<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">lim</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Литье и металлургия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1683-6065</issn><issn pub-type="epub">2414-0406</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1683-6065-2021-1-56-72</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">lim-3299</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Литейное производство</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Foundry</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Аусферритный (бейнитный) чугун: гармонизация международного стандарта ISO 17804 применительно к условиям Беларуси</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Ausferritic (bainitic) cast iron: Harmonization of international standard ISO 17804 in application to the conditions of Belarus</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Покровский</surname><given-names>А. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Pokrovskii</surname><given-names>A. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск, ул. Купревича, 10.</p></bio><bio xml:lang="en"/><email xlink:type="simple">arturu@tut.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Хина</surname><given-names>Б. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khina</surname><given-names>B. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск, ул. Купревича, 10.</p></bio><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Толкачева</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tolkacheva</surname><given-names>O. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск, ул. Купревича, 10.</p></bio><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Физико-технический институт НАН Беларуси</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Physical-Technical Institute National Academy of Sciences of Belarus</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>24</day><month>03</month><year>2021</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>56</fpage><lpage>72</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Покровский А.И., Хина Б.Б., Толкачева А.А., 2021</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Покровский А.И., Хина Б.Б., Толкачева А.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Pokrovskii A.I., Khina B.B., Tolkacheva O.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://lim.bntu.by/jour/article/view/3299">https://lim.bntu.by/jour/article/view/3299</self-uri><abstract><p>Описан опыт Физико-технического института (ФТИ) НАН Беларуси по гармонизации международного стандарта ISO 17804 (Отливки. Аусферритный чугун с шаровидным графитом. Классификация) и созданию белорусского аналога СТБ ISO.</p><p>Изложены аргументы выбора для гармонизации аусферритного чугуна (ADI) как наиболее перспективного по сравнению с серым и «классическим» высокопрочным. Описаны порядок включения работы по гармонизации в «План государственной стандартизации», специфика перевода текста, особенности взаимодействия с государственными органами, утверждающими стандарты (БелГИСС, Госстандарт), создания «сводки отзывов», работы с замечаниями предприятий-потребителей.</p><p>Показано, что ни один зарубежный стандарт не существует сам по себе в отрыве от других. Он тесно взаимосвязан еще как минимум с 10 – 20 другими стандартами. Гармонизация требует увязки материала с другими стандартами (иногда даже справочниками) путем публикации приложений и дополнений к основному тексту. Показано, что исключительно важен выбор статуса стандарта: идентичный (IDT) или модифицированный (MOD). Наиболее престижно создать модифицированный стандарт. Но проблема состоит в том, что требуется модифицировать одновременно и все ссылочные стандарты, а это очень трудоемкая задача. Доказано, что наиболее подходящим является «промежуточный» вариант: принятие аутентичного текста международного стандарта (в качественном переводе), но с национальными дополнениями, отражающими местную специфику в данной области.</p><p>В результате работы впервые в Беларуси pазработан гармонизированный стандарт для чугунов, который регламентирует предел прочности в 800 МПа в сочетании с относительным удлинением 10 %, и предел прочности 1400 МПа в сочетании с относительным удлинением 1 %.</p><p>Выполнена примерная оценка потребности в ADI в Беларуси, составившая около 10 тыс. тонн в год.</p><p>Показано, что в условиях Беларуси, где около 60 предприятий располагают литейными цехами, а термические отделения имеются практически на каждом машиностроительном заводе, высокопрочные аусферритные чугуны (ADI) могут составить существенную конкуренцию стальному прокату для многих применений.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The experience of the Physico-technical Institute (PhTI) of the National Acdemy of Sciences of Belarus in the harmonization of international standard ISO 17804 (Founding – Ausferritic spheroidal graphite cast irons – Classification) and development of the Belorussian analogue STB ISO is described. The reasons for the choice of austempered ductile iron (ADI) as an object for standard harmonization are presented: it is the most promising cast iron in comparison with gray and classical ductile iron. The work procedure on harmonization is described: how to include the task into the State Plan on standardization, specificity of translation of the text, peculiarities of with state organizations responsible for approbation of standards such as Belorussian Institute for Standardization and Certification (BelGISS) and State Committee on Standards (Gosstandart), writing a summary of external reviews, working with critical comments from potential users. It is outlined that any foreign standard does not exists independently but is closely connected with at least 10 to 20 other standards. Thus, harmonization necessitates coordination with other standards and sometimes even with handbooks by adding annexes to the main text. The importance of a proper choice of the standard status is outlined: identical (ID) or modified (MOD). Developing an identical standard is prestigious but difficult because is requires harmonization of all the referenced standards, which is a very labor-consuming procedure. It is argued that the most suitable is ‘intermediate’ variant: adopting the authentic text of the international standard (in high-quality translation) but with annexes reflecting national specificity in this area. As a result, a harmonized standard is developed which, for the first time in Belarus, standardize the tensile strength of 800 MPa in combination with the elongation of 10 % and the tensile strength of 1400 MPa in combination with the elongation of 1 % for cast irons.</p><p>The annual demand for ADI in Belarus is estimated as about 10,000 ton. It is shown that in Belarus, where about 60 industrial enterprises have a foundry and almost every engineering plant has a heat-treatment shop, austempered ductile cast (ADI), which features a high strength, can successfully compete with rolled steel in certain applications.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>высокопрочный аусферритный (бейнитный) чугун с шаровидным графитом</kwd><kwd>отливки</kwd><kwd>классификация</kwd><kwd>международный стандарт</kwd><kwd>гармонизация</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>ductile ausferritic (bainitic) cast iron with spheroidal graphite</kwd><kwd>castings</kwd><kwd>classification</kwd><kwd>international standard</kwd><kwd>harmonization</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (проект Т20ПТИ-018).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">СТБ ISO 683–1–2020. Стали термообрабатываемые, легированные и автоматные. Часть 1. Нелегированные стали для закалки и отпуска. Минск: Госстандарт, 2020. 52 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">STB ISO 683-1-2020. Stali termoobrabatyvaemye, legirovannye i avtomatnye. Chast 1. Nelegirovannye stali dlja zakalki i otpuska [Belarus standard 683-1-2020. Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels. Part 1. Non-alloy steels for quenching and tempering]. Minsk, Gosstandart Publ., 2020, 52 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">СТБ ISO 683–2–2020. Стали термообрабатываемые, легированные и автоматные. Часть 2. Легированные стали для закалки и отпуска. Минск: Госстандарт, 2020. 46 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">STB ISO 683-2-2020. Stali termoobrabatyvaemye, legirovannye i avtomatnye. Chast 1. Nelegirovannye stali dlja zakalki i otpuska [Belarus standard 683-2-2020. Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels. Part 2. Alloy steels for quenching and tempering]. Minsk, Gosstandart Publ., 2020, 46 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">СТБ ISO 683–3–2020. Стали термообрабатываемые, легированные и автоматные. Часть 3. Цементуемые стали. Минск: Госстандарт, 2020. 40 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">STB ISO 683-3-2020. Stali termoobrabatyvaemye, legirovannye i avtomatnye. Chast 1. Nelegirovannye stali dlja zakalki i otpuska [Belarus standard 683-3-2020. Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels. Part 3. Case-hardening steels.] Minsk, Gosstandart Publ., 2020, 40 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дудецкая, Л. Р. Особенности бейнитного превращения в ковком чугуне / Л. Р. Дудецкая, В. А. Ткачева, А. И. Покровский // Материалы, технологии, инструменты. 1998. Т. 3. № 2. С. 41.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dudetskaya L.R., Tkacheva V.A., Pokrovskii A. I. Osobennosti beinitnogo prevrascheniya v kovkom chugune [Specific features of bainitic transformation in gray cat iron]. Materialy, tehnologii, instrumenty = Materials, technologies, tools, 1998, vol. 3, no. 2, p. 41.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дудецкая, Л. Р. Бейнитный чугун: опыт получения и применения / Л. Р. Дудецкая, А. И. Покровский, И. С. Гаухштейн, М. И. Демин, П. С. Гурченко // Автомобильная промышленность. 2001. № 11. С. 33–35.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dudetskaya L. R., Pokrovskii A. I., Gauhshtein I. S., Demin M. I., Gurchenko P. S. Beinitny chugun: opyt polucheniya i primeneniya [Bainitic cast iron: experience in production and application]. Avtomobil’naya promyshlennost’ = Automotive industry, 2001, no. 11, pp. 33–35.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дудецкая, Л. Р. Термообработка на бейнитную структуру деталей из чугуна / Л. Р. Дудецкая, А. И. Покровский, И. С. Гаухштейн, М. И. Демин, П. С. Гурченко // Литье и металлургия. 2002. № 1. С. 45–49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dudetskaya L. R., Pokrovskii A. I., Gauhshtein I. S., Demin M. I., Gurchenko P. S. Termoobrabotka na beinitnuyu strukturu detaley iz chuguna [Heat treatment of cast iron parts for bainitic structure]. Lit’e i metallurgiya = Foundry production and metallurgy, 2002, no. 1, pp. 45–49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Покровский, А. И. Использование высокопрочного бейнитного чугуна для изготовления зубчатых колес. / А. И. Покровский, Л. Р. Дудецкая // Литье и металлургия. 2015. № 2 (79). С. 126–134.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pokrovskii A. I., Dudetskaya L. R. Ispol’zovanie vysokoprochnogo beinitnogo chuguna dlja izgotovleniya zubchatyh koles [The use of bainitic ductile iron the producing gear wheels]. Lit’e i metallurgiya = Foundry production and metallurgy, 2015, no. 2 (79), pp. 126–134.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Покровский, А. И. Бейнитный чугун или стальной прокат: границы возможностей при изготовлении ответственных изделий / А. И. Покровский А. И., А. П. Ласковнев, Л. Р. Дудецкая // Инженер-механик. 2016. № 1 (70). С. 9–21.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pokrovskii A. I., Laskovnev A. P., Dudetskaya L. R. Beinitnyi chugun ili stal’noy prokat: granitsy vozmozhnostey pri izgotovlenii otvetstvennyh izdeliy [Bainitic cast iron vs. rolled steel: limits of possibilities in the manufacture of critical products]. Inzhener-mehanik = Mechanical engineer, 2016, no. 1 (70), pp. 9–21.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Покровский, А. И. Перспективы использования аустенито-бейнитного чугуна (ADI) в Беларуси // Инженер-механик. 2016. № 4 (73). С. 16–29.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pokrovskii A. I. Perspektivy ispol’zovaniya austenito-beinitnogo chuguna (ADI) v Belarusi [Application prospects of austeniticbainitic cast iron (ADI) in Belarus]. Inzhener-mehanik = Mechanical engineer, 2016, no. 4 (73), pp. 16–29.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pokrovskii, Artur. Development and Application of Austempered Ductile Iron (ADI) in Belarus. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing GmbH, 2018. 63 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pokrovskii A. Development and Application of Austempered Ductile Iron (ADI) in Belarus. Saarbrücken, Lambert Academic Publishing GmbH, 2018, 63 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Покровский, А. И. Влияние формы графитовых включений на акустические характеристики изделий из литого и деформированного чугуна / А. И. Покровский, А. С. Чаус, Э. Б. Куновский // Металловедение и термическая обработка металлов. 2011. № 7 (673). С. 3–10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pokrovskii A. I., Chaus A. S., Kunovskii E. B. Effect of the shape of graphite inclusions on acoustic characteristics of articles from cast and deformed iron. Metal Science and Heat Treatment, 2011, vol.53, no. 7–8, pp. 311–317.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Khina, B. B. Effect of ultrasound on combustion synthesis of composite material “TiC–metal binder” / B. B. Khina, M. M. Kulak// Journal of Alloys and Compounds. 2013. Vol. 578. P. 595–601.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">12. Khina B. B., Kulak M. M. Effect of ultrasound on combustion synthesis of composite material “TiC–metal binder”. Journal of Alloys and Compounds, 2013, vol. 578, pp. 595–601.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
