RU2468105C1 - Быстрозакристаллизованный сплав на основе алюминия для изготовления поршней - Google Patents

Быстрозакристаллизованный сплав на основе алюминия для изготовления поршней Download PDF

Info

Publication number
RU2468105C1
RU2468105C1 RU2011146884/02A RU2011146884A RU2468105C1 RU 2468105 C1 RU2468105 C1 RU 2468105C1 RU 2011146884/02 A RU2011146884/02 A RU 2011146884/02A RU 2011146884 A RU2011146884 A RU 2011146884A RU 2468105 C1 RU2468105 C1 RU 2468105C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
pistons
aluminium
iron
manganese
Prior art date
Application number
RU2011146884/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Юрьевич Конкевич
Татьяна Ивановна Лебедева
Галина Владимировна Тарануха
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС")
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 "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС")
Priority to RU2011146884/02A priority Critical patent/RU2468105C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468105C1 publication Critical patent/RU2468105C1/ru

Links

Landscapes

  • Pistons, Piston Rings, And Cylinders (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии сплавов, в частности к быстрозакристаллизованным деформируемым термически упрочняемым сплавам на основе системы Al-Si, и может быть использовано для производства поршней двигателей внутреннего сгорания и дизельных двигателей. Сплав на основе алюминия, получаемый методом быстрой кристаллизации, содержит следующие компоненты, в мас.%: кремний 16,0-19,5; медь 3,0-5,0; магний 0,7-1,2; марганец 0,3-0,7; железо 0,9-1,5; титан 0,2-0,5; цирконий 0,15-0,4; оксид алюминия 0,01-0,3; церий 0,001-0,005; никель до 1,3. Сплав, предназначенный для изготовления поршней, обладает высоким комплексом физико-механических, эксплуатационных и экологических характеристик. 2 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии сплавов, в частности к быстрозакристаллизованным деформируемым термически упрочняемым сплавам на основе системы Al-Si, и может быть использовано для производства поршней двигателей внутреннего сгорания и дизельных двигателей, которые по сравнению с поршнями, изготовленными деформацией из слитка или отливкой в форму, обладают более высоким комплексом физико-механических, эксплуатационных и экологических характеристик. Кроме того, данный сплав может использоваться для изготовления других деталей, от которых требуется высокая износостокость, жаропрочность, низкий коэффициент термического расширения, размерная стабильность и т.п.
Известен жаропрочный деформируемый сплав на основе алюминия АК4-1, применяемый также для изготовления деталей поршневых двигателей, содержащий, вес.%: медь 1,9-2,7; магний 1,2-1,8; марганец 0,2; железо 0,8-1,4; кремний 0,35; титан 0,02-0,1; никель 0,8-1,4; цинк 0,3; хром 0,1; алюминий остальное (ГОСТ 4784-97 "Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки").
Недостатком этого сплава является относительно низкая износостойкость, а также высокий коэффициент линейного расширения (λ=22×10-6 1/град при Тисп. 20°C). Это снижает ресурс работы поршней, требует применения больших зазоров между поршнем и цилиндром, что приводит к увеличению эмиссии выхлопных газов, снижению мощности, увеличению шума двигателя.
Известен литейный сплав на основе алюминия АК18, предназначенный для отливки поршней в различные формы, а также для литья под давлением, содержащий, вес.%: медь 0,8-1,5; магний 0,8-1,3; марганец 0,2; железо 0,5; кремний 17,0-19,0; титан 0,2; никель 0,8-1,3; цинк 0,2; олово 0,001; свинец 0,005 (ГОСТ 30620-98 «Сплавы алюминиевые для производства поршней») - прототип.
Данный сплав обладает относительно низким коэффициентом линейного расширения (λ=19,5×10-6 1/град при Тисп. 20°C).
Недостатком сплава АК18 является то, что после отливки поршней в различные формы, а также после литья под давлением в структуре сплава присутствуют кристаллы кремния крупных размеров (в зависимости от условий литья от 100 до 400 мкм), располагающиеся неравномерно, иногда строчечно, что ослабляет сплав и может вызвать образование трещин. Хотя частицы первичного кремния обеспечивают относительно высокую износостойкость за счет того, что они создают сопротивление воздействию контртела, в процессе эксплуатации поршней может происходить их выкрашивание.
Еще одним недостатком сплава АК18 является относительно мягкая матрица, в результате чего под воздействием контртела происходит вдавливание частиц кремния в матрицу, что снижает износостойкость сплава.
Уровень прочности сплава АК18 относительно низкий как при комнатной температуре (σв=250-270 МПа), так и при повышенной. Кроме того, сплав имеет низкие пластические свойства (относительное удлинение 0,6-0,8%), что иногда вызывает разрушение поршня в процессе эксплуатации в месте канавки первого компрессионного кольца, а также в отверстиях под пальцы поршня.
Задачей изобретения является повышение физико-механических и эксплуатационных характеристик сплава, предназначенного для изготовления поршней.
Это достигается изменением химического состава и структуры сплава за счет дополнительного легирования и быстрой скорости охлаждения при кристаллизации.
Технической задачей изобретения является разработка деформируемого сплава на основе системы Al-Si для производства поршней двигателей внутреннего сгорания и дизельных двигателей с повышенным уровнем физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является получение материала из алюминиевого сплава на основе системы Al-Si, обеспечивающего увеличение мощности, снижение шума, уменьшение эмиссии выхлопных газов при использовании поршней двигателей, изготовленных из этого материала.
Указанный технический результат достигается тем, что предложен деформируемый сплав на основе алюминия, получаемый методом быстрой кристаллизации, за счет чего удается ввести повышенное количество малорастворимых в равновесных условиях циркония, титана, диспергировать избыточные фазы, образованные никелем и железом, измельчить первичные кристаллы кремния либо изменить фазовый состав сплава, обеспечив формирование эвтектической структуры.
В предлагаемый сплав, содержащий кремний, медь, магний, никель, марганец, железо, титан, дополнительно вводят цирконий, оксид алюминия и церий при следующем соотношении компонентов в мас.%: кремний 16,0-19,5; медь 3,0-5,0; магний 0,7-1,2; марганец 0,3-0,7; железо 0,9-1,5; титан 0,2-0,5; цирконий 0,15-0,4; оксид алюминия 0,01-0,3; церий 0,001-0,005; никель до 1,3.
Цирконий в количестве 0,15-0,4% вводят в сплав для повышения прочностных свойств сплава при комнатной и повышенной температурах, упрочнения (повышения твердости) матрицы и, как следствие, повышения износостойкости.
Оксид алюминия в количестве 0,01-0,3% вводят в сплав технологически, в виде поверхностной оксидной пленки гранул. Частицы оксида алюминия не взаимодействуют с матрицей сплава, сохраняют стабильность формы и размеров в процессе эксплуатации, что способствует повышению жаропрочности.
Церий в количестве 0,001-0,005 вводят как поверхностно-активный компонент, который способствует защите поверхности гранул от окисления.
Высокая скорость охлаждения при кристаллизации способствует измельчению частиц кремния до размера не более 20 мкм, измельчает фазы, образованные железом с алюминием, марганцем или никелем, что повышает жаропрочность сплава.
Титан и цирконий в указанных количествах растворяются в алюминии. При последующих технологических нагревах сплава происходит распад твердого раствора и упрочнение сплава по механизму дисперсионного твердения за счет выделения фаз Al3Zr и Al3Ti.
Марганец упрочняет твердый раствор, а медь и магний упрочняют сплав в результате термообработки (закалки и старения), в результате образования дисперсных фаз CuAl2 и Mg2Si.
Таким образом, в сплаве удается сформировать структуру, которая обеспечивает высокую износостойкость: дисперсные частицы первичного кремния размером до 20 мкм, равномерно распределенные по объему матрицы, упрочненной цирконием, титаном, марганцем, магнием и медью. Избыточные фазы, образованные железом или железом и никелем, дисперсные частицы оксида алюминия также способствуют повышению износостойкости и жаропрочности сплава.
Заявленные пределы легирования сплава легирующими компонентами обеспечивают возможность получения оптимальной дисперсности фаз.
Введение церия, препятствуя окислению поверхности гранул, способствует лучшему схватыванию гранул между собой и, соответственно, улучшению качества поршней, исключает образование таких дефектов, как расслоения, рыхлоты и т.п.
Примеры опробования и испытания сплавов, соответствующих по составу предлагаемому изобретению.
В таблице 1 представлен химический состав опробованных вариантов предложенного сплава.
Таблица 1.
Химический состав известного и вариантов предлагаемого сплава.
Сплав № сплава Содержание компонентов, масс.%
Si Cu Mg Mn Fe Ti Zr Ni Al2O3 Ce Al
Прототип АК18 18,2 1,2 1,1 0,15 0,35 0,12 - 1,1 - - осн
Предложенные варианты сплава 1 16,2 4,0 0,9 0,5 1,1 0,35 0,39 1,1 0,27 0,004 осн
2 18,3 3,8 0,8 0,4 1,3 0,25 0,15 0,7 0,02 0,002 осн
3 19,1 3,2 1,1 0,6 1,4 0,43 0,24 0 0,1 0,003 осн
Сплав получали на установке центробежного литья с охлаждением капель расплава в воде, при этом скорость охлаждения была 103-104 К/с. Изготовление заготовок для последующего производства поршней осуществляли по схеме: сушка гранул при температуре 250°C; рассев гранул на фракцию -1,6+0,4 мм; засыпка гранул в технологические алюминиевые капсулы; вакуумная ступенчатая дегазация при температуре верхней ступени 450°C, герметизация капсулы и подача ее в контейнер диаметром 310 мм гидравлического пресса усилием 5000 тс, температура контейнера 400°C; компактирование при максимальном усилии пресса в течение 3 минут; механическая обработка компактированной заготовки для снятия остатков алюминиевой капсулы; прессование прутка диаметром 90 мм из нагретой до 400°C заготовки на прессе усилием 5000 т. Из прутка на вертикальном прессе в НЛП «Автотехнология» была проведена изотермическая штамповка заготовок поршней. Физико-механические свойства прутков после закалки и искусственного старения представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Физико-механические свойства прутков.
Сплав № сплава Тисп, °С σВ, МПа σ0,2 МПа δ, % НВ, МПа КТЛР, 1×10-6 1/град Диам. пятна износа при Т-300°С, мм
Прототип АК 18 20 255 - 0,7 1050 19,5 4,8
250 120
Предлагаемый 1 20 420 360 4,5 1600 18 3,0
250 170
2 20 370 330 4,5 1500 17,5 2,8
250 165
3 20 390 340 5,0 1550 17 2,7
250 185
Таким образом, предложенные составы сплавов обеспечивают повышение износостойкости, более высокую прочность при комнатной и повышенной температуре и более высокую пластичность, более низкий коэффициент линейного расширения. Это, в итоге, обеспечивает повышение ресурса работы поршней, работоспособность поршней при форсированных режимах двигателей, увеличение мощности двигателей, улучшение экологических характеристик двигателей (снижение шума, уменьшение эмиссии выхлопных газов).

Claims (1)

  1. Быстрозакристаллизованный деформируемый сплав на основе алюминия для изготовления поршней, содержащий кремний, медь, магний, никель, марганец, железо, титан, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цирконий, оксид алюминия и церий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    кремний 16,0-19,5 медь 3,0-5,0 магний 0,7-1,2 марганец 0,3-0,7 железо 0,9-1,5 титан 0,2-0,5 цирконий 0,15-0,4 никель до 1,3 оксид алюминия 0,01-0,3 церий 0,001-0,005
RU2011146884/02A 2011-11-18 2011-11-18 Быстрозакристаллизованный сплав на основе алюминия для изготовления поршней RU2468105C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146884/02A RU2468105C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Быстрозакристаллизованный сплав на основе алюминия для изготовления поршней

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146884/02A RU2468105C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Быстрозакристаллизованный сплав на основе алюминия для изготовления поршней

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2468105C1 true RU2468105C1 (ru) 2012-11-27

Family

ID=49254891

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146884/02A RU2468105C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Быстрозакристаллизованный сплав на основе алюминия для изготовления поршней

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2468105C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509817C1 (ru) * 2012-12-05 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Порошковый композиционный материал
RU2697683C1 (ru) * 2018-11-23 2019-08-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения слитков из алюмоматричного композиционного сплава

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60131944A (ja) * 1983-12-19 1985-07-13 Sumitomo Electric Ind Ltd 超耐熱耐摩耗アルミニウム合金およびその製造用複合粉末
WO1991002100A1 (en) * 1989-08-09 1991-02-21 Comalco Limited CASTING OF MODIFIED Al BASE-Si-Cu-Ni-Mg-Mn-Zr HYPEREUTECTIC ALLOYS
RU2092604C1 (ru) * 1996-04-11 1997-10-10 Георгий Иосифович Эскин Гетерогенный сплав на основе алюминия
US20080031768A1 (en) * 2006-08-04 2008-02-07 Salvador Valtierra-Gallardo Wear-resistant aluminum alloy for casting engine blocks with linerless cylinders
RU2333992C1 (ru) * 2006-12-12 2008-09-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе алюминия

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60131944A (ja) * 1983-12-19 1985-07-13 Sumitomo Electric Ind Ltd 超耐熱耐摩耗アルミニウム合金およびその製造用複合粉末
WO1991002100A1 (en) * 1989-08-09 1991-02-21 Comalco Limited CASTING OF MODIFIED Al BASE-Si-Cu-Ni-Mg-Mn-Zr HYPEREUTECTIC ALLOYS
RU2092604C1 (ru) * 1996-04-11 1997-10-10 Георгий Иосифович Эскин Гетерогенный сплав на основе алюминия
US20080031768A1 (en) * 2006-08-04 2008-02-07 Salvador Valtierra-Gallardo Wear-resistant aluminum alloy for casting engine blocks with linerless cylinders
RU2333992C1 (ru) * 2006-12-12 2008-09-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе алюминия

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 30620-98 «Сплавы алюминиевые для производства поршней». *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509817C1 (ru) * 2012-12-05 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" Порошковый композиционный материал
RU2697683C1 (ru) * 2018-11-23 2019-08-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения слитков из алюмоматричного композиционного сплава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110551924B (zh) 铝合金及其制备方法和应用
US20200063241A1 (en) High-strength aluminum alloy laminated molding and production method therefor
RU2689825C1 (ru) Алюминиевый сплав
JP4914225B2 (ja) アルミニウム合金系の材料、その製造方法並びにその使用
RU2453622C2 (ru) Алюминиевый сплав и его применение в способах литья под давлением
CN100340686C (zh) 一种直接挤压铸造的高强度铝合金
CN100347322C (zh) 一种高强韧挤压铸造铝合金材料
RU2673270C2 (ru) Композиция алюминиевого сплава с улучшенными механическими свойствами при повышенной температуре
CN101705396B (zh) 铝基轴承复合材料及其制备方法
CN1165632C (zh) 过共晶铝硅合金粉末冶金材料及其制备方法
JP2012502176A (ja) 改善されたアルミニウムシリコン合金から成る内燃機関のピストンの製造法
JP4328321B2 (ja) 内燃機関用ピストン
KR20170007404A (ko) 엔진 부품의 제조방법, 엔진 부품, 및 알루미늄 합금의 용도
CN111876637B (zh) 一种耐热耐磨Al-Si-Cu-Ni铝合金及制备方法与应用
RU2468105C1 (ru) Быстрозакристаллизованный сплав на основе алюминия для изготовления поршней
JP6743155B2 (ja) 高強度アルミニウム合金、その合金からなる内燃機関用ピストン、および内燃機関用ピストンの製造方法
RU2467830C1 (ru) Способ производства заготовок из быстрозакристаллизованных алюминиевых сплавов
CN1619003A (zh) 一种高强度铸造铝硅系合金及其制备方法
CN1269982C (zh) 耐热铝模铸材料
JPWO2016167322A1 (ja) 高温強度および熱伝導率に優れたアルミニウム合金鋳物、その製造方法および内燃機関用アルミニウム合金製ピストン
CN1225565C (zh) 模铸镁合金
CN112962007A (zh) 一种高强度、耐热、耐磨活塞用铝合金及其生产方法
JP5588884B2 (ja) マグネシウム合金鍛造ピストンの製造方法およびマグネシウム合金鍛造ピストン
KR20170019860A (ko) 탄성 및 내마모성이 우수한 과공정 Al-Si계 합금
RU2795622C1 (ru) Заэвтектический деформируемый алюминиевый сплав