RU2389821C2 - Способ термической обработки литых изделий или заготовок из силумина ак7 - Google Patents

Способ термической обработки литых изделий или заготовок из силумина ак7 Download PDF

Info

Publication number
RU2389821C2
RU2389821C2 RU2008128794/02A RU2008128794A RU2389821C2 RU 2389821 C2 RU2389821 C2 RU 2389821C2 RU 2008128794/02 A RU2008128794/02 A RU 2008128794/02A RU 2008128794 A RU2008128794 A RU 2008128794A RU 2389821 C2 RU2389821 C2 RU 2389821C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
cooling
eut
silumin
alloy
Prior art date
Application number
RU2008128794/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008128794A (ru
Inventor
Валерий Константинович Ерофеев (RU)
Валерий Константинович Ерофеев
Галина Анатольевна Воробьёва (RU)
Галина Анатольевна Воробьёва
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ")
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ")
Priority to RU2008128794/02A priority Critical patent/RU2389821C2/ru
Publication of RU2008128794A publication Critical patent/RU2008128794A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2389821C2 publication Critical patent/RU2389821C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatments In General, Especially Conveying And Cooling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термической обработке алюминиевых сплавов. Предложен способ термической обработки литых изделий или заготовок из силумина АК7. Способ включает нагрев, выдержку и последующее охлаждение. Заготовку нагревают и выдерживают при температуре (0,4-0,7) tэвт. °С, где tэвт. °С - температура эвтектического превращения сплава, а последующее охлаждение до температуры -10-(-20)°С проводят при одновременном воздействии потока газа и акустического поля звукового диапазона частот с уровнем звукового давления в пределах 140-160 дБ. Техническим результатом является измельчение зерна, формирование внутризеренной структуры с выстраиванием дислокации в виде упорядоченных образований и уменьшение внутренних микронапряжений на границах раздела фаз. Повышаются механические свойства. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к термической обработке алюминиевых сплавов.
Известен способ упрочняющей термической обработки сплавов системы Al-Si-Mg, включающий закалку (температура нагрева 535°С) и старение при 150°С с выдержкой 5 час, с последующим охлаждением, применяемый в том числе для сплава АК7 (АЛ9) (см. А.П.Гуляев. Металловедение. М.: Металлургия, 1986 г., с.541), обеспечивающий возможность формирования структуры и механических свойств этих материалов за счет протекания процессов фазовой перекристаллизации, выделения дисперсных фаз при старении (АК7). Недостатком этих способов обработки - закалки и старения для соответствующих сплавов является недостаточно высокий уровень механических свойств.
Известен способ термоциклической обработки (ТЦО) алюминиевых сплавов (В.К.Федюкин, М.Е.Смагоринский. Термоциклическая обработка металлов и деталей машин. Л.: Машиностроение, 1989 г., с.255), принятый в качестве ближайшего аналога, обеспечивающий возможность формирования структуры и механических свойств этих сплавов. ТЦО алюминиевых сплавов основана на эффекте измельчения кристаллов, устранения строчечности включений избыточных фаз. В результате многократных (до 20 раз) циклов нагрева и охлаждения в определенном температурном интервале. Так, для сплава АК7 термоциклирование осуществляется по режиму: 255↔530°С - 14 циклов, старение при 150°С (5 час).
Основным недостатком способа, принятого в качестве ближайшего аналога, является то, что способ используется для повышения пластичности, повышая пластичность, незначительно повышает прочность, не всегда обеспечивает стабильные результаты, требует длительного времени (~5 ч) и достаточно дорогого оборудования. Перед заявляемым изобретением поставлена задача повысить прочность литых алюминиевых, сплавов без снижения пластичности, при обеспечении технологичности процесса (небольшая продолжительность процесса, невысокая стоимость дополнительного оборудования, экологическая чистота). Поставленная задача решается за счет того, что изделие или заготовку подвергают обработке путем нагрева при температуре (0,4÷0,7) tэвт. °С, где tэвт. °C - температура эвтектического превращения сплава и выдержки, определяемой габаритами изделия, а последующее охлаждение до температуры -10°С ÷ -20°С проводят при одновременном воздействии потока газа и акустического поля звукового диапазона частот с уровнем звукового давления в пределах 140-160 дБ.
Перед проведением заявляемой обработки изделие или заготовка из алюминиевых сплавов, упрочняемых термической обработкой, кроме отжига, осуществляемого путем нагрева до стандартной для этого сплава температуры с выдержкой и последующего охлаждения на воздухе или печью, подвергается закалке путем нагрева до температуры 535°С, выдержке и охлаждению в воде температурой 18÷20°С.
Охлаждение заготовки может быть проведено с использованием газоструйного генераторе звука (ГГЗ).
В качестве охлаждающего рабочего газа может быть использован воздух или инертный газ.
При проведении заявляемой обработки благодаря одновременному воздействию на заготовку (изделие) из алюминиевых сплавов при ее охлаждении потока газа температурой ниже 0°С и акустического поля достигается технический результат, а именно: измельчаются зерна избыточной фазы - α-твердого раствора и структурных составляющих эвтектики, формируется внутризеренная структура с выстраиванием дислокаций в виде упорядоченных образований, а также уменьшаются внутренние микронапряжения на границах раздела фаз. Это позволяет изменять механические свойства в желаемом направлении: повысить прочность при удовлетворительной пластичности (см. таблицу, режим 1в) или повысить пластичность (режим 1а).
На чертеже приведена схема резонатора газоструйного генератора звука (ГГЗ). При проведении заявляемой термической обработки охлаждение обрабатываемой заготовки 1 проводят в резонаторе 2, представляющем камеру, на открытом конце которой имеется фиксированный клин 3, перемещением которого регулируются амплитудо-частотные характеристики генерируемых акустических полей. Функционирование ГГЗ (создание мощных акустических полей в резонаторе 2) осуществляется с помощью рабочего газа, подаваемого в ресивер 4 через штуцер 5 с последующим истечением его через сопловой блок 6 над полостью резонатора 2.
В качестве примера для оценки заявляемого способа термической обработки использовались стандартные образцы для проведения механических испытаний. Часть образцов из сплава АК7 подвергалась дополнительно только закалке с температуры 535°С в воде, другие закалке и последующему старению по стандартному режиму. Образцы из сплава АК7, подвергнутого закалке, нагревали при температуре (0,4-0,7) tэвт. °С, выдерживали, а после этого помещали в камеру 2 резонатора ГГЗ, где их охлаждали под воздействием нестационарного потока газа 5, в качестве которого использовали воздух, и акустического поля звукового диапазона частот с уровнем звукового давления в пределах 140-160 дБ в течение 4-5 минут, где tэвт. °С - эвтектического превращения сплава.
Механические свойства сплава АК7 после всех видов стандартной обработки и дополнительной заявляемой обработки приведены в таблице.
Механические свойства сплава АК7 (АЛ9) после ТЦО приведены в таблице в соответствии с данными рис.4.1(б); 4.2(б); 4.3; 4.5, так как они полностью соответствуют информации авторов книги о характере влияния ВТЦО (высокотемпературной термоциклической обработки) на свойства литейных алюминиевых сплавов, приведенной в тексте: «ВТЦО по-разному влияет на свойства литейных и деформируемых сплавов. Для литейных сплавов характерно повышение относительного удлинения при сохранении или некотором увеличении прочностных показателей по сравнению со стандартными режимами обработки.» (В.К.Федюкин, М.Е.Смагоринский. Термоциклическая обработка металлов и деталей машин. Л.: Машиностроение, 1989 г., стр.143).
Как видно из результатов, приведенных в таблице, режим 1в, в соответствии с заявляемым изобретением, позволяет получать наиболее высокие механические свойства, а режимы 1а и 1с, выходящие за рамки заявляемого, не обеспечивают достаточного упрочнения.
Уменьшение уровня звукового давления до 120 дБ также приводит к снижению прочности.
Следовательно, термическая обработка алюминиевых сплавов, осуществляемая в рекомендуемых интервалах температур нагрева (0,4-0,7) tэвт. °С и охлаждения при комплексном воздействии потока газа и акустических полей с уровнями звукового давления 140-160 дБ (предлагаемая обработка) позволяет получить повышение прочностных свойств алюминиевых сплавов в ~1,4 раза без снижения пластичности по сравнению со свойствами, получаемыми при проведении стандартной термической обработки, чем достигается решение задачи, поставленной перед изобретением (режим 1в). При этом значительно сокращается время выдержки изделий или заготовок в печи (время выдержки составляет 15 мин). В режиме 1а может быть повышена пластичность.
Техническим результатом заявляемого способа термической обработки изделия или заготовки из алюминиевых сплавов является измельчение зерна и эвтектики, формирование внутризеренной структуры с выстраиванием дислокаций в виде упорядоченных образований, а также уменьшение внутренних микронапряжений на границах раздела фаз.
Figure 00000001

Claims (5)

1. Способ термической обработки литых изделий или заготовок из силумина АК7, включающий нагрев, выдержку и последующее охлаждение, отличающийся тем, что заготовку нагревают и выдерживают при температуре (0,4-0,7) tэвт °С, где tэвт °С - температура эвтектического превращения сплава, а последующее охлаждение до температуры (-10)-(-20)°С проводят при одновременном воздействии потока газа и акустического поля звукового диапазона частот с уровнем звукового давления в пределах 140-160 дБ.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что заготовку сплава АК7 перед нагревом предварительно подвергают закалке путем нагрева до температуры 535-545°С, выдержке и охлаждению в воде.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что охлаждение проводят в газоструйном генераторе звука ГГЗ.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве рабочего газа при охлаждении используют воздух.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве рабочего газа при охлаждении используют инертный газ.
RU2008128794/02A 2008-07-14 2008-07-14 Способ термической обработки литых изделий или заготовок из силумина ак7 RU2389821C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128794/02A RU2389821C2 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Способ термической обработки литых изделий или заготовок из силумина ак7

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128794/02A RU2389821C2 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Способ термической обработки литых изделий или заготовок из силумина ак7

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008128794A RU2008128794A (ru) 2010-01-20
RU2389821C2 true RU2389821C2 (ru) 2010-05-20

Family

ID=42120381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008128794/02A RU2389821C2 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Способ термической обработки литых изделий или заготовок из силумина ак7

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2389821C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536125C1 (ru) * 2013-09-13 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Способ термической обработки изделий из титанового сплава вт16
RU2544322C1 (ru) * 2013-09-13 2015-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Способ термической обработки изделия из деформируемого сплава вт23
RU216639U1 (ru) * 2022-04-26 2023-02-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Технология-Е4" Устройство для аэроакустической обработки изделий из металлов и сплавов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536125C1 (ru) * 2013-09-13 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Способ термической обработки изделий из титанового сплава вт16
RU2544322C1 (ru) * 2013-09-13 2015-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Способ термической обработки изделия из деформируемого сплава вт23
RU216639U1 (ru) * 2022-04-26 2023-02-16 Общество С Ограниченной Ответственностью "Технология-Е4" Устройство для аэроакустической обработки изделий из металлов и сплавов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008128794A (ru) 2010-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Araghchi et al. A novel cryogenic treatment for reduction of residual stresses in 2024 aluminum alloy
Lin et al. A unified physically based constitutive model for describing strain hardening effect and dynamic recovery behavior of a Ni-based superalloy
CN108220851B (zh) 一种金属结构件及其加工方法
CN108531836A (zh) 一种制备高性能低残余应力铝合金的热处理技术
CN114058890A (zh) 一种三维超声结合声场检测制备Mg-Al-Zn-Mn-Cu多元合金的方法
RU2389821C2 (ru) Способ термической обработки литых изделий или заготовок из силумина ак7
CN107130195A (zh) 一种2a70铝合金锻件热处理工艺
CN103320730B (zh) 一种结合高能超声处理的镁合金热处理方法
Hafenstein et al. Direct aging of a hot isostatically pressed A356 aluminum cast alloy
RU2544322C1 (ru) Способ термической обработки изделия из деформируемого сплава вт23
RU2536125C1 (ru) Способ термической обработки изделий из титанового сплава вт16
CN110541131B (zh) 一种基于粒子激发形核的Al-Cu-Li合金形变热处理工艺
US20150252460A1 (en) Method for improving mechanical properties of aluminum alloy castings
Ahlfors High Pressure Heat Treatment of AM parts–Combining HIP and Heat treatment
RU2255137C1 (ru) Способ термической обработки изделия или заготовки из двухфазных титановых сплавов
RU2612245C2 (ru) Способ обработки изделий из конструкционных металлических материалов
CN103184395A (zh) 一种ly12铝合金淬火工艺方法
RU2561611C2 (ru) Способ термообработки изделий из конструкционных сталей
JP2000017413A (ja) アルミニウム合金の熱処理方法
Alanis–Fuerte et al. Effect of Cold-rolling and Heating Rate on Austenite Formation in a Low–Carbon Steel
RU2572943C1 (ru) Способ термической обработки конструкционных сталей
CN106086557A (zh) 一种Mn‑Cu‑Al热敏阻尼合金材料及其制备方法
Krbaťa et al. Hot deformation analysis of lean medium-manganese 0.2 C3Mn1. 5Si steel suitable for quenching & partitioning process
CN103773934B (zh) 一种消除高强韧钢组织遗传的热处理方法
Yan et al. Nanocrystallization of alloy 3J33 by a complex thermomechanical treatment process

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20110707

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170715