RU2573164C1 - Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия - Google Patents

Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия Download PDF

Info

Publication number
RU2573164C1
RU2573164C1 RU2014139868/02A RU2014139868A RU2573164C1 RU 2573164 C1 RU2573164 C1 RU 2573164C1 RU 2014139868/02 A RU2014139868/02 A RU 2014139868/02A RU 2014139868 A RU2014139868 A RU 2014139868A RU 2573164 C1 RU2573164 C1 RU 2573164C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strength
alloy
alloys
silver
zirconium
Prior art date
Application number
RU2014139868/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Дарья Александровна Жемчужникова
Рустам Оскарович Кайбышев
Марат Разифович Газизов
Дамир Вагизович Тагиров
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
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 автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ")
Priority to RU2014139868/02A priority Critical patent/RU2573164C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573164C1 publication Critical patent/RU2573164C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области металлургии сплавов, в частности деформируемых термически упрочняемых алюминиевых сплавов системы Al-Cu-Mg-Ag, предназначенных для использования в качестве высокопрочных конструкционных материалов в авиационно-космической промышленности. Сплав содержит, мас. %: медь 4,0-5,5, магний 0,2-0,8, марганец 0,2-0,6, серебро 0,4-0,8, титан 0,05-0,2, хром 0,02-0,1, цирконий 0,05-0,2, ванадий <0,1, цинк <0,25, железо <0,1, кремний <0,1, алюминий - остальное. Техническим результатом изобретения является повышение уровня прочностных свойств алюминиевого сплава. 2 пр., 3 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии сплавов, в частности деформируемых термически упрочняемых алюминиевых сплавов системы Al-Cu-Mg-Ag, предназначенных для использования в качестве высокопрочных конструкционных материалов в авиационно-космической промышленности.
Жаропрочные алюминиевые сплавы системы Al-Cu-Mg, легированные серебром, широко используются в авиакосмической промышленности и машиностроении. Основное свое применение они нашли в качестве материалов для изготовления различных элементов силового набора и обшивки фюзеляжа, крыла, летательных аппаратов, силовых элементов конструкций в автомобильной промышленности. Данные сплавы характеризуются уникальным сочетанием прочностных характеристик и высокой вязкостью разрушения. Однако непрерывное усовершенствование используемых конструкций и стремление улучшить свойства материала с целью снижения расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, улучшения экономичности и характеристик изделия приводят к поиску новых сплавов, обеспечивающих необходимый комплекс свойств.
Известен высокопрочный сплав серии АА2000 на основе алюминия (US №5652063, опубл. 29.07.1997), следующего состава (мас. %):
Медь 4,85-5,3
Магний 0,5-1,0
Марганец 0,4-0,8
Серебро 0,2-0,8
Цирконий 0,05-0,25
Кремний ≤ 0,1
Железо ≤ 0,1
Предпочтительное соотношение Cu/Mg между 5 и 9 и наиболее предпочтительное между 6 и 7,5.
Также известен высокопрочный сплав системы Al-Cu-Mg для работы в интервале температур от 0°С до 250°С (US №4772342, опубл. 20.09.1988).
Химический состав данного изобретения (в мас.%):
Медь 5-7
Магний 0,3-0,8
Серебро 0,2-1
Марганец 0,3-1
Цирконий 0,1-0,25
Ванадий 0,05-0,15
Кремний <0,1
В состоянии Т6 указанный сплав имеет следующие характеристики прочности: при комнатной температуре предел текучести при растяжении составляет 510 МПа, при 200°С этот же показатель равен 400 МПа и при 250°С около 300 МПа. Предел ползучести при 180°С после 500 ч выдержки равен 250 МПа.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является сплав Al-Cu-Mg, подходящий для авиационно-космического применения (RU №2418876, опубл. 20.05.2011), следующего состава (мас. %):
Медь 4,1-5,5
Магний 0,30-1,6
Марганец 0,15-0,8
Титан 0,03-0,4
Хром 0,05-0,4
Серебро <0,7
Цирконий <0,2
Железо <0,20, предпочтительно <0,15
Кремний <0,20, предпочтительно <0,15
Остаток составляет алюминий и другие примеси или случайные элементы, каждый <0,05%, в сумме <0,15%.
Механические свойства сплава в состоянии Т3 при комнатной температуре равны: предел текучести при растяжении 328-334 МПа, предел прочности 441-466 МПа, удлинение до разрушения ~ 22%.
Cуществующие сплавы обладают достаточным уровнем механических свойств, однако для создания новых конструкций, отвечающих требованиям экономичности и эффективности, необходим материал, рабочие характеристики которого превосходят достигнутый уровень. Таким образом, существует необходимость в создании нового сплава, обладающего улучшенным комплексом надлежащих механических свойств.
Основной задачей предлагаемого изобретения является разработка алюминиевого сплава системы Al-Cu-Mg-Ag, обладающего повышенным по сравнению с существующими сплавами уровнем механических свойств (ударная вязкость, предел текучести условный, предел прочности, относительное удлинение после разрыва).
Задача решается за счет того, что в сплав на основе алюминия, содержащий медь, магний, марганец, серебро, титан, хром, цирконий, железо, кремний, дополнительно введены ванадий и цинк, а также снижено содержание железа и кремния, причем компоненты взяты в следующих соотношениях, мас. %:
Медь от более 5,0 до 5,5
Магний 0,2-0,8
Марганец 0,2-0,6
Серебро 0,4-0,8
Титан 0,05-0,2
Хром 0,02-0,1
Цирконий 0,05-0,2
Ванадий <0,1
Цинк <0,25
Железо <0,1
Кремний <0,1
Алюминий - остальное
Наличие меди, магния и серебра в сплаве обеспечивает образование дополнительной тонкодисперсной упрочняющей Ω-фазы, благодаря которой сплавы этой системы легирования обладают уникальным комплексом механических свойств, такие как высокая прочность, сопротивление ползучести и вязкость разрушения, значительная усталостная долговечность. Комплексное легирование переходными металлами, такими как марганец, титан, цирконий и ванадий, при относительно низком содержании каждого компонента позволяет повысить плотность дисперсных частиц и избежать появления первичных интерметаллидов при литье сплава.
Техническим результатом изобретения является сплав, обладающий улучшенными механическими прочностными характеристиками, который может быть использован при производстве полуфабрикатов в виде катаных плит и листов, поковок и прессованных прутков.
Примеры осуществления
Пример 1
Были отлиты два сплава: по прототипу и предлагаемого химического состава (табл.1). Сплавы были гомогенизированы при 525°С в течение 24 ч. Далее следовала горячая прокатка при 420°С до суммарной степени деформации ~ 80%, холодная прокатка со степенью деформации ~ 70% и закалка заготовок с 510°С (выдержка 1 ч) в холодную воду. Затем полученные полуфабрикаты выдерживались при комнатной температуре в течение 4 часов, после чего следовало предрастяжение листов на 2% деформации и естественное старение в течение 5 дней (состояние Т3).
В таблице 1 представлен химический состав предлагаемого сплава и прототипа, а результаты сравнения механических испытаний на растяжение по ГОСТ 1497-84 при комнатной температуре представлены в таблице 2 (состояние Т3). Образцы вырезались вдоль направления прокатки.
Таблица 1
Cu Mg Mn Ag Ti Zr Zn V Cr Fe Si Al
Прототип 5.1 0.58 0.3 0.2 0.1 <0.01 - - <0.004 <0.06 <0.04 Ост.
Предлагаемый сплав 4.7 0.5 0.35 0.5 0.15 0.14 0.2 0.05 0.04 <0.04 <0.03 Ост.
Таблица 2
Прототип Предлагаемый сплав
σ0.2, MПa σв, МПa δ, % σ0.2, MПa σв, МПa δ, %
335 466 22,6 360 490 20
В таблице 2: σ0.2 - предел текучести условный; σв - предел прочности; δ, % - относительное удлинение после разрыва.
Как видно из таблицы 2, механические свойства предлагаемого сплава существенно выше, чем прототипа. Это позволяет применять предлагаемое изобретение при практическом производстве различных полуфабрикатов, таких как поковки, плиты, листы, свариваемые детали.
Пример 2
Предлагаемый сплав с содержанием легирующих элементов, как указано в таблице 1, был получен методом литья, затем слиток гомогенизировали при 525°С в течение 24 ч. Далее из полученной заготовки вырезали прутки, которые подвергали равноканальному угловому прессованию при 400°С до суммарной степени деформации ~ 2. Затем полученную заготовку закаливали в воду с температуры 520°С, выдержка 1 ч, и подвергали холодной прокатке до суммарной степени деформации ~ 20% и искусственному старению при 190°С в течение 2 ч (состояние Т82). Образцы для механических испытаний вырезались вдоль и поперек направления прокатки, результаты испытаний при комнатной температуре приведены в таблице 3. Механические испытания на растяжение проводились по ГОСТ 1497-84, на определение ударной вязкости − по ГОСТ 9454-78, тип образца KCV.
Механические свойства предлагаемого сплава в состоянии Т82 при комнатной температуре приведены в таблице 3.
Таблица 3
Номер образца σ0.2, MПa σв, МПa δ, % Ударная вязкость, Дж/см2
1 490 540 10.5 33.5
2 495 535 10.0 34.0
Таким образом, предлагаемый химический состав сплава обладает уникальным комплексом механических свойств, таких как: высокая прочность, сопротивление ползучести и вязкость разрушения, значительная усталостная долговечность. Значительно улучшенные характеристики алюминиевого сплава позволят изготавливать детали для авиационно-космической промышленности. Сплав может быть обработан до изделий различных форм, например лист, плита, кованое изделие, экструдированный пруток, может быть без покрытия или может иметь покрытие с целью дополнительного улучшения коррозионных свойств.

Claims (1)

  1. Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия, содержащий медь, магний, марганец, серебро, титан, хром, цирконий, железо и кремний, отличающийся тем, что он дополнительно содержит ванадий и цинк при следующем соотношении компонентов, мас. %:
    медь от более 5,0 до 5,5 магний 0,2-0,8 марганец 0,2-0,6 серебро 0,4-0,8 титан 0,05-0,2 хром 0,02-0,1 цирконий 0,05-0,2 ванадий <0,1 цинк <0,25 железо <0,1 кремний <0,1 алюминий остальное
RU2014139868/02A 2014-10-02 2014-10-02 Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия RU2573164C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014139868/02A RU2573164C1 (ru) 2014-10-02 2014-10-02 Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014139868/02A RU2573164C1 (ru) 2014-10-02 2014-10-02 Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2573164C1 true RU2573164C1 (ru) 2016-01-20

Family

ID=55087121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014139868/02A RU2573164C1 (ru) 2014-10-02 2014-10-02 Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2573164C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1170394A2 (en) * 2000-06-12 2002-01-09 Alcoa Inc. Aluminium sheet products having improved fatigue crack growth resistance and methods of making same
US20070102071A1 (en) * 2005-11-09 2007-05-10 Bac Of Virginia, Llc High strength, high toughness, weldable, ballistic quality, castable aluminum alloy, heat treatment for same and articles produced from same
US20080029187A1 (en) * 2004-07-15 2008-02-07 Lin Jen C 2000 Series alloys with enhanced damage tolerance performance for aerospace applications
RU2418876C2 (ru) * 2005-10-25 2011-05-20 Алерис Алюминум Кобленц Гмбх СПЛАВ Al-Cu-Mg, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
US8088234B2 (en) * 2006-07-07 2012-01-03 Aleris Aluminum Koblenz Gmbh AA2000-series aluminum alloy products and a method of manufacturing thereof

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1170394A2 (en) * 2000-06-12 2002-01-09 Alcoa Inc. Aluminium sheet products having improved fatigue crack growth resistance and methods of making same
US20080029187A1 (en) * 2004-07-15 2008-02-07 Lin Jen C 2000 Series alloys with enhanced damage tolerance performance for aerospace applications
RU2418876C2 (ru) * 2005-10-25 2011-05-20 Алерис Алюминум Кобленц Гмбх СПЛАВ Al-Cu-Mg, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
US20070102071A1 (en) * 2005-11-09 2007-05-10 Bac Of Virginia, Llc High strength, high toughness, weldable, ballistic quality, castable aluminum alloy, heat treatment for same and articles produced from same
US8088234B2 (en) * 2006-07-07 2012-01-03 Aleris Aluminum Koblenz Gmbh AA2000-series aluminum alloy products and a method of manufacturing thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2908196C (en) High strength, high formability, and low cost aluminum-lithium alloys
US7229509B2 (en) Al-Cu-Li-Mg-Ag-Mn-Zr alloy for use as structural members requiring high strength and high fracture toughness
CA2418079C (en) High strength aluminium-based alloy and the article made thereof
RU2477331C2 (ru) Изделие из алюминиевого сплава с высокой стойкостью к повреждениям, в частности, для применений в авиационно-космической промышленности
US20200140976A1 (en) Aluminum-Based Alloy
CA2962629C (en) Aluminum alloy products and a method of preparation
RU2007133521A (ru) Al-zn-cu-mg сплавы на основе алюминия и способы их получения и применение
US11174535B2 (en) Isotropic plates made from aluminum-copper-lithium alloy for manufacturing aircraft fuselages
CN102834502A (zh) 具有低的强度差异的2xxx系列铝锂合金
US10501835B2 (en) Thin sheets made of an aluminium-copper-lithium alloy for producing airplane fuselages
WO2019007817A1 (en) AL-ZN-CU-MG ALLOYS AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME
US6726878B1 (en) High strength aluminum based alloy and the article made thereof
CN109844151B (zh) 用于航空航天应用的由铝-镁-钪合金制成的薄板
CN109868400A (zh) 一种用于高成形性薄板产品的低成本,基本不含Zr的铝锂合金
US11898232B2 (en) High-strength alloy based on aluminium and method for producing articles therefrom
RU2513492C1 (ru) Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия
RU2327758C2 (ru) Сплав на основе алюминия и изделия из него
RU2573164C1 (ru) Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия
US20210262065A1 (en) 2xxx aluminum alloys
RU2385358C1 (ru) Литейный сплав на основе алюминия
US20180312944A1 (en) Extruded product made from al-cu-mg alloy with improved compromise between mechanical resistance and toughness
RU2165996C1 (ru) Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него
RU2771396C1 (ru) Сплав на основе алюминия и изделие из него
RU2343219C1 (ru) Сплав на основе алюминия
RU2255133C1 (ru) Деформируемый сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава

Legal Events

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

Effective date: 20201003