ES2330186B2 - Aleacion de hierro-niquel-cobalto. - Google Patents

Aleacion de hierro-niquel-cobalto. Download PDF

Info

Publication number
ES2330186B2
ES2330186B2 ES200850067A ES200850067A ES2330186B2 ES 2330186 B2 ES2330186 B2 ES 2330186B2 ES 200850067 A ES200850067 A ES 200850067A ES 200850067 A ES200850067 A ES 200850067A ES 2330186 B2 ES2330186 B2 ES 2330186B2
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
max
use according
alloy
elements
mass
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
ES200850067A
Other languages
English (en)
Other versions
ES2330186A1 (es
Inventor
Bodo Gehrmann
Bernd De Boer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
VDM Metals GmbH
Original Assignee
ThyssenKrupp VDM GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ThyssenKrupp VDM GmbH filed Critical ThyssenKrupp VDM GmbH
Publication of ES2330186A1 publication Critical patent/ES2330186A1/es
Application granted granted Critical
Publication of ES2330186B2 publication Critical patent/ES2330186B2/es
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/10Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing cobalt
    • C22C38/105Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing cobalt containing Co and Ni
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/08Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing nickel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/10Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing cobalt
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/12Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Aleación de hierro-níquel-cobalto.
Uso de una aleación de hierro-níquel-cobalto en la construcción de moldes de PFC con (en % en masa) Ni 30 a 35%, Co 3,0 a 6%, Al 0,001 a 0,1%, Mn 0,005 a 0,5%, Si 0,005 a 0,5%, C máx. 0,1%, resto Fe e impurezas condicionadas por la fabricación, presentando la aleación un coeficiente de dilatación térmica medio < 2,0 x 10^{-6}/K en el intervalo de temperaturas de 20 a 200ºC.

Description

Aleación de hierro-níquel-cobalto.
Objeto de la invención
La invención se refiere al uso de una aleación de hierro-níquel-cobalto.
Realización preferente de la invención
Cada vez con más frecuencia se fabrican elementos de construcción a partir de plásticos reforzados con fibras de carbono (PFC) también para productos importantes desde el punto de vista de la seguridad, por ejemplo en la construcción aeronáutica. Para la producción de este tipo de elementos de construcción se requieren útiles (moldes) en los que se endurece la estructura viscosa de resina y fibras de carbono a una temperatura de aproximadamente 180ºC. En el denominado procedimiento de RTM (moldeo por transferencia de resina) se colocan los tejidos de fibras de carbono en el molde, se practica el vacío en el molde, y a continuación se inyecta la resina en el molde. Una vez endurecido a aproximadamente 180ºC, el elemento de construcción se extrae del útil. Como materiales para estos moldes se usan aceros de C o una aleación con un bajo coeficiente de dilatación (hierro con 36% de níquel, Ni36) que típicamente presenta un coeficiente de dilatación térmica medio de 1,6 a 2,5 x 10^{-6} K^{-1}.
\global\parskip0.970000\baselineskip
El uso de estos moldes de RTM acarrea problemas y un coste considerable, pues el elemento de construcción es difícil de separar del molde después del endurecimiento y el elemento de construcción ha de someterse adicionalmente a costosos procesamientos ulteriores para cumplir los requisitos exigidos respecto a su función.
La invención se propone por consiguiente el objetivo de proporcionar para estos moldes una aleación con la que se puedan superar con facilidad las dificultades mencionadas.
\vskip1.000000\baselineskip
Este objetivo se alcanza mediante el uso de una aleación de hierro-níquel-cobalto en la construcción de moldes de PFC, con (en % en masa)
Ni
30 a 35%
Co
3 a 6%
Al
0,001 a 0,1%
Mn
0,005 a 0,5%
Si
0,005 a 0,5%
C
máx. 0,1%
resto Fe e impurezas condicionadas por la fabricación,
presentando la aleación un coeficiente de dilatación térmica medio < 2,0 x 10^{-6}/K en el intervalo de temperaturas de 20 a 200ºC.
\vskip1.000000\baselineskip
De las reivindicaciones subordinadas se desprenden configuraciones ventajosas del objeto de la invención.
Dependiendo del campo de aplicación, el contenido de Ni se puede ajustar de forma que se encuentre en un intervalo de 32 a 34,5, en caso necesario también de 32,5 a 33,5%.
\vskip1.000000\baselineskip
Una aleación preferida se caracteriza por la siguiente composición (en % en masa):
Ni
32,5 a 34,5%
Co
> 3,0 a 5,5%
Al
0,001 a 0,5%
Mn
0,005 a 0,1%
Si
0,005 a 0,1%
C
0,005 a 0,05%
\global\parskip1.000000\baselineskip
resto Fe e impurezas condicionadas por la fabricación,
presentando la aleación un coeficiente de dilatación térmica medio < 1,5 x 10^{-6}/K en el intervalo de temperaturas de 20 a 200ºC.
\vskip1.000000\baselineskip
Como elementos acompañantes de la aleación que se ha de usar se pueden prever ventajosamente los elementos indicados a continuación en los siguientes contenidos máximos:
Cr
máx. 0,1%
Mo
máx. 0,1%
Cu
máx. 0,1%
Ti
máx. 0,1%
Mg
máx. 0,005%
B
máx. 0,005%
N
máx. 0,006%
O
máx. 0,003%
S
máx. 0,005%
P
máx. 0,008%
Ca
máx. 0,005%
Zr
máx. 0,05%.
\vskip1.000000\baselineskip
Otra aleación que se puede usar ventajosamente se caracteriza por la siguiente composición química (en % en masa):
Ni
32,5 a 34,5%
Co
> 3,5 a < 4,5%
Mo
máx. 0,05%
Cr
máx. 0,05%
C
máx. 0,009%
Mn
máx. 0,04%
Si
máx. 0,03%
S
máx. 0,003%
N
máx. 0,004%
Ti
máx. 0,01%
Cu
máx. 0,05%
P
máx. 0,005%
Al
0,001 a 0,05%
Mg
máx. 0,0008%
Ca
máx. 0,001%
Zr
máx. 0,03%
O
máx. 0,006%
resto Fe e impurezas condicionadas por la fabricación,
presentando la aleación un coeficiente de dilatación térmica medio < 1,3 x 10^{-6}/K en el intervalo de temperaturas de 20 a 200ºC.
\vskip1.000000\baselineskip
Los moldes se elaboran ventajosamente en forma de elementos fresados a partir de material macizo conformado en caliente (forjado o laminado) o colado y a continuación se recuecen. La aleación también se puede usar en forma de material de alambre, en especial como material de aportación de soldadura en la fabricación del molde.
Un caso de aplicación preferido de la aleación se da en la construcción aeronáutica, en la que la aleación se puede usar como elemento de construcción moldeado, especialmente para la fabricación de herrajes de PFC con la tecnología de RTM. Con los elementos de construcción formados por la aleación propuesta se pueden fabricar igualmente otros elementos de construcción aeronáuticos que también se realicen en construcción ligera de PFC.
Al contrario que en el caso de las aleaciones basadas en Ni36 usadas hasta ahora, los elementos de construcción se pueden extraer fácilmente de los moldes formados por esta aleación puesto que la contracción térmica del molde después del proceso de endurecimiento es menor. Mediante una construcción adecuada del molde se puede extraer el elemento de construcción de manera que cumpla su función sin procesamientos ulteriores.
Por el hecho de que el elemento de construcción se pueda extraer del molde con mayor facilidad aumenta además la vida útil del molde puesto que no se han de usar herramientas de cantos vivos para separar el elemento de construcción del molde.
En la tabla 1 se exponen ejemplos de composiciones químicas para las aleaciones de hierro-níquel-cobalto de acuerdo con la invención (E1, E2, E3, E4, E5, E6) en comparación con otras aleaciones de hierro-níquel-cobalto estudiadas (T1, U1).
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
1
2
Las aleaciones E1-E3 y E6 de acuerdo con la invención alcanzan unos coeficientes de dilatación térmica comprendidos en el intervalo de 1,5 a < 2,0 x 10^{-6}/K en el intervalo de temperaturas de 20 a 200ºC.
Las aleaciones E4 y E5 de acuerdo con la invención alcanzan un coeficiente de dilatación aún más bajo, de aproximadamente 1,3 x 10^{-6}/K, en el intervalo de temperaturas de 20 a 200ºC, de manera que con las aleaciones E4 y E5 se ha logrado una combinación de resistencia incrementada y, al mismo tiempo, dilatación térmica reducida.

Claims (12)

1. Uso de una aleación de hierro-níquel-cobalto en la construcción de moldes de PFC, con (en % en masa)
Ni
32,5 a 34,5%
Co
> 3,0 a 5,5%
Al
0,001 a 0,1%
Mn
0,005 a 0,1%
Si
0,005 a 0,1%
C
0,005 a 0,05%
resto Fe e impurezas condicionadas por la fabricación,
presentando la aleación un coeficiente de dilatación térmica medio < 1,5 x 10^{-6}/K en el intervalo de temperaturas de 20 a 200ºC.
\vskip1.000000\baselineskip
2. Uso según la reivindicación 1 con los siguientes contenidos máximos de elementos acompañantes (en % en masa)
Cr
máx. 0,1%
Mo
máx. 0,1%
Cu
máx. 0,1%
Ti
máx. 0,1%
Mg
máx. 0,005%
B
máx. 0,005%
N
máx. 0,006%
O
máx. 0,003%
S
máx. 0,005%
P
máx. 0,008%
Ca
máx. 0,005%
Zr
máx. 0,05%.
\vskip1.000000\baselineskip
3. Uso según la reivindicación 1 ó 2 con la siguiente composición (en % en masa)
Ni
32,5 a 33,5%
Co
> 3,5 a < 4,5%
Mo
máx. 0,05%
Cr
máx. 0,05%
C
máx. 0,009%
Mn
máx. 0,04%
Si
máx. 0,03%
S
máx. 0,003%
N
máx. 0,004%
Ti
máx. 0,01%
Cu
máx. 0,05%
P
máx. 0,005%
Al
0,001 a 0,05%
Mg
máx. 0,0008%
Ca
máx. 0,003%
Zr
máx. 0,05%
O
máx. 0,005%
resto Fe e impurezas condicionadas por la fabricación,
presentando la aleación un coeficiente de dilatación térmica medio < 1,3 x 10^{-6}/K en el intervalo de temperaturas de 20 a 200ºC.
\vskip1.000000\baselineskip
4. Uso según una de las reivindicaciones 1 a 3 que, en caso necesario, contiene adicionalmente Nb en cantidades (en % en masa) de 0,001 a 0,1%.
5. Uso según una de las reivindicaciones 1 a 4, en el que se usan semiproductos de gran tamaño en material en forma de chapa, cinta o tubo.
6. Uso según una de las reivindicaciones 1 a 4, en el que se usa alambre, en especial en forma de un material de aportación de soldadura.
7. Uso según una de las reivindicaciones 1 a 4 como elemento de construcción moldeado para la fabricación de elementos de construcción aeronáuticos compuestos por plásticos reforzados con fibras de carbono.
8. Uso según una de las reivindicaciones 1 a 4 como elementos forjados.
9. Uso según una de las reivindicaciones 1 a 4 como elementos de construcción colados.
10. Uso según una de las reivindicaciones 1 a 8 como elemento de construcción moldeado para la fabricación de elementos de construcción aeronáuticos compuestos por plásticos reforzados con fibras de carbono.
11. Uso según una de las reivindicaciones 1 a 7 como elementos forjados.
12. Uso según una de las reivindicaciones 1 a 7 como elementos de construcción colados.
ES200850067A 2006-02-02 2007-01-26 Aleacion de hierro-niquel-cobalto. Expired - Fee Related ES2330186B2 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102006005252A DE102006005252B4 (de) 2006-02-02 2006-02-02 Formbauteil aus einer Eisen-Nickel-Kobalt-Legierung
DE102006005252 2006-02-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
ES2330186A1 ES2330186A1 (es) 2009-12-04
ES2330186B2 true ES2330186B2 (es) 2010-04-19

Family

ID=38001632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES200850067A Expired - Fee Related ES2330186B2 (es) 2006-02-02 2007-01-26 Aleacion de hierro-niquel-cobalto.

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20100175847A1 (es)
EP (1) EP1979502B1 (es)
JP (1) JP2009525400A (es)
CN (1) CN101379210B (es)
AT (1) AT508430B1 (es)
CA (1) CA2637499C (es)
DE (1) DE102006005252B4 (es)
ES (1) ES2330186B2 (es)
GB (1) GB2447856B (es)
WO (1) WO2007087786A1 (es)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101474839A (zh) * 2008-12-24 2009-07-08 西安飞机工业(集团)有限责任公司 一种用于复合材料成型的模具结构
EP2440681B1 (en) * 2009-06-11 2020-07-29 Genius Solutions Engineering Company Low cte slush molds with textured surface, and method of making and using the same
CN103924153B (zh) * 2014-04-22 2016-04-27 钢铁研究总院 一种低膨胀磁屏蔽合金及其制备方法
JP6188643B2 (ja) * 2014-06-30 2017-08-30 新報国製鉄株式会社 極低熱膨張合金及びその製造方法
US10351459B2 (en) * 2015-08-14 2019-07-16 Corning Incorporated Molds and methods to control mold surface quality
WO2023227929A1 (fr) * 2022-05-27 2023-11-30 Aperam Alliage pour la fabrication d'outillages destinés à la fabrication de pièces aéronautiques réalisées en matériau composite

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1929909A (en) * 1930-10-04 1933-10-10 Lebanon Steel Foundry Manufacture of die blocks and the like
GB912826A (en) * 1960-03-23 1962-12-12 British Petroleum Co Improvements in or relating to the production of isoprene-containing material
US4853298A (en) * 1986-04-08 1989-08-01 Carpenter Technology Corporation Thermally stable super invar and its named article
JPH01306540A (ja) * 1988-05-31 1989-12-11 Shinichi Enomoto 低熱膨張合金鉄
JPH02298236A (ja) * 1989-05-12 1990-12-10 Shinichi Enomoto 鋳造用低熱膨脹合金
JP3888058B2 (ja) * 1998-10-02 2007-02-28 住友金属パイプエンジ株式会社 低熱膨張係数合金製の溶接構造物および溶接材料
JP2001049395A (ja) * 1999-08-11 2001-02-20 Hitachi Metals Ltd エッチング性および低熱膨張特性に優れたFe−Ni−Co系合金およびエッチング孔内郭形状の円滑性に優れたシャドウマスク
JP2001181796A (ja) * 1999-12-28 2001-07-03 Hitachi Metals Ltd エッチング性および低熱膨張特性に優れたFe−Ni−Co系合金およびエッチング孔形状性に優れたシャドウマスク
JP3542024B2 (ja) * 2000-03-17 2004-07-14 日立金属株式会社 高強度低熱膨張Fe−Ni系合金およびシャドウマスク、リードフレーム
US6510601B1 (en) * 2000-03-20 2003-01-28 The Boeing Company Invar forming method for making tooling
FR2819825B1 (fr) * 2001-01-24 2003-10-31 Imphy Ugine Precision Procede de fabrication d'une bande en alliage fe-ni
ES2205961B2 (es) * 2001-02-13 2005-03-01 Eads Construcciones Aeronauticas, S.A. Procedimiento de fabricacion de elementos de material compuesto mediante la tecnoclogia del coencolado.
JP2004183000A (ja) * 2002-11-29 2004-07-02 Jfe Steel Kk 成形性と耐衝撃性に優れた低熱膨張合金薄板及びその製造方法さらに前記低熱膨張合金薄板を用いたシャドウマスク
DE10262032B4 (de) * 2002-12-12 2006-08-24 Thyssenkrupp Vdm Gmbh Eisen-Nickel-Cobalt-Legierung, Verfahren zur Herstellung sowie Verwendung derselben
DE102005008479B4 (de) * 2005-02-24 2011-07-07 Airbus Operations GmbH, 21129 Anordnung und Verfahren zum Herstellen eines Bauteils

Also Published As

Publication number Publication date
EP1979502A1 (de) 2008-10-15
ES2330186A1 (es) 2009-12-04
DE102006005252A1 (de) 2007-08-16
JP2009525400A (ja) 2009-07-09
DE102006005252B4 (de) 2010-10-28
EP1979502B1 (de) 2014-01-22
US20100175847A1 (en) 2010-07-15
AT508430A5 (de) 2011-01-15
WO2007087786A1 (de) 2007-08-09
CN101379210B (zh) 2012-07-04
GB2447856B (en) 2011-09-07
CA2637499C (en) 2012-04-17
CN101379210A (zh) 2009-03-04
GB0813844D0 (en) 2008-09-03
CA2637499A1 (en) 2007-08-09
AT508430B1 (de) 2011-01-15
WO2007087786A8 (de) 2007-10-11
GB2447856A (en) 2008-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2330186B2 (es) Aleacion de hierro-niquel-cobalto.
SG11201804917QA (en) High entropy alloy article, method for manufacturing same, and product using same
WO2010135415A3 (en) Tough iron-based bulk metallic glass alloys
ES2341048T3 (es) Aleacion hierro-niquel.
SG11201806759SA (en) Alloy article, method for manufacturing same, and product using same
AR059871A1 (es) Tubo de acero sin costura para tuberias con restistencia mejorada a fisuras por tensiones de sulfuro a bajas temperaturas y procedimiento para su fabricacion
AR036880A1 (es) Acero inoxidable martensitico y procedimiento para fabricarlo
BR112017006273A2 (pt) processo de fabricação de produtos em liga de alumínio, magnésio e lítio
AR105167A1 (es) Acero resistente a la corrosión, método para producir dicho acero y uso del mismo
SI2875926T1 (en) A process for making plastics molds from martensitic chromium steel and a plastic mold
WO2008064624A3 (de) Eisen-nickel-legierung mit hoher duktilität und geringem ausdehnungskoeffizienten
AR084951A1 (es) Aleacion de acero de alta resistencia y alta tenacidad
BRPI0921025A2 (pt) copolímeros para a fabricação de corpos moldados resistentes à deformação a quente compostos de composições de moldagem ou vidro de fundição
ES2693509T3 (es) Aleación de hierro fundido, pieza y procedimiento de fabricación correspondientes
FR2967166B1 (fr) Materiau metallique a gradient d&#39;elasticite
O’Rourke et al. Correction to: Post Cholecystectomy Symptoms
RU2015143162A (ru) Улучшенные композиции сплава никель-бериллий
Mei et al. Experimental study on formability of bulk metallic glass as mold for microstructure replication
Kim et al. Microstructure, elastic modulus and tensile properties of Ti-Nb-O alloy system
赵林志 et al. LaGa-based bulk metallic glasses
Spittel et al. Steel symbol/number: C70D/1.0615: Metal Forming Data-Ferrous Alloys-deformation behaviour
Spittel et al. Steel symbol/number: X5CrNiMoCuTi20–18/1.4506: Metal Forming Data-Ferrous Alloys-deformation behaviour
Damjanović et al. Stress triaxiality of pipe-ring specimens with and without influence of residual stresses
Spittel et al. Steel symbol/number: X5CrNi18–10/1.4301: Metal Forming Data-Ferrous Alloys-deformation behaviour
Spittel et al. Steel symbol/number: C55/1.0535: Metal Forming Data-Ferrous Alloys-deformation behaviour

Legal Events

Date Code Title Description
EC2A Search report published

Date of ref document: 20091204

Kind code of ref document: A1

FG2A Definitive protection

Ref document number: 2330186B2

Country of ref document: ES

FD2A Announcement of lapse in spain

Effective date: 20180924