RU2484168C1 - Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия - Google Patents
Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2484168C1 RU2484168C1 RU2012106136/02A RU2012106136A RU2484168C1 RU 2484168 C1 RU2484168 C1 RU 2484168C1 RU 2012106136/02 A RU2012106136/02 A RU 2012106136/02A RU 2012106136 A RU2012106136 A RU 2012106136A RU 2484168 C1 RU2484168 C1 RU 2484168C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- mpa
- aluminum
- strength
- copper
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Metal Rolling (AREA)
Abstract
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°С, деталей летательных аппаратов, автомобилей и других транспортных средств, деталей спортинвентаря и др. Сплав содержит, мас%: 5,5-6,5 Zn, 1.7-2,3 Mg, 0,4-0,7 Ni, 0,3-0,7 Fe, 0,02-0,25 Zr, 0,05-0,3 Cu, причем сплав имеет температуру солидуса не менее 570°С, температуру сольвуса не более 410°С, а твердость - не менее 150 HV. Техническим результатом является создание экономнолегированного высокопрочного сплава, способного к термическому упрочнению, предназначенного для получения фасонных отливок и тонколистового проката и обладающего высокой прочностью и технологичностью. 2 з.п. ф-лы, 3 табл., 3 пр., 2 ил.
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°С: детали летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, ракет), автомобилей и других транспортных средств (в том числе велосипедов, самокатов, тележек), детали спортинвентаря и др.
Наиболее прочные деформируемые алюминиевые сплавы типа В95 (σв=500-600 МПа) относятся к системе Al-Zn-Mg-Cu (Промышленные алюминиевые сплавы /Справ. изд./ Алиева С.Г., Альтман М.Б. и др. - М.: Металлургия, 1984. 528 с.). Они имеют низкие литейные свойства, поэтому эти сплавы практически не используются для получения фасонных отливок.
Известен сплав на основе алюминиево-никелевой эвтектики, раскрытый в патенте RU 2158780 от 10.11.2000 г. Данный сплав 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 сплава можно получать отливки с улучшенными литейными свойствами за счет добавки никеля, который образует алюминиды эвтектического происхождения. 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 530°С), то требуется относительно высокая дисперсность исходной структуры, что ограничивает использование предложенного сплава сравнительно небольшими отливками простой формы. Кроме того, наличие меди в последнем усложняет фазовый состав, что может приводить к нестабильности механических и технологических свойств.
Наиболее близким к предложенному является сплав на основе алюминия, раскрытый в патенте RU 2245388 (опубл. 27.01.2011, бюл.№3). Данный сплав содержит цинк, магний и никель, железо, цирконий и медь при следующих концентрациях компонентов, мас.%:
Цинк | 5-8 |
Магний | 2-3,1 |
Никель | 1-4,2 |
Железо | 0,02-1 |
Цирконий | 0,02-0,25 |
Медь | 0,05-0,3 |
Алюминий | Остальное |
и при этом температура равновесного солидуса составляет не менее 550°С, а твердость - не менее 180 HV.
Достижение высоких механических свойств достигается реализацией структуры, представляющей собой матрицу, образованную твердым раствором алюминия с равномерно распределенными дисперсными частицами вторичных выделений, и равномерно распределенными в матрице частицами алюминидов, содержащих никель и железо, эвтектического происхождения. При этом количество этих алюминидов составляет 5,0-6,3 об.%.
Техническим результатом является создание нового высокопрочного сплава, способного к термическому упрочнению, предназначенного для получения как фасонных отливок, так и деформированных полуфабрикатов.
Однако этот сплав недостаточно технологичен при получении тонколистового проката (толщиной менее 0,5 мм) методом холодной прокатки. Второй недостаток состоит в том, что сплав не предназначен для получения фасонных отливок в разовые формы. Третий недостаток заключается в том, что сплав содержит дорогостоящую добавку никеля в количестве более 1 мас.%.
Задачей изобретения является создание нового высокопрочного экономнолегированного алюминиевого сплава, содержащего не более 0,8% Ni и предназначенного для получения как фасонных отливок, так и деформированных полуфабрикатов и обладающего высокой технологичностью при обработке давлением (в частности, при получении тонколистового проката методом холодной прокатки) и литье (в частности, в разовые формы).
Поставленная задача решена тем, что сплав на основе алюминия содержит цинк, магний, никель, железо, цирконий и медь при следующих концентрациях компонентов, мас.%:
Цинк | 5,5-6,5 |
Магний | 1,7-2,3 |
Никель | 0,4-0,7 |
Железо | 0,3-0,7 |
Цирконий | 0,02-0,25 |
Медь | 0,05-0,3 |
Алюминий | Остальное |
и при этом температура солидуса составляет не менее 570°С, температура сольвуса не более 410°С, а твердость - не менее 150 HV.
Материал может быть выполнен в виде отливок (в частности, литьем в разовые формы), обладающих следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление (σв) не менее 450 МПа, предел текучести (σ0,2) не менее 400 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 4%.
Кроме того, материал может быть выполнен в виде деформированных полуфабрикатов (в частности, тонколистового проката), обладающих следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление (σв) не менее 500 МПа, предел текучести (σ0,2) не менее 450 МПа, относительное удлинение (δ) не менее 5%.
Сущность изобретения состоит в следующем.
Наличие легирующих элементов в заявленных пределах с учетом требований к твердости позволяет обеспечить наилучшее сочетание механических свойств и технологичности. Заявленное ограничение по температуре солидуса позволяет проводить сфероидизирующий отжиг при достаточно высоких температурах, обеспечивая формирование относительно глобулярных частиц фазы Al9FeNi, что положительно сказывается на пластичности. Заявленное ограничение по температуре сольвуса позволяет растворять цинк, магний и медь в алюминиевом твердом растворе при относительно низких температурах, что облегчает окончательную (или повторную) термообработку. Это положительно сказывается на стоимости термообработки.
ПРИМЕР 1.
Были приготовлены слитки 6 сплавов, составы которых указаны в табл.1. Сплавы готовили в электрической печи сопротивления в графитошамотных тиглях из алюминия марки А5Е (99,5%), цинка марки Ц0 (99,9%), магния марки Мг90 (99,9%), меди марки M1 (99,9%) и лигатур Al-Ni, Al-Fe и Al-Zr. Определение температур солидуса (TS) и сольвуса (TSS) проводили с использование программы Thermo-Calc (база данных TTAL5). Под значением TSS принималась температура полного растворения цинка, магния и меди в алюминиевом твердом растворе при нагреве. Слитки термообрабатывали по режиму Т6 (двухступенчатый нагрев под закалку, закалка в холодной воде и старение). Твердость по Виккерсу определяли по ГОСТ 2999-75 на универсальном твердомере Wilson Wolpert 930. Рассчитанные и экспериментальные значения приведены в табл.1.
Из табл.1 видно, что только заявляемый сплав (составы 2-4) обеспечивает требуемые значения TS, TSS и HV. При этом заявляемый сплав отвечает требуемому ограничению по концентрации никеля (менее 0,8%). В сплаве 1 твердость намного ниже требуемого уровня. В сплавах 5 и 6 значения TS ниже требуемого уровня, а значения TSS, наоборот, выше.
Таблица 1 | ||||||||||
Составы экспериментальных сплавов и их характеристики | ||||||||||
Концентрация в сплаве, мас.% | TS, °С | TSS, °C | HV | |||||||
Zn | Mg | Ni | Fe | Zr | Cu | Al | ||||
1 | 4,0 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | ост. | 612 | 335 | 95 |
2 | 5,5 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 0,02 | 0,05 | ост. | 586 | 394 | 165 |
3 | 6,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,2 | ост. | 586 | 394 | 158 |
4 | 6,5 | 1,7 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | ост. | 586 | 392 | 155 |
5 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | ост. | 525 | 461 | 210 |
61 | 6,7 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 0,15 | 0,2 | ост. | 554 | 436 | 190 |
1 средний состав сплава-прототипа |
ПРИМЕР 2.
Сплавы 3 и 5 (табл.1) были получены в виде фасонных отливок литьем в разовые формы, которые изготавливалась методом быстрого прототипирования на принтере Z-cast. Отдельные части формы собирали и скрепляли (фиг.1а). Отливки из сплава 3 (фиг.1б) не содержали дефектов, а их микроструктура характеризовалась наличием относительно компактных включений фазы Al9FeNi. Отливки из сплава 5 имели трещины, поэтому механические свойства на них не определяли. После термической обработки обеспечивающую твердость, указанную в табл.1, определяли механические свойства сплава 3 на цилиндрических образцах, вырезанных из отливок, по ГОСТ 1497-84. Из табл.2 видно, что сплав заявленного состава в отливках, полученных литьем в разовые формы, имеет требуемые механические свойства.
Таблица 2 | ||
Механические свойства заявленного сплава1 в отливках | ||
σв, МПа | σ0,2, МПа | δ,% |
460 | 420 | 5,5 |
1 состав 3 (см. табл.1) |
ПРИМЕР 3.
Из сплавов 3, 5 и 6 (табл.1) получали холоднокатаные листы по технологии, которая включала в себя следующие основные операции:
- получение плоского слитка толщиной 20 мм;
- двухступенчатый гомогенизационный отжиг слитка;
- горячая прокатка гомогенизированного слитка до толщины 2 мм;
- промежуточный отжиг горячекатаного листа;
- холодная прокатка до толщин 0,45 и 0,17 мм (получение тонколистового проката);
- упрочняющая термообработка холоднокатаных листов (нагрев под закалку, закалка в холодной воде и старение).
В сплавах 5 и 6 в процессе холодной прокатки образовались трещины, поэтому их механические свойства не определяли. В тонколистовом прокате сплава 3 трещины и другие дефекты обнаружены не были (фиг.2).
После термической обработки холоднокатаных листов сплава 3 определяли механические свойства на плоских образцах, вырезанных из листов, по ГОСТ 1497-84.
Из табл.3 видно, что сплав заявленного состава в виде тонколистового проката имеет требуемые механические свойства.
Таблица 3 | |||
Механические свойства заявленного сплава1 в листах | |||
Толщина листа, мм | σв, МПа | σ0,2, МПа | δ,% |
0,45 | 520 | 460 | 7,0 |
0,17 | 560 | 480 | 5,5 |
1 состав 3 (см. табл.1) |
Claims (3)
1. Сплав на основе алюминия, содержащий, цинк, магний, никель, железо, цирконий и медь, отличающийся тем, что он содержит компоненты в следующем количестве, мас.%:
Цинк 5,5-6,5
Магний 1,7-2,3
Никель 0,4-0,7
Железо 0,3-0,7
Цирконий 0,02-0,25
Медь 0,05-0,3
Алюминий Остальное,
причем сплав имеет температуру солидуса не менее 570°С, температуру сольвуса не более 410°С и твердость - не менее 150 HV.
причем сплав имеет температуру солидуса не менее 570°С, температуру сольвуса не более 410°С и твердость - не менее 150 HV.
2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что он выполнен в виде отливок и имеет после термообработки по режиму Т6 временное сопротивление (σв) не менее 450 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 400 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 4%.
3. Сплав по п.1, отличающийся тем, что он выполнен в виде тонколистового проката и имеет после закалки и старения временное сопротивление (σв) не менее 500 МПа, предел текучести (σ0,2) не менее 450 МПа, относительное удлинение (δ) не менее 5%.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012106136/02A RU2484168C1 (ru) | 2012-02-21 | 2012-02-21 | Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012106136/02A RU2484168C1 (ru) | 2012-02-21 | 2012-02-21 | Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2484168C1 true RU2484168C1 (ru) | 2013-06-10 |
Family
ID=48785646
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012106136/02A RU2484168C1 (ru) | 2012-02-21 | 2012-02-21 | Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2484168C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2610578C1 (ru) * | 2015-09-29 | 2017-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Высокопрочный сплав на основе алюминия |
RU2621499C2 (ru) * | 2015-11-17 | 2017-06-06 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия |
WO2018222065A1 (ru) | 2017-05-30 | 2018-12-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Высокопрочный сплав на основе алюминия |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5277719A (en) * | 1991-04-18 | 1994-01-11 | Aluminum Company Of America | Aluminum alloy thick plate product and method |
RU2245388C1 (ru) * | 2003-12-19 | 2005-01-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) | Материал на основе алюминия |
US20060083654A1 (en) * | 2000-12-21 | 2006-04-20 | Alcoa Inc. | Aluminum alloy products having improved property combinations and method for artificially aging same |
RU2288961C1 (ru) * | 2005-05-23 | 2006-12-10 | Открытое Акционерное Общество "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" (ОАО "РИТМ") | Устройство для слива хлористого магния из аппарата магниетермического производства титана |
RU2419663C2 (ru) * | 2009-08-07 | 2011-05-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный технологический университет" "Московский институт стали и сплавов" | Высокопрочный сплав на основе алюминия |
-
2012
- 2012-02-21 RU RU2012106136/02A patent/RU2484168C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5277719A (en) * | 1991-04-18 | 1994-01-11 | Aluminum Company Of America | Aluminum alloy thick plate product and method |
US20060083654A1 (en) * | 2000-12-21 | 2006-04-20 | Alcoa Inc. | Aluminum alloy products having improved property combinations and method for artificially aging same |
RU2245388C1 (ru) * | 2003-12-19 | 2005-01-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) | Материал на основе алюминия |
RU2288961C1 (ru) * | 2005-05-23 | 2006-12-10 | Открытое Акционерное Общество "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" (ОАО "РИТМ") | Устройство для слива хлористого магния из аппарата магниетермического производства титана |
RU2419663C2 (ru) * | 2009-08-07 | 2011-05-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный технологический университет" "Московский институт стали и сплавов" | Высокопрочный сплав на основе алюминия |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2610578C1 (ru) * | 2015-09-29 | 2017-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Высокопрочный сплав на основе алюминия |
WO2017058052A1 (ru) * | 2015-09-29 | 2017-04-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Высокопрочный сплав на основе алюминия и способ получения изделий из него |
EP3358025A4 (en) * | 2015-09-29 | 2019-03-20 | (Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennost'Yu "Obedinennaya Kompaniya Rusal Inzhen-Erno- Tekhnologicheskiy Tsentr) | HIGHLY RESISTANT ALUMINUM ALLOY AND METHOD FOR MANUFACTURING ARTICLES BASED ON SAID MATERIAL |
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 |
RU2621499C2 (ru) * | 2015-11-17 | 2017-06-06 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия |
WO2018222065A1 (ru) | 2017-05-30 | 2018-12-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Высокопрочный сплав на основе алюминия |
EP3640355A4 (en) * | 2017-05-30 | 2021-03-17 | Obshestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost'yu "Ob'edinennaya Kompania Inzhenernotekhnologicheskiy Tsentr" | HIGH STRENGTH ALUMINUM BASED ALLOY |
US11180831B2 (en) | 2017-05-30 | 2021-11-23 | Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennost'Yu “Obedinennaya Kompaniya Rusal Inzhenerno-Tekhnologicheskiy Tsentr” | High-strength aluminium-based alloy |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Chen et al. | The improvement of constituent dissolution and mechanical properties of 7055 aluminum alloy by stepped heat treatments | |
CA2418079C (en) | High strength aluminium-based alloy and the article made thereof | |
RU2443797C2 (ru) | Продукты из алюминиевого сплава серии аа7000 и способ их изготовления | |
KR102541307B1 (ko) | 알루미늄 합금 | |
CN105543595B (zh) | 高强度、高成形性、低成本铝-锂合金 | |
US9347558B2 (en) | Wrought and cast aluminum alloy with improved resistance to mechanical property degradation | |
RU2569275C1 (ru) | Плита из высокопрочного алюминиевого сплава и способ ее изготовления | |
RU2484168C1 (ru) | Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия | |
RU2478132C1 (ru) | Высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция | |
KR102589799B1 (ko) | 고강도 알루미늄-계 합금 및 그로부터 물품을 생산하기 위한 방법 | |
Belov et al. | Energy efficient technology for Al–Cu–Mn–Zr sheet alloys | |
RU2558806C1 (ru) | Жаропрочный сплав на основе алюминия | |
RU2513492C1 (ru) | Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия | |
KR20190000756A (ko) | 상온 성형성이 우수한 고강도 마그네슘 합금 판재 및 그 제조방법 | |
RU2419663C2 (ru) | Высокопрочный сплав на основе алюминия | |
RU2581953C1 (ru) | ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО | |
RU2639903C2 (ru) | Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия | |
RU2245388C1 (ru) | Материал на основе алюминия | |
JP5688744B2 (ja) | 高強度高靱性銅合金鍛造材 | |
JP5522692B2 (ja) | 高強度銅合金鍛造材 | |
RU2425165C1 (ru) | Жаропрочный деформируемый сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него | |
RU2691476C1 (ru) | Высокопрочный литейный алюминиевый сплав с добавкой кальция | |
KR100840385B1 (ko) | 내열성 알루미늄 합금 | |
RU2599590C1 (ru) | Конструкционный деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия | |
RU2497971C1 (ru) | МОДИФИЦИРУЮЩИЙ ЛИГАТУРНЫЙ ПРУТОК Ai-Sc-Zr |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180222 |