RU2604084C1 - Присадочный материал на основе алюминия, легированный редкоземельными металлами - Google Patents

Присадочный материал на основе алюминия, легированный редкоземельными металлами Download PDF

Info

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
Application number
RU2015137405/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Каблов
Владимир Иванович Лукин
Евгения Наумовна Иода
Александр Владимирович Свиридов
Михаил Дмитриевич Пантелеев
Алексей Алексеевич Скупов
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 RU2015137405/02A priority Critical patent/RU2604084C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2604084C1 publication Critical patent/RU2604084C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K35/00Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
    • B23K35/22Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by the composition or nature of the material
    • B23K35/24Selection of soldering or welding materials proper
    • B23K35/28Selection of soldering or welding materials proper with the principal constituent melting at less than 950 degrees C
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/12Alloys 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%.
Figure 00000001
Figure 00000002

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.
RU2015137405/02A 2015-09-02 2015-09-02 Присадочный материал на основе алюминия, легированный редкоземельными металлами RU2604084C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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