RU2468107C1 - Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия с пониженной плотностью и способ его обработки - Google Patents

Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия с пониженной плотностью и способ его обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2468107C1
RU2468107C1 RU2011115467/02A RU2011115467A RU2468107C1 RU 2468107 C1 RU2468107 C1 RU 2468107C1 RU 2011115467/02 A RU2011115467/02 A RU 2011115467/02A RU 2011115467 A RU2011115467 A RU 2011115467A RU 2468107 C1 RU2468107 C1 RU 2468107C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
zinc
magnesium
hot
deformation
Prior art date
Application number
RU2011115467/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011115467A (ru
Inventor
Виктор Игнатович Елагин
Валерий Владимирович Захаров
Татьяна Дмитриевна Ростова
Евгений Иванович Швечков
Ирина Антонасовна Фисенко
Лидия Петровна Кириллова
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 RU2011115467/02A priority Critical patent/RU2468107C1/ru
Publication of RU2011115467A publication Critical patent/RU2011115467A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468107C1 publication Critical patent/RU2468107C1/ru

Links

Landscapes

  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Сплав на основе алюминия с пониженной плотностью предназначен для изготовления деформированных полуфабрикатов, в том числе листов, используемых в авиастроении. Сплав содержит мас.%: магний 4,2-5,0; цинк 3,2-3,9; медь 0,4-1,0; скандий 0,17-0,30; цирконий 0,07-0,14; титан 0,01-0,05; бериллий 0,0001-0,005; водород 0,05-0,35 см3/100 г металла; марганец <0,25; хром <0,10; железо <0,30; кремний <0,20; алюминий - остальное, при отношении содержания магния к содержанию цинка - 1,3. Способ обработки сплава включает гомогенизацию при температуре 400-430°C в течение 6-15 часов, горячую деформацию при температуре 380-430°C и холодную деформацию на конечный размер при суммарной степени горячей и холодной деформации не менее 80%. Сплав обладает высокой прочностью в сочетании с пониженной плотностью. 2 н.п. ф-лы, 5 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии алюминиевых сплавов, в частности деформируемых термически упрочняемых высокопрочных сплавов системы Al-Zn-Mg, предназначенных для изготовления деформированных полуфабрикатов, в том числе листов, используемых в авиастроении.
Цель изобретения - создать сплав на основе системы Al-Zn-Mg с высоким уровнем прочности и эксплуатационных характеристик с пониженной плотностью. Из известных термически упрочняемых сплавов системы Al-Zn-Mg наименьшую плотность имеет сплав В92 (Сборник «Алюминиевые сплавы», выпуск 3, издательство «Машиностроение», 1964 г., стр.76) следующего химического состава (мас.%):
Магний 3,9-4,6
Цинк 2,9-3,6
Марганец 0,6-1,0
Бериллий 0,0001-0,005
Железо ≤0,3
Кремний ≤0,2
Медь ≤0,05
Алюминий Остальное
Сплав В92 имеет низкую плотность - 2,72 г/см3, но по прочности он заметно уступает известным высокопрочным сплавам: листы из этого сплава после упрочняющей термообработки (закалки и искусственного старения) имеют σв=430-480 МПа, σ02=290-350 МПа.
Известен высокопрочный термически упрочняемый деформируемый сплав на основе алюминия, содержащий цинк, магний, медь, железо, кремний, скандий, цирконий, титан, никель и/или кобальт, бор и/или углерод, по крайней мере один элемент из группы гафний, молибден, церий, марганец, хром, иттрий, ванадий, ниобий, принятый за прототип (RU №23394113 C1, C22C 21/08, 10.07.2010, 5 страниц) [1] и имеющий следующий состав:
Цинк 2,5-4,0
Магний 4,1-6,5
Медь 0,2-1,0
Железо до 0,25
Кремний до 0,15
Скандий 0,005-0,3
Цирконий 0,005-0,25
Никель и/или кобальт до 0,1
Бор и/или углерод до 0,05
По крайне мере один элемент из группы:
Гафний до 0,15
Молибден до 0,15
Церий до 0,15
Марганец до 0,5
Хром до 0,28
Иттрий до 0,15
Ванадий до 0,15
Ниобий до 0,15
Алюминий и неизбежные примеси Остальное
Причем отношение содержания Mg к содержанию больше или равно 1,1.
Названный сплав в качестве неизбежных примесей содержит кальций, висмут, натрий, калий, водород, бериллий, свинец, олово и литий в количестве не более 0,01 мас.% каждого и не более 0,1 мас.% в сумме.
Сплав обладает достаточно высокими прочностными характеристиками и хорошими показателями статической и циклической трещиностойкости. Однако сплав малотехнологичен в металлургическом производстве, в частности при литье слитков, и обладает повышенной склонностью к трещинообразованию при сварке.
Технической задачей настоящего изобретения является создание сплава на основе системы Al-Zn-Mg с высоким уровнем прочности и характеристик трещиностойкости, необходимых для силовых элементов планера самолета, в сочетании с пониженной плотностью. При этом сплав должен обладать хорошей технологичностью в металлургическом производстве, в частности при литье слитков, и в машиностроительном производстве при выполнении операции аргоно-дуговой сварки.
Для решения этой задачи предлагается сплав на основе алюминия, содержащий магний, цинк, медь, в который дополнительно введены бериллий и водород при следующем соотношении (мас.%):
Магний 4,2-5,0
Цинк 3,2-3,9
Медь 0,4-1,0
Скандий 0,17-0,30
Цирконий 0,07-0,14
Титан 0,01-0,05
Бериллий 0,0001-0,005
Марганец ≤0,25
Хром ≤0,10
Железо ≤0,30
Кремний ≤0,20
Алюминий Остальное,
при отношении содержания магния к содержанию цинка, равном 1,3, и содержании водорода в количестве 0,05-0,35 см3/100 г металла.
Принятое в предлагаемом сплаве соотношение магния и цинка и пониженное содержание меди обеспечивает пониженное значение плотности - 2,71 г/см3.
Слитки непрерывного литья из предлагаемого сплава гомогенизируют при пониженной температуре 400-430°C в течение 6-15 часов, горячую деформацию осуществляют при температуре 380-430°C, а суммарная степень деформации при горячей и холодной термомеханической обработке должна превышать 80%.
Предложенный сплав отличается от известного [1] тем, что дополнительно содержит бериллий и водород при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Магний 4,2-5,0
Цинк 3,2-3,9
Медь 0,4-1,0
Скандий 0,17-0,30
Цирконий 0,07-0,14
Титан 0,01-0,05
Бериллий 0,0001-0,005
Марганец ≤0,25
Хром ≤0,10
Железо ≤0,30
Кремний ≤0,20
Алюминий Остальное,
при отношении содержания магния к содержанию цинка, равном 1,3, и содержания водорода в количестве 0,05-0,35 см3 на 100 г сплава.
Предложенный способ обработки сплава отличается от известного [1] тем, что гомогенизацию проводят при температуре 400-430°C в течение 6-15 часов, горячую деформацию осуществляют при температуре 380-430°C при суммарной степени горячей и холодной деформации не менее 80%.
Деформированные полуфабрикаты из предлагаемого сплава подвергаются упрочняющей термообработке: закалке с 450-460°C в холодной воде и последующему старению по ступенчатым режимам, например по одному из двух рекомендуемых режимов:
1. 100°C, 10-24 ч + 150°C, 7-20 ч (старение на максимальную прочность, режим Т1).
2. 100°C, 10-24 ч + 190°C, 5-20 ч (небольшое перестаривание, при котором происходит некоторое снижение прочности, но достигается улучшенная коррозионная стойкость, режим Т2).
Основное упрочнение предлагаемого сплава определяется содержанием магния и цинка, образующих после закалки и старения частицы упрочняющих фаз η' и η (MgZn2), T(Al2Mg3Zn3) (в различной комбинации в зависимости от температуры и длительности старения). Однако принятые концентрации магния и цинка в предлагаемом сплаве не обеспечивают необходимой прочности. Для дополнительного упрочнения в сплав введены добавки переходных металлов скандия, циркония, титана. Механизм упрочнения сплава от этих добавок заключается в следующем. При кристаллизации в процессе непрерывного литья слитков упомянутые добавки почти полностью входят в пересыщенный твердый раствор, который при гомогенизации слитков при температуре 400-430°C распадается с выделением очень дисперсных наночастиц фазы Al3(Sc, Zr), в которой растворено небольшое количество титана. Цирконий и титан, входящие в состав наночастиц Al3Sc и замещающие атомы скандия, стабилизируют частицы и предотвращают их быструю коагуляцию при последующих технологических нагревах.
Эти наночастицы (размером от 5 до 15 нм) наследуются деформированными полуфабрикатами полученными из слитка и обусловливают значительное дополнительное упрочнение, во-первых, непосредственно (эффект дисперсионного твердения), во-вторых, за счет того, что наночастицы фазы Al3(Sc, Zr) повышают температуру рекристаллизации деформированных полуфабрикатов выше температуры нагрева под закалку, и в полуфабрикатах, в том числе в листах, сохраняется нерекристаллизованная, полигонизованная структура с мелким субзеренным строением нерекристаллизованных зерен, обеспечивая заметное структурное (субзеренное) упрочнение. Сохранение в листах из предлагаемого сплава после их закалки нерекристаллизованной структуры является принципиальным отличием от листов других высокопрочных алюминиевых сплавов.
Наличие в указанных пределах водорода, входящего при температурах обработки давлением в твердый раствор внедрения, обеспечивает повышенную технологическую пластичность и возможность достижения больших суммарных деформаций при обработке давлением.
Микродобавка бериллия меняет структуру защитной окисной алюминиевой плены, делает ее более плотной, предохраняя расплав от сильного пересыщения водородом, от окисления кислородом. Повышенные литейные свойства сплава и улучшенная свариваемость в значительной мере обусловлены присутствием микродобавки бериллия.
Суммарная величина упрочнения сплава непосредственно от наночастиц и от структурного упрочнения составляет 100-150 МПа и зависит от параметров термомеханической обработки, которой подвергается сплав в процессе изготовления деформированных полуфабрикатов. Основными параметрами термомеханической обработки, определяющими структуру и свойства полуфабрикатов из предлагаемого сплава, являются температура и выдержка при гомогенизации слитков, температура горячей деформации, суммарная степень горячей и холодной деформации. Режим гомогенизации слитков и температура горячей деформации определяют дисперсность нановыделений фазы Al3(Sc, Zr), а степень суммарной горячей и холодной деформации определяет величину субзерен, образующихся в процессе полигонизации при температуре нагрева под закалку.
Как показали проведенные исследования, оптимальным режимом термомеханической обработки предлагаемого сплава является следующий:
1. Низкотемпературная гомогенизация слитков при температуре 400-430°C, 6-15 ч обеспечивает выделение частиц фазы Al3(Sc, Zr) размером 5-15 нм.
2. Горячая обработка давлением (прокатка, прессование, ковка) при температуре 380-430°C обеспечивает сохранение наноразмеров выделений фазы Al3(Sc, Zr) и формирование стабильной полигонизованной структуры.
3. Суммарная степень горячей и холодной деформации не менее 80% обеспечивает формирование при последующем нагреве под закалку дисперсной субзеренной структуры с величиной субзерен 1-3 мкм.
Примеры осуществления
Из предлагаемого сплава среднего состава методом полунепрерывного литья отлиты плоские слитки сечением 165×550 мм, состав которых приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Фактический состав предлагаемого сплава, мас.%
Сплав Легирующие компоненты и примеси
Zn Mg Cu Sc Zr Ti Be Mn Fe Si
Предлагаемый 3,6 4,6 0,7 0,19 0,08 0,03 0,0005 0,11 0,06 0,05
Сплав продемонстрировал хорошую технологичность при непрерывном литье слитков. Слитки имели ровную поверхность без неслитин и ликвационных наплывов.
Содержание водорода в слитке, определенное методом вакуумной экстракции, составило 0,18 см3/100 г металла.
Из слитков с соблюдением выше указанных параметров термомеханической обработки были изготовлены листы толщиной 9 мм (горячекатаные), 3,0 и 1,6 мм (горячая прокатка до 9 мм, далее холодная).
В таблице 2 приведены механические свойства листов разной толщины, подвергнутых упрочняющей термообработке. Нерекристаллизованные, полигонизованные листы всех толщин имеют высокие прочностные характеристики и низкую анизотропию свойств. С увеличением суммарной степени деформации прочностные свойства листов растут. Это обусловлено тем, что суммарная степень деформации при изготовлении листов влияет на субзеренную структуру - чем больше суммарная степень деформации, тем мельче субзерна и соответственно тем выше прочностные характеристики.
Деформированные полуфабрикаты с нерекристаллизованной структурой, в частности листы, изготовленные из предлагаемого сплава с соблюдением заявленных параметров термомеханической обработки, могут быть использованы, например, в двух состояниях: 1) после окончательной термообработки на максимальную прочность (Т1) и 2) после смягчающего старения (Т2), обеспечивающего высокую коррозионную стойкость при несколько пониженной прочности.
В таблице 3 и 4 приведены механические и ресурсные свойства тонких листов толщиной 1,6 мм из предлагаемого сплава в состоянии Т1 и Т2. Листы обладают хорошим сочетанием прочностных, пластических, ресурсных и коррозионных свойств. При этом плотность сплава составляет 2,71 г/см3.
В таблице 5 приведены свойства листов из предложенного сплава, полученных с соблюдением заявленных параметров термомеханической обработки в состоянии Т1 в сравнении со свойствами листов из сплава - прототипа.
Сравнение свойств тонких листов предлагаемого сплава с известным [1] показывает, что предлагаемый сплав прочнее (σв и σ02), имеет более высокие значения вязкости разрушения Ксу и свойства сварных соединений предлагаемого сплава заметно выше. Кроме того, проведенные лабораторные исследования показали, что предлагаемый сплав имеет более высокие показатели жидкотекучести, что обеспечивает лучшие литейные свойства и меньшую склонность к трещинообразованию при сварке.
Figure 00000001
Таблица 3.
Механические свойства листов толщиной 1,6 мм из предлагаемого сплава, термически обработанные на состояния Т1 и Т2
T1 - 100°C, 10 ч+150°C, 8 ч
Т2 - 100°C, 10 ч+190°C, 5 ч
Состояние Продольное направление Поперечное направление РСК, балл
σв, МПа σ02, МПа δ, % σв, МПа σ02, МПа δ, %
Т1 602 526 11,8 582 518 11,8 3-4
Т2 555 452 11,9 543 448 12,1 2-3
Таблица 4.
Характеристики трещиностойкости листов из предлагаемого сплава, термически обработанные на состояния Т1 и Т2
Т1-100°C,10 ч + 150°C, 8 ч
Т2-100°C, 10 ч + 190°C, 5 ч
Состояние Продольное направление Поперечное направление
Ксу, МПа√м σтрнетто, МПа СРТУ, мм/кцикл, ΔК=30 МПа√м Ксу, МПа√м σтрнетто, МПа СРТУ, мм/кцикл, ΔК=30 МПа√м
Т1 85,3 415 2,0 89,8 436 2,2
Т2 76,9 374 2,6 79,7 388 2,6
Figure 00000002

Claims (2)

1. Высокопрочный термически упрочняемый деформируемый сплав на основе алюминия, содержащий магний, цинк, медь, скандий, цирконий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит водород и бериллий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Алюминий Основа Магний 4,2-5,0 Цинк 3,2-3,9 Медь 0,4-1,0 Скандий 0,17-0,30 Цирконий 0,07-0,14 Титан 0,01-0,05 Бериллий 0,0001-0,005 Водород 0,05-0,35 см3/100 г металла Марганец ≤0,25 Хром ≤0,10 Железо ≤0,30 Кремний ≤0,20,

при этом соотношение содержания основных легирующих элементов магния и цинка должно быть равно 1,3.
2. Способ обработки высокопрочного термически упрочняемого деформируемого сплава на основе алюминия по п.1, включающий гомогенизацию при температуре 400-430°C в течение 6-15 ч, горячую деформацию при температуре 380-430°C и холодную деформацию на конечный размер, причем суммарная степень горячей и холодной деформации должна быть не менее 80%.
RU2011115467/02A 2011-04-20 2011-04-20 Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия с пониженной плотностью и способ его обработки RU2468107C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011115467/02A RU2468107C1 (ru) 2011-04-20 2011-04-20 Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия с пониженной плотностью и способ его обработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011115467/02A RU2468107C1 (ru) 2011-04-20 2011-04-20 Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия с пониженной плотностью и способ его обработки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011115467A RU2011115467A (ru) 2012-10-27
RU2468107C1 true RU2468107C1 (ru) 2012-11-27

Family

ID=47146909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011115467/02A RU2468107C1 (ru) 2011-04-20 2011-04-20 Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия с пониженной плотностью и способ его обработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2468107C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514748C1 (ru) * 2013-03-29 2014-05-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
RU2557043C1 (ru) * 2014-03-19 2015-07-20 Открытое акционерное общество "Композит" (ОАО "Композит") Деформируемый сплав на основе алюминия для паяных конструкций
RU2641211C1 (ru) * 2016-12-22 2018-01-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" Способ формирования высокопрочной и коррозионно-стойкой структуры алюминиево-магниевого сплава
RU2641212C1 (ru) * 2016-12-22 2018-01-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" Способ формирования мелкозернистой высокопрочной и коррозионно-стойкой структуры алюминиевого сплава
RU2716566C1 (ru) * 2019-12-18 2020-03-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения деформированных полуфабрикатов из алюминиево-кальциевого композиционного сплава

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070017604A1 (en) * 2005-05-25 2007-01-25 Howmet Corporation Al-Zn-Mg-Cu-Sc high strength alloy for aerospace and automotive castings
RU2326182C2 (ru) * 2002-11-06 2008-06-10 Пешинэ Реналю УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТАНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ СПЛАВОВ Al-Zn-Mg И ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫМ СПОСОБОМ
RU2394113C1 (ru) * 2008-11-13 2010-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛЛ-СЕРВИС" Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия и изделие из него
US20100319817A1 (en) * 2007-11-15 2010-12-23 Aleris Aluminum Koblenz Gmbh Al-mg-zn wrought alloy product and method of its manufacture

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2326182C2 (ru) * 2002-11-06 2008-06-10 Пешинэ Реналю УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТАНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ СПЛАВОВ Al-Zn-Mg И ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫМ СПОСОБОМ
US20070017604A1 (en) * 2005-05-25 2007-01-25 Howmet Corporation Al-Zn-Mg-Cu-Sc high strength alloy for aerospace and automotive castings
US20100319817A1 (en) * 2007-11-15 2010-12-23 Aleris Aluminum Koblenz Gmbh Al-mg-zn wrought alloy product and method of its manufacture
RU2394113C1 (ru) * 2008-11-13 2010-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛЛ-СЕРВИС" Высокопрочный 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
RU2514748C1 (ru) * 2013-03-29 2014-05-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
RU2557043C1 (ru) * 2014-03-19 2015-07-20 Открытое акционерное общество "Композит" (ОАО "Композит") Деформируемый сплав на основе алюминия для паяных конструкций
RU2641211C1 (ru) * 2016-12-22 2018-01-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" Способ формирования высокопрочной и коррозионно-стойкой структуры алюминиево-магниевого сплава
RU2641212C1 (ru) * 2016-12-22 2018-01-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" Способ формирования мелкозернистой высокопрочной и коррозионно-стойкой структуры алюминиевого сплава
RU2716566C1 (ru) * 2019-12-18 2020-03-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения деформированных полуфабрикатов из алюминиево-кальциевого композиционного сплава

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011115467A (ru) 2012-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9017604B2 (en) Magnesium alloys containing rare earths
EP2872662B1 (en) Improved 6xxx aluminum alloys, and methods for producing the same
JP4757022B2 (ja) 耐食性に優れた高強度、高靭性アルミニウム合金押出材および鍛造材、該押出材および鍛造材の製造方法
JP2012207302A (ja) 熱処理型Al−Zn−Mg系アルミニウム合金押出材の製造方法
JP6412103B2 (ja) 構造用アルミニウム合金板及びその製造方法
JP2011058047A (ja) 強度および延性に優れたアルミニウム合金厚板の製造方法
JPWO2008072776A1 (ja) 高強度アルミニウム合金材およびその製造方法
WO2011134486A1 (en) Damage tolerant aluminium material having a layered microstructure
RU2468107C1 (ru) Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия с пониженной плотностью и способ его обработки
JP5204793B2 (ja) 耐応力腐食割れ性に優れた高強度アルミニウム合金押出材
JP6229130B2 (ja) 鋳造用アルミニウム合金及びそれを用いた鋳物
JP5215710B2 (ja) 高温でのクリープ特性に優れたマグネシウム合金およびその製造方法
JP4856597B2 (ja) 高温での強度と伸びに優れたマグネシウム合金およびその製造方法
US11898232B2 (en) High-strength alloy based on aluminium and method for producing articles therefrom
JP6638192B2 (ja) アルミニウム合金加工材及びその製造方法
JPH10219413A (ja) 耐粒界腐食性に優れた高強度アルミニウム合金の製造方法
JP2013053361A (ja) 耐熱強度に優れた飛翔体用アルミニウム合金
KR100904503B1 (ko) 가공용 고강도 알루미늄 합금
JP5823010B2 (ja) 耐応力腐食割れ性に優れた自動車構造部材用高強度アルミニウム合金押出材
JPS602644A (ja) アルミニウム合金
JP5631379B2 (ja) 耐応力腐食割れ性に優れたバンパーレインフォース用高強度アルミニウム合金押出材
JP7191077B2 (ja) 高強度耐食性アルミニウム合金およびその製造方法
JP5435266B2 (ja) 疲労強度,靭性及び光輝性に優れたアルマイト処理用アルミニウム合金展伸材及びその製造方法
CN116875864B (zh) 一种铝合金板材及一种铝合金复合板材
HU231418B1 (hu) Csúcsszilárdságú alumíniumötvözet és eljárás annak előállítására

Legal Events

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

Effective date: 20200421