

WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si

UTWARDZANIE DYSPERSYJNE WALCOWANEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM

WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i WŁAŚCIWOŚCI STOPU MAGNEZU AM50

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

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA MIKROSTRUKTURĘ SILUMINÓW

OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO

ZASTOSOWANIE MECHANIZMU PRZEMIANY BAINITYCZNEJ DO MODELOWANIA OKNA OBRÓBCZEGO ŻELIWA ADI

ANALIZA WPŁYWU SZYBKOŚCI CHŁODZENIA NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI STALIWA L21HMF PO REGENERUJĄCEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ

Wpływ temperatury odpuszczania na własności niskostopowego staliwa

Wpływ temperatury łamania na udarność żeliwa ADI

MODYFIKACJA SILUMINU AK12. Ferdynand ROMANKIEWICZ Folitechnika Zielonogórska, ul. Podgórna 50, Zielona Góra

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132

WŁAŚCIWOŚCI AUSTENITYCZNEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO. E. GUZIK 1, D. KOPYCIŃSKI 2 Wydział Odlewnictwa AGH, ul. Reymonta 23, Kraków

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

EKOLOGICZNA MODYFIKACJA STOPU AlSi7Mg

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

SZACOWANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK9 NA PODSTAWIE METODY ATND

CHARAKTERYSTYKA STRUKTURALNA WARSTWY WIERZCHNIEJ W STALIWIE Cr Mo W WARUNKACH ŚCIERANIA

BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW

METODYKA PRZYGOTOWANIA OCENY JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO Z ZASTOSOWANIEM METODY ATD

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

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

TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO

IZOTERMICZNA OBRÓBKA CIEPLNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ZAKRESIE TEMPERATUROWYM Ar 1

MODYFIKACJA STOPU AK64

WPŁYW RODZAJU OSNOWY I GRAFITU NA WŁAŚCIWOŚCI TRYBOLOGICZNE ŻELIWA SZAREGO

IDENTYFIKACJA FAZ W MODYFIKOWANYCH CYRKONEM ŻAROWYTRZYMAŁYCH ODLEWNICZYCH STOPACH KOBALTU METODĄ DEBYEA-SCHERRERA

ANALIZA STATYSTYCZNA WPŁYWU SKŁADU CHEMICZ- NEGO NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA ADI CZ. II ŻELIWO STOPOWE

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

ŻELIWO NI-RESIST O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI NIKLU

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK9

WPŁYW TWARDOŚCI I MIKROSTRUKTURY STOPÓW ALUMINIUM NA UDARNOŚĆ

WPŁYW FUNKCYJNYCH PARAMETRÓW STEREOLOGICZNYCH GRAFITU NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO. ul. Towarowa 7, Gliwice

OBRÓBKA CIEPLNA STALIWA Cr Mo V PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W ŻELIWIE SZARYM

OSZACOWANIE ZAWARTOŚCI AUSTENITU SZCZĄTKOWEGO W ŻELIWIE ADI ZA POMOCĄ SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7

WPŁYW AZOTU NA STRUKTURĘ, TWARDOŚĆ I ZUŻYCIE ŚCIERNE ŻELIWA CHROMOWEGO

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

WPŁYW MATERIAŁÓW WSADOWYCH I TECHNOLOGII WYTOPU NA WŁAŚCIWOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO

ZASTOSOWANIE ANALIZY OBRAZU DO OCENY MIKRO- STRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO I INNYCH MATERIAŁÓW ODLEWANYCH

WŁAŚCIWOŚCI ŻELIWA EN-GJS W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁÓW WSADOWYCH

MODYFIKACJA STOPU Al-Si12 PROSZKIEM ZE STOPU Al-Si12

KOROZYJNO - EROZYJNE ZACHOWANIE STALIWA Cr-Ni W ŚRODOWISKU SOLANKI

WPŁYW MAŁYCH DODATKÓW WANADU I NIOBU NA STRUKTUR I WŁACIWOCI MECHANICZNE ELIWA SFEROIDALNEGO

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 5.4

Transkrypt:

13/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA ŻELIWA Z GRAFITEM KULKOWYM PO DWUSTOPNIOWYM HARTOWANIU IZOTERMICZNYM Część I M. KACZOROWSKI 1), A. KRZYŃSKA 2) Zakład Odlewnictwa Instytutu Technologii Materiałowych Politechnika Warszawska ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych i struktury odlewów z żeliwa z grafitem kulkowym, poddanych dwustopniowemu hartowaniu izotermicznemu w złożu fluidalnym. Ustalono, iż metoda dwustopniowego hartowania izotermicznego umożliwia uzyskanie materiału o dobrej kombinacji własności wytrzymałościowych i plastycznych, jakkolwiek okazały się one dalekie od oczekiwanych. Przede wszystkim stwierdzono, iż złoże fluidalne nie jest ośrodkiem o własnościach termofizycznych na tyle dobrych, by zapewnić chłodzenie z wystarczającą prędkością próbek o module 4mm oraz, że rozkład temperatury w przestrzeni pieca fluidalnego nie gwarantuje otrzymania powtarzalnych wyników. 1. WPROWADZENIE Na temat żeliwa ADI napisano już wiele, np. [1-2], jako że jest to niewątpliwie jedno z największych osiągnięć w dziedzinie tworzyw odlewniczych. Nie ma konferencji odlewniczej, na której nie byłoby wygłoszonych przynajmniej kilka referatów na jego temat. Pomijając, zatem obszerne wprowadzenie na temat jego zalet wypada podać kilka faktów bezpośrednio odnoszących się do genezy niniejszej pracy. Żeliwo ADI jest niewątpliwie materiałem o wyjątkowym skojarzeniu własności wytrzymałościowych i plastycznych. Bardzo dużą wytrzymałość uzyskuje się w wyniku hartowania izotermicznego w stosunkowo niskiej temperaturze, podczas gdy dużym 1) Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski - prof. zw., e-mail: m.kaczorowski @ wip.pw.edu.pl 2) Dr inż. Anna Krzyńska adiunkt e-mail: a.krzynska @wip.pw.edu.pl 123

wydłużeniem charakteryzuje się żeliwo hartowane izotermicznie w odpowiednio wyższej temperaturze. Jest kuszącą próba poszukiwania takiego sposobu hartowania izotermicznego, które zapewniłoby jeszcze lepszą kombinację wytrzymałości i plastyczności. Nie jest tajemnicą, iż fazą nieodłącznie towarzyszącą żeliwu ADI o bardzo dużej wytrzymałości jest martenzyt, podczas gdy własności plastyczne rosną wraz ze wzrostem udziału austenitu co ukazuje rys.1. Rys.1. Związek pomiędzy wydłużeniem a temperaturą hartowania izotermicznego oraz ilością austenitu stabilizowanego węglem [3] Fig.1. The relationships between elongation and the austempering temperature and the amount of carbon stabilized austenite [3] Stąd pomysł dwustopniowego hartowania izotermicznego, które obejmowałoby dwa etapy. Celem pierwszego byłoby uniemożliwienie powstania martenzytu przez doprowadzenie do przesycenia austenitu węglem do tego stopnia, by temperatura przemiany austenitu przechłodzonego w martenzyt była odpowiednio nisko. Jeśli tak, to hartowanie powinno być prowadzone w stosunkowo wysokiej temperaturze, lecz w miarę krótko. Celem drugiego etapu hartowania było dokończenie przemiany przez obniżenie temperatury, która wymusiłaby przemianę austenitu przechłodzonego w drobnodyspersyjny ferryt, ale nie w martenzyt. Badania takie zostały zapoczątkowane w ubiegłym roku a ich wstępne wyniki zostały zaprezentowane na konferencji [4, 5]. Warto nadmienić, iż hartowaniem dwustopniowym zajmowali się również Rouns i Rudman, którzy stwierdzili, iż taka zmodyfikowana obróbka cieplna przyczynia się do wzrostu udarności żeliwa ADI. 124

ARCHIWUM ODLEWNICTWA 2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ W badaniach wykorzystano żeliwo sferoidalne gatunku 500 07 o składzie chemicznym: 3.62%C, 2.37%Si, 0.27%Mn, 0.039%P, 0.008%S, 0.03%Cr, 0.02%Ni, 0.9%Cu oraz 0.048%Mg. Odlewy doświadczalne YII wykonano w Odlewni PZL WOLA. Z części prostopadłościennej każdego odlewu wycięto po dwie próbki pięciokrotne o średnicy w części pomiarowej d = 8mm do badań na maszynie wytrzymałościowej. Wszystkie próbki były poddane obróbce cieplnej, która została przeprowadzona w IMP w Warszawie. Obróbka cieplna obejmowała austenityzację przez 60 minut w temperaturze 900 o C, po której próbki były hartowane izotermicznie w złożu fluidalnym. Jeden zestaw próbek, traktowany jako wzorcowy był hartowany jednostopniowo w temperaturze T 1 = 275 o C przez czas 60, 120 i 180 minut oraz w temperaturze T 2 = 350 o C przez czas 10 i 30 minut. Zadaniem hartowania jednostopniowego, które nieprzypadkowo przeprowadzono w temperaturze 275 i 350 o C, było uzyskanie swego rodzaju wzorców dla żeliwa hartowanego dwustopniowo. Drugi zastaw próbek podano dwustopniowemu hartowaniu izotermicznemu obejmującemu hartowanie wpierw 10 i 30 minut w temperaturze T I = 350 o C i bezpośrednio po nim hartowanie w temperaturze T II = 275 o C przez czas 60 i 120 minut. Obrobione cieplnie próbki były badane na maszynie wytrzymałościowej celem wyznaczenia wytrzymałości na rozciąganie R m, umownej granicy plastyczności R 0.2 oraz wydłużenia A 5, przy czym dla każdego wariantu obróbki cieplnej wykorzystano po 3 próbki. Obok badań na maszynie wytrzymałościowej wykonano badania twardości zarówno HB jak i HRC. Badania własności mechanicznych uzupełniono obserwacjami mikrostruktury. Do badań wykorzystano próbki wycięte z części chwytowej próbek wytrzymałościowych w taki sposób, że powierzchnia zgładu była prostopadła do ich osi. Próbki były wpierw inkludowane w żywicy epoksydowej, a następnie szlifowane na papierach ściernych o malejącej wielkości ziarna. Ostatecznie powierzchnie próbek polerowano na tarczy filcowej zwilżanej wodną zawiesiną tlenku glinu, wykorzystując do tego celu urządzenie f-my Struers. W dalszej kolejności powierzchnie zgładów trawiono za pomocą 5% roztworu HNO 3 w C 2 H 5 OH w celu ujawnienia mikrostruktury. 125

3. WYNIKI BADAŃ 3.1. Wyniki badań własności mechanicznych 3.1.1. Wyniki badań twardości Wyniki badań twardości zamieszczono w tabeli 1. Tabela 1. Wyniki badań twardości HB Table 1. The results of hardness measurements Parametry obróbki cieplnej I stopień II stopień HB śr T [ o C] t [min] T [ o C] t [min] 275 60 - - 460.6 12.1 275 120 - - 445.3 2.6 275 180 - - 427.0 8.0 350 10 - - 331.6 0.5 350 30 - - 347.3 8.0 10 60 340.3 3.7 120 333.5 1.5 350 275 60 333.3 5.4 30 120 337.3 16.4 Materiał surowy 275.0 0.0 Jak można było oczekiwać, największą twardość uzyskały próbki hartowane izotermicznie w temperaturze 275 o C (tabela 1). Dwustopniowe hartowanie izotermiczne żeliwa z grafitem sferoidalnym doprowadziło również do zwiększenia twardości, która oscyluje jednak w pobliżu twardości otrzymanych dla żeliwa sferoidalnego hartowanego jednostopniowo w temperaturze 350 o C. 126

3.1.2. Badania na maszynie wytrzymałościowej ARCHIWUM ODLEWNICTWA Wyniki badań na maszynie wytrzymałościowej zamieszczono w tabeli 2. Tabela 2. Wyniki badań na maszynie wytrzymałościowej Table 2. The results of mechanical testing Parametry obróbki cieplnej Własności mechaniczne I stopień II stopień śr R m śr R 0.2 śr A 5 T [ o C] t [min] T [ o C] t [min] [MPa] [MPa] [%] 60 1566 1303 1.8 275 120 - - 1382 1268 1.0 180 1416 1234 1.3 350 10 1110 786 5.2 30 1141 935 5.4 60 350 10 275 1108 772 5.5 120 1078 779 5.1 60 350 30 275 1034 844 5.0 120 1060 823 4.7 Materiał surowy 836 505 5.5 Porównanie wartości R m oraz R 0.2 z odpowiednimi wartościami dla żeliwa surowego wskazuje, że obróbka cielna spowodowała co prawda wzrost wytrzymałości na rozciąganie oraz umownej granicy plastyczności, ale własności żeliwa po hartowaniu dwustopniowym nie są lepsze od otrzymanych po jednostopniowym hartowaniu izotermicznym w temperaturze 350 o C. 127

3.2. Wyniki badań strukturalnych Badania strukturalne przeprowadzono na mikroskopie metalograficznym OLYMPYUS IX-70, przy powiększeniu od 100 do 1500 razy. W tej części pracy pokazano jedynie zdjęcia mikrostruktury typowej dla hartowania dwustopniowego (rys.2). Bardziej szczegółowe omówienie badań strukturalnych, badań uzupełniających oraz ich omówienie zamieszczono w drugiej części. a b c d Rys.2. Mikrostruktura żeliwa sferoidalnego hartowanego: 10 min. w T 1 = 275 o C, a następnie w T 2 = 350 o C: a 60 i b 120 minut, oraz 30 minut w T 1 = 275 o C a następnie w T 2 = 350 o C: c 60 i d 120 minut (pow. x1500) Fig.2. Microstructure of ductile iron after two stage austempering: first 10 minutes at 275 o C and then at 350 o C: a 60 and b 120 minutes, and 30 minutes at 275 o C and then at 350 o C: c 60 and d 120 minutes (magnification x1500) 128

ARCHIWUM ODLEWNICTWA Mikrostruktura żeliwa sferoidalnego hartowanego izotermicznie dwustopniowo (rys.2) jest co najmniej zaskakująca, z wyjątkiem pokazanej na rys.2c. Na pozostałych trzech rys.2a,b i d) trudno doszukać się oznak budowy iglastej lub listwowej, charakterystycznej dla ausferrytu, stanowiącego osnowę metalową żeliwa ADI. Ten nieoczekiwany rezultat jest opisany w części drugiej artykułu, przytaczającej obszerniej wyniki badań struktury i poświęconej przede wszystkim wyjaśnieniu niepowodzenia metody dwustopniowego hartowania izotermicznego. 4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI Badania własności mechanicznych żeliwa hartowanego jednostopniowo w temperaturze 275 i 350 o C, miały za zadanie dostarczenie informacji stanowiących swego rodzaju punkt odniesienia dla żeliwa hartowanego dwustopniowo w identycznych warunkach (piec, ośrodek), o tym samym składzie chemicznym oraz o identycznej mikrostrukturze żeliwa wyjściowego. Jak należało oczekiwać, hartowanie niskotemperaturowe doprowadziło do uzyskania żeliwa ADI o wysokich własnościach wytrzymałościowych i umiarkowanym wydłużeniu. Z kolei rezultatem hartowania izotermicznego w temperaturze 350 o C (wysokotemperaturowe) jest żeliwo o większej plastyczności i wyraźnie mniejszej wytrzymałości R m, R 0.2 i twardości (tabela 1 i 2). Własności wytrzymałościowe tego samego wyjściowego żeliwa sferoidalnego, po dwustopniowym hartowaniu izotermicznym są nieco niższe w porównaniu do uzyskanych w wyniku jednostopniowego hartowania izotermicznego w temperaturze 350 o C przy porównywalnym wydłużeniu. Autorzy nie ukrywają, że taki wynik był dla nich nie tylko zaskoczeniem ale również trudny do interpretacji. Dopiero szczegółowe obserwacje strukturalne, których wyniki zamieszczono w części II pracy, umożliwiły wyjaśnienie niepowodzenia, a wyniki dodatkowego eksperymentu uzupełniającego potwierdziły jakościowo możliwość wpływania na własności plastyczne poprzez dwustopniowe hartowanie izotermiczne. LITERATURA [1] Dymski S.: Kształtowanie struktury i właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego podczas izotermicznej przemiany bainitycznej, ATR, Bydgoszcz 1999 [2] The Sorelmetall Book of Ductile Iron, Rio Tinto Iron & Titanium Inc., Montreal, Quebec, Canada (2004) [3].http://indigo4.gr.rwth-aachen.de/tlyer/squeeze/pic3.html [4] Kaczorowski M., Krzyńska A., Myszka D.: Własności mechaniczne żeliwa sferoidalnego po dwustopniowym hartowaniu izotermicznym, Archiwum Odlewnictwa, PAN, v.4 (2004), s. 229. [5] Kaczorowski M., Krzyńska A., Psoda M.: Badania strukturalne żeliwa sferoidalnego po dwustopniowym hartowaniu izotermicznym, Archiwum Oldewnictwa, PAN, v. 4 (2004) s. 127 129

THE STUDY OF TWO-STAGE AUSTEMPERED DUCTILE IRON PART I SUMMARY The results of mechanical properties and structure investigations of fluid bed two stage austempring of ductile iron castings are presented. It was concluded, that the method of two stage austempering allowed to produce the material exhibiting good strength and ductility, however these were far from authors expectations. As a first we concluded that fluid bed thermal properties were not sufficient to secure the quenching intensity high enough for ductile iron casting o volume to surface ratio (modulus) equal 4 mm. Apart from this we concluded, that the temperature distribution in the space of fluid bed furnace we used for isothermal quenching of ductile iron casting did not warranty the reproducible results. Recenzował: prof. dr hab. inż. Stanisław Pietrowski 130