RU2215055C2 - Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него - Google Patents

Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него Download PDF

Info

Publication number
RU2215055C2
RU2215055C2 RU2001133680A RU2001133680A RU2215055C2 RU 2215055 C2 RU2215055 C2 RU 2215055C2 RU 2001133680 A RU2001133680 A RU 2001133680A RU 2001133680 A RU2001133680 A RU 2001133680A RU 2215055 C2 RU2215055 C2 RU 2215055C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corrosion
group
aluminum
alloy
manganese
Prior art date
Application number
RU2001133680A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001133680A (ru
Inventor
И.Н. Фридляндер
Н.И. Колобнев
С.В. Самохвалов
Л.Б. Хохлатова
С.А. Каримова
В.Г. Давыдов
В.В. Захаров
В.С. Синявский
Л.Б. Бер
Е.Я. Капуткин
Карл-Хайнц Рендигс
Герхард Темпус
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов"
Priority to RU2001133680A priority Critical patent/RU2215055C2/ru
Publication of RU2001133680A publication Critical patent/RU2001133680A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2215055C2 publication Critical patent/RU2215055C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Extrusion Of Metal (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к Al-Mg-Si-Cu-сплавам повышенной коррозионной стойкости, предназначенным для применения в качестве конструкционного материала в транспортном машиностроении, включая авиацию. Из предложенного сплава могут изготавливаться различные элементы силового набора и обшивки фюзеляжа самолетных конструкций, в том числе сварные, а также сварные топливные баки и другие элементы автомобилей и железнодорожного транспорта. Предложены сплав и изделие, выполненное из него, следующего химического состава, мас. %: магний - 0,7-1,4; цинк - 0,01-0,8; кремний - 0,6-1,2; никель - 0,005-0,5; медь - 0,6-1,4 и по крайней мере один элемент из группы, содержащей скандий - 0,005-0,4; церий - 0,005-0,2, и по крайней мере один элемент из группы, содержащей хром - 0,01-0,3; марганец - 0,01-0,5; титан - 0,01-0,3; цирконий - 0,005-0,2; алюминий - остальное. Техническим результатом предложенного изобретения является создание сплава с достаточно высоким уровнем прочности и пластичности, высоким сопротивлением всем видам коррозии, включая межкристаллитную. 2 с.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к Al-Mg-Si-Cu-сплавам повышенной коррозионной стойкости, предназначенным для применения в качестве конструкционного материала в транспортном машиностроении, включая авиацию. Из предложенного сплава могут изготавливаться различные элементы силового набора и обшивки фюзеляжа самолетных конструкций, в том числе сварные, а также сварные топливные баки и другие элементы автомобилей и железнодорожного транспорта.
Известен сплав 6013Т6 системы Al-Mg-Si, дополнительно легированный медью и марганцем, который характеризуется достаточно высокой прочностью и сопротивлением расслаивающей коррозии и коррозионному растрескиванию под напряжением следующего химического состава (мас.%):
Магний - 0,8-1,2
Кремний - 0,6-1,0
Медь - 0,6-1,1
Марганец - 0,2-0,8
Железо - ≤0,5
Хром - ≤0,1
Цинк - ≤0,25
Титан - ≤0,1
Алюминий - Остальное [1]
Недостатком указанного сплава является склонность к межкристаллитной коррозии, что не позволяет применять его для обшивки широкофюзеляжных самолетов.
Известен сплав на алюминиевой основе системы Al-Mg-Si, который дополнительно легирован марганцем, кальцием и содержит по меньшей мере один металл из группы, включающей медь, цирконий и хром, следующего химического состава (мас.%):
Магний - 0,3-1,2
Кремний - 0,3-1,7
Марганец - 0,15-1,1
Кальций - 0,002-0,1
по меньшей мере один металл, выбранный из группы, включающей
Медь, цирконий и хром - 0,02-0,9
Алюминий - Остальное [2]
Этот сплав не склонен к межкристаллитной коррозии. Недостатком указанного сплава является недостаточно высокая прочность, что не позволяет использовать его в силовых элементах транспортного машиностроения.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является сплав 6056 системы Al-Mg-Si-Cu-Zn, дополнительно легированный марганцем, следующего химического состава (мас.%):
Магний - 0,6-1,2
Кремний - 0,7-1,3
Медь - 0,5-1,1
Цинк - 0,1-0,7
Марганец - 0,4-1,0
Цирконий - 0,07-0,2
Железо - <0,5
Хром - <0,25
Алюминий - Остальное [3]
Указанный сплав не склонен к коррозионному растрескиванию, а также к межкристаллитной и расслаивающей коррозии. Недостатком сплава являются пониженные прочностные свойства, что делает нецелесообразным применение его для силовых элементов самолетных конструкций (обшивки и стрингерного набора фюзеляжа). Наличие анизотропии пластических характеристик и пониженной технологической пластичности не позволяет применять этот сплав для изготовления автомобильных корпусных деталей сложного рельефа. Этот сплав широко используется главным образом в виде прессованных профилей и панелей, в строительных конструкциях.
Технической задачей предлагаемого изобретения является создание сплава с высоким уровнем прочности и пластичности, в сочетании с высоким сопротивлением всем видам коррозии, включая межкристаллитную коррозию, для авиационной техники и других видов транспортного машиностроения.
Для решения этой задачи предлагается сплав на основе алюминия, содержащий магний, кремний, медь и цинк, отличающийся тем, что он дополнительно содержит никель, по крайней мере один элемент из группы, содержащей скандий и церий, и по крайней мере один элемент из группы, содержащей хром, титан, марганец, цирконий, при следующем соотношении компонентов (мас.%):
Магний - 0,7-1,4
Кремний - 0,6-1,2
Медь - 0,6-1,4
Цинк - 0,01-0,8
Никель - 0,005-0,5
по крайней мере один элемент из группы, содержащей
Скандий - 0,005-0,4
Церий - 0,005-0,2
и по крайней мере один элемент из группы, содержащей
Хром - 0,01-0,3
Титан - 0,01-0,3
Марганец - 0,01-0,5
Цирконий - 0,005-0,2
Алюминий - Остальное
Дополнительное введение никеля и по крайней мере одного элемента из группы, содержащей скандий и церий, в предложенный состав сплава, обеспечивает получение в листах высокой прочности, пластичности, высокого сопротивления межкристаллитной и расслаивающей коррозии и отсутствие склонности к коррозионному растрескиванию.
Повышение прочности и сопротивления всем видам коррозии обеспечивается за счет гетерогенизации структуры с равномерным по объему расположением зерен образовавшихся дисперсных интерметаллидов алюминия с никелем, скандием и церием. Повышение пластичности и сопротивления межкристаллитной коррозии достигается в результате нейтрализации церием примесей железа, изменяя иглообразную форму железосодержащих интерметаллидов в округлую, и измельчения зеренной структуры.
Введение по крайней мере одного элемента из группы, содержащей хром, титан, марганец, цирконий, позволяет измельчить зеренную структуру, что приводит к дополнительному повышению прочности и пластичности.
Из предложенного сплава могут быть изготовлены обшивка и стрингерный набор фюзеляжа самолетов, включая широкофюзеляжные транспортные и пассажирские, сварные конструкции железнодорожных вагонов, легковых и грузовых автомобилей и другие изделия. Предложенный сплав может применяться для изготовления речных и морских судов, а также гидросамолетов, учитывая высокую коррозионную стойкость.
Пример осуществления
Из сплавов, химический состав которых приведен в табл.1, отливали слитки диаметром 70 мм. Плавка металла осуществлялась в электрической печи. После гомогенизации из слитков прессовались полосы сечением 15•65 мм. Заготовки из полос прокатывали на листы толщиной 4 мм в горячую, затем - в холодную до толщины 2,2 мм. Свойства холоднокатаных листов после закалки с охлаждением в воде и искусственного старения приведены в табл.2.
Как видно из полученных результатов, предложенный состав сплава позволил повысить прочность, пластичность при сохранении высокого сопротивления межкристаллитной коррозии (МКК), высокого сопротивления коррозионному растрескиванию (σКР) и расслаивающей коррозии (РСК). Аналогичные результаты получены на прессованных полуфабрикатах, на поковках и штамповках.
Применение заявленных сплавов в виде листов, плит, прессованных профилей и панелей, поковок и штамповок для обшивки и внутреннего силового набора фюзеляжа самолетных конструкций, конструкций автомобильного и железнодорожного транспорта, речных и морских судов, включая обшивки и стрингерный набор, лонжероны, топливные баки и другие, позволяет снизить трудоемкость их изготовления за счет применения сварки и повысить надежность эксплуатации изделий.
Список литературы
1. Патент США 4589932.
2. Патент РФ 2163939.
3. Труды Международной конференции по алюминиевым сплавам - ICAA 7, Шарлоттесвил, США, 2000, с.1613-1618.

Claims (1)

1. Сплав на основе алюминия, содержащий магний, кремний, медь и цинк, отличающийся тем, что он дополнительно содержит никель, по крайней мере один элемент из группы, содержащей скандий и церий, и по крайней мере один элемент из группы, содержащей хром, титан, марганец, цирконий, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Магний - 0,7 - 1,4
Цинк - 0,01 - 0,8
Кремний - 0,6 - 1,2
Никель - 0,005 - 0,5
Медь - 0,6 - 1,4
и по крайней мере один элемент из группы, содержащей, мас. %:
Скандий - 0,005 - 0,4
Церий - 0,005 - 0,2
и по крайней мере один элемент из группы, содержащей, мас. %:
Хром - 0,01 - 0,3
Марганец - 0,01 - 0,5
Титан - 0,01 - 0,3
Цирконий - 0,005 - 0,2
Алюминий - Остальное
2. Изделие из сплава на основе алюминия, отличающееся тем, что оно выполнено из сплава следующего состава, мас. %:
Магний - 0,7 - 1,4
Цинк - 0,01 - 0,8
Кремний - 0,6 - 1,2
Никель - 0,005 - 0,5
Медь - 0,6 - 1,4
и по крайней мере один элемент из группы, содержащей, мас. %:
Скандий - 0,005 - 0,4
Церий - 0,005 - 0,2
и по крайней мере один элемент из группы, содержащей, мас. %:
Хром - 0,01 - 0,3
Марганец - 0,01 - 0,5
Титан - 0,01 - 0,3
Цирконий - 0,005 - 0,2
Алюминий - Остальное
RU2001133680A 2001-12-17 2001-12-17 Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него RU2215055C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001133680A RU2215055C2 (ru) 2001-12-17 2001-12-17 Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001133680A RU2215055C2 (ru) 2001-12-17 2001-12-17 Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001133680A RU2001133680A (ru) 2003-10-20
RU2215055C2 true RU2215055C2 (ru) 2003-10-27

Family

ID=31988566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001133680A RU2215055C2 (ru) 2001-12-17 2001-12-17 Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2215055C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2522413C2 (ru) * 2009-04-03 2014-07-10 Констеллиум Икстружнз Дечин С.Р.О. Алюминиевый сплав для прецизионного точения серии аа 6ххх
CN107587009A (zh) * 2017-07-28 2018-01-16 宁波华源精特金属制品有限公司 一种发动机底座
CN107604216A (zh) * 2017-07-28 2018-01-19 宁波华源精特金属制品有限公司 一种电机座盖板
RU2730821C1 (ru) * 2019-12-27 2020-08-26 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Жаропрочный порошковый алюминиевый материал
RU2754541C1 (ru) * 2020-09-16 2021-09-03 Общество с ограниченной ответственностью "Институт легких материалов и технологий" Деформируемый сплав на основе алюминия и изделие из него

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2522413C2 (ru) * 2009-04-03 2014-07-10 Констеллиум Икстружнз Дечин С.Р.О. Алюминиевый сплав для прецизионного точения серии аа 6ххх
CN107587009A (zh) * 2017-07-28 2018-01-16 宁波华源精特金属制品有限公司 一种发动机底座
CN107604216A (zh) * 2017-07-28 2018-01-19 宁波华源精特金属制品有限公司 一种电机座盖板
RU2730821C1 (ru) * 2019-12-27 2020-08-26 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Жаропрочный порошковый алюминиевый материал
RU2754541C1 (ru) * 2020-09-16 2021-09-03 Общество с ограниченной ответственностью "Институт легких материалов и технологий" Деформируемый сплав на основе алюминия и изделие из него

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2184166C2 (ru) Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него
US20190136356A1 (en) Aluminium-copper-lithium products
US11168383B2 (en) Aluminum-based alloy
CA2485525C (en) Method of producing high strength balanced al-mg-si alloy and a weldable product of that alloy
US11111562B2 (en) Aluminum-copper-lithium alloy with improved mechanical strength and toughness
JP3053352B2 (ja) 破壊靭性、疲労特性および成形性の優れた熱処理型Al合金
JP2004534152A (ja) 熔接可能な高強度Al−Mg−Si合金
WO2009062866A1 (en) Al-mg-zn wrought alloy product and method of its manufacture
WO2004111282A1 (en) High-damage tolerant aluminium alloy product in particular for aerospace applications
EP1945825A1 (en) Al-cu-mg alloy suitable for aerospace application
CN101189353A (zh) 用于飞机机身的高韧度的铝-铜-锂合金板材
CN105543595A (zh) 高强度、高成形性、低成本铝-锂合金
Campbell Aluminum
AU759402B2 (en) Aluminium based alloy and method for subjecting it to heat treatment
CN112695230A (zh) 一种高延伸率耐热铝合金车用零件及其制备方法
EP1241275B1 (en) Highly resistant aluminum-based alloy and article made from said alloy
RU2215055C2 (ru) Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него
RU2237098C1 (ru) Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него
RU2184165C2 (ru) Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава
US11667997B2 (en) Low-density aluminum-copper-lithium alloy products
RU2484168C1 (ru) Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия
JP2004516385A (ja) 構造材に用いる非時効硬化性アルミニウム合金
Yoshida History of the Development of Extra Super Duralumin and Future Research Issues of Al–Zn–Mg Alloys
RU2215805C2 (ru) Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него
EP2006403B1 (en) Aluminium-based alloy

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A License on use of patent

Effective date: 20080515