RU2177047C1 - Способ получения сплава на основе алюминия - Google Patents

Способ получения сплава на основе алюминия Download PDF

Info

Publication number
RU2177047C1
RU2177047C1 RU2000118829/02A RU2000118829A RU2177047C1 RU 2177047 C1 RU2177047 C1 RU 2177047C1 RU 2000118829/02 A RU2000118829/02 A RU 2000118829/02A RU 2000118829 A RU2000118829 A RU 2000118829A RU 2177047 C1 RU2177047 C1 RU 2177047C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
aluminum
additive
temperature
base
Prior art date
Application number
RU2000118829/02A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Моисеев
В.В. Стацура
Ю.И. Гордеев
В.В. Летуновский
Original Assignee
Открытое акционерное общество "КОРПОРАЦИЯ "КОМПОМАШ"
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 Открытое акционерное общество "КОРПОРАЦИЯ "КОМПОМАШ" filed Critical Открытое акционерное общество "КОРПОРАЦИЯ "КОМПОМАШ"
Priority to RU2000118829/02A priority Critical patent/RU2177047C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2177047C1 publication Critical patent/RU2177047C1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению литых легких сплавов на основе алюминия, которые могут быть использованы в авиационной, аэрокосмической и других областях машиностроения для изготовления корпусных, водонагруженных деталей, а также деталей, работающих в агрессивных средах. Согласно способу расплавляют алюминиевую основу и вводят в нее как минимум одну добавку, перемешивают расплав и охлаждают его, причем в качестве добавки используют оксид металла, температура плавления которого выше температуры плавления алюминия, вводимый в виде мелкодисперсного порошка с размером частиц от 0,001 до 0,1 мкм, разогретый до температуры, превышающей температуру расплава основы. Кроме того, добавку вводят в количестве 1-15% от массы расплава. Технический результат - получение сплава с высокой структурной однородностью. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению литых сплавов на основе алюминия, которые могут быть использованы в авиационной, аэрокосмической и других областях машиностроения для изготовления корпусных, высоконагруженных деталей, работающих в агрессивных средах, рычагов, защелок, деталей узлов трения.
Известен способ получения алюминиево- кремниевых сплавов, согласно которому в расплавленную алюминиевую основу вводят раздробленные частицы кремния, перемешивают расплав и осуществляют расплавление кремния, причем введение кремния осуществляют на поверхность расплава алюминия при температуре его 665 - 880oC с последующим нагревом расплава до 850 - 900oC со скоростью 2 - 5 град/мин (см. патент РФ N 2010881, кл. С 22 С 1/02, 1994 г.) - наиболее близкий аналог.
В результате анализа известного способа необходимо отметить, что известный способ не обеспечивает равномерности распределения компонентов расплава по объему, а следовательно, достижения высоких прочностных свойств материала, кроме того, он предусматривает расплавление кремния, что усложняет технологический процесс, а нагрев кремния до температуры его плавления увеличивает расход электроэнергии.
Техническим результатом настоящего изобретения является разработка способа получения сплава на алюминиевой основе с высокой структурной однородностью.
Технический результат обеспечивается тем, что в способе получения сплава на основе алюминия, согласно которому расплавляют алюминиевую основу, вводят как минимум одну добавку, перемешивают расплав и охлаждают его, новым является то, что в качестве добавки используют оксид металла, температура плавления которого выше температуры плавления алюминия, причем добавку вводят в виде мелкодисперсного порошка с размерами частиц от 0,001 до 0,1 мкм; частицы добавки вводят в расплав основы, разогретыми до температуры, которая превышает температуру расплава основы, причем добавку вводят в количестве 1 - 15% от массы расплава.
Если размеры частиц добавки меньше 0,001 мкм, то весьма сложно добиться их равномерного распределения по объему основы вследствие высокого уровня их поверхностной энергии и склонности к коагуляции.
При увеличении размера частиц более 0,1 мкм, резко уменьшается их количество (в среднем на три порядка), что приводит к увеличению структурной неоднородности, снижению прочности и эксплуатационных свойств материала и изготовленных из него изделий.
Получение мелкодисперсных частиц методом взрывного синтеза существенно стабилизирует размерный состав порошка. При введении в алюминиевую основу частиц оксида (оксидов) одинаковых размеров, повышается однородность структуры материала, стабилизируется уровень внутренних напряжений, что, в конечном счете, обеспечивает повышение физико-механических свойств материала и эксплуатационных характеристик изделий из этого материала.
Предварительный нагрев мелкодисперсных частиц оксида металла до температуры, превышающей температуру расплавления матричного материала (материала основы - алюминия) улучшает термодинамические характеристики процесса получения сплава, приводит к уменьшению угла смачивания частиц, их более равномерному распределению по объему, превышению прочностных характеристик и сопротивляемости материала изделий воздействию внешних нагрузок.
Если количество добавки (добавок) меньше 1%, то не достигаются требуемые прочностные и эксплуатационные характеристики материала, а также существенно снижаются его пластические свойства, а если количество добавки (добавок) больше 15%, то существенного повышения прочности не происходит, но увеличивается вероятность хрупких разрушений.
Использование в качестве добавки (добавок) в расплавленный алюминий, именно оксида (оксидов) металла (металлов), предпочтительно в связи с тем, что материалы этой группы имеют высокую температуру плавления, что позволяет вводить их в расплав материалы оксидов, подогретыми до температуры, большей температуры расплава основного материала. Кроме того, материалы этой группы обеспечивают наиболее полное протекание процессов дисперсионного интеркристаллического упрочнения при минимальных колебаниях (по объему) внутренних напряжений. В качеств добавки (добавок) могут быть использованы оксиды титана, циркония, вольфрама, тантала, хрома и других тугоплавких материалов.
При проведении патентных исследований не обнаружены решения, идентичные заявленному, а следовательно, заявленное изобретение соответствует критерию "новизна".
Сущность заявленного изобретения не следует явным образом из известных технических решений, а следовательно, оно соответствует критерию "изобретательский уровень".
Считаем, что сведений, изложенных в материалах заявки, достаточно для практического осуществления изобретения.
Способ получения сплава на основе алюминия осуществляют следующим образом.
В печи (или тигле) расплавляют алюминиевую основу и выдерживают ее, например, при температуре 850oC. Далее в расплав основы вводят (засыпают) необходимое количество добавки (добавок), например, 15% от массы расплава. Добавку вводят в виде ультрадисперсного порошка оксида металла (например, оксида кремния). Перед засыпкой в расплав основы, порошок оксида кремния разогревают до температуры, например 970oC. После введения добавки, расплав перемешивают до равномерного распределения частиц добавки в расплавленном материале основы. Процесс перемешивания сам по себе известен, поэтому в материалах заявки подробно не раскрыт. Перемешивание может осуществляться, например, посредством воздействия на расплав ультразвуком. После перемешивания расплава, его охлаждают. Полученный сплав готов к использованию или последующей переработке.
Количество добавок и их виды определяют, исходя из требуемых свойств сплава, на основе алюминия.
Пример 1. В разогретую плавильную печь емкостью 6000 кг загружают алюминий в количестве 4500 кг, расплавляют его, повышают температуру расплава до 669oC, перемешивая расплав, вводят в него мелкодисперсные частицы оксида кремния, предварительно разогретые до температуры 850oC. Размеры частиц находятся в интервале 0,0005 - 0,008 мкм, масса добавляемых частиц - 62,5 кг. После окончания перемешивания расплав разливают по изложницам и после остывания получают материал, в котором часть оксида кремния остается в объеме зерен, а остальные частицы равномерно распределяются по границам зерен, обеспечивая требуемые прочностные показатели материала.
Пример 2.
В расплав алюминиевой основы добавляют ультрадисперсные частицы оксидов алюминия и кремния в количестве 15% от массы расплава (10% - оксид алюминия и 5% - оксид кремния). Перед введением частицы нагревают до температуры, превышающей температуру плавления матричного материала, например, до (850 - 900)oC. После введения упрочняющих добавок оксидов в расплав алюминия осуществляют перемешивание смеси до равномерного распределения оксидов по объему расплава.
По результатам измерений прочности образцов полученного сплава установлено повышение предела прочности от 200 - 220 мПа до 350 - 400 мПа и возрастание модуля нормальной упругости до 8000 - 10000 мПа. Увеличение температуры частиц оксидов, которые вводятся в расплав алюминия от 25oC до 875oC, позволяет увеличить прочность полученного материала в 1,5-2 раза.

Claims (2)

1. Способ получения сплава на основе алюминия, включающий расплавление алюминиевой основы, введение в нее как минимум одной добавки, перемешивание расплава и его охлаждение, отличающийся тем, что в качестве добавки используют оксид металла, температура плавления которого выше температуры плавления алюминия, вводимый в виде мелкодисперсного порошка с размером частиц от 0,001 до 0,1 мкм, разогретый до температуры, превышающей температуру расплава основы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что добавку вводят в количестве 1-15% от массы расплава.
RU2000118829/02A 2000-07-18 2000-07-18 Способ получения сплава на основе алюминия RU2177047C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000118829/02A RU2177047C1 (ru) 2000-07-18 2000-07-18 Способ получения сплава на основе алюминия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000118829/02A RU2177047C1 (ru) 2000-07-18 2000-07-18 Способ получения сплава на основе алюминия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2177047C1 true RU2177047C1 (ru) 2001-12-20

Family

ID=20237912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000118829/02A RU2177047C1 (ru) 2000-07-18 2000-07-18 Способ получения сплава на основе алюминия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2177047C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547988C1 (ru) * 2013-09-16 2015-04-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" Литой композиционный материал на основе алюминиевого сплава и способ его получения
RU2562739C1 (ru) * 2014-09-11 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Способ получения композиционного материала на основе алюминиевого сплава
RU2567779C1 (ru) * 2014-07-15 2015-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Алиминиевые композиты" ООО "АлКом" Способ получения модифицированных алюминиевых сплавов
RU2678348C2 (ru) * 2014-09-09 2019-01-28 Сирогане Ко., Лтд. Алюминиевый сплав, содержащий медь и углерод, и способ его производства

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547988C1 (ru) * 2013-09-16 2015-04-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" Литой композиционный материал на основе алюминиевого сплава и способ его получения
RU2567779C1 (ru) * 2014-07-15 2015-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Алиминиевые композиты" ООО "АлКом" Способ получения модифицированных алюминиевых сплавов
RU2678348C2 (ru) * 2014-09-09 2019-01-28 Сирогане Ко., Лтд. Алюминиевый сплав, содержащий медь и углерод, и способ его производства
RU2562739C1 (ru) * 2014-09-11 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Способ получения композиционного материала на основе алюминиевого сплава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Amirkhanlou et al. Development of Al356/SiCp cast composites by injection of SiCp containing composite powders
US4923532A (en) Heat treatment for aluminum-lithium based metal matrix composites
CN112048629A (zh) 铸造铝硅合金用Al-Ti-Nb-B细化剂的制备方法
Amigo et al. Microstructure and mechanical behavior of 6061Al reinforced with silicon nitride particles, processed by powder metallurgy
US4943413A (en) Process for producing an aluminum/magnesium alloy
CN104532068A (zh) 纳米TiC陶瓷颗粒增强铝基复合材料及其制备方法
CN112251646A (zh) 内生纳米复合陶瓷颗粒的钛合金粉体及其制备方法和应用
RU2177047C1 (ru) Способ получения сплава на основе алюминия
RU2567779C1 (ru) Способ получения модифицированных алюминиевых сплавов
Abdulsalam et al. The influence of silicon carbide particulate loading on tensile, compressive and impact strengths of Al-Sicp composite for sustainable development
JPS63312901A (ja) 耐熱性高力a1合金粉末及びそれを用いたセラミック強化型耐熱a1合金複合材料
Puspitasari et al. Mechanical and physical properties of aluminium-silicon (Al-Si) casting alloys reinforced by Zinc Oxide (ZnO)
CN107012354B (zh) 一种Al-Si9Cu1颗粒增强复合材料的制备方法
CN109182819A (zh) 一种石墨烯增强铝镁合金的熔炼制备方法
JPH0649581A (ja) 耐食耐摩耗性に優れた金属―セラミックス複合材料およびその製造方法
CN111378861B (zh) 一种原位合成双相颗粒增强铝基复合材料的制备方法
JP2000017352A (ja) マグネシウム基複合材料
CN112662918A (zh) Al2O3-TiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法
Sameer et al. Experimental investigations on mechanical behavior of Al2O3 and graphite reinforced aluminium hybrid metal composites by stir casting process
US5256183A (en) Process for production of reinforced composite materials and products thereof
Akash et al. High Temperature Wear Properties of Artificially Aged 6061Al-B4CpMetal Matrix Composite
Mulyanti et al. Experimental Study of Aluminum Composite Material by the Percentage Variation of Volcanic Ash Reinforcement
RU2729267C1 (ru) Способ получения литых композиционных алюмоматричных сплавов
RU2487186C1 (ru) Способ упрочнения легких сплавов
Sucharitha et al. Preparation and characterization of aluminium metal matrix composites

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050719