RU2562190C1 - Сплав на основе магния - Google Patents
Сплав на основе магния Download PDFInfo
- 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
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
. Предел ползучести при 150°C за 100 часов составляет
.
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
до 100-110 МПа, предел ползучести
до 60 МПа и ударную вязкость KCU до 45-50 кДж/м2 при сохранении высокого предела прочности при комнатной температуре (
).
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.
Claims (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
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)
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)
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 |
-
2014
- 2014-11-10 RU RU2014145124/02A patent/RU2562190C1/ru active
Patent Citations (4)
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)
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 | |
WO2019034837A1 (en) | METHOD FOR FORMING A CAST ALUMINUM 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 | |
CN102230118A (zh) | 一种具有高强度和高屈强比的镁合金及其制备方法 | |
CN108977710B (zh) | 一种挤压铸造镁合金材料及其制备方法 | |
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 | |
GB2500825A (en) | An Al-Mg-Si-Mn alloy and a method of producing such an alloy | |
EP2719784A1 (en) | Aluminum alloy having excellent high-temperature characteristics | |
WO2011090451A1 (en) | CASTING ALLOY OF THE AIMgSI TYPE | |
JPWO2012101805A1 (ja) | 高電気抵抗アルミニウム合金 | |
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 | |
JP2010537052A (ja) | マグネシウムをベースとする合金、およびその製造方法 | |
CN102994836B (zh) | 一种高伸长率的强韧镁合金 |
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 |