RU2102515C1 - Термически упрочняемый медный сплав - Google Patents

Термически упрочняемый медный сплав Download PDF

Info

Publication number
RU2102515C1
RU2102515C1 RU92016273A RU92016273A RU2102515C1 RU 2102515 C1 RU2102515 C1 RU 2102515C1 RU 92016273 A RU92016273 A RU 92016273A RU 92016273 A RU92016273 A RU 92016273A RU 2102515 C1 RU2102515 C1 RU 2102515C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nickel
casting
alloy
beryllium
copper
Prior art date
Application number
RU92016273A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92016273A (ru
Inventor
Гравеманн Хорст
Хельменкамп Томас
Original Assignee
КМ-Кабельметал АГ
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 КМ-Кабельметал АГ filed Critical КМ-Кабельметал АГ
Publication of RU92016273A publication Critical patent/RU92016273A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2102515C1 publication Critical patent/RU2102515C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C9/00Alloys based on copper
    • C22C9/06Alloys based on copper with nickel or cobalt as the next major constituent

Abstract

Изобретение относится к термически упрочняемому медному сплаву для изготовления литейных валков и литейных дисков, которые во время точного литья подвергаются действию переменных температурных напряжений. Сплав содержит следующие компоненты в мас.%: никель 1,0-2,6, бериллий 0,1-0,45, медь - остальное, при этом сплав обладает твердостью по Бринеллю не менее HB 200, а электропроводностью - более 38 м/Ом•мм2. 2 с. и 4 з.п. ф-лы, 6 табл.

Description

Изобретение относится к термически упрочняемому медному сплаву для изготовления литейных валков и литейных дисков, которые во время точного литья подвергаются действию переменных температурных напряжений.
Выдвигаемая во всех странах мира, в частности в металлургической промышленности, задача придавать изготовляемой заготовке размеры возможно более близкие и окончательным, для того чтобы экономить затраты на горячую и(или) холодную обработку давлением, привела, начиная примерно с 1980 г. к целому ряду разработок, в частности к одно- или двухвалковому методу непрерывной разливки.
При этом методе литья на водоохлаждаемых валках или роликах при изготовлении литья из стальных сплавов, никеля, меди, а также сплавов, которые лишь с трудом поддаются горячей обработке в валках, в диапазоне разливки расплава возникают очень высокие поверхностные температуры. Например, при точной разливке стального сплава, когда литейные валки изготовлены из материала CuCrZr с электропроводностью 48 м/Ом•мм2 и теплопроводностью ок. 320 Вт/мК, температуры составляют 350-450oC. До сих пор материалы CuCrZr применялись предпочтительно для термически высоконагруженных кокилей и литейных дисков для непрерывной разливки. В этих материалах вследствие охлаждения литейных валков поверхностная температура циклически снижается при каждом обороте непосредственно перед диапазоном заливки примерно до 150-220oC. На охлаждаемой внутренней стенке литейных валков она во время вращения остается, в основном, постоянной на уровне ок. 30-40oC. Перепад температуры между поверхностью и внутренней стенкой в сочетании с циклическим изменением поверхностной температуры линейных валков приводит к появлению значительных термических напряжений в поверхностной зоне материала валка. Как показали исследования усталости в применявшемся до сих пор материале CuCrZr при различных температурах с амплитудой удлинения ± 0,3 и частотой 0,5 Гц (эти параметры соответствуют примерно частоте вращения литейных валков 30 об/мин), при максимальной поверхностной температуре 400oC (в соответствии с толщиной стенки 25 мм над полостью водяного охлаждения) в самом благоприятном случае можно ожидать долговечности 3000 циклов до появления трещин. Поэтому литейные валки приходилось обрабатывать для удаления поверхностных трещин уже после сравнительно короткого времени работы, ок. 100 мин. Для смены литейных валков литейную машину надо останавливать, прерывая литейный процесс.
Другим недостатком успешно освоенного материала CuCrZr для кокилей является сравнительно малая для этого случая применения твердость HB 110-130. Дело в том, что при одно- или двухвалковой непрерывной разливке не удается устранить попадание стальных брызг на поверхность валка еще до зоны заливки. Застывшие стальные частицы вдавливаются в сравнительно мягкую поверхность литейных валков, заметно ухудшая качество поверхности литых лент толщиной 1,5-4 мм.
Малая электропроводность известного сплава типа CuNiBe с присадкой до 1% ниобия приводит к более высокой поверхностной температуре по сравнению со сплавом CuCrZr. Так как электропроводность изменяется обратно пропорционально теплопроводности, поверхностная температура литейного валка из сплава CuNiBe возрастает примерно до 540oC, тогда как у валка из сплава CuCrZr максимальная температура поверхности составляет 400oC, а на внутренней стенке 30oC.
Хотя тройные сплавы CuNiBe и CuCoBe в основном имеют твердость по Бринеллю свыше HB 200, электропроводность изготовленных из этих материалов стандартных заготовок, например прутков для изготовления электродов, применяемых при сварке сопротивлением, или листов и лент для изготовления пружин или выводных рамок, находится в пределах от 26 до примерно 32 м/Ом•мм2. В оптимальных условиях эти стандартные материалы привели бы к поверхностной температуре литейного валка ок. 585oC.
Наконец, известные из патента США N 4179314 сплавы типа CuCoBeZr или CuNiBeZr тоже не дают никаких свидетельств того, что при целенаправленном выборе компонентов сплава можно достигнуть электропроводности свыше 38 м/Ом•мм2 в сочетании с минимальной твердостью HB 200.
Задача данного изобретения состоит в том, чтобы создать материал для изготовления литейных валков, оболочек литейных валков и литейных дисков, который и при скорости разливки свыше 3,5 м/мин был бы нечувствителен к переменным температурным нагрузкам или который при рабочей температуре литейных валков обладал бы высокой усталостной выносливостью.
Особенно пригодным для этого случая применения оказался термически упрочняемый медный сплав, содержащий 1,0-2,6 никеля, 0,1-0,45 бериллия, остальное медь, а также обусловленные технологией изготовления загрязнения и обычные присадки для обработки, с твердостью по Бринеллю не менее HB 200 и электропроводностью свыше 38 м/Ом•мм2.
Дальнейшее улучшение механических свойств, особенно повышение прочности на растяжение, может быть с успехом достигнуто путем добавления 0,05-0,25 циркония.
Согласно изобретению предпочтение отдается медным сплавам, в которых соотношение между содержанием никеля и бериллия при содержании никеля свыше 1,2 в составе сплава составляет не менее 5:1.
Другие улучшения механических свойств могут быть достигнуты, если в применяемый согласно изобретению сплав добавлен в количестве не более 0,15 по крайней мере один элемент из группы ниобия, тантала, ванадия, титана, хрома, церия и гафния.
Исследования, например, сплавов согласно стандартам АСТМ и ДИН показали неожиданный результат: при содержании 1,1-2,6 никеля можно достигнуть свойств, необходимых для литейных валков, которые служат для точного литья - т. е. твердости по Бринеллю свыше 200 и электропроводности не менее 38 м/Ом•мм2 а поэтому и высокой усталостной выносливости, если содержание никеля находится в определенном соотношении с содержанием бериллия и проводится надлежащая термическая или термо-механическая обработка.
Ниже, на нескольких примерах изобретение разъясняется более подробно. На четырех применяемых согласно изобретению сплавах (сплавы F до K) и четырех сравнительных сплавах (сплавы A до D) показано, какое важное значение имеет химический состав для того, чтобы достигнуть желательного сочетания свойств.
Химический состав сплавов приведен в табл.1 в по массе. Соответствующие результаты исследований приведены в табл. 2.
В табл. 2 для сплавов с различным содержанием никеля и бериллия и соответственно с различным соотношением между содержаниями этих элементов указаны достигнутые значения твердости и электропроводности. Все сплавы расплавлялись в вакуумной печи, деформировались в горячем состоянии и после диффузного отжига в течение по меньшей мере одного часа при 925oC и последующей закалки в воду подвергались упрочнению в течение 4-32 ч при температуре в диапазоне 350-550oC.
Как видно из данных, относящихся к сплавам F, G, H и K согласно изобретению, желательное сочетание свойств достигается, когда соотношение никеля к бериллию по массе составляет по меньшей мере 5:1.
Если литейные валки или оболочки литейных валков после диффузионного отжига подвергнуть дополнительной холодной обработке давлением с обжимом ок. 25% можно достичь еще большего улучшения электропроводности.
Так, например, в сплаве с содержанием никеля 1,48% при соотношении содержаний никеля и бериллия по меньшей мере 5,1 путем упрочняющей обработки в течение 32 ч при 480oC достигается электропроводность 43 м/Ом•мм2 и твердость HB 225. По мере увеличения содержания никеля возможна дальнейшая оптимизация свойств путем увеличения соотношения между никелем и бериллием. Медный сплав с содержанием 2,26% никеля и соотношением содержаний никеля и бериллия 6,5 обладает после упрочняющей обработки в течение 32 ч при 480oC с твердостью HB 230 и электропроводностью 40,5 м/Ом•мм2. В качестве верхнего предела, например при содержании никеля 2,3% может быть соотношение содержания никеля и кобальта 7,5 для того, чтобы достигнуть желательного сочетания свойств.
Химический состав и технологические свойства семи других сплавов, предлагаемых для применения согласно изобретению, приведены в табл. 3 и 4. Все эти сплавы подвергались диффузионному отжигу при 925oC, затем холодной обработке давлением с обжатием 25% и в заключение упрочняющей обработке в течение 16 ч при 460oC.
Из этих результатов исследований можно далее установить, что и в сплавах типа CuNiBe с присадкой циркония при соблюдении соотношения содержаний никеля и бериллия 5-7,5 можно достигнуть высокой электропроводности в сочетании с большой твердостью по Бринеллю. При добавлении циркония в количестве до 0,25% электропроводность снижается по сравнению с аналогичными сплавами без циркония поразительно мало, причем обеспечивается минимальное значение 38 м/Ом•мм2. С другой стороны, присадка циркония дает преимущества при обработке и улучшается пластичность в горячем состоянии.
Для дополнительного исследования усталости материала был выбран сплав N, поскольку он обладает сравнительно низкой электропроводностью. При применении сплава N максимальная поверхностная температура литейного валка могла достигать ок. 490oC. Под действием известной до сих пор нагрузки на литейные валки при разливке стали долговесность сплава N, предлагаемого для применения согласно изобретению, увеличивается по сравнению со сплавом CuCrZr в 2-3 раза. Кроме того, вследствие высокой твердости по Бринеллю устраняется опасность того, что поверхность литейного валка будет повреждена из-за вдавливания брызг расплава.
Аналогичные критические температурные переменные напряжения возникают и в литейных дисках при непрерывной разливке проволочных заготовок на известных валковых литейных машинах "Сазвайер" и "Проперци". При использовании этой технологии сплав (CuNiBe(Zr), предлагаемый для применения согласно изобретению, оказывается теперь особенно пригодным материалом для изготовления литейных дисков. Вследствие неудовлетворительных свойств материалов, из которых изготовлялись литейные диски, эти способы литья до сих пор не удавалось использовать для разливки стали.
Наконец, за последние три года были разработаны другие методы точного литья стали, в которых медные кокили вследствие весьма высокой скорости литья от 3,5 до примерно 7 м/мин достигали также весьма высоких температур до 500oC. Для того чтобы свести к минимуму трение между кокилем и стальным стержнем, требуется также приводить кокиль в колебания с частотой 400 ход/мин и более. При этом периодически колеблющийся уровень расплава в ванне приводит также к значительному усталостному нагружению кокиля в зоне мениска, вследствие чего получается неудовлетворительная долговечность таких кокилей. Применяя сплавы (CuNiBe(Zr) согласно изобретению с их высокой усталостной выносливостью, можно в этом случае достигнуть существенного повышения долговечности.
Характеристики сплавов приведены в табл. 5, 6.

Claims (5)

1. Термически упрочняемый медный сплав для изготовления литейных валков и дисков, подвергаемых при точной разливке переменному термическому нагружению, содержащий никель, отличающийся тем, что он дополнительно содержит бериллий при следущем соотношении компонентов, мас.
Никель 1,0 2,6
Бериллий 0,1 0,45
Медь Остальное
при этом сплав обладает твердостью по Бринеллю не менее НВ200, а электропроводностью более 38 м/Ом • мм2.
2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит 0,05 - 0,25 мас. циркония.
3. Сплав по п.2, отличающийся тем, что он содержит компоненты при следующем соотношении, мас.
Никель 1,4 2,2
Бериллий 0,2 0,35
Цирконий 0,15 0,2
Медь Остальное
4. Сплав по п.1 или 3, отличающийся тем, что отношение содержаний никеля к бериллию при содержании никеля более 1,2 мас. составляет не менее 5.
5. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что отношение содержаний никеля к бериллию составляет 5,5 7,5.
6. Термически упрочняемый медный сплав для изготовления литейных валков и дисков, подвергаемых при точной разливке переменному термическому нагружению, отличающийся тем, что он дополнительно содержит бериллий и по крайней мере один компонент, выбранный из группы, содержащей никель и кобальт, при следующем соотношении компонентов, мас.
По крайней мере один металл, выбранный из группы, содержащей никель и кобальт 1,0 2,6
Бериллий 0,1 0,45
Медь Остальное
при этом сплав обладает твердостью по Бринеллю не менее НВ200, а электропроводностью более 38 м/Ом • мм2.
RU92016273A 1991-12-24 1992-12-24 Термически упрочняемый медный сплав RU2102515C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4142941.9 1991-12-24
DE4142941A DE4142941A1 (de) 1991-12-24 1991-12-24 Verwendung einer aushaertbaren kupferlegierung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92016273A RU92016273A (ru) 1996-03-27
RU2102515C1 true RU2102515C1 (ru) 1998-01-20

Family

ID=6448112

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92016273A RU2102515C1 (ru) 1991-12-24 1992-12-24 Термически упрочняемый медный сплав

Country Status (21)

Country Link
US (1) US6083328A (ru)
EP (1) EP0548636B1 (ru)
JP (1) JP3504284B2 (ru)
KR (1) KR100260058B1 (ru)
CN (1) CN1031762C (ru)
AT (1) ATE158822T1 (ru)
AU (1) AU661529B2 (ru)
BR (1) BR9205131A (ru)
CA (1) CA2086063C (ru)
CZ (1) CZ282842B6 (ru)
DE (2) DE4142941A1 (ru)
DK (1) DK0548636T3 (ru)
ES (1) ES2109302T3 (ru)
FI (1) FI97108C (ru)
GR (1) GR3025195T3 (ru)
MX (1) MX9206426A (ru)
PL (1) PL170470B1 (ru)
RU (1) RU2102515C1 (ru)
SK (1) SK280704B6 (ru)
TR (1) TR27606A (ru)
ZA (1) ZA929480B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569286C1 (ru) * 2014-07-01 2015-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Бериллиевая бронза и изделие, выполненное из нее

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4427939A1 (de) 1994-08-06 1996-02-08 Kabelmetal Ag Verwendung einer aushärtbaren Kupferlegierung
DE69520268T2 (de) * 1995-02-01 2001-08-09 Brush Wellman Behandlung von Legierungen und danach hergestellte Gegenstände
DE10018504A1 (de) * 2000-04-14 2001-10-18 Sms Demag Ag Verwendung einer aushärtbaren Kupferlegierung für Kokillen
FR2813159B1 (fr) 2000-08-31 2002-10-11 Const Agricoles Etmetallurgiqu Dispositif selecteur pour semoir de precision
DE10045251A1 (de) * 2000-09-13 2002-03-21 Sms Demag Ag Wasserkühlbare Ofenrolle zum Fördern von bspw. Stranggußmaterial-Werkstücken durch einen Rollenherdofen
DE10156925A1 (de) * 2001-11-21 2003-05-28 Km Europa Metal Ag Aushärtbare Kupferlegierung als Werkstoff zur Herstellung von Giessformen
TW590822B (en) * 2001-11-21 2004-06-11 Km Europa Metal Ag Casting-roller for a two-roller-casting equipment and its manufacturing method
DE10206597A1 (de) * 2002-02-15 2003-08-28 Km Europa Metal Ag Aushärtbare Kupferlegierung
US7628873B2 (en) 2005-09-09 2009-12-08 Ngk Insulators, Ltd. Beryllium copper alloy and method of manufacturing beryllium copper alloy
CN102191405B (zh) * 2011-05-27 2013-03-27 马鞍山钢铁股份有限公司 一种带钢焊接设备夹持和加载工具用铜合金及其生产方法
JP2021155837A (ja) * 2020-03-30 2021-10-07 日本碍子株式会社 ベリリウム銅合金リング及びその製造方法
CN115233032B (zh) * 2022-08-01 2023-06-27 河南云锦空天特导新材料有限公司 一种铜合金线材及其制备方法和应用

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3196006A (en) * 1963-05-10 1965-07-20 Westinghouse Electric Corp Copper base alloys containing cobalt, beryllium, and zirconium
US4179314A (en) * 1978-12-11 1979-12-18 Kawecki Berylco Industries, Inc. Treatment of beryllium-copper alloy and articles made therefrom
US4377424A (en) * 1980-05-26 1983-03-22 Chuetsu Metal Works Co., Ltd. Mold of precipitation hardenable copper alloy for continuous casting mold
US4657601A (en) * 1983-11-10 1987-04-14 Brush Wellman Inc. Thermomechanical processing of beryllium-copper alloys
EP0271991B1 (en) * 1986-11-13 1991-10-02 Ngk Insulators, Ltd. Production of copper-beryllium alloys
JPH01165736A (ja) * 1987-12-21 1989-06-29 Dowa Mining Co Ltd ワイヤーハーネスのターミナル用銅合金およびその製造法
JPH02111835A (ja) * 1988-10-20 1990-04-24 Chuetsu Gokin Chuko Kk 電磁攪拌用鋳型材料
JPH083141B2 (ja) * 1989-10-27 1996-01-17 日本碍子株式会社 ベリリウム銅合金部材の製造法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569286C1 (ru) * 2014-07-01 2015-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Бериллиевая бронза и изделие, выполненное из нее

Also Published As

Publication number Publication date
PL170470B1 (pl) 1996-12-31
CN1075755A (zh) 1993-09-01
CZ369692A3 (en) 1993-07-14
FI925597A0 (fi) 1992-12-09
CA2086063C (en) 1999-12-14
KR100260058B1 (ko) 2000-07-01
ATE158822T1 (de) 1997-10-15
DE4142941A1 (de) 1993-07-01
TR27606A (tr) 1995-06-13
CA2086063A1 (en) 1993-06-25
DE59208945D1 (de) 1997-11-06
CN1031762C (zh) 1996-05-08
EP0548636A1 (de) 1993-06-30
ZA929480B (en) 1993-06-10
SK369692A3 (en) 2000-06-12
FI97108B (fi) 1996-07-15
FI97108C (fi) 1996-10-25
JP3504284B2 (ja) 2004-03-08
SK280704B6 (sk) 2000-06-12
KR930013179A (ko) 1993-07-21
DK0548636T3 (da) 1998-05-18
CZ282842B6 (cs) 1997-10-15
FI925597A (fi) 1993-06-25
MX9206426A (es) 1993-06-01
ES2109302T3 (es) 1998-01-16
GR3025195T3 (en) 1998-02-27
AU3037292A (en) 1993-07-01
JPH05247565A (ja) 1993-09-24
BR9205131A (pt) 1993-06-29
AU661529B2 (en) 1995-07-27
EP0548636B1 (de) 1997-10-01
PL297032A1 (en) 1993-11-02
US6083328A (en) 2000-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2102515C1 (ru) Термически упрочняемый медный сплав
JP3544669B2 (ja) 無鉛6xxxアルミニウム合金および製造方法
US20080298999A1 (en) Method for Producing a Copper Alloy Having a High Damping Capacity
KR20170133510A (ko) 성형 가능한 마그네슘계 가공용 합금
RU2402626C2 (ru) Способ получения изделий из титанового сплава
US4305762A (en) Copper base alloy and method for obtaining same
NO337790B1 (no) Støpeform produsert fra en utherdbar kobberlegering
JP4581425B2 (ja) β型チタン合金およびβ型チタン合金製の部品
CA2408361C (en) Copper alloy comprising zinc, tin and iron for electrical connection and a process for preparing the alloy
JP2534073B2 (ja) 電子部品構成用銅合金及びその製造方法
JP5021873B2 (ja) 延性に優れたチタン板およびその製造方法
JP2006200008A (ja) β型チタン合金およびβ型チタン合金製の部品
JPH0718355A (ja) 電子機器用銅合金およびその製造方法
JP5688744B2 (ja) 高強度高靱性銅合金鍛造材
JPH07113133B2 (ja) 連続鋳造鋳型用Cu合金
Tsujimoto et al. Structures and properties of an intermetallic compound TiAl based alloys containing silver
JP2003191056A (ja) 双ロール鋳造装置用鋳造ロール
JPH04210438A (ja) 高強度Cu 合金製連続鋳造鋳型材
US3062642A (en) Aluminum bronze alloy containing vanadium and having improved wear resistance
JP2000239766A (ja) 耐摩耗性トロリー線の製造方法
Wang Solution treatment of vacuum high pressure die cast aluminum alloy A380.
JPH046233A (ja) 冷却能の高いCu合金製連続鋳造鋳型材およびその製造法
JPH0474838A (ja) 鋳造用耐熱性鋳型材
JPS6052541A (ja) 回転体
Paige Vacuum induction melting of Ti-6Ai-4V in a cold crucible. Report of Investigations/1988