RU2573543C1 - Способ получения изделий из алюминиевых сплавов - Google Patents

Способ получения изделий из алюминиевых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2573543C1
RU2573543C1 RU2014136073/02A RU2014136073A RU2573543C1 RU 2573543 C1 RU2573543 C1 RU 2573543C1 RU 2014136073/02 A RU2014136073/02 A RU 2014136073/02A RU 2014136073 A RU2014136073 A RU 2014136073A RU 2573543 C1 RU2573543 C1 RU 2573543C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
billet
deformation
alloy
workpiece
Prior art date
Application number
RU2014136073/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Каблов
Тамара Васильевна Милевская
Евгения Анатольевна Ткаченко
Андрей Аркадьевич Селиванов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиционных 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 авиционных материалов" (ФГУП "ВИАМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиционных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
Priority to RU2014136073/02A priority Critical patent/RU2573543C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573543C1 publication Critical patent/RU2573543C1/ru

Links

Landscapes

  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к технологии получения изделий методом горячей деформации алюминиевых сплавов, преимущественно высокопрочных и жаропрочных, для использования главным образом в авиакосмической технике и транспортном машиностроении. Способ получения изделия из алюминиевого сплава включает выплавку сплава, отливку твердой заготовки с глобулярной микроструктурой, нагрев заготовки до температуры, лежащей между температурой солидус и температурой ликвидус сплава заготовки, для получения тиксотропного материала и деформацию штамповкой заготовки в области температур тиксотропного состояния материала, при этом штамповку заготовки проводят с переменной скоростью - сначала со скоростью 45-90 мм/с, а по достижении материалом заготовки температуры не менее чем на 15°C выше температуры солидус данного материал, скорость деформации уменьшают до 2-5 мм/с, после чего осуществляют выдержку заготовки под давлением 50-80 МПа в течение 5-20 с. Технический результат заключается в повышении предела прочности σB, предела текучести σ0,2, относительного удлинения изделий из жаропрочных и высокопрочных алюминиевых сплавов, а также повышении коэффициента использования металла (КИМ) за счет повышения размерной точности изделий, выполненных из указанных сплавов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к технологии получения изделий методом горячей деформации алюминиевых сплавов, преимущественно высокопрочных и жаропрочных, для использования главным образом в авиакосмической технике и транспортном машиностроении.
Одним из наиболее перспективных способов получения изделий из алюминиевых сплавов, в частности полуфабрикатов (штамповок), близких по геометрической форме и размерам к конечным деталям и требующих минимальной механической обработки, является горячая деформация в твердожидком состоянии. Для данного процесса требуются заготовки со специально подготовленной, например с использованием водоохлаждаемого желоба, глобулярной структурой.
Известен способ получения изделий при помощи горячей деформации в области температур твердожидкого состояния сплава, который включает в себя повторный нагрев ранее полученного слитка с недендритной структурой до содержания в заготовке твердой фазы 75-90% от объема полученной суспензии, деформирование суспензированной заготовки под давлением в закрытом штампе, предварительно нагретом до температуры 100-450°C, за время, не превышающее 1 с, последующее затвердевание отформованной детали в штампе с выдержкой под давлением 500-2500 кгс (патент США №4771818, опубл. 20.09.1988 г. ). Известный способ характеризуется низкой нагрузкой, скоростным деформированием и скоростным затвердеванием. Полученное данным способом изделие имеет следующие средние значения механических свойств: предел прочности 470 МПа, предел текучести 430 МПа, относительное удлинение 7%. Основным недостатком известного способа, таким образом, являются низкие значения механических свойств и высокие силы деформации.
Известен способ изотермической штамповки заготовок с глобулярной структурой, который включает в себя нагрев заготовки до твердожидкого состояния, установку ее в нагретый штамп, деформирование в штампе и удаление готового изделия (патент РФ №2459683, опубл. 27.08.2012 г. ). Отличие способа состоит в том, что используют штамп в виде контейнера с размещенными в нем двумя полуматрицами, пуансоном и выталкивателем, штамп нагревают до температуры заготовки, находящейся в твердожидком состоянии, после деформирования заготовки полуматрицы с деталью выталкивают из контейнера и производят принудительное интенсивное охлаждение детали до температуры, при которой ее материал находится в твердом состоянии, после чего полуматрицы разводят для удаления готового изделия. Основным недостатком данного способа является необходимость нагрева штамповой оснастки до высоких температур, что приводит к дополнительным энергозатратам, а также вызывает необходимость использовать более дорогостоящие материалы для штампов.
Наиболее близким аналогом предлагаемого способа, принятым за прототип, является способ получения изделий, в том числе из алюминиевых сплавов, включающий отливку заготовок, их нагрев до температуры, лежащей между температурой солидус и температурой ликвидус сплава заготовки, для получения тиксотропного материала, деформацию этого материала (патент США №6311759, опубл. 06.11.2001 г. ). Согласно прототипу оптимальным содержанием твердой фазы в материале заготовки является 60-80% от объема, штамповую оснастку нагревают перед штамповкой до температуры 150-300°C. Основным недостатком известного способа является сохранение прежнего (по сравнению со стандартными режимами штамповки) коэффициента использования металла, около 54%, точность геометрических размеров изделия по отношению к конечной детали не повышается. Также в качестве недостатка можно отметить низкий уровень механических свойств получаемых изделий: предел прочности 397 МПа, предел текучести 341 МПа, относительное удлинение 5%.
Технической задачей настоящего изобретения является разработка способа получения изделий из алюминиевых сплавов, близких по геометрической форме и размерам к конечным деталям, методом горячей деформации при температурах твердожидкого (тиксотропного) состояния заготовки.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение предела прочности σB, предела текучести σ0,2, относительного удлинения изделий из жаропрочных и высокопрочных алюминиевых сплавов, а также повышение коэффициента использования металла (КИМ) за счет повышения размерной точности изделий, выполненных из указанных сплавов.
Для достижения поставленного технического результата предложен способ получения изделия из алюминиевого сплава, включающий плавку сплава, отливку твердой заготовки с глобулярной микроструктурой, нагрев указанной заготовки до температуры, лежащей между температурой солидус и температурой ликвидус сплава заготовки, для получения тиксотропного материала и деформацию тиксотропного материала, в котором деформацию материала проводят с переменной скоростью, после чего осуществляют выдержку материала под давлением, причем деформацию начинают со скоростью 45-90 мм/с, а по достижении материалом заготовки температуры не менее чем на 15°C выше температуры солидус данного материала скорость деформации уменьшают до 2-5 мм/с. В способе выдержку материала могут осуществлять под давлением 50-80 МПа. В способе выдержку материала под давлением могут осуществлять в течение 5-20 секунд. В способе, кроме того, деформацию и выдержку материала под давлением могут проводить за один переход (без смены деформирующего инструмента).
Начальная скорость деформирования в интервале 45-90 мм/с обеспечивает наиболее оптимальные условия протекания данного процесса, так как снижение скорости деформирования до значения менее 45 мм/с приводит к подстыванию торца заготовки в зоне контакта с деформирующим инструментом, что в дальнейшем приводит к образованию на этом участке застойной зоны, т.к. сопротивление деформированию металла на этом участке в 5-10 раз выше, чем в верхней части заготовки. Скорость деформирования свыше 90 мм/с может вызвать нежелательное турбулентное течение металла, которое приводит к разбрызгиванию металла при деформировании, а также к образованию внутренних дефектов в готовом изделии (например, пористости). По мере остывания заготовки в процессе деформирования повышается сопротивление деформации, что требует снижения скорости деформирования. При температуре материала заготовки менее чем на 15°C выше температуры солидус данного материала содержание в нем твердой фазы повышается настолько, что затрудняет полное и равномерное заполнение всех полостей штампа при деформировании с высокой скоростью. Уменьшение скорости деформирования до 2-5 мм/с обеспечивает заполнение наиболее узких и глубоких полостей штампа. Скорость деформирования свыше 5 мм/с приводит к увеличению сопротивления деформации, а скорость деформирования менее 2 мм/с не оказывают заметного влияния на сопротивление деформации заготовки.
Предлагаемые значения давления и времени выдержки, при которых можно обрабатывать заготовку на завершающей стадии деформирования, являются наиболее оптимальными с точки зрения качества получаемого изделия, так как их использование позволяет получить наиболее точную геометрическую форму изделий и максимально уменьшить нарушения их сплошности. Увеличение давления и времени выдержки до значений соответственно свыше 80 МПа и 20 секунд является энергетически невыгодным, так как не приводит к улучшению результата. Осуществление деформации за один переход, без смены деформирующего инструмента, позволяет минимизировать временные и энергетические затраты на производство изделий, а также снизить трудоемкость процесса.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать изделия, имеющие высокие механические свойства, высокое качество поверхности и геометрические размеры, близкие к размерам конечной детали, что позволит снизить объем последующей механической обработки и коэффициент использования металла.
Пример осуществления изобретения
Из алюминиевых сплавов 1933 и В-1213 с использованием водоохлаждаемого желоба отливали заготовки (слитки) под деформацию, имеющие глобулярную микроструктуру, диаметром 90 и высотой 85 мм, по три заготовки из каждого сплава.
Для нагрева слитков до требуемой температуры с получением тиксотропного материала использовали камерную печь, для контроля температуры нагрева слитка применяли термопары типа ТХА (термопара хромель-алюмель). Горячую деформацию в области температур тиксотропного состояния проводили с использованием установки на базе гидравлического пресса силой 1600 кН.
Процесс деформации проводили за один переход штамповки с переменной скоростью. Технологические параметры изготовления заготовок из алюминиевых сплавов, механические свойства полученных из них изделий и коэффициент использования металла после механической обработки изделий приведены в таблице.
Определение механических свойств полученных изделий (штамповок) проводили по ГОСТ 1497. Коэффициент использования металла определялся как отношение массы готовой детали после механической обработки к массе изделия (штамповки).
Одновременно с вышеуказанными заготовками были изготовлены заготовки с использованием способа, известного из прототипа. Технологические параметры изготовления таких заготовок, механические свойства полученных из них изделий и коэффициент использования металла после механической обработки изделий также приведены в таблице.
Как следует из таблицы, разработанный способ получения изделий из алюминиевых сплавов обеспечивает более экономное расходование металла (сплава) по сравнению с прототипом. Кроме того, механические свойства изделий, полученных с использованием разработанного способа, значительно превосходят механические свойства изделий, полученных с использованием способа по прототипу, в результате чего обеспечивается заявленный технический результат.
Таблица
Технологические параметры изготовления заготовок из алюминиевых сплавов, механические свойства полученных из них изделий и коэффициент использования металла после механической обработки изделий
№ п/п Сплав заготовки Температура нагрева заготовок для получения тиксотропного материала, °C Начальная скорость деформации заготовок, мм/с Температура заготовки, при которой проводилось изменение скорости деформации, °C Последующая скорость деформации заготовок, мм/с Давление выдержки заготовок, МПа Время выдержки заготовок под давлением, с Механические свойства изделий КИМ, %
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, %
1 1933 616 45 606 2 50 5 510 460 10,0 67
2 619 70 610 3 65 12 512 465 11,0 65
3 621 90 612 5 80 20 520 465 10,5 65
4 В-1213 622 45 606 2 50 5 505 435 10,5 66
5 624 70 610 3 65 12 510 435 10,0 66
6 626 90 612 5 80 20 505 435 10,0 65
7 Прототип 622 150 - - - - 395 340 6,0 54
8 624 150 - - - - 397 340 4,5 53
9 626 150 - - - - 395 341 5,5 54

Claims (2)

1. Способ получения изделия из алюминиевого сплава, включающий выплавку сплава, отливку твердой заготовки с глобулярной микроструктурой, нагрев заготовки до температуры, лежащей между температурой солидус и температурой ликвидус сплава заготовки, для получения тиксотропного материала и деформацию штамповкой заготовки в области температур тиксотропного состояния материала, отличающийся тем, что штамповку заготовки проводят с переменной скоростью, причем сначала со скоростью 45-90 мм/с, а по достижении материалом заготовки температуры не менее чем на 15°C выше температуры солидус данного материала скорость деформации уменьшают до 2-5 мм/с, после чего осуществляют выдержку заготовки под давлением 50-80 МПа в течение 5-20 с.
2. Способ получения изделия по п. 1, отличающийся тем, что деформацию и выдержку материала под давлением проводят за один переход.
RU2014136073/02A 2014-09-04 2014-09-04 Способ получения изделий из алюминиевых сплавов RU2573543C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014136073/02A RU2573543C1 (ru) 2014-09-04 2014-09-04 Способ получения изделий из алюминиевых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014136073/02A RU2573543C1 (ru) 2014-09-04 2014-09-04 Способ получения изделий из алюминиевых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2573543C1 true RU2573543C1 (ru) 2016-01-20

Family

ID=55087228

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014136073/02A RU2573543C1 (ru) 2014-09-04 2014-09-04 Способ получения изделий из алюминиевых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2573543C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4457355A (en) * 1979-02-26 1984-07-03 International Telephone And Telegraph Corporation Apparatus and a method for making thixotropic metal slurries
US4977947A (en) * 1989-01-31 1990-12-18 Battelle Memorial Institute Method and a device for homogenizing the intimate structure of metals and alloys cast under pressure
US6311759B1 (en) * 1996-07-18 2001-11-06 The University Of Melbourne Semi-solid metal processing
US20050151308A1 (en) * 2000-06-01 2005-07-14 Norville Samuel M. Method and apparatus for making a thixotropic metal slurry
RU2514531C2 (ru) * 2012-07-04 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ЗАГОТОВОК ТИПА СТАКАНОВ И ЧАШ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu, ЛЕГИРОВАННОГО СКАНДИЕМ И ЦИРКОНИЕМ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4457355A (en) * 1979-02-26 1984-07-03 International Telephone And Telegraph Corporation Apparatus and a method for making thixotropic metal slurries
US4977947A (en) * 1989-01-31 1990-12-18 Battelle Memorial Institute Method and a device for homogenizing the intimate structure of metals and alloys cast under pressure
US6311759B1 (en) * 1996-07-18 2001-11-06 The University Of Melbourne Semi-solid metal processing
US20050151308A1 (en) * 2000-06-01 2005-07-14 Norville Samuel M. Method and apparatus for making a thixotropic metal slurry
RU2514531C2 (ru) * 2012-07-04 2014-04-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ЗАГОТОВОК ТИПА СТАКАНОВ И ЧАШ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu, ЛЕГИРОВАННОГО СКАНДИЕМ И ЦИРКОНИЕМ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101422861B (zh) 一种异形深孔类零件的精密成形方法
RU2328357C2 (ru) Квазиизотермическая ковка суперсплава на основе никеля
CN106825496B (zh) 一种变形铝合金工件铸锻合一成型工艺
CN102581257B (zh) 循环闭式模锻制备镁合金半固态坯料及触变挤压成形方法
CN102962425A (zh) 一种倾斜油缸缸体的制备方法
CN103736894A (zh) 镁合金阶梯型结构模锻件的等温锻造模具及其锻造工艺
CN105705271A (zh) 生产高性能轴对称部件的方法和设备
JP6416038B2 (ja) 半凝固金属材料のプレス成形方法及びプレス成形装置
CN106687230B (zh) 用于金属板成形的液压压力机的操作方法
RU2679157C1 (ru) Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля
CN110961872B (zh) 一种钛合金大规格无缝深孔筒体的制备方法
RU2573543C1 (ru) Способ получения изделий из алюминиевых сплавов
JP2004322206A (ja) 半溶融成形用マグネシウム合金ビレットの製造方法
CN110202109B (zh) 一种半固态触变-塑性复合多段成形工艺
Płonka et al. Die forging of high-strength magnesium alloys-the structure and mechanical properties in different heat treatment conditions
US2759257A (en) Process for forging cast iron and the like
RU2371512C1 (ru) Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава
CN107199321A (zh) 一种时变控制半固态成形工艺
KR101556980B1 (ko) 고압주조 및 단조부재의 제조방법
RU2262408C1 (ru) Способ горячей штамповки полых изделий
RU2233728C1 (ru) Способ изготовления изделий с использованием жидкой штамповки и горячей деформации
RU2657668C2 (ru) Способ управления процессом кристаллизации алюминиевых сплавов при литье под давлением
CN111283127B (zh) 合金铸锭的锻造方法
JP3929033B2 (ja) マグネシウム合金部品とその製造方法
CN115354189B (zh) 一种注塑模具、吹塑模具用铜镍铬硅材料及其制备方法