RU2048571C1 - Сплав на основе висмута - Google Patents

Сплав на основе висмута Download PDF

Info

Publication number
RU2048571C1
RU2048571C1 RU93030123A RU93030123A RU2048571C1 RU 2048571 C1 RU2048571 C1 RU 2048571C1 RU 93030123 A RU93030123 A RU 93030123A RU 93030123 A RU93030123 A RU 93030123A RU 2048571 C1 RU2048571 C1 RU 2048571C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
bismuth
copper
base alloy
alloys
Prior art date
Application number
RU93030123A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93030123A (ru
Inventor
Борис Серафимович Лисицкий
Original Assignee
Борис Серафимович Лисицкий
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 Борис Серафимович Лисицкий filed Critical Борис Серафимович Лисицкий
Priority to RU93030123A priority Critical patent/RU2048571C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2048571C1 publication Critical patent/RU2048571C1/ru
Publication of RU93030123A publication Critical patent/RU93030123A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mounting, Exchange, And Manufacturing Of Dies (AREA)

Abstract

Использование: для изготовления штампов и штамповой оснастки. Сплав содержит следующие компоненты, мас. олово 41,0-46,0; никель 0,1-0,8; медь 0,05-0,15; сурьма 0,5-1,5; свинец 0,5-1,5; церий 0,005-0,5; висмут остальное. Свойства сплава следующие: предел прочности на растяжение 8,1-8,9 кгс/см2, предел прочности на сжатие 10,0-10,6 кгс/см2, ударная вязкость 0,43-1,24 г/см2; расширение сплава после охлаждения через 6 ч при t= 25°С 0,013-0,18 мм; способность сплава к заполнению литейной формы при t = 160± 5°C 82,0-96,0% 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при разработке низкотемпературного безусадочного сплава на основе висмута, предназначенного для изготовления вытяжных и формовочных штампов и штамповой оснастки.
В настоящее время для листовой штамповки и пресс-форм в передовых в техническом отношении фирмах России и Западной Европы широко используются легкоплавкие сплавы на основе системы олово-висмут (Климачев С.Б. Михаленко Ф. П. Прогрессивная технология изготовления листо-штамповочных деталей // Вестн. машиностроения, 1985, N 11, с. 60-62; патент ФРГ N 2712517, кл. C 22 C 12/00, 1979). Применение такого типа сплавов, предусмотренных процессами "Дуал-форм", "Джевелит", "МСР-НЕК", "ВОНИШ" и др. характерной особенностью которых является очень малая усадка при кристаллизации (0,1-0,2%), позволяет получать отливки, практически не требующие в дальнейшем ручной доводки, а низкая температура плавления сплавов (менее 200оС) позволяет получать на одной оснастке, в зависимости от применяемого материала различное количество деталей, и в случае необходимости, в короткий срок изготовить новую. Это особенно важно в опытно-экспериментальных производствах на автомобильных и авиационных заводах.
Недостатком этих сплавов являются низкие прочностные характеристики (σв= 5,0-5,4 кгс/мм2, σсж= 5,6-6,3 кгс/мм2) и повышенная хрупкость, что не позволяет им выдерживать давление на рабочих частях штампов, возникающее при формообразовании высокопрочных алюминиевых и титановых сплавов и сталей.
Попытки создания отечественного сплава, содержащего, мас. олово 41-43; медь 0,05-0,15; сурьма 0,8-1,3; висмут остальное, не принесли успеха. Изготовленные из данного сплава вытяжные штампы позволяли получать всего 25-30 штамповок. После чего наблюдался износ рабочей поверхности кромок штампа.
В этой связи был проведен дополнительный анализ легирования сплава на висмутовой основе.
Цель изобретения создание низкотемпературного безусадочного сплава для изготовления штампов и штамповой оснастки с высокими эксплуатационными характеристиками, позволяющим в опытно-промышленном масштабе изготавливать порядка 100-200 изделий разной толщины, взамен импортных сплавов, покупаемых за валюту.
При выборе легирующих компонентов исходили из следующего. Олово, экологически чистый металл, обладает высокой пластичностью, коррозионностойкостью и жидкотекучестью. При введении его в висмут от 41-46 мас. последний не теряет своих уникальных свойств при кристаллизации. Сплав имеет температуру плавления 139-150оС и практически нулевую усадку.
При содержании в сплаве более 46,0 мас. олова наблюдаются рост усадочной раковины и резкое увеличение интервала температуры плавления. При содержании олова менее 41 мас. наблюдаются значительное вспучивание сплава при кристаллизации, связанное с избытком висмута, ухудшение его технологических (жидкотекучесть) и механических (деформация) свойств.
Легирование никелем, медью или сурьмой способствует упрочнению матрицы сплава. Однако в процессе эксплуатации было установлено, что совместное легирование данными тугоплавкими элементами хотя и способствуют значительному повышению его прочностных характеристик, однако чрезмерная насыщенность сплава, особенно медью, приводило к его охрупчиванию, образованию большого числа интерметаллидов типа Cu3Sn6, Cu2Sb и др. а также к сильной ликвации сплава в жидком состоянии и не позволяло использовать его в прессах типа "Дуал-форм" или "МСР-НЕК" для прессовки кузовых и других деталей. В процессе эксплуатации была выявлена неравномерность микроструктуры, при которой верхние слои сплава после кристаллизации оказывались менее стойкими, чем нижние. В качестве примера был рассмотрен сплав с содержанием, мас. никель 0,5; сурьма 0,8; медь 0,5. Химический анализ после отбора проб показал, что в верхней части слитка содержание меди составляло всего 0,01-0,03 мас. в то время как в нижней 0,8-1,0 мас. Наблюдалась также неравномерная температура кристаллизации сплава. Если в верхней части слитка она составляла 140оС, то в нижней части была 200оС и выше. Для разливки данного сплава требовалась температура порядка 250оС, а не 150-160оС, что в значительной степени снижало достоинства этого сплава. Что же касается указанных выше типов прессов, то последние, запрограммированные на температуру до 160оС, автоматически отключались. Снижение содержания меди в сплаве позволило избавиться от указанных выше недостатков, а введение свинца и церия стабилизировать структуру сплава, способствовать резкому снижению дефектов в решетке при кристаллизации. Установлено, что, выделяясь по границам зерен, они принимают на себя механические нагрузки и тем самым повышают пластичность и жидкотекучесть сплава. Соотношение меди и свинца при введении их в сплав должно составлять 1:10 ( ± 10%), в противном случае их эксплуатационные характеристики (σсж, ан) не отвечали предъявляемым требованиям. При увеличении содержания свинца до 2 мас. и выше происходило изменение температуры кристаллизации сплава и ухудшение его прочностных характеристик.
Таким образом, цель достигалась следующим образом: в сплав на основе висмута, содержащий олово, медь и сурьму, дополнительно вводят никель, церий и свинец при следующих соотношениях компонентов, мас. Олово 41,0-46,0 Медь 0,05-0,15 Сурьма 0,5-1,5 Никель 0,1-0,8 Свинец 0,5-1,5 Церий 0,005-0,5 Висмут остальное
Сплавы выплавляли в электропечах типа СШОЛ в тигле под слоем флюса. Допустимые количества примесей в предложенном сплаве следующие, мас. мышьяк до 0,03; железо до 0,025; кобальт до 0,025; сера до 0,02; алюминий до 0,01; фосфор до 0,005, серебро до 0,2. Химический состав предлагаемого сплава и сплава-прототипа и их свойства представлены в табл. 1 и 2.
Предел прочности на растяжение (σв) литого сплава определяли согласно ГОСТ 1497-84 на гагаринских образцах с расчетной длиной 25,0 мм. Испытания проводились при скорости нагружения 7,0 мм/мин. Предел прочности на сжатие (σсж) литого сплава определяли согласно ГОСТ 25503-80 на образцах размером: D 12,0 мм и h=12,0 мм при скорости нагружения 2,5 мм/мин. Ударная вязкость (ан) определялась на маятниковом копре под углом 94о со скоростью 3 м/мин.
Исследование характеристик теплового расширения сплавов производилось на дилатометре модели DL 1500Н, предназначенного для определения температурных коэффициентов линейного расширения (ТКЛР) твердых материалов. Метод определения ТКЛР регламентирован стандартом предприятия СТП 1-595-4-235-88.
Жидкотекучесть сплава оценивалась по методике Н.П.Дубинина при температуре расплава 160оС. Сплав-прототип был исследован по единой методике с заявляемым сплавом.
Устойчивость сплавов (прототипа и предлагаемого) к пластической деформации определяли по специальной методике, которая представляла собой частично модифицированную методику определения штампуемости сталей по ГОСТ 10510-68 "Метод испытаний листов и лент на вытяжку сферической втулкой". Испытания проводили под одинаковой назгрузкой. Измерительный узел состоял из двух частей: пуансона и матрицы, изготовленных из сплавов прототипа и предлагаемого. Методика сравнительных испытаний предусматривала штамповку листовых образцов размером 80,0 х 80,0 мм, изготовленных из стали 08КП толщиной 1,2 мм. Через каждые 50 циклов строили профилограммы матрицы и пуансона. Профилограммы получали с помощью прибора Contracer CA-41 при увеличении Х20. Путем сравнительного анализа профилограмм матрицы и пуансона делали выводы о характере деформации этих сплавов под нагрузкой. Изменение на 0,1 мм от исходного принималось за начало износа штампа, потере им заданной точности. Параллельно проводилась оценка ресурса штампа количеством полученных годных деталей.
Анализ профилограмм матрицы и пуансона обоих сплавов после 100 циклов штампования показал, что величина деформации предлагаемого сплава несколько меньше (примерно на 20-25%), чем у сплава-прототипа. Учитывая, что профилограммы сняты с увеличением 20 раз, максимальное отличие в износе составляло 0,5 мм. Дополнительно было проведено сравнение профилограмм двойных (грань-грань) и тройных (пересечение трех граней) углов у пуансона после 150 циклов штампования. Их анализ свидетельствовал о том, что износ у сплава прототипа был существенно выше, чем у аналогичных участков заявляемого сплава (примерно в 5 раз).
Суммируя результаты сравнительных испытаний сплавов (прототипа и заявляемого) по физико-механическим и деформационным свойствам, можно сделать вывод о том, что заявляемый сплав можно использовать для изготовления штамповой и прессовой оснастки в опытно-промышленном производстве, взамен импортных и других сплавов аналогичного назначения.
Дополнительным свидетельством этого вывода служила успешная штамповка 100 годных листовых деталей по плану мелких серий с использованием штамповой оснастки, изготовленной из заявляемого сплава. При этом было выполнено не менее 200 ударов штампа с полным усилием.
Сплав на основе висмута может быть использован также в качестве припоя при пайке радио- и электронной техники цветных и черных металлов, имеющих рабочую температуру эксплуатации до 100оС.

Claims (1)

  1. СПЛАВ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА для изготовления штампов и штамповой оснастки, содержащий олово, медь и сурьму, отличающийся тем, что он дополнительно содержит никель, свинец и церий при следующем соотношении компонентов, мас.
    Олово 41 46
    Никель 0,1 0,8
    Медь 0,05 0,15
    Сурьма 0,5 1,5
    Свинец 0,5 1,5
    Церий 0,005 0,5
    Висмут Остальное
RU93030123A 1993-06-30 1993-06-30 Сплав на основе висмута RU2048571C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93030123A RU2048571C1 (ru) 1993-06-30 1993-06-30 Сплав на основе висмута

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93030123A RU2048571C1 (ru) 1993-06-30 1993-06-30 Сплав на основе висмута

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2048571C1 true RU2048571C1 (ru) 1995-11-20
RU93030123A RU93030123A (ru) 1996-09-20

Family

ID=20142830

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93030123A RU2048571C1 (ru) 1993-06-30 1993-06-30 Сплав на основе висмута

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2048571C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1343854, кл. C 22C 12/00, 1985. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102712969B (zh) 具有出色机械性能的不可燃镁合金及其制备方法
EP3669011A1 (en) Method of forming a cast aluminium alloy
JP6860484B2 (ja) ろう付け合金
CN102753715A (zh) 具有出色的抗引燃性和机械性能的镁合金及其制造方法
CN101285137A (zh) 无铅易切削镁黄铜合金及其制造方法
CN104674092B (zh) 一种含Sm的Mg‑Al‑Zn系耐热镁合金及其制备方法
US20050194072A1 (en) Magnesium wrought alloy having improved extrudability and formability
CN104099506B (zh) 一种多元耐热镁合金及其制备方法
CN107937768B (zh) 一种挤压铸造铝合金材料及其制备方法
US2531910A (en) Aluminum thallium bearing
RU2048571C1 (ru) Сплав на основе висмута
US3380820A (en) Method of making high iron content aluminum alloys
KR950014423B1 (ko) 구리를 기재로 한 전자부품 구조용의 금속합금
US2195434A (en) Copper alloy
US3052976A (en) Production of wrought titanium
US4130422A (en) Copper-base alloy for liquid phase sintering of ferrous powders
US3976477A (en) High conductivity high temperature copper alloy
Landow et al. Liquid metal embrittlement of 4145 steel by lead alloys
RU2792349C1 (ru) Латунный сплав
US4102709A (en) Workable nickel alloy and process for making same
JP2919014B2 (ja) 半凝固金属の成形方法
Bhagyanathan et al. Study on effect of various fluxes on magnesium loss in molten A356 and LM 25 aluminium alloys
JP4929019B2 (ja) 塑性加工用マグネシウム合金及びマグネシウム合金鍛造成形部材
CN112322946A (zh) 一种石墨烯铝基合成材料及制备方法
JP2002363683A (ja) Bi添加用材料および溶鋼へのBi添加方法