CN101240390A - 一种高强耐热耐疲劳损伤铝合金及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

一种高强耐热耐疲劳损伤铝合金,各组成元素质量百分数为:Cu 4.7-6.5%,Mn 0.2-0.28%,Mg 0.47-0.61%,Ag 0.44-0.6%,Zr 0.1-0.25%,Ti 0.05-0.15%,Er 0.2-0.5%,余量为Al。本发明在Al-Cu-Mg-Ag合金中添加Er元素,增加了Al-Cu-Mg-Ag合金疲劳裂纹的闭合效应,从而使得合金的疲劳性能提高。本发明的成分范围内的Al-Cu-Mg-Ag-Er合金与不添加Er元素的Al-Cu-Mg-Ag合金强度基本相同,但其200℃~250℃高温持久强度高于Al-Cu-Mg-Ag铝合金,疲劳裂纹扩展速率低于2524铝合金疲劳裂纹扩展速率;且能够承受最大38MPa*m1/2大应力因子幅的作用,在△K≤25MPa*m1/2时,da/dN≤1E-03mm/cycle。

Description

一种高强耐热耐疲劳损伤铝合金及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种高热稳定性高强抗疲劳微结构的铝合金。
背景技术
Al-Cu-Mg系合金由于具有中等强度,良好的韧性和优异的疲劳性能,是航空航天中广泛应用的沉淀硬化型铝合金。在Al-Cu-Mg系合金中添加微量的Ag元素,促进了一种新的盘片状单斜晶系弥散强化相——Ω相在铝基体{111}面上析出,该相具有较高的沉淀硬化能力和较好的热稳定性。以Ω相为主要强化相的Al-Cu-Mg-Ag系列合金,其耐热性能要比现在使用的2618、2124等铝合金优异得多,可以满足下一代超音速飞机以及超音速巡航导弹的使用温度环境要求,美国、欧洲等国都在加紧研制该合金。
现有Al-Cu-Mg-Ag系列合金的研究主要集中在热稳定性方面。对于航空、航天用铝合金,除了热稳定性能之外,合金的抗疲劳断裂性能也直接影响到Al-Cu-Mg-Ag系列合金在航空、航天领域的工业化应用。大量研究表明,由于具有高的层错能,发生在纯铝合金多个滑移系中的滑移是不可回复的;而Al-Cu-Mg系合金中,自然时效或者人工时效初期形成的溶质原子偏聚团能够使滑移集中到一个平面上去,因此这一类型的滑移将有利于循环加载过程中变形的回复,从而减少疲劳损坏。各种耐疲劳2×24铝合金一般都在自然时效状态下使用,有着优异的疲劳性能,而以GPB区强化为主的微观组织也被认为是Al-Cu-Mg系合金的主要抗疲劳微组织。由于Al-Cu-Mg-Ag合金为了保证耐热性性能,其主要强化相必须控制为Ω相,使得其微观组织并不是最佳的抗疲劳组织。同时,通过控制沉淀相尺寸和体积分数,降低位错在滑移面上运动的阻力,也有利于提高合金的疲劳性能。
对添加稀土合金化的研究表明,在沉淀强化型合金中添加稀土元素能够在不改变强化相类型的前提下,细化沉淀相尺寸、强化合金晶界,是一种提高合金耐热性、改善合金疲劳性能的有效方法。但是稀土元素的种类与添加量直接影响到稀土微合金化效果,如何选定稀土元素、确定元素添加量,通过稀土微合金化方法综合提高铝合金的耐热性、耐疲劳损伤性能,却是该类研究中的一个难点,也是Al-Cu-Mg-Ag合金研制开发的一个重要方向。
发明内容
本发明的目的在于综合提高Al-Cu-Mg-Ag铝合金的耐热性和耐疲劳损伤性能,制备出一种高热稳定性高强抗疲劳微结构的铝合金。
为实现上述发明目的,发明人经过反复试验表明,在Al-Cu-Mg-Ag系合金中添加质量百分数为0.2-0.5%的Er,能使合金的耐热抗疲劳损伤性显著提高。
更具体地说,本发明的高热稳定性高强抗疲劳铝合金的各组成元素质量百分数为:Cu4.7-6.5%,Mn0.2-0.28%,Mg0.47-0.61%,Ag0.44-0.6%,Zr0.1-0.25%,Ti0.05-0.15%,Er0.2-0.5%,余量为Al。
按上述各成分配比合金元素,在490~525℃下进行固溶处理,水淬,然后在165~250℃进行人工时效,合金获得最佳的耐热抗疲劳组织。
实验表明,本发明的Al-Cu-Mg-Ag-Er合金其强度与不添加Er元素的Al-Cu-Mg-Ag合金强度基本相同,但本发明成分范围内的Al-Cu-Mg-Ag-Er合金200℃~250℃高温持久强度高于Al-Cu-Mg-Ag铝合金,疲劳裂纹扩展速率低于2524铝合金疲劳裂纹扩展速率;本成分范围内Al-Cu-Mg-Ag-Er合金能够承受最大38MPa*m1/2大应力因子幅的作用。在ΔK≤25MPa*m1/2时,da/dN≤1E-03mm/cycle。
在Al-Cu-Mg-Ag合金中添加Er元素能够细化Ω相,增加Ω相之间的间距,使得合金的强化相保持为Ω相,从而具有较好的热稳定性能。而在疲劳过程中,尺寸较小的Ω相在往复运动的位错作用下比大尺寸Ω相更有利于位错往复运动;较大Ω相之间的间距使得相邻粒子周围产生的位错环之间间距增加,减小了位错运动的阻力,延长了位错塞积的时间,裂纹扩展的阻滞效应增加;而Er元素添加强化了合金的晶界,增加了疲劳过程中裂纹扩展的阻力,降低了裂纹扩展速率。因此,添加Er元素增加了Al-Cu-Mg-Ag合金疲劳裂纹的闭合效应而使得合金的疲劳性能提高。
综上所述,本发明的元素成分范围制备的合金能够得到较小尺寸和较大间距的Ω相强化组织,从而使合金具有优异的高的室温强度、优良的耐热性以及抗疲劳性能的合金成分。
附图说明
图1合金2的裂纹扩展速率曲线图;
图2合金1~5室温的力学性能图;
图3合金1~5的高温持久性能图;
图4合金1、2、3以及2524合金的疲劳裂纹扩展速率;
图5合金4、5以及2524合金的疲劳裂纹扩展速率。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。各实施例中合金成分均为质量百分比。合金的疲劳性能采用2524合金在相同实验环境下,C(T)试样的疲劳裂纹扩展速率作为比较。参比2524合金在ΔK≤25MPa*m1/2时,da/dN≤2.6E-03mm/cycle,当ΔK>25MPa*m1/2时,合金发生疲劳断裂。参比例的疲劳裂纹扩展速率性能参见图3。
实施例1:
合金1成分为:4.7%Cu,0.47%Mg,0.45%Ag,0.21%Er,0.28%Mn,0.22%Zr,0.1%Ti,余量为Al。在495℃下进行固溶处理,水淬,然后在165℃进行人工时效,合金1板材在室温下的力学性能:抗拉强为441MPa,屈服强度为415MPa,延伸率为14%(参见图2);200℃/100小时的持久强度为220MPa;250℃/100小时的持久强度为120MPa(参见图3);在ΔK≤25MPa*m1/2时,da/dN≤1.87E-03mm/cycle,裂纹扩展速率(参见图1和图4)低于2524合金。
实施例2:
合金2成分为:6.21%Cu,0.61%Mg,0.44%Ag,0.23%Er,0.28%Mn,0.15%Zr,0.09%Ti,余量为Al。板材经过在515℃下进行固溶处理,水淬,然后在175℃进行人工时效,合金2在室温下的力学性能:抗拉强为502MPa,屈服强度为490MPa,延伸率为13%(参见图2);200℃/100小时的持久强度为240MPa;250℃/100小时的持久强度为140MPa(参见图3);在ΔK≤25MPa*m1/2时,da/dN≤1E-03mm/cycle,而且ΔK≤38MPa*m1/2时,da/dN≤3.65E-03mm/cycle,裂纹扩展速率低于2524合金(参见图4),同时具有较好的大应力因子幅疲劳断裂抗力。
实施例3:
合金3成分为:6.36%Cu,0.6%Mg,0.46%Ag,0.43%Er,0.28%Mn,0.12%Zr,0.05%Ti,余量为Al。在490℃下进行固溶处理,水淬,然后在200℃进行人工时效,合金3在室温下的力学性能:抗拉强为472MPa,屈服强度为439MPa,延伸率为15%(参见图2);200℃/100小时的持久强度为230MPa;250℃/100小时的持久强度为135MPa(参见图3);在ΔK≤25MPa*m1/2时,da/dN≤1.87E-03mm/cycle,裂纹扩展速率优于2524合金(参见图4)。
实施例4:
合金4成分为:4.6%Cu,0.58%Mg,0.55%Ag,0.42%Er,0.32%Mn,0.15%Zr,0.1%Ti,余量为Al。在505℃下进行固溶处理,水淬,然后在245℃进行人工时效,合金4在室温下的力学性能:抗拉强为417MPa,屈服强度为384MPa,延伸率为18.5%(参见图2);200℃/100小时的持久强度为230MPa;250℃/100小时的持久强度为130MPa(参见图3);在ΔK≤25MPa*m1/2时,da/dN≤1.32E-03mm/cycle,裂纹扩展速率低于2524合金(参见图5)。
实施例5:
合金5成分为:4.56%Cu,0.37%Mg,0.45%Ag,0.54%Er,0.3%Mn,0.15%Zr,0.05%Ti,余量为Al。在525℃下进行固溶处理,水淬,然后在165℃进行人工时效,合金5在室温下的力学性能:抗拉强为432MPa,屈服强度为396MPa,延伸率为14.8%(参见图2);200℃/100小时的持久强度为220MPa;250℃/100小时的持久强度为140MPa(参见图3);在ΔK≤25MPa*m1/2时,da/dN≤1.17E-03mm/cycle,当ΔK≤31MPa*m1/2时,da/dN≤4.27E-03mm/cycle,裂纹扩展速率低于2524合金(参见图5),同时具有较好的大应力因子幅疲劳断裂抗力。

Claims (3)

1.一种高强耐热耐疲劳损伤铝合金,其特征在于:在Al-Cu-Mg-Ag系合金中添加质量百分数为0.2-0.5%的Er。
2.如权利要求1所述的铝合金,其特征在于:所述铝合金的各组成元素质量百分数为:Cu4.7-6.5%,Mn0.2-0.28%,Mg0.47-0.61%,Ag0.44-0.6%,Zr0.1-0.25%,Ti0.05-0.15%,Er0.2-0.5%,余量为Al。
3.一种制备权利要求1或2所述铝合金的方法,其特征在于:按所述各成分配比合金元素,在490~525℃下进行固溶处理,水淬,然后在165~250℃进行人工时效。
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Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101736174B (zh) * 2010-01-15 2011-05-04 北京工业大学 一种铝铒合金导线的制备工艺
CN103103460A (zh) * 2013-02-22 2013-05-15 福州钜立机动车配件有限公司 一种重铸铝合金材料的热处理工艺
CN106591649A (zh) * 2016-12-14 2017-04-26 沈阳工业大学 一种高强Al‑Cu‑Mg‑Mn‑Er变形铝合金及其制备方法
CN106834822A (zh) * 2017-02-13 2017-06-13 江苏亨通电力特种导线有限公司 汽车紧固件用高强度铝合金杆及其制备方法
CN106978555A (zh) * 2016-11-28 2017-07-25 佛山市尚好门窗有限责任公司 一种抗冲击铝合金材料
CN108103373A (zh) * 2017-12-28 2018-06-01 中南大学 一种含银Al-Cu-Mg合金及获得高强度P织构的热处理方法
CN108342628A (zh) * 2018-02-12 2018-07-31 沈阳铸造研究所有限公司 一种铝铜镁系高强耐热铸造铝合金及其制备方法
CN108754364A (zh) * 2018-09-04 2018-11-06 钦州学院 一种Ω相在Al-Cu-Mg合金中时效析出的方法
CN108893658A (zh) * 2018-07-11 2018-11-27 合肥华盖光伏科技有限公司 一种高导电率耐热铝合金导线及其制备方法
CN112974770A (zh) * 2021-02-08 2021-06-18 北京工业大学 一种高强度铝合金及挤压铸造制备方法
WO2022041268A1 (zh) * 2020-08-30 2022-03-03 中南大学 一种高强Al-Cu-Mg-Mn铝合金及其制备方法
CN114959387A (zh) * 2022-05-13 2022-08-30 内蒙古工业大学 一种高强度耐热铸造铝合金及其制备方法

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101736174B (zh) * 2010-01-15 2011-05-04 北京工业大学 一种铝铒合金导线的制备工艺
CN103103460A (zh) * 2013-02-22 2013-05-15 福州钜立机动车配件有限公司 一种重铸铝合金材料的热处理工艺
CN106978555A (zh) * 2016-11-28 2017-07-25 佛山市尚好门窗有限责任公司 一种抗冲击铝合金材料
CN106591649A (zh) * 2016-12-14 2017-04-26 沈阳工业大学 一种高强Al‑Cu‑Mg‑Mn‑Er变形铝合金及其制备方法
CN106834822A (zh) * 2017-02-13 2017-06-13 江苏亨通电力特种导线有限公司 汽车紧固件用高强度铝合金杆及其制备方法
CN108103373B (zh) * 2017-12-28 2019-11-19 中南大学 一种含银Al-Cu-Mg合金及获得高强度P织构的热处理方法
CN108103373A (zh) * 2017-12-28 2018-06-01 中南大学 一种含银Al-Cu-Mg合金及获得高强度P织构的热处理方法
CN108342628A (zh) * 2018-02-12 2018-07-31 沈阳铸造研究所有限公司 一种铝铜镁系高强耐热铸造铝合金及其制备方法
CN108342628B (zh) * 2018-02-12 2020-02-18 沈阳铸造研究所有限公司 一种铝铜镁系高强耐热铸造铝合金及其制备方法
CN108893658A (zh) * 2018-07-11 2018-11-27 合肥华盖光伏科技有限公司 一种高导电率耐热铝合金导线及其制备方法
CN108754364A (zh) * 2018-09-04 2018-11-06 钦州学院 一种Ω相在Al-Cu-Mg合金中时效析出的方法
WO2022041268A1 (zh) * 2020-08-30 2022-03-03 中南大学 一种高强Al-Cu-Mg-Mn铝合金及其制备方法
CN112974770A (zh) * 2021-02-08 2021-06-18 北京工业大学 一种高强度铝合金及挤压铸造制备方法
CN112974770B (zh) * 2021-02-08 2023-01-31 北京工业大学 一种高强度铝合金及挤压铸造制备方法
CN114959387A (zh) * 2022-05-13 2022-08-30 内蒙古工业大学 一种高强度耐热铸造铝合金及其制备方法

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