МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
63
Объекты и методы исследований
Объектом исследования является высокопрочный чугун разработки ООО «НПО
ТРИБОФАТИКА» и ОАО «Гомсельмаш», маркируемый ВЧТГ [10]–[13].
Прочностные характеристики чугуна ВЧТГ исследовали по стандартной методи-
ке на растяжение [14]. Усталостные характеристики
чугуна ВЧТГ исследовали по
стандартной методике при консольном изгибе с вращением [15]. Характеристики
трещиностойкости чугуна ВЧТГ исследовали по стандартной методике на призмати-
ческих образцах с концентратором напряжений [16].
Изготовление и эксплуатационные испытания ножей режущих барабанов из чу-
гуна ВЧТГ осуществлены по заданию ОАО «Гомсельмаш». С целью сравнительной
оценки износостойкости данных ножей в полевых условиях ими были укомплекто-
ваны комбайны КВК-800, которые реализованы сельхозпредприятиям. Лабораторией
износоусталостных испытаний ОАО «Гомсельмаш» организован
надзор за работой
этих машин. Износостойкость ножей в эксплуатации исследовали по методике [17].
Результаты исследований и их обсуждение
Главное достоинство чугуна ВЧТГ состоит в том, что он обнаруживает оригиналь-
ную совокупность свойств: прочность, сопоставимую с современными легированными
термоупрочненными сталями и одновременно технологические и служебные свойства
как у современных высокопрочных чугунов с шаровидным графитом («два в одном»).
Служебные свойства ВЧТГ хорошо регулируются путем
соответствующего подбора
режимов термообработки. ВЧТГ обнаруживает нетипичные особенности и свойства.
Диаграмма «прочность–пластичность» (рис. 2) характеризуется
интересной за-
кономерностью – соразмерно росту относительного удлинения происходит повыше-
ние предела прочности.
Пластические свойства ВЧТГ хорошо иллюстрирует
диаграмма растяжения
(рис. 3). Интервал между пределом прочности и пределом
текучести составляет
~ 300 МПа, т. е. ~ 35 % от величины предела текучести.
Диаграмма «прочность–твердость» (рис. 4) нетрадиционна: с ростом прочности твер-
дость ВЧТГ может либо пропорционально повышаться, либо, наоборот, соответственно
снижаться в зависимости от условий термообработки. Это свойство можно практически
использовать для поиска оптимального соотношения «прочность–твердость».
Рис. 2. Диаграммы «прочность–пластичность» для ADI и ВЧТГ
при различных температурах изотермической выдержки при закалке