GOST 3443-87
GOST 3443−87 Odlewy z żeliwa o różnym kształcie grafitu. Metody ustalania struktury
GOST 3443−87
Grupa В89
MIĘDZYPAŃSTWOWY STANDARD
ODLEWY Z ŻELIWA O RÓŻNYM KSZTAŁCIE GRAFITU
Metody ustalania struktury
Cast iron castings with graphite of different form. Methods of determination structure
ISS 77.140.80
OKP 41 1100
Data wprowadzenia 1988−07−01
DANE INFORMACYJNE
1. OPRACOWANY I PRZEDSTAWIONY przez Ministerstwo energii mechanicznej
2. ZATWIERDZONY I WPROWADZONY W życie Rozporządzeniem Państwowego komitetu ZSRR według standardów
3. Standard zgodny z międzynarodową normą ISO 945−75* w części metody budowania skal do oceny kształtu, wielkości i rozkładu zanieczyszczeń grafitu
4. W ZAMIAN GOST 3443−77
5. ODNOŚNE REGULACJE-DOKUMENTY TECHNICZNE
Oznaczenie NTD, na który dana link |
Pokój aplikacji |
ISO 945−75 |
1 |
6. Ograniczenia okresu ważności cięcie za pomocą protokołu N 7−95 Międzypaństwowej rady ds. standaryzacji, metrologii i certyfikacji (ИУС 11−95)
7. REEDYCJA. Sierpień 2005 r.
Niniejszy standard stosuje się na odlewy z żeliwa konstrukcyjnego przeznaczenia z różną formą grafitu i określa metody ustalania struktury żeliwa szarego z grafitem płytkowym, żeliwa z grafitem sferoidalnym i graficie i żeliwa grafitowego.
Standard przeznaczony jest do oceny struktury нелегированного i низколегированного żeliwa w литом stanie, poddany wyżarzaniu do usuwania naprężeń wewnętrznych, высокотемпературному wyżarzaniu, normalizacji lub innych rodzajów obróbki cieplnej w celu uzyskania niezbędnych struktur.
Standard nie obejmuje высоколегированный żeliwo.
Standard zgodny z międzynarodową normą ISO 945−75 w części dotyczącej metodologii konstruowania skal do oceny kształtu, wielkości i rozkładu zanieczyszczeń grafitu (patrz załącznik 1).
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Strukturę żeliwa określają w графиту i metalowej podstawie.
Przy ustalaniu grafitu ocenie podlegają: forma, dystrybucja, wymiary, ilość załączeń grafitu.
Przy ustalaniu metalowej podstawy ocenie podlegają: rodzaj struktury, kształt perlitu, zawartość perlitu (lub ferrytu), дисперсность perlitu, budowa, podział, wymiary oczek siatki i plac zanieczyszczeń фосфидной эвтектики, ilość i wielkość wtrąceń cementytu (lub cementytu ледебурита).
1.2. Dla oznaczenia elementów struktury i ich charakterystycznych cech stosuje się symbole podane w tabeli.1.
Tabela 1
Strukturalny składnik |
Oceniane opcja |
Objaśnienie |
Grafit: | ||
płytowy |
PG | |
wermikularne |
SH | |
kulisty |
SG | |
kompaktowy |
KG | |
Forma zanieczyszczeń |
ПГф; ВГф; ШГф; Fct | |
Rozmiar zanieczyszczeń |
Pgd; ШГд; КГд i cyfrowa wartość średniej wielkości (długość lub średnica) wtrącenia grafitu (µm) | |
Rozkład zanieczyszczeń |
ПГр; ВГр; ШГр | |
Ilość załączeń |
PG; SH; SG i cyfrowa wartość średniej powierzchni (%), zajętym grafitem na микрошлифе | |
Metalowa podstawa | Rodzaj konstrukcji: | |
ferryt |
F | |
perlit płytkowy |
Пт1 | |
perlit gruba |
Пт2 | |
троостит |
T | |
бейнит |
B | |
martenzyt |
M | |
Perlit |
Дисперсность |
PD i cyfrowa wartość średniej odległości między płytkami cementytu (µm) |
Perlit lub ferryt |
Spis treści |
P lub F i cyfrowa wartość średniej powierzchni (%), zajęty tymi składnikami na микрошлифе |
Фосфидная эвтектика | Budowa: |
FE |
ФЭ1 ФЭ2 | ||
potrójna ziarniste |
ФЭ3 | |
potrójna игольчатая |
ФЭ4 | |
potrójna i płytki cementytu |
ФЭ5 | |
Rozkład |
Fair | |
Średnica oczek siatki |
Fed i cyfrowa wartość średniej średnicy oczek siatki (µm) | |
Powierzchnia zanieczyszczeń |
Fep i cyfrowa wartość średniej powierzchni na białym tle zanieczyszczeń (µm | |
Цементит |
Ilość załączeń |
C i cyfrowa wartość średniej powierzchni (%), zajętym цементитом na микрошлифе |
Powierzchnia zanieczyszczeń |
Procesora i cyfrowa wartość średniej powierzchni na białym tle zanieczyszczeń cementytu (µm |
2. DOBÓR I WYKONANIE PRÓBEK
2.1. Próbki do gotowania szlifów, badania struktury wycinane są z odlewów, pływowe lub specjalnie oddanych prób, a także odlewy, stosowanych do produkcji próbek do badań mechanicznych.
Nie wolno stosować próbki wycięte z pionu, выпора lub zysków.
Dopuszcza się przygotowanie szlifowania na powierzchni roboczej odlewu bez wycinki specjalnego wzoru.
2.2. Pobieranie próbek i wykonanie szlifów, w celu określenia struktury spędzają w taki sposób, aby nie naruszać ich strukturę żeliwa.
Jeśli w warunkach technicznych na kopię podana obróbka cieplna, próbki do analizy struktury wybierają po obróbce cieplnej.
Specjalnie odlane przedmiotu, gorąca lub próbki do próbki poddano obróbce cieplnej wraz z отливкой.
2.3. Sposób wyboru i ilość próbek w celu określenia struktury, a także wymagania w strukturze żeliwa są określone w warunkach technicznych na kopię.
2.4. Przy wycinaniu z papieru próbki z odlewu należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie struktury żeliwa w zależności od grubości ścianki i długości odlewy.
Próbki wybierają takich wymiarów i przekrojów, aby one dawały wyobrażenie o strukturze odlewów.
Dla grubościennych odlewów próbka musi być o powierzchni nie mniejszej niż 3 cm, ale nie więcej niż 9 cm
, dla cienkościennych odlewów o powierzchni szlifu — nie mniej niż 0,2 cm
. Do drobnych szczegółów (np. indywidualne pierścienie tłokowe) dopuszcza się шлифы mniejszych rozmiarach. Wysokość szlifu nie powinna być większa niż 15−20 mm.
Miejsce wycinania próbek z odlewu powinny być określone na rysunku.
Przy ustalaniu struktury na próbkach wyciętych z pływów do отливкам, lub osobno odlane prób konieczne jest, aby grubość ścianki i warunki krystalizacji przypływu (lub próby) i odlewy były takie same.
Rozmiar odpływu i jego lokalizację na castingu muszą być podane na rysunku.
Przy ustalaniu struktury bezpośrednio na powierzchni roboczej odlewu szlif wykonane na głębokości równej припуску na obróbkę. Dopuszcza się również wykonanie szlifu po obróbce odlewów.
3. PRZEPROWADZENIE BADAŃ
3.1. Powierzchnia szlifowania musi być lustrzanym, bez рисок od operacji szlifowania i polerowania, tlenków i innych zanieczyszczeń.
3.2. Badanie grafitu spędzają na нетравленном шлифе, a metalowej podstawy — na шлифе po trawieniu.
Do trawienia powierzchni szlifowania stosuje się odczynniki wymienione w załączniku nr 2.
3.3. W celu określenia struktury żeliwa szlifu ogląda pod mikroskopem przy wzrostach, o których mowa w standardowych skal aplikacji 3.
Do oceny struktury wybierają obszary szlifu, znajdujące się od jego krawędzi w odległości nie mniej niż lub
grubości lub średnicy próbki.
3.4. Ocena struktury żeliwa odbywa się wizualnie mapowania struktury, widocznych w mikroskopie, ze strukturą wzorca odpowiedniej skali.
Dla bardziej precyzyjnej oceny struktury należy stosować liniowy, punktowy lub планиметрический metody ilościowej металлографии, a także specjalne automatyczne ustawienia Квантимет, Эпиквант itp.
3.5. Oznaczanie zawartości grafitu
3.5.1. W zależności od gatunku żeliwa grafit w jego strukturze jest określana według klasyfikacji 1−4 aplikacji 3: żeliwo z grafitem płytkowym — skali 1, żeliwo o zwartym graficie — skali 2, żeliwo sferoidalne — osi 3, żeliwa grafitowego — osi 4.
3.5.2. Forma wtrącenia grafitu w strukturze żeliwa ocenia: dla żeliwa z grafitem płytkowym — w skali 1A, o zwartym graficie — skali 2A, sferoidalnego — skali 3A i grafitowego — skali 4A.
Jeśli w strukturze żeliwa jest grafit o różnych kształtach, należy wizualnie ocenić procentowy udział każdej z formy i podawać ją w oznaczeniu struktury.
3.5.3. W zależności od wielkości (długości lub średnicy) wtrącenia grafitu struktura żeliwa jest oceniane w tabeli.2 i klasyfikacji: dla żeliwa z grafitem płytkowym — skali 1B, sferoidalnego — skala 3B, grafitowego — skala 4B.
Tabela 2
Oznaczenie |
Długość zanieczyszczeń płytowego grafitu, µm |
Oznaczenie |
Średnica zanieczyszczeń шаровидного lub zwartego grafitu, µm | ||||||
ПГд15 |
Do | 15 | ШГд15; КГд15 |
Do | 15 | ||||
ПГд25 |
Od | 15 | " | 30 |
ШГд25; КГд25 |
Od | 15 | " | 30 |
ПГд45 |
" | 30 | " | 60 |
ШГд45; КГд45 |
" | 30 | " | 60 |
ПГд90 |
" | 60 | " | 120 |
ШГд90; КГд90 |
" | 60 | " | 120 |
ПГд180 |
" | 120 | " | 250 |
ШГд180; КГд180 |
" | 120 | " | 250 |
ПГд350 |
" | 250 | " | 500 |
ШГд360; КГд360 |
" | 250 | " | 500 |
ПГд750 |
" | 500 | " | 1000 | |||||
ПГд1000 | " | 1000 |
Wymiarowanie wtrącenia grafitu odbywa się po średniej długości lub średnicy trzech największych zanieczyszczeń na микрошлифе, mierzących nie mniej niż trzy pola widzenia.
Jeśli w strukturze żeliwa jest grafit różne kształty, rozmiary jego zanieczyszczeń określane są dla każdej formy.
3.5.4. W zależności od dystrybucji wtrącenia grafitu struktura żeliwa ocenia: dla żeliwa z grafitem płytkowym w skali 1V, o zwartym graficie w skali 2B, żeliwa sferoidalnego — skali 3V.
Jeśli w strukturze żeliwa wtrącenia grafitu różnych rodzajów dystrybucji, zajmujący powierzchnię do 1,0% ogólnej powierzchni szlifowania, należy je oceniać jako «ślady».
3.5.5. W zależności od ilości załączeń grafit struktura żeliwa z grafitem płytkowym jest oceniane w tabeli.3 i skali 1G, sferoidalnego w tabeli.3 i skali 3G.
Tabela 3
Oznaczenie |
Powierzchnia zajmowana grafitem, % | |||
ПГ2, ШГ2 |
Do | 3 | ||
ПГ4, ШГ4 |
Od | 3 | " | 5 |
ПГ6, ШГ6 |
" | 5 | " | 8 |
ПГ10, ШГ10 |
" | 8 | " | 12 |
ПГ12, ШГ12 |
" | 12 |
Ilość załączeń grafitu szacuje się średnim procentem powierzchni zajętej na микрошлифе, i ustala się nie mniej niż 3 pola widzenia.
3.5.6. Ilość żeliwa sferoidalnego w procentach w strukturze żeliwo o zwartym graficie jest oceniane w tabeli.4 i skali 2V.
Tabela 4
Oznaczenie |
Powierzchnia zajmowana sferoidalne, % | |||
ВГ100 |
0 | |||
ВГ98 |
Do | 5 | ||
ВГ92 |
Od |
5 | " | 10 |
ВГ85 |
" | 10 | " | 20 |
ВГ70 |
" | 20 | " | 40 |
Udział żeliwa sferoidalnego w stosunku do вермикулярному szacuje się średnim procentem powierzchni zajmowanej przez określone grafitem na шлифе i określonej w nie mniej niż 3 pola widzenia.
3.6. Definicja metalowej podstawy
3.6.1. W zależności od rodzaju metalowej podstawy struktura żeliwa określana w skali 5.
3.6.2. W zależności od ilości perlitu lub ferrytu w procentach (perlit + ferryt = 100%) struktura żeliwa jest oceniane w tabeli.5 i skali 6 załącznika 3; dla dużych i średnich odlewów z żeliwa szarego z grafitem płytkowym przy małej prędkości ich chłodzenia — seria 1, dla cienkościennych odlewów z żeliwa szarego z grafitem płytkowym przy podwyższonej prędkości ich chłodzenia — seria 2, dla odlewów z żeliwa szarego o zwartym graficie — seria 3, dla odlewów z żeliwa sferoidalnego — seria 4, dla odlewów z żeliwa sferoidalnego — seria 5.
Tabela 5
Oznaczenie |
Powierzchnia zajmowana перлитом, % | |||
P |
Od | 98 | ||
П96 |
" | 94 | do | 98 |
П92 |
" | 90 | do | 94 |
П85 |
" | 80 | do | 90 |
П70 |
" | 60 | do | 80 |
П45 |
" | 30 | do | 60 |
П20 |
" | 10 | do | 30 |
П6 |
" | 2 | do | 10 |
П0 |
" | 2 | ||
Ф0 |
Do | 2 | ||
Ф4 |
Od | 2 | " | 6 |
Ф8 |
" | 6 | " | 10 |
Ф15 |
" | 10 | " | 20 |
Ф30 |
" | 20 | " | 40 |
Ф55 |
" | 40 | " | 70 |
F80 |
" | 70 | " | 90 |
Ф94 |
" | 90 | " | 98 |
F |
" | 98 |
Ilość perlitu lub ferrytu szacuje się średnim procentem powierzchni zajmowanej przez te strukturalnymi składnikami na шлифе i określonej w nie mniej niż 3 pola widzenia.
3.6.3. Widok krajowej strefy w próbkach z żeliwa ciągliwego jest określana w skali 7.
3.6.4. W zależności od stopnia dyspersji płytowego perlitu strukturalne żeliwa jest oceniane w tabeli.6 i skali 8 aplikacji 3.
Tabela 6
Oznaczenie |
Odległość między płytkami cementytu, µm | |||
ПД0,3 |
Do | 0,3 | ||
ПД0,5 |
Od | 0,3 | " | 0,8 |
ПД1,0 |
" | 0,8 | " | 1,3 |
ПД1,4 |
" | 1,3 | " | 1,6 |
ПД1,6 |
" | 1,6 |
Дисперсность płytowego perlitu określana przez średnią odległością między płytkami cementytu. Jest to odległość mierzona w ziarna perlitu największą dyspersji, gdzie płytki cementytu są umieszczone prostopadle do płaszczyzny szlifu.
W razie potrzeby bardziej precyzyjnego określenia dyspersji perlitu należy posługiwać się metodą oceny, zawartymi w załączniku nr 2.
3.6.5. W zależności od budowy фосфидной эвтектики struktura żeliwa jest oceniane w skali 9A: przy trawieniu szlifu 4,0%-s alkoholowy roztwór kwasu azotowego — seria 1, przy trawieniu szlifu podgrzanym do 70−80 °C roztwór Murakami — szereg 2.
3.6.6. W zależności od charakteru rozkładu wartości фосфидной эвтектики struktura żeliwa jest oceniane w skali 9B.
3.6.7. W zależności od średnicy oczek siatki фосфидной эвтектики struktura żeliwa jest oceniane w tabeli.7 i skali 9V aplikacji 3.
Tabela 7
Oznaczenie |
Średnica oczek siatki, µm | |||
ФЭд250 |
Do | 250 | ||
ФЭд400 |
Od | 250 | " | 500 |
ФЭд650 |
" | 500 | " | 750 |
ФЭд1000 |
" | 750 | " | 1250 |
ФЭд1250 |
" | 1250 |
Średnica oczka siatki określana przez średnią wartością średnicy trzech największych komórek.
3.6.8. W zależności od wielkości na białym tle zanieczyszczeń фосфидной эвтектики, czyli średniej powierzchni trzech największych zanieczyszczeń, struktura żeliwa jest oceniane w tabeli.8 i skali 9G obowiązkowego aplikacji 3.
Tabela 8
Oznaczenie |
Powierzchnia największych zanieczyszczeń, µm | |||
ФЭп2000 |
Do | 2000 | ||
ФЭп6000 | Od | 2000 | " | 10000 |
ФЭп13000 |
" | 10000 | " | 16000 |
ФЭп20000 |
" | 16000 | " | 20000 |
ФЭп25000 |
" | 25000 |
3.6.9. W zależności od ilości cementytu lub cementytu ледебурита struktura żeliwa jest oceniane w tabeli.9 i skali 10A obowiązkowego aplikacji 3.
Tabela 9
Oznaczenie |
Powierzchnia zajmowana цементитом lub цементитом ледебурита, % | |||
Ц2 |
Do | 2 | ||
Ц4 |
Od | 2 | " | 5 |
Ц10 |
" | 5 | " | 15 |
Ц25 |
" | 15 | " | 40 |
Ц40 |
" | 40 |
Ilość cementytu lub cementytu ледебурита szacuje się średnim procentem powierzchni zajmowanej przez te wtrąceniami na шлифе i czyli nie mniej niż trzy pola widzenia.
Jeśli w strukturze żeliwa zanieczyszczeń cementytu w ilości mniejszej niż 1,0% (jeden-dwa włączyć o powierzchni poniżej 2000 µmw dwóch-trzech polach widzenia) należy je oceniać jako «ślady».
3.6.10. W zależności od wielkości na białym tle zanieczyszczeń cementytu lub cementytu ледебурита, który średniej powierzchni trzech największych zanieczyszczeń, struktura żeliwa jest oceniane w tabeli.10 i skali 10B aplikacji 3.
Tabela 10
Oznaczenie |
Powierzchnia największych zanieczyszczeń cementytu lub cementytu ледебурита, µm | ||||
Цп2000 |
Do | 2000 | |||
Цп6000 | Od | 2000 | " | 10000 | |
Цп13000 |
" | 10000 | " | 16000 | |
Цп20000 |
" | 16000 | " | 25000 | |
Цп25000 |
" | 25000 |
Przykłady zapisu wyników określania struktury
Struktura żeliwa z równomiernie rozłożonym grafitem płytkowym proste formy o długości od 60 do 120 µm; metalowa podstawa: perlit płytkowy w ilości od 30 do 60% z межпластинчатым odległości 0,5 µm; фосфидная эвтектика potrójna, acicular struktury w postaci poszczególnych zanieczyszczeń:
ПГф1-ПГр1-ПГд90-Пт1-П45-Пд0,5-ФЭ3-ФЭр1
Struktura żeliwa sferoidalnego o regularnym kształcie o średnicy od 30 do 60 µm; metalowa podstawa: 60% płytowego perlitu i gruba perlit:
ШГф5-ШГд45-Пт1-П70-Пт2
Struktura żeliwa ciągliwego z wtrąceniami grafitu kompaktowy kształt o średnicy 40−50 µm; metalowa podstawa: 60% płytowego perlitu z межпластинчатым odległości 0,8 µm, 40% ferrytu.
КГф3-КГд45-Пт1-П70-Ф30-Пд1,0
Struktura żeliwo o zwartym graficie zagęszczonej formy, nierównomiernie rozproszone, ilość вермикулярного grafitu 85%; metalowa podstawa 80% ferrytu.
ВГф3-ВГр2-ВГ85-F80.
ZAŁĄCZNIK 1 (pomocniczy)
ZAŁĄCZNIK 1
Pomocniczy
Tabela 11
Zgodność oznaczeń wzorców do oceny kształtu grafitu w skalach niniejszej normy i normy ISO 945−75
Kształt grafitu |
Oznaczenie wzorca w GOST 3443−87 |
Oznaczenie wzorca w standardzie ISO 945−75 |
Пластинчатая prostoliniowy |
ПГф1 |
I |
Гнездообразная |
ПГф4 |
II |
Червеобразная |
ВГф2 |
III |
Нитевидная |
КГф1 |
IV |
Kompaktowa |
КГф3 |
V |
Kuliste |
ШГф5 |
VI |
Игольчатая |
ПГф3 |
- |
Tabela 12
Zgodność oznaczeń wzorców do oceny dystrybucji grafitu w skalach niniejszej normy i normy ISO 945−75
Rozkład grafitu |
Oznaczenie wzorca w GOST 3443−87 |
Oznaczenie wzorca w standardzie ISO 945−75 |
Równomierne |
ПГр1 |
A |
Nierówna |
ПГр2 |
Z |
Розеточное |
ПГр7 |
W |
Междендритное |
ПГр8 |
D |
ПГр9 |
E | |
Веточное |
ПГр5 |
- |
Kolonie płytowego grafitu |
ПГр3 |
- |
Kolonie междендритного grafitu |
ПГр4 |
- |
Netto |
ПГр6 |
- |
Tabela 13
Zgodność oznaczeń wzorców do oceny wielkości (długości i średnicy) wtrącenia grafitu w skalach niniejszej normy i normy ISO 945−75
Długość lub średnica zanieczyszczeń, µm |
Oznaczenie wzorca w GOST 3443−87 |
Oznaczenie wzorca w standardzie ISO 945−75 | |||
W.św. | 1000 | 1 | |||
Od | 500 | do | 1000 |
Pgd |
2 |
" | 250 | " | 500 |
Pgd, ШГд360 | 3 |
" | 120 | " | 250 |
Pgd, ШГд180 |
4 |
" | 60 | " | 125 |
Pgd, ШГд90 |
5 |
" | 30 | " | 60 |
Pgd, ШГд45 |
6 |
" | 15 | " | 30 |
Pgd, ШГд25 |
7 |
" | 15 | Pgd, ШГд15 |
8 |
ZAŁĄCZNIK 2 (zalecane)
ZAŁĄCZNIK 2
Zalecana
Skład odczynników do trawienia szlifów i identyfikacji ogólnej struktury żeliwa i poszczególnych składników strukturalnych
Zastosowanie trawienia |
Nazwa i skład odczynnika |
Sposób trawienia |
Wynik trawienia |
Podstawową wiedzę o strukturze, identyfikacja perlitu płytowego i ziarnistej, троостита, austenit |
4% roztwór kwasu azotowego (4 cm |
Trawienie w temperaturze pokojowej |
Perlit i троостит ciemne, ferryt jasny |
Бейнит lub martenzyt |
1 g kwasu pikrynowego i 95 cm |
Бейнит ciemny, jasny мертенсит | |
эвтектика Фосфидная* |
Пикрат sodu (2 g kwasu pikrynowego, 10 g
|
Trawienie w podgrzanym do 70−80 °C roztwór пикрата sodu a następnie marynowania szlifowania w 4% roztworze kwasu azotowego |
Фосфид ciemno-brązowy, цементит i ferryt białe. Podczas długotrwałego trawienia цементит jest pomalowany na kolor brązowy |
Odczynnik Murakami [2 g soli |
Trawienie w podgrzanym do 70−80 °Z odczynnikiem z kolejnych marynowania szlifowania w 4% roztworze kwasu azotowego |
Фосфид ciemno-brązowy, цементит biały, ferryt szaro-niebieski | |
Charakter dystrybucji, wielkość oczek siatki, wielkość zanieczyszczeń |
4% roztwór kwasu azotowego lub bardziej głębokiego trawienia 10% roztwór kwasu azotowego (10 ml i 90 ml alkoholu etylowego) |
Trawienie w temperaturze pokojowej |
Цементит i фосфидная эвтектика białe, tło metalowej podstawy ciemny |
Цементит |
To samo |
To samo |
To samo |
________________
* Tekst dokumentu jest zgodny z oryginałem. — Uwaga producenta bazy danych.
Ocena dyspersji perlitu
Wyznaczanie dyspersji perlitu odbywa się następujące metody: w płaszczyźnie szlifu pod mikroskopem za pomocą окулярмикрометра na dowolnej linii siecznej prostej o długości 1000 µm zlicza które przecinają się pod dowolnymi kątami płytek cementytu . Następnie ważny pomiędzy płytkami cementytu odległość (
) w mikrometrów obliczamy według wzoru
.
ZAŁĄCZNIK 3 (obowiązkowe)
ZAŁĄCZNIK 3
Obowiązkowe
SKALA 1. DEFINICJA GRAFITU W STRUKTURZE ŻELIWA Z GRAFITEM PŁYTKOWYM
SKALA 1. DEFINICJA GRAFITU W STRUKTURZE ŻELIWA Z GRAFITEM PŁYTKOWYM
A. Forma włączenia grafitu
A. Forma włączenia grafitu
Zwiększono 100 razy
Пластинчатая prostoliniowy |
Пластинчатая завихренная |
ПГф1 | ПГф2 |
Игольчатая | Гнездообразная |
ПГф3 | ПГф4 |
B. Długość wtrącenia grafitu (µm)
B. Długość wtrącenia grafitu (µm)
ПГд15 | ПГд25 |
ПГд45 |
ПГд90 |
ПГд180 |
ПГд350 |
ПГд750 | ПГд1000 |
V. Rozkład wtrącenia grafitu
V. Rozkład wtrącenia grafitu
Równomierne | Nierówna | ||
ПГр1 | ПГр2 | ||
Kolonie płytowego grafitu |
Kolonie междендритного grafitu | ||
ПГр3 | ПГр4 | ||
Веточное |
Netto | ||
ПГр5 | ПГр6 | ||
Розеточное |
Междендритное punktowe |
Междендритное пластинчатое | |
ПГр7 | ПГр8 | ПГр9 |
R. Ilość załączeń grafitu (%)
R. Ilość załączeń grafitu (%)
ПГ2 |
ПГ4 |
ПГ6 | |
ПГ10 | ПГ12 |
SKALA 2. DEFINICJA GRAFITU W STRUKTURZE ŻELIWO O ZWARTYM GRAFICIE
A. Forma wtrącenia grafitu
A. Forma wtrącenia grafitu
Zwiększono 100 razy
Узелковая |
Kręta |
Pogrubione |
ВГф1 | ВГф2 | ВГф3 |
B. Rozkład wtrącenia grafitu
B. Rozkład wtrącenia grafitu
Zwiększono 100 razy
Na białym tle włączyć
Równomierne |
Nierówna |
Розеточное |
ВГр1 | ВГр2 | ВГр3 |
Междендритные
Rozgałęzione kolonie |
Kolonie na białym tle |
ВГр4 | ВГр5 |
W. Ilość załączeń вермикулярного grafitu (%)
ВГ100 |
ВГ98 |
ВГ92 | |
ВГ85 | ВГ70 |
SKALA 3. DEFINICJA GRAFITU W STRUKTURZE ŻELIWA SFEROIDALNEGO
A. Forma wtrącenia grafitu
A. Forma wtrącenia grafitu
Zwiększono 100 razy
Podarty |
Topologia gwiaździsta |
Kompaktowa | |
ШГф1 | ШГф2 |
ШГф3 | |
Kuliste nieprawidłowe |
Kuliste prawidłowa | ||
ШГф4 | ШГф5 |
B. Średnica zanieczyszczeń grafitu (µm)
ШГд15 |
ШГд25 |
ШГд45 |
ШГд90 | ШГд180 | ШГд360 |
V. Rozkład wtrącenia grafitu
V. Rozkład wtrącenia grafitu
Zwiększono 100 razy
Równomierne |
Nierówna |
ШГр1 |
ШГр2 |
Строчечное |
Skupiska drobnych zanieczyszczeń |
ШГр3 | ШГр4 |
R. Ilość załączeń grafitu (%)
R. Ilość załączeń grafitu (%)
ШГ2 |
ШГ4 |
ШГ6 | |
ШГ10 | ШГ12 |
SKALA 4. DEFINICJA GRAFITU W STRUKTURZE ŻELIWA GRAFITOWEGO
A. Forma wtrącenia grafitu
A. Forma wtrącenia grafitu
Zwiększono 100 razy
Нитевидная |
Хлопьевидная |
Kompaktowa |
КГф1 | КГф2 | КГф3 |
B. Średnica zanieczyszczeń grafitu (µm)
B. Średnica zanieczyszczeń grafitu (µm)
КГд15 |
КГд25 |
КГд45 |
КГд90 | КГд180 | КГд350 |
SKALA 5. WIDOK STRUKTURY METALOWEJ PODSTAWY ŻELIWA
Zwiększono do 500 razy
F |
Пт1 |
Пт2 |
T | B | M |
SKALA 6. ZAWARTOŚĆ PERLITU I FERRYTU W STRUKTURZE ŻELIWA (%)
A. Żeliwo z grafitem płytkowym. Szereg 1
A. Żeliwo z grafitem płytkowym. Szereg 1
Zwiększono 100 razy
P (Ф0) |
П96 (Ф4) |
П92 (Ф8) |
П85 (Ф15) |
П70 (Ф30) |
П45 (Ф55) |
П20 (F80) | П6 (Ф94) | П0 (F) |
B. Żeliwo z grafitem płytkowym. Wiersz 2
B. Żeliwo z grafitem płytkowym. Wiersz 2
P (Ф0) |
П96 (Ф4) |
П92 (Ф8) |
П85 (Ф15) |
П70 (Ф30) |
П45 (Ф55) |
П20 (F80) | П6 (Ф94) | П0 (F) |
W. Żeliwo o zwartym graficie. Szereg 3
W. Żeliwo o zwartym graficie. Szereg 3
P (Ф0) |
П96 (Ф4) |
П92 (Ф8) |
П85 (Ф15) |
П70 (Ф30) |
П45 (Ф55) |
П20 (F80) | П6 (Ф94) | П0 (F) |
R. Żeliwo sferoidalne. Szereg 4
R. Żeliwo sferoidalne. Szereg 4
P (Ф0) |
П96 (Ф4) |
П92 (Ф8) |
П85 (Ф15) |
П70 (Ф30) |
П45 (Ф55) |
П20 (F80) | П6 (Ф94) | П0 (F) |
D. Żeliwa grafitowego. Seria 5
D. Żeliwa grafitowego. Seria 5
Zwiększono 100 razy
P (Ф0) |
П96 (Ф4) |
П92 (Ф8) |
П85 (Ф15) |
П70 (Ф30) |
П45 (Ф55) |
П20 (F80) | П6 (Ф94) | П0 (F) |
SKALA 7. WIDOK KRAJOWEJ STREFY ŻELIWA CIĄGLIWEGO
Zwiększono 100 razy
Ferryt i zgorzeliny |
Ferryt i перлитная obręczy |
Kr1 |
Кр2 |
Обезуглероженный warstwę, ferryt i perlit |
Обезуглероженный warstwę i perlit |
Кр3 | Кр4 |
SKALA 8. ДИСПЕРСНОСТЬ PERLITU W STRUKTURZE ŻELIWA
Zwiększono do 500 razy
PD 0,3 |
PD 0,5 | PD 1,0 |
PD 1,4 | PD 1,6 |
SKALA 9. ФОСФИДНАЯ ЭВТЕКТИКА W STRUKTURZE ŻELIWA
A. Struktura zanieczyszczeń фосфидной эвтектики
A. Struktura zanieczyszczeń фосфидной эвтектики
Zwiększono do 500 razy
Псевдодвойная — фосфид i ferryt |
Псевдодвойная — фосфид i цементит |
Potrójna drobnoziarnista | ||||
Szereg 1 |
||||||
ФЭ1 |
ФЭ2 |
ФЭ3 | ||||
Potrójna игольчатая |
Potrójna z płytkami cementytu | |||||
Trawienie: 4-procentowym roztworem alkoholu kwasu azotowego | ||||||
ФЭ4 |
ФЭ5 | |||||
Псевдодвойная — фосфид i ferryt | Псевдодвойная — фосфид i цементит |
Potrójna drobnoziarnista | ||||
Wiersz 2 | ||||||
ФЭ1 |
ФЭ2 |
ФЭ3 | ||||
Potrójna игольчатая |
Potrójna z płytkami cementytu | |||||
Trawienie: w podgrzanym do 70−80 °C roztwór Murakami a następnie marynowania 4% roztworem kwasu azotowego | ||||||
ФЭ4 | ФЭ5 |
B. Rozkład zanieczyszczeń фосфидной эвтектики
B. Rozkład zanieczyszczeń фосфидной эвтектики
Wzrosła 20 razy
Równomierne |
Podarty siatka |
Ciągła siatka | |
Szereg 1 |
|||
ФЭр1 | ФЭр2 | ФЭр3 |
Zwiększono do 50 razy
Wiersz 2 |
|||
ФЭр1 | ФЭр2 | ФЭр3 |
W. Średnica oczek siatki фосфидной эвтектики (µm)
W. Średnica oczek siatki фосфидной эвтектики (µm)
Wzrosła 20 razy
ФЭд250 |
ФЭд400 |
ФЭд650 | |
ФЭд1000 | ФЭд1250 |
Zwiększono 100 razy
ФЭд250 |
ФЭд400 |
ФЭд650 | |
ФЭд1000 | ФЭд1250 |
R. Powierzchnia zanieczyszczeń фосфидной эвтектики
R. Powierzchnia zanieczyszczeń фосфидной эвтектики
Zwiększono 100 razy
ФЭп2000 |
ФЭп6000 | ФЭп13000 | |
ФЭп20000 | ФЭп25000 |
SKALA 10. DEFINICJA CEMENTYTU LUB CEMENTYTU ЛЕДЕБУРИТА W STRUKTURZE ŻELIWA
A. Zawartość cementytu lub cementytu ледебурита
A. Zawartość cementytu lub cementytu ледебурита
Zwiększono 100 razy
Ц2 |
Ц4 |
Ц10 | |
Ц25 | Ц40 |
B. Powierzchnia zanieczyszczeń cementytu lub cementytu ледебурита
B. Powierzchnia zanieczyszczeń cementytu lub cementytu ледебурита
Zwiększono 100 razy
Procesora 2000 | Procesor 6000 | Procesora 13000 | |
Procesora 20000 | Procesora 25000 |
Elektroniczny tekst dokumentu
przygotowany s. A. «Kodeks» i sprawdzono w:
oficjalne wydanie
M.: Стандартинформ, 2005