RU2245388C1 - Материал на основе алюминия - Google Patents
Материал на основе алюминия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2245388C1 RU2245388C1 RU2003136815/02A RU2003136815A RU2245388C1 RU 2245388 C1 RU2245388 C1 RU 2245388C1 RU 2003136815/02 A RU2003136815/02 A RU 2003136815/02A RU 2003136815 A RU2003136815 A RU 2003136815A RU 2245388 C1 RU2245388 C1 RU 2245388C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mpa
- matrix
- nickel
- aluminides
- particles
- Prior art date
Links
Landscapes
- Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих при температурах до 150-200°С. Предложенный материал на основе алюминия содержит цинк, магний и никель и характеризуется структурой, представляющей собой матрицу, образованную твердым раствором алюминия с равномерно распределенными дисперсными частицами вторичных выделений, и равномерно распределенные в матрице частицы алюминидов никеля кристаллизационного происхождения, при этом материал содержит матрицу и алюминиды при следующем соотношении, об.%: алюминиды никеля - 5,3-7,0, матрица - остальное. Матрица в качестве дисперсных частиц вторичных выделений содержит 6-10 об.% частиц фазы Т', являющейся метастабильной модификацией фазы T(Al2Mg3Zn3) со средним размером, не превышающим 50 нм, а температура равновесного солидуса материала составляет не менее 540°С. В частных случаях выполнения материала он содержит алюминиды никеля глобулярной формы со средним размером, не превышающим 5 мкм; материал характеризуется твердостью по Бринелю не менее 160 НВ; материал выполнен в виде отливок, обладающих следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление σв - не менее 510 МПа, предел текучести σ0,2 - не менее 420 МПа, относительное удлинение δ - не менее 4%; материал выполнен в виде деформированных полуфабрикатов, обладающих следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление σв - не менее 570 МПа, предел текучести σ0,2 - не менее 480 МПа, относительное удлинение δ - не менее 5%. Техническим результатом изобретения является создание нового материала, способного к термическому упрочнению, предназначенного как для получения фасонных отливок, так и для получения деформированных полуфабрикатов, обладающих высокими механическими свойствами. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.
Description
Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 150-200°С, таких как детали автомобилей и других транспортных средств (велосипеды, самокаты, тележки), детали спортинвентаря и др.
Деформируемые термически упрочняемые алюминиевые сплавы на базе системы Al-Zn-Mg типа 1915 (ГОСТ 4784-75) имеют удачное сочетание технологичности (при обработке давлением, свариваемости), коррозионной стойкости и механических свойств (Промышленные алюминиевые сплавы / Справ. изд. / Алиева С.Г., Альтман М.Б. и др. М.: Металлургия, 1984. 528 с.).
Они обладают средней прочностью (σв=300-400 МПа), поскольку суммарное содержание магния и цинка в них не превышает 6-7%. При увеличении этого значения прочность растет, однако сплавы становятся чувствительными к межзеренному разрушению, что негативно влияет на пластичность, усталостные свойства, вязкость разрушения, а также сопротивление коррозии под напряжением.
Недостатком сплавов на базе системы Al-Zn-Mg является высокая склонность к образованию горячих трещин при затвердевании, что затрудняет их использование для получения фасонных отливок относительно сложной формы.
Более высокой прочностью (σв=500-600 МПа) обладают сплавы типа В95 на базе системы Al-Zn-Mg-Cu (Промышленные алюминиевые сплавы / Справ. изд. / Алиева С.Г., Альтман М.Б. и др. М.: Металлургия, 1984. 528 с.), однако их литейные свойства еще хуже, чем у сплавов без меди, поэтому сплавы на базе этой системы практически не используются в качестве литейных.
Наиболее близким материалом к предложенному является материал, раскрытый в патенте RU 2158780, 10.11.2000.
Данный материал содержит матрицу, образованную твердым раствором цинка, магния и меди в алюминии с равномерно распределенными дисперсными частицами фаз, образованных алюминием, цинком, магнием и медью, равномерно распределенные в матрице частицы алюминидов никеля кристаллизационного происхождения и равномерно распределенные в матрице частицы, по меньшей мере, одного из алюминидов, выбранных из группы, в состав которой входят алюминиды хрома и алюминиды циркония, при суммарном содержании от 0,1 до 0,5 об.% материала.
Из этого материала можно получать отливки с улучшенными литейными и механическими свойствами за счет добавки никеля, который образует алюминиды эвтектического происхождения, а также хрома и циркония.
Однако для достижения высоких прочностных свойств необходимо обеспечить этим алюминидам глобулярную форму, что требует проведения операции сфероидизирующего отжига. Поскольку медь, входящая в известный материал, сильно снижает равновесный солидус (для среднего состава он ниже 520°С), то требуется относительно высокая дисперсность исходной структуры, что ограничивает использование предложенного сплава сравнительно небольшими отливками простой формы. Поскольку слитки, предназначенные для получения деформируемых полуфабрикатов, имеют относительно крупные размеры, скорость охлаждения в них обычно ниже, чем 2 К/с. Поэтому использование материала, указанного в патенте RU 2158780, в качестве деформируемого затруднено. Кроме того, наличие меди в последнем снижает пластичность при обработке давлением. Следует также отметить, что наличие циркония и хрома усложняет получение отливок и слитков, т.к. в процессе кристаллизации могут образовываться первичные кристаллы алюминидов (Al3Zr и Аl3Cr), что отрицательно сказывается на конечных механических свойствах. Наличие добавок Zr и Сr требует сравнительно высокой температуры литья (более 730°С), что может привести к угару магния и цинка.
Задачей изобретения является создание нового материала, способного к термическому упрочнению, предназначенного как для получения фасонных отливок, так и деформированных полуфабрикатов (из слитка), обладающих высокими механическими свойствами (не ниже, чем у сплавов типа В95).
Поставленная задача решена тем, что материал на основе алюминия, содержащий цинк, магний и никель, характеризующийся структурой, представляющей собой матрицу, образованную твердым раствором алюминия с равномерно распределенными дисперсными вторичными выделения фазы-упрочнителя, и равномерно распределенные в матрице частицы алюминидов никеля кристаллизационного происхождения, содержит матрицу и алюминиды при следующем соотношении, об.%:
Алюминиды никеля 5,3-7
Матрица остальное,
при этом матрица в качестве дисперсных частиц содержит 5-10 об.% частиц фазы Т', являющихся метастабильными модификациями фазы Т (Al2Mg3Zn3) со средним размером, не превышающим 50 нм, а температура равновесного солидуса материала составляет не менее 540°С.
В частных воплощениях изобретения поставленная задача решается тем, что материал содержит алюминиды никеля глобулярной формы с размером, не превышающим 5 мкм.
Кроме того, материал характеризуется твердостью по Бринелю не менее 160 НВ.
Материал может быть выполнен в виде отливок, обладающих следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление (σв) - не менее 480 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 420 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 4%.
Кроме того, материал может быть выполнен в виде деформированных полуфабрикатов, обладающих следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление (σв) не менее 510 МПа, предел текучести (σ0,2) не менее 480 МПа, относительное удлинение (δ) не менее 5%.
Сущность изобретения состоит в следующем.
Наличие алюминидов никеля в заявляемых пределах (количестве, размере и морфологии) позволяет обеспечить наилучшее сочетание механических и технологических свойств. Наличие фазы Т' в заявляемых пределах позволяет обеспечить необходимый уровень прочности. Более низкое содержание этой фазы не позволяет добиться существенного упрочнения после старения (по режиму Т6). При более высоком содержании Т' снижается пластичность. При этом исключается образование непрерывных зернограничных цепочек (любых фаз), так как они приводят к охручиванию. Заявленное ограничение по температуре равновесного солидуса позволяет проводить сфероидизирующий отжиг при достаточно высоких температурах, обеспечивая формирования относительно глобулярных частиц алюминида никеля.
Всему вышесказанному удовлетворяют материалы, полученные из сплавов на основе алюминия, содержащих цинк 5-8, магний 2-4 и никель 3-5.
ПРИМЕР 1.
Были приготовлены 6 сплавов, составы которых указаны в табл.1. Сплавы готовили в электрической печи сопротивления в графитошамотных тиглях из алюминия марки А99 (с чистотой 99.99%), цинка марки Ц0 (99,9%), магния марки Мг90 (99,9%), меди M1 (99,9%) и лигатур Al-20%Ni и Аl-10%Сr. Температура литья сплавов составляла 710-730°С, характеристики структуры (Q1, Q1, d1, d1 и Ts) и равновесный солидус (Ts) (табл.1) определяли на образцах, вырезанных из термообработанных отливок, полученных литьем в изложницы со скоростью охлаждения (Vc) около 1 К/с. Отливки термообрабатывали по режиму Т6 (нагрев под закалку, закалка в холодной воде и старение). Максимальная температура нагрева под закалку поддерживали на 10°С ниже Ts, а старение проводили при 160°С. Равновесный солидус определяли методом дифференциального термического анализа, а характеристики структуры по данным микрорентгеноспектального и рентгеноструктурного анализов, а также электронной микроскопии (сканирующей - СЭМ и просвечивающей - ПЭМ). В качестве эталонов использовали сплавы близкого состава с известными значениями Q1, Q1, d1, d1 и Ts.
Таблица 1 | ||||||||||
Состав и параметры структуры экспериментальных сплавов | ||||||||||
№ | Zn, % | Mg, % | Ni, % | Другие | Al | Q1 1), об.% | Q2 2), об.% | D1 3), мкм | d2,4) нм | Ts 5) °с |
1 | 5 | 1,5 | 2 | - | ост. | 3.2 | 5,0 | <5 | <50 | 602 |
2 | 6 | 1,8 | 3,2 | - | 5,3 | 6,0 | <5 | <50 | 585 | |
3 | 7 | 2,1 | 3,7 | - | 6,1 | 8,3 | <5 | <50 | 570 | |
4 | 8 | 2,4 | 4,2 | - | 7,0 | 10,0 | <5 | <50 | 545 | |
5 | 9 | 3,5 | 5 | - | 8,4 | 10,5 | >5 | >50 | 475 | |
6 | 6 | 2 | 4 | l% Cu, 0,15% Cr | 6,1 | 7 | >5 | <50 | 525 | |
1)объемная доля алюминидов никеля (Al3Ni); | ||||||||||
2) объемная доля вторичных выделений (в сплавах 1-5 фазы Т', в сплаве 6-η'); | ||||||||||
3) средний размер алюминидов никеля; | ||||||||||
4) средний размер вторичных выделений; | ||||||||||
5) температура равновесного солидуса. |
Из таблицы 1 видно, что только заявляемый сплав (составы 2-4) обеспечивает требуемые значения Q1, Q1, d1, d1 и Ts. В сплаве 1 количество фаз меньше требуемого уровня, а в сплаве 5, наоборот больше. Кроме того, сплав 5 имеет низкое значение Ts.
В сплаве-прототипе 6 равновесный солидус находится на недопустимо низком уровне, поэтому сфероидизирующий отжиг не позволяет получить глобулярные включения алюминида никеля с размером менее 5 мкм.
Типичная структура заявляемого сплава в отливке, термообработанной по режиму Т6, приведена на чертеже, где а - СЭМ (отливка), б - ПЭМ (лист).
Механические свойства в отливках определяли на цилиндрических образцах по ГОСТ 1497-84.
Из табл.2 видно, что сплавы 2-4 заметно превосходят сплав 1 по прочностным свойствам, а сплавы 5 и 6 по пластичности.
Таблица 2 | ||||
Механические свойства экспериментальных сплавов в отливках | ||||
№1) | σв, МПа | σ0,2, МПа | δ, % | НВ |
1 | 325 | 220 | 18 | 120 |
2 | 510 | 420 | 11 | 162 |
3 | 560 | 485 | 6 | 175 |
4 | 580 | 510 | 4 | 186 |
5 | 310 | 310 | 0 | 210 |
6 | 510 | 480 | 1 | 175 |
1) по табл.1 |
ПРИМЕР 2.
Готовили 2 мм листы по технологии, которая включала в себя следующие операции:
- получение плоского слитка со скоростью охлаждения (Vc) около 1 К/с,
- гомогенизационный отжиг при максимальной температуре нагрева на 10°С ниже Ts,
- горячая прокатка со степенью обжатия около 90%,
- нагрев под закалку,
- закалка в холодной воде,
- старение при 160°С.
Таблица 3 | ||||
Механические свойства экспериментальных сплавов в листах | ||||
№* | σв, МПа | σ0,2, МПа | δ, % | HВ |
1 | 360 | 260 | 15 | 135 |
2 | 570 | 480 | 11 | 175 |
3 | 590 | 510 | 8 | 185 |
4 | 610 | 530 | 5,5 | 200 |
5 | трещины при прокатке | |||
6 | трещины при прокатке | |||
1) по табл.1 |
Механические свойства в листах определяли в продольном направлении на плоских образцах по ГОСТ 11701-84. Из табл.3 следует, что сплавы 2-4 существенно превосходят сплав 1 по прочностным свойствам, остальные по механическим свойствам. Следует отметить, что сплавы 5 и 6 не обеспечивают получение качественного листа, т.к. в процессе прокатке образуются трещины.
Claims (5)
1. Материал на основе алюминия, содержащий цинк, магний и никель, характеризующийся структурой, представляющей собой матрицу, образованную твердым раствором алюминия с равномерно распределенными дисперсными частицами вторичных выделений, и равномерно распределенные в матрице частицы алюминидов никеля кристаллизационного происхождения, отличающийся тем, что содержит матрицу и алюминиды при следующем соотношении, об.%:
Алюминиды никеля 5,3-7,0
Матрица Остальное
при этом матрица в качестве дисперсных частиц вторичных выделений содержит 6-10 об.% частиц фазы Т', являющейся метастабильной модификацией фазы T(Al2Mg3Zn3) со средним размером, не превышающим 50 нм, а температура равновесного солидуса материала составляет не менее 540°С.
2. Материал по п.1, отличающийся тем, что содержит алюминиды никеля глобулярной формы со средним размером, не превышающим 5 мкм.
3. Материал по п.1 или 2, отличающийся тем, что характеризуется твердостью по Бринелю не менее 160 НВ.
4. Материал по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что выполнен в виде отливок, обладающих следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление σв - не менее 510 МПа, предел текучести σ0,2 - не менее 420 МПа, относительное удлинение δ - не менее 4%.
5. Материал по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что выполнен в виде деформированных полуфабрикатов, обладающих следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление σв - не менее 570 МПа, предел текучести σ0,2 - не менее 480 МПа, относительное удлинение δ - не менее 5%.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003136815/02A RU2245388C1 (ru) | 2003-12-19 | 2003-12-19 | Материал на основе алюминия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003136815/02A RU2245388C1 (ru) | 2003-12-19 | 2003-12-19 | Материал на основе алюминия |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2245388C1 true RU2245388C1 (ru) | 2005-01-27 |
Family
ID=35139019
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003136815/02A RU2245388C1 (ru) | 2003-12-19 | 2003-12-19 | Материал на основе алюминия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2245388C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2484168C1 (ru) * | 2012-02-21 | 2013-06-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия |
US20180274073A1 (en) * | 2015-09-29 | 2018-09-27 | United Company RUSAL Engineering and Technology Centre LLC | High-strength alloy based on aluminium and method for producing articles therefrom |
RU2713526C1 (ru) * | 2019-06-07 | 2020-02-05 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Высокопрочный литейный алюминиевый сплав с добавкой кальция |
RU2723491C1 (ru) * | 2018-05-29 | 2020-06-11 | Фольксваген Акциенгезельшафт | Способ плазменного напыления для покрытия рабочей поверхности цилиндра блока цилиндров поршневого двигателя внутреннего сгорания |
RU2725496C1 (ru) * | 2019-09-18 | 2020-07-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") | Спеченная лигатура из порошковых материалов для легирования алюминиевых сплавов |
-
2003
- 2003-12-19 RU RU2003136815/02A patent/RU2245388C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2484168C1 (ru) * | 2012-02-21 | 2013-06-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия |
US20180274073A1 (en) * | 2015-09-29 | 2018-09-27 | United Company RUSAL Engineering and Technology Centre LLC | High-strength alloy based on aluminium and method for producing articles therefrom |
US11898232B2 (en) * | 2015-09-29 | 2024-02-13 | United Company RUSAL Engineering and Technology Centre LLC | High-strength alloy based on aluminium and method for producing articles therefrom |
RU2723491C1 (ru) * | 2018-05-29 | 2020-06-11 | Фольксваген Акциенгезельшафт | Способ плазменного напыления для покрытия рабочей поверхности цилиндра блока цилиндров поршневого двигателя внутреннего сгорания |
RU2713526C1 (ru) * | 2019-06-07 | 2020-02-05 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Высокопрочный литейный алюминиевый сплав с добавкой кальция |
RU2725496C1 (ru) * | 2019-09-18 | 2020-07-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") | Спеченная лигатура из порошковых материалов для легирования алюминиевых сплавов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6445432B2 (ja) | 改良された6xxxアルミニウム合金 | |
CA2793885C (en) | 2xxx series aluminum lithium alloys having low strength differential | |
CN109072356B (zh) | 压铸合金 | |
JP3684313B2 (ja) | 自動車のサスペンション部品用高強度高靱性アルミニウム合金鍛造材 | |
DE102007023323B4 (de) | Verwendung einer Al-Mn-Legierung für hochwarmfeste Erzeugnisse | |
US20110116966A1 (en) | Aluminum alloy, method of casting aluminum alloy, and method of producing aluminum alloy product | |
US4840683A (en) | Al-Cu-Li-Mg alloys with very high specific mechanical strength | |
JP6118728B2 (ja) | 7xxx系合金製の厚い製品および製造方法 | |
WO2008005852A2 (en) | High strength, heat treatable al-zn-mg aluminium alloy | |
WO2007097817A2 (en) | High strength, high toughness, weldable, ballistic quality, castable aluminum alloy, heat treatment for same and articles produced from same | |
JP4707413B2 (ja) | 連続鋳造アルミニウム合金鋳塊及びその製造方法 | |
WO2005106057A2 (en) | Heat treatable al-zn-mg alloy for aerospace and automotive castings | |
EP4074852A1 (en) | Powdered aluminium material | |
JP4511156B2 (ja) | アルミニウム合金の製造方法と、これにより製造されるアルミニウム合金、棒状材、摺動部品、鍛造成形品および機械加工成形品 | |
RU2478132C1 (ru) | Высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция | |
RU2245388C1 (ru) | Материал на основе алюминия | |
Trudonoshyn et al. | Features of structure formation and changes in the mechanical properties of cast Al-Mg-Si-Mn alloy with the addition of (Ti+ Zr) | |
JP5575028B2 (ja) | 高強度アルミニウム合金、高強度アルミニウム合金鋳物の製造方法および高強度アルミニウム合金部材の製造方法 | |
RU2484168C1 (ru) | Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия | |
RU2419663C2 (ru) | Высокопрочный сплав на основе алюминия | |
JPH0713275B2 (ja) | 高強度耐応力腐食割れ性アルミニウム基粉末冶金合金 | |
KR100840385B1 (ko) | 내열성 알루미늄 합금 | |
RU2288965C1 (ru) | Материал на основе алюминия | |
CA3117862A1 (en) | 2xxx aluminum lithium alloys | |
CN105671376A (zh) | 高强高塑重力铸造与室温冷轧亚共晶铝硅合金材料及其制造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20081220 |