Hierro y Acero Edicion 33 | Page 7

acería Esto confirma que la composición química propuesta especialmente conteniendo níquel garantizan las condiciones adecuadas de mecanismos de formación del grafito esferoidal y la matriz austenítica durante la cristalización de hierro esferoidal de estas coladas. Además la operación de influencia positiva a propiedades mecánicas. Esta operación confirma un mecanismo final con dispersión de las fases de carburos muy finos y de la forma esférica. Resulta que para garantizar la alta calidad del hierro esferoidal con la matriz austenítica la composición química de hierro antes de la esferoidización debe acercarse en los límites siguientes: 3.0 – 3.5 % C, 1.8-2.0% Si, 3.5-4.0% Mn, 0.04% P y 20-24% Ni. Para obtener hierro fundido con la composición química antes mencionada, la carga metálica debe componerse de arrabio LS, de la chatarra de acero de bajo carbono (sin elementos de aleación), de la chatarra de hierro esferoidal austenítico y si es necesario de aleaciones de fierro FeSi, FeMn, electrocubos, etc. Antes del proceso de esferoidización, el baño de hierro fundido debe ser calentado hasta la temperatura 1480 ºC. Debido a la influencia favorable del níquel a la formación de estructuras austeníticas de la matriz, el proceso de esferoidización es mejor aplicar aleación de magnesio-níquel con 17% Mg en la cantidad de 1.8 %-2.0 % respecto a la masa de metal, lo que debe garantizar el contenido final del magnesio en aleación en límites 0.03%-0.05% Mg. El modificador más benéfico con el cual se forma el grafito esferoidal óptimo es el ferro-silicio Fe-Si 75T técnicamente limpio sin contenido de aluminio. Una influencia importante a la formación de la estructura correcta de hierro esferoidal tiene las temperaturas de la colada la cual debería estar en los límites de 1380-1400oC. La disciplina de aplicación de los parámetros adecuados del proceso de producción de piezas fundidas de hierro esferoidal con la matriz austenítica garantiza la obtención del material con las propiedades mecánicas óptimas. Bibliografía 1. Piaskowski J., Jankowski A.: Zeliwo sferoidalne. Edic. I i II, PWT, Warszawa 1957, WNT, 2. Piaskowski J.: Zeliwo sferoidalne. Metody produkcji, własnoci. Badanie. Praca naukowo-badawcza, nr 3066. Instytut Odlewnictwa, Kraków 3. Rczka J., Tabor A., Haduch Z.: Odlewnictwo. Editc. Politechnika Krakowskiea, Kraków 1984. 4. Rczka J. S., Tabor A., Lewandowski K.: Nowoczesna metoda produkcji eliwa sferoidalnego z zastosowaniem nowej konstrukcji urzdzenia „GLINPOL’96 zabezpieczaj cego wymogi bezpieczeñstwa i ochrony rodowiska”. Etap I Projekt Nr 7T08B03696C/2950. Politechnika Krakowska, Kraków 1996. 5. Tabor A.: Polskie urz dzenie do ekologicznej produkcji eliwa sferoidalnego. Edic. Politechnika Krakowska „Politechnika” 1999, t. 15, nr 3. 6. Tabor A., R czka J. S.: Mechanizm procesu krystalizacji i kształtowania struktury oraz właciwo ci austenitycznego eliwa sferoidalnego Politechnika Krakowska. Projekt badawczy – Umowa KBN Nr 340/T08/97/13, Kraków 1999. 7. Rickard A. J.: Austenitische Gusseisenwerkstoffe – Markttrends in Nordamerika und technologische Entwicklungen in aller Welt. Giesserei 1981, t. 68, nr 3, s. 61. 8. Podrzucki C.: Zeliwo. Struktura, właciwoci, zastosowanie. Wyd. Z.G. STOP, Kraków 1991. 9. Nickel O.: Neues zur wirtschaftlichen und technischen Entwicklung austenitischer Gusseisenwerkstoffe. Giess