RU2604084C1 - Присадочный материал на основе алюминия, легированный редкоземельными металлами - Google Patents
Присадочный материал на основе алюминия, легированный редкоземельными металлами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2604084C1 RU2604084C1 RU2015137405/02A RU2015137405A RU2604084C1 RU 2604084 C1 RU2604084 C1 RU 2604084C1 RU 2015137405/02 A RU2015137405/02 A RU 2015137405/02A RU 2015137405 A RU2015137405 A RU 2015137405A RU 2604084 C1 RU2604084 C1 RU 2604084C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- filler material
- strength
- scandium
- aluminum
- alloy
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K35/00—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
- B23K35/22—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by the composition or nature of the material
- B23K35/24—Selection of soldering or welding materials proper
- B23K35/28—Selection of soldering or welding materials proper with the principal constituent melting at less than 950 degrees C
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C21/00—Alloys based on aluminium
- C22C21/12—Alloys based on aluminium with copper as the next major constituent
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано при изготовлении присадочных материалов для сварки алюминиевых сплавов, в частности сварных конструкций из высокопрочных алюминиевых сплавов системы Al-Cu-Li. Присадочный материал содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %: медь 5,0-12,0, цирконий 0,1-0,2, титан 0,1-0,2, скандий 0,2-0,5, марганец 0,2-0,3, серебро 0,6-1,0, неодим 0,1-0,2, гафний 0,1-0,4, церий 0,05-0,15, диспрозий 0,1-0,2, иттрий 0,1-0,2, алюминий - остальное. Техническим результатом изобретения является снижение склонности к образованию горячих трещин, повышение прочности и ударной вязкости сварных соединений из высокопрочных алюминиевых сплавов системы Al-Cu-Li. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии сплавов на основе алюминия, предназначенных для применения в сварных конструкциях в виде сварочной проволоки.
Известен сплав на основе алюминия (ГОСТ 7871-75 «Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов»), содержащий медь, марганец, цирконий, ванадий, титан, алюминий при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Медь | 6,0-6,8 |
Марганец | 0,2-0,4 |
Цирконий | 0,1-0,25 |
Ванадий | 0,05-0,15 |
Титан | 0,1-0,2 |
Алюминий | остальное |
Недостатки данного сплава заключаются в том, что:
- применение данного сплава в качестве присадочного материала (Св1201) для сварки алюминиевых сплавов системы Al-Cu не позволяет получить удовлетворительной трещиностойкости;
- критическая скорость деформации (Vкр) сварного соединения, при которой возникают горячие трещины, для высокопрочного сплава В-1469 системы Al-Cu-Li меньше чем 0,6 мм/мин, то есть свариваемость таких сплавов является неудовлетворительной и изготовить сварные конструкции из них не представляется возможным.
Известен также сплав (присадка Св1217) на основе алюминия (Авторское свидетельство СССР №1600176, опубл. 20.12.1996, В23К 35/28), содержащий олово или висмут, медь, марганец, цирконий, ванадий, титан, скандий, алюминий, хром, бериллий при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Медь | 7,5-12,0 |
Цирконий | 0,1-0,25 |
Ванадий | 0,05-0,15 |
Титан | 0,05-0,15 |
Скандий | 0,07-0,7 |
Олово или Висмут | 0,01-0,05 |
Хром | 0,01-0,2 |
Бериллий | 0,0001-0,0008 |
Алюминий | остальное |
При соблюдении соотношения Sc+Sn (или Bi)+Cr=0,2-0,8.
Недостатки данного сплава заключаются в том, что:
- использование данного сплава в качестве присадочного материала для сварки высокопрочных алюминий - литиевых сплавов типа В-1469, В-1461 не предотвращает образования горячих трещин, при этом Vкр составляет 1,5 мм/мин;
- прочность и ударная вязкость сварного соединения недостаточно высоки.
Наиболее близким к предлагаемому сплаву по технической сущности и достигаемому эффекту является сплав на основе алюминия (Патент RU 2210613, опубл. 20.08.2003, С22С 21/12), принятый за прототип, содержащий медь, титан, скандий, марганец, серебро, неодим, лантан, ванадий, алюминий при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Медь | 7,5-12,0 |
Титан | 0,05-0,2 |
Скандий | 0,1-0,3 |
Марганец | 0,1-0,4 |
Серебро | 0,3-0,5 |
Неодим | 0,1-0,5 |
Лантан | 0,1-0,25 |
Ванадий | 0,02-0,15 |
Алюминий | остальное |
Причем ∑Sc+Nd+La≤0,4-0,6.
Недостатки данного сплава заключаются в том, что:
- использование сплава прототипа в качестве присадочного материала для сварки высокопрочных алюминий-литиевых сплавов типа В-1469, В-1461 недостаточно снижает склонность к образованию горячих трещин, при этом Vкр составляет 2,1 мм/мин, а прочность сварных соединений сплава В-1469 находится на уровне 0,6-0,65 от прочности основного металла.
Технической задачей изобретения является получение присадочного материала для сварки высокопрочных алюминиевых сплавов, легированного редкоземельными металлами.
Техническим результатом заявляемого изобретения является снижение склонности к образованию горячих трещин, повышение прочности и ударной вязкости сварных соединений из высокопрочных алюминиевых сплавов системы Al-Cu-Li, выполненных с применением алюминиевого сплава в качестве присадочного материала.
Для достижения поставленного технического результата предлагается присадочный материал для сварки алюминиевых сплавов, содержащий медь, марганец, титан, скандий и серебро, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цирконий и, по крайней мере, три компонента из группы, содержащей гафний, неодим, церий, диспрозий, иттрий, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Медь | 5,0-12,0 |
Цирконий | 0,1-0,2 |
Титан | 0,1-0,2 |
Скандий | 0,2-0,5 |
Марганец | 0,2-0,3 |
Серебро | 0,6-1,0 |
Неодим | 0,1-0,2 |
Гафний | 0,1-0,4 |
Церий | 0,05-0,15 |
Диспрозий | 0,1-0,2 |
Иттрий | 0,1-0,2 |
Алюминий | остальное |
Присадочный материал по п. 1, отличающийся тем, что суммарное содержание скандия, неодима и гафния не более 0,5 мас. %.
Присадочный материал по п. 1, отличающийся тем, что суммарное содержание скандия, церия, диспрозия и иттрия не более 0,5 мас. %.
Изделие, выполненное из заявленного присадочного материала, изготавливается в виде проволоки.
При проведении исследований установлено, что при заявленном содержании и соотношении компонентов скандия, гафния, неодима в предлагаемом сплаве образуются вторичные выделения дисперсных частиц интерметаллидов Al-РЗМ (редкоземельный металл), которые непосредственно упрочняют сварной шов. Образуется мелкозернистая, не дендритная структура металла шва и зоны сплавления за счет присутствия большого числа центров кристаллизации, что обеспечивает повышение значений ударной вязкости и прочности сварного соединения.
Введение в присадочный материал скандия, церия, диспрозия и иттрия приводит к сужению температурного интервала хрупкости металла сварного шва, что вызывает повышение трещиностойкости сварных соединений при сварке присадочным материалом данного состава.
Введение в присадочный материал переходного металла - циркония, расположенного в начале периода и имеющего сильно недостроенную d-оболочку приводит к значительному модифицирующему эффекту металла сварного шва, улучшает свариваемость алюминиевых сплавов, так как измельчает не только твердый раствор, но и интерметаллидные соединения, образующиеся при кристаллизации.
Повышенное содержание серебра оказывает положительное влияние на структуру границ зерен при кристаллизации шва, что приводит к повышению ударной вязкости и коррозионной стойкости сварного соединения.
Легирование присадочного материала РЗМ свыше 1,0% снижает технологичность при производстве проволоки, а также приводит к появлению грубых интерметаллидных включений в металле шва и потере его пластичности.
Применение данного сплава в качестве присадочного материала для сварки высокопрочных алюминиевых сплавов систем Al-Cu-Li позволяет повысить значения трещиностойкости, прочности и ударной вязкости сварного соединения. Изделия из этого сплава и сварные конструкции из сплавов В-1469, где он применяется в качестве присадочного материала, обладают повышенной надежностью и работоспособностью.
Примеры конкретного осуществления
В лабораторных условиях были выплавлены сплавы, состав которых приведен в табл. 1. Слитки размером ⌀70×300 мм после гомогенизации и механической обработки на размер ⌀60×250 мм подвергались горячему прессованию на прутки диаметром 6 мм. Затем проводилось волочение с промежуточными отжигами до получения нагартованной проволоки диаметром 2 мм.
Свойства присадочных материалов оценивались при сварке листов сплава В-1469, толщиной 2,5 мм. Склонность к образованию горячих трещин при сварке определялась по методике МГТУ им. Н.Э. Баумана на установке ЛТП-1-6 с принудительной поперечной растягивающей деформацией образцов в процессе сварки. Аргонодуговую сварку образцов для механических испытаний проводили на автомате АДСВ-7 с исследуемыми присадочными материалами. Режим сварки Iсв=120А, Vсв=20 м/ч.
Приведенные в табл. 2 механические свойства сварных соединений показывают, что применение предлагаемого сплава в качестве присадочного материала для сварки высокопрочного алюминиевого сплава В-1469 позволяет в два раза повысить показатели трещиностойкости, уровень прочности сварных соединений на 10%, а ударной вязкости на 20-30%.
До настоящего времени сплавы системы Al-Cu-Li относились к трудно свариваемым материалам. Применение предлагаемого сплава в качестве присадочного материала позволит использовать его для изготовления сварных конструкций из высокопрочных Al-Cu-Li сплавов вместо клепаных и болтовых. Это даст возможность повысить эксплуатационную надежность и долговечность конструкций авиакосмической техники, снизить трудоемкость изготовления и вес на 10-15%.
Claims (4)
1. Присадочный материал для сварки алюминиевых сплавов, содержащий медь, марганец, титан, скандий и серебро, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цирконий и, по крайней мере, три компонента из группы, содержащей гафний, неодим, церий, диспрозий, иттрий, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Медь 5,0-12,0
Цирконий 0,1-0,2
Титан 0,1-0,2
Скандий 0,2-0,5
Марганец 0,2-0,3
Серебро 0,6-1,0
Неодим 0,1-0,2
Гафний 0,1-0,4
Церий 0,05-0,15
Диспрозий 0,1-0,2
Иттрий 0,1-0,2
Алюминий остальное
2. Присадочный материал по п. 1, отличающийся тем, что суммарное содержание скандия, неодима и гафния составляет не более 0,5 мас. %.
3. Присадочный материал по п. 1, отличающийся тем, что суммарное содержание скандия, церия, диспрозия и иттрия составляет не более 0,5 мас. %.
4. Изделие в виде проволоки, отличающееся тем, что оно выполнено из присадочного материала по п. 1.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015137405/02A RU2604084C1 (ru) | 2015-09-02 | 2015-09-02 | Присадочный материал на основе алюминия, легированный редкоземельными металлами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015137405/02A RU2604084C1 (ru) | 2015-09-02 | 2015-09-02 | Присадочный материал на основе алюминия, легированный редкоземельными металлами |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2604084C1 true RU2604084C1 (ru) | 2016-12-10 |
Family
ID=57776666
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015137405/02A RU2604084C1 (ru) | 2015-09-02 | 2015-09-02 | Присадочный материал на основе алюминия, легированный редкоземельными металлами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2604084C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109797326A (zh) * | 2019-03-14 | 2019-05-24 | 南京玖铸新材料研究院有限公司 | 一种高强耐热铝合金及其制备方法 |
CN110004315A (zh) * | 2019-01-28 | 2019-07-12 | 兰州理工大学 | 基于纳米y2o3颗粒改善zl205a合金热裂倾向性的方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1046945A (zh) * | 1990-04-18 | 1990-11-14 | 沈阳工业大学 | 四元晶粒细化剂及其制造方法 |
SU1600176A1 (ru) * | 1988-07-29 | 1996-12-20 | Л.В. Герчиков | Состав проволоки для сварки |
EP1249303A1 (en) * | 2001-03-15 | 2002-10-16 | McCook Metals L.L.C. | High titanium/zirconium filler wire for aluminum alloys and method of welding |
RU2210613C2 (ru) * | 2001-09-24 | 2003-08-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" | Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него |
RU2378095C2 (ru) * | 2004-09-10 | 2010-01-10 | Алюминиюм Пешинэ | Присадочная проволока для сварки алюминиевых сплавов |
-
2015
- 2015-09-02 RU RU2015137405/02A patent/RU2604084C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1600176A1 (ru) * | 1988-07-29 | 1996-12-20 | Л.В. Герчиков | Состав проволоки для сварки |
CN1046945A (zh) * | 1990-04-18 | 1990-11-14 | 沈阳工业大学 | 四元晶粒细化剂及其制造方法 |
EP1249303A1 (en) * | 2001-03-15 | 2002-10-16 | McCook Metals L.L.C. | High titanium/zirconium filler wire for aluminum alloys and method of welding |
RU2210613C2 (ru) * | 2001-09-24 | 2003-08-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" | Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него |
RU2378095C2 (ru) * | 2004-09-10 | 2010-01-10 | Алюминиюм Пешинэ | Присадочная проволока для сварки алюминиевых сплавов |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110004315A (zh) * | 2019-01-28 | 2019-07-12 | 兰州理工大学 | 基于纳米y2o3颗粒改善zl205a合金热裂倾向性的方法 |
CN109797326A (zh) * | 2019-03-14 | 2019-05-24 | 南京玖铸新材料研究院有限公司 | 一种高强耐热铝合金及其制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4554088B2 (ja) | 耐剥離性アルミニウム−マグネシウム合金 | |
US9926619B2 (en) | Aluminum alloy | |
JP5431796B2 (ja) | Al合金溶加材 | |
AU2005293816B2 (en) | Al-Mg-Mn weld filler alloy | |
WO2016139239A1 (en) | Process for manufacturing welded parts comprising arc-welded wrought components made of 6xxx series aluminium alloy using a 5xxx series aluminium filler wire | |
RU2663446C1 (ru) | Сплав на основе алюминия для сварочной проволоки | |
JP6632839B2 (ja) | アルミニウム合金溶加材及びアルミニウム合金の溶接方法 | |
RU2604084C1 (ru) | Присадочный материал на основе алюминия, легированный редкоземельными металлами | |
RU2337986C2 (ru) | Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него | |
RU2265674C1 (ru) | Состав присадочной проволоки | |
US2985530A (en) | Metallurgy | |
KR102589669B1 (ko) | 스크롤 부재 및 스크롤 단조품의 제조 방법 | |
JP5431795B2 (ja) | Al材料の溶接方法 | |
CN105345309A (zh) | 一种用于Al-Cu-Li系铝锂合金和Al-Cu系铝合金的焊丝 | |
JP5476452B2 (ja) | 耐食性に優れた高強度、高靭性アルミニウム合金鍛造材とその製造方法、およびサスペンション部品 | |
JP2018199156A (ja) | アルミニウム合金溶加材、アルミニウム合金の溶接方法及びアルミニウム合金材 | |
JP6886861B2 (ja) | アルミニウム合金の溶接方法 | |
RU2639903C2 (ru) | Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия | |
RU2268319C1 (ru) | Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия | |
RU2293783C1 (ru) | Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него | |
RU2708028C1 (ru) | Конструкционный деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия | |
RU2599590C1 (ru) | Конструкционный деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия | |
RU2210613C2 (ru) | Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него | |
JP6679269B2 (ja) | 高エネルギービーム溶接用Al合金材 | |
RU2247168C1 (ru) | Сплав на основе алюминия |