RU2562190C1 - Сплав на основе магния - Google Patents

Сплав на основе магния Download PDF

Info

Publication number
RU2562190C1
RU2562190C1 RU2014145124/02A RU2014145124A RU2562190C1 RU 2562190 C1 RU2562190 C1 RU 2562190C1 RU 2014145124/02 A RU2014145124/02 A RU 2014145124/02A RU 2014145124 A RU2014145124 A RU 2014145124A RU 2562190 C1 RU2562190 C1 RU 2562190C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
magnesium
earth metals
rare
based alloy
Prior art date
Application number
RU2014145124/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Каблов
Владислав Валерьевич Антипов
Инна Юрьевна Мухина
Виктория Александровна Дуюнова
Зинаида Петровна Уридия
Алексей Вячеславович Фролов
Александр Андреевич Леонов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
Priority to RU2014145124/02A priority Critical patent/RU2562190C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562190C1 publication Critical patent/RU2562190C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно: к литейным сплавам на основе магния. Предложен сплав на основе магния, содержащий, мас. %: Zn 0,3-1,0, Zr 0,4-0,8, Cd 0,001-0,8, Yb 0,001-0,4, по крайней мере, два редкоземельных металла, выбранных из группы: Nd, Y, Gd, Dy 3,0-10,5, Mg - остальное. Сплав характеризуется высокой жаропрочностью и ударной вязкостью. 1 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно: к литейным сплавам на основе магния, предназначенным для изготовления литых корпусов отсеков различного назначения, маслоагрегатов, вентиляторов, кронштейнов, приборов, корпусов опор и других деталей, работающих при повышенных температурах 150-250°C.
Известен литейный сплав на основе магния для работы при повышенных температурах следующего химического состава, мас. %:
Nd 2,2-2,6
Zr 0,4-0,1
Zn 0,1-0,7
Mg остальное
(ГОСТ 2856-79 "Сплавы магниевые литейные").
Недостатком сплава является низкий предел прочности σB=235 МПа, что не соответствует требованиям, предъявляемым к ресурсу и надежности летательных аппаратов нового поколения.
Известен литейный сплав на основе магния следующего химического состава, мас. %:
Nd 1,6-2,3
Y 1,4-2,2
Zr 0,4-1,0
Zn 0,1-0,6
Mg остальное
(ГОСТ 2856-79 "Сплавы магниевые литейные").
Недостатком сплава является его низкие механические свойства. При температуре 20°C предел прочности σB равен 220 МПа, а предел текучести σ0,2=120 МПа.
Известен литейный магниевый сплав на основе магния для работы при повышенных температурах следующего химического состава, мас %:
Но 8-12
Nd 3-6
Zn 0,4-1,0
Zr 0,4-0,6
примеси Ni, Cu, Fe, Si, Al менее 0,05
Mg остальное
(CN 2011174120 A, 10.08.2011).
Недостатком известного сплава является его высокая стоимость из-за наличия одного из самых дорогих легирующих элементов - гольмия. Кроме того, при выплавке сплава возможно образование пленистых включений, которые не позволяют получить отливки высокого качества.
Известен сплав на основе магния следующего химического состава, мас. %:
Zn 8,0-8,5
Zr 0,7-0,9
Cd 0,1-0,2
Ag 2,5-3,0
В 0,1-0,15
Mg остальное
(RU 2355802 C1, 20.05.2009).
Известный сплав имеет высокие механические свойства при температуре t=20°C, но разупрочняется при повышении температуры до 180-250°C. Указанный недостаток не позволяет использовать его в изделиях, эксплуатирующихся при повышенных температурах. Недостатком известного сплава является наличие в нем серебра в качестве упрочняющей легирующей добавки. Указанная добавка требует строгой отчетности при выплавке и механической обработке сплава.
Наиболее близким аналогом является сплав следующего химического состава, мас. %:
Zn 8,0-10,0
Zr 0,7-1,0
Cd 0,01-2,0
В 0,001-0,10
In 0,5-2,5
по крайней мере, один РЗМ из группы Nd, Се, Pr, La,
Dy, Er, Gd 0,01-0,3
Mg остальное
(RU 2425903 C1, 10.08.2011).
Недостатком сплава-прототипа являются низкие значения жаропрочных характеристик при повышенных температурах. Так, длительная прочность сплава за 100 часов при 250°C составляет σ 100 250 = 40 45  МПа
Figure 00000001
. Предел ползучести при 150°C за 100 часов составляет σ 0,2     100 250 = 83  МПа
Figure 00000002
.
Техническим результатом является повышение жаропрочности и ударной вязкости сплава на основе магния.
Для достижения технического результата предложен Сплав на основе магния, включающий цинк, цирконий, кадмий и, по крайней мере, два редкоземельных металла, отличающийся тем, что он дополнительно содержит иттербий, а редкоземельные металлы выбираются из группы: неодим, иттрий, гадолиний и диспрозий, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Zn 0,3-1,0
Zr 0,4-0,8
Cd 0,001-0,8
Yb 0,001-0,4
по крайней мере, два редкоземельных металла,
выбранных из группы: Nd, Y, Gd, Dy 3,0-10,5
Mg остальное
Экспериментально установлено, что легирование предложенного сплава, по крайней мере, двумя редкоземельными металлами, выбранными из группы: Nd, Y, Gd, Dy, а также дополнительное легирование иттербием при заявленном соотношении компонентов повышает жаропрочные характеристики, а именно: предел длительной прочности σ 100 250
Figure 00000003
до 100-110 МПа, предел ползучести σ 0,2    100 250
Figure 00000004
до 60 МПа и ударную вязкость KCU до 45-50 кДж/м2 при сохранении высокого предела прочности при комнатной температуре ( σ B 20 = 270 280  МПа
Figure 00000005
).
Совместное легирование, по крайней мере двумя редкоземельными металлами, выбранными из группы неодимом, иттрием, гадолинием и диспрозием, позволяет усилить эффект их влияния на структуру и прочностные характеристики сплава за счет увеличения растворимости и образования значительной области α-твердых растворов. Высокая температура плавления у РЗМ, большая стабильность сложнолегированного твердого раствора, увеличение электронной концентрации при введении в магниевый сплав трехвалентных редкоземельных металлов повышает силы межатомной связи. Дополнительное легирование иттербием усиливает дисперсность интерметаллических соединений, образующихся в предложенном сплаве, таких как (MgZn)12Nd, Mg6Gd, Mg[Y,Gd,Dy,Yb], Mg24Y5, которые при термической обработке переходят в а-твердый раствор, упрочняя его и обеспечивая создания гетерофазной тонкой структуры, за счет чего достигается высокая жаропрочность сплава.
Примеры осуществления.
Предлагаемый сплав и сплав-прототип приготавливали в одинаковых условиях. В тигель газового горна загружали магний, после его расплавления вводили расчетные компоненты сплава. Затем выполняли технологические операции, необходимые для приготовления сплава. Плавку вели с применением флюса ВИ2. Масса каждой плавки составляла 8 кг. Из приготовленного сплава заливали слитки в кокиль диаметром 20 мм для вытачивания из них образцов и проведения испытаний жаропрочности и ударной вязкости, также заливали отдельно отлитые образцы диаметром 12 мм для определения механических свойств сплавов при комнатной температуре. Сравнительные механические свойства сплавов при комнатной температуре (t=20°C) исследовали в соответствии с ГОСТ 1497, жаропрочные характеристики сплавов - пределы длительной прочности и ползучести исследовали в соответствии с ГОСТ 10145-81 и 3248-81. Ударную вязкость KCU исследовали в соответствии с ГОСТ 9454-78.
В табл. 1 представлены составы предлагаемого сплава и сплава-прототипа и их свойства.
Полученные результаты подтверждают преимущества предлагаемого сплава. По значениям длительной прочности за 100 часов при t=250°C предлагаемый сплав в 2 и более раз превосходит сплав-прототип; по значениям ударной вязкости - на 45-50%. Предлагаемый жаропрочный литейный магниевый сплав может быть использован в узлах двигателей и агрегатов, для корпусных деталей насосов, вентиляторов, опор, маслоагрегатов, для работы изделий в интервале температур 20-250°C. Использование сплава позволит повысить весовую эффективность на 15-20%, эксплуатационную надежность и долговечность деталей авиакосмических изделий, а также двигателей наземного базирования в газоперекачивающих установках.
Figure 00000006

Claims (1)

  1. Сплав на основе магния, включающий цинк, цирконий и кадмий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит иттербий и, по крайней мере, два редкоземельных металла, выбранных из группы: неодим, иттрий, гадолиний и диспрозий, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Zn 0,3-1,0 Zr 0,4-0,8 Cd 0,001-0,8 Yb 0,001-0,4 по крайней мере, два редкоземельных металла, выбранных из группы: Nd, Y, Gd, Dy 3,0-10,5 Mg остальное
RU2014145124/02A 2014-11-10 2014-11-10 Сплав на основе магния RU2562190C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145124/02A RU2562190C1 (ru) 2014-11-10 2014-11-10 Сплав на основе магния

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014145124/02A RU2562190C1 (ru) 2014-11-10 2014-11-10 Сплав на основе магния

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2562190C1 true RU2562190C1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54073552

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014145124/02A RU2562190C1 (ru) 2014-11-10 2014-11-10 Сплав на основе магния

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2562190C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107858575A (zh) * 2017-11-08 2018-03-30 中国兵器科学研究院宁波分院 一种高强耐热铸造镁合金材料及其制备方法
RU2786785C1 (ru) * 2022-09-06 2022-12-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Высокопрочный литейный магниевый сплав

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU273436A1 (ru) * 1969-03-10 1970-06-15 М. Е. Дриц, Л. Л. Рохлин, В. В. Шередин , Ю. Н. Шульга Институт металлургии А. А. Байкова Литейный сплав на основе магния
RU2293784C1 (ru) * 2005-07-13 2007-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него
RU2425903C1 (ru) * 2010-09-08 2011-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Сплав на основе магния
RU2513323C2 (ru) * 2008-09-30 2014-04-20 Магнезиум Электрон Лимитед Магниевый сплав, содержащий редкоземельные металлы

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU273436A1 (ru) * 1969-03-10 1970-06-15 М. Е. Дриц, Л. Л. Рохлин, В. В. Шередин , Ю. Н. Шульга Институт металлургии А. А. Байкова Литейный сплав на основе магния
RU2293784C1 (ru) * 2005-07-13 2007-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него
RU2513323C2 (ru) * 2008-09-30 2014-04-20 Магнезиум Электрон Лимитед Магниевый сплав, содержащий редкоземельные металлы
RU2425903C1 (ru) * 2010-09-08 2011-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Сплав на основе магния

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107858575A (zh) * 2017-11-08 2018-03-30 中国兵器科学研究院宁波分院 一种高强耐热铸造镁合金材料及其制备方法
RU2809612C2 (ru) * 2022-06-06 2023-12-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" Огнестойкий литейный магниевый сплав
RU2786785C1 (ru) * 2022-09-06 2022-12-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Высокопрочный литейный магниевый сплав

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8728256B2 (en) Multi-element heat-resistant aluminum alloy material with high strength and preparation method thereof
US10590518B2 (en) High strength cast aluminium alloy for high pressure die casting
EP3669011A1 (en) Method of forming a cast aluminium alloy
KR101258470B1 (ko) 고강도 고연성 난연성 마그네슘 합금
CN109881062B (zh) 一种高强韧高模量挤压铸造镁合金及其制备方法
JP5703881B2 (ja) 高強度マグネシウム合金およびその製造方法
JP2012041627A (ja) Co基合金
CN102618762B (zh) 一种耐热镁合金
CN104046871A (zh) 一种耐热镁合金及其制备方法
EP2719784A1 (en) Aluminum alloy having excellent high-temperature characteristics
WO2016000575A1 (en) Magnesium alloy, prepairing method and use thereof
JPWO2012101805A1 (ja) 高電気抵抗アルミニウム合金
WO2011090451A1 (en) CASTING ALLOY OF THE AIMgSI TYPE
CN102618760A (zh) 一种含铌的MgAlZn系耐热镁合金
JP2016069703A (ja) ニッケル基鋳造合金及び熱間鍛造金型
Santos et al. Investigation and nanomechanical behavior of the microconstituents of Al-Si-Cu alloy after solution and ageing heat treatments
CN105154736A (zh) 一种耐热铸造镁合金及其制备方法
RU2425903C1 (ru) Сплав на основе магния
RU2562190C1 (ru) Сплав на основе магния
US20120070331A1 (en) Magnesium alloy and method for making the same
RU2687359C1 (ru) Литейный магниевый сплав
CN102994836B (zh) 一种高伸长率的强韧镁合金
CN104099507A (zh) 高强度、高韧性稀土镁合金
CN110029255B (zh) 一种高强韧高模量砂型重力铸造镁合金及其制备方法
CN109852856B (zh) 一种高强韧高模量金属型重力铸造镁合金及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190211

Effective date: 20190211

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190212

Effective date: 20190212

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200218

Effective date: 20200218