RU2643284C2 - Антифрикционный сплав на основе алюминия - Google Patents

Антифрикционный сплав на основе алюминия Download PDF

Info

Publication number
RU2643284C2
RU2643284C2 RU2016117130A RU2016117130A RU2643284C2 RU 2643284 C2 RU2643284 C2 RU 2643284C2 RU 2016117130 A RU2016117130 A RU 2016117130A RU 2016117130 A RU2016117130 A RU 2016117130A RU 2643284 C2 RU2643284 C2 RU 2643284C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silicon
alloy
tin
iron
copper
Prior art date
Application number
RU2016117130A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016117130A (ru
Inventor
Тимофей Александрович Кондренков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Антифрикционные сплавы"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Антифрикционные сплавы" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Антифрикционные сплавы"
Priority to RU2016117130A priority Critical patent/RU2643284C2/ru
Publication of RU2016117130A publication Critical patent/RU2016117130A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2643284C2 publication Critical patent/RU2643284C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/003Alloys based on aluminium containing at least 2.6% of one or more of the elements: tin, lead, antimony, bismuth, cadmium, and titanium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/06Alloys based on aluminium with magnesium as the next major constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/10Alloys based on aluminium with zinc as the next major constituent

Landscapes

  • Sliding-Contact Bearings (AREA)
  • Mechanical Operated Clutches (AREA)
  • Braking Arrangements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии литейных сплавов, в частности антифрикционных сплавов на основе алюминия, и может быть использовано для деталей, работающих в условиях трения скольжения. Антифрикционный сплав на основе алюминия содержит, мас %: кремний <1,2; медь 0,7-1,1; магний 3,5-5,5; цинк 4,0-5,5; олово 3,5-4,5; марганец <1,0; титан 0,05-0,25; кремний <1,2; железо <1,2; алюминий остальное. По второму варианту сплав на основе алюминия содержит, мас. %: кремний <1,2; медь 0,7-1,1; магний 3,5-5,5; цинк 4,0-5,5; олово 3,5-4,5; марганец <1,0; цирконий 0,05-0,25; кремний <1,2; железо <1,2; алюминий остальное. При этом в обоих вариантах прочих примесей каждой в отдельности содержится не более 0,2%, а сумма всех примесей не должна превышать 1,2%. Техническим результатом изобретения является снижение металлоемкости, повышение надежности и стабильности работы деталей. 2 н.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии литейных сплавов, в частности антифрикционных сплавов на основе алюминия, преимущественно для деталей, работающих в условиях трения скольжения.
Известен «АНТИФРИКЦИОННЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ» RU 2049140 [2], содержащий олово, кремний и медь, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цинк, магний и никель при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Олово 0,5 - 5,0
Кремний 1,0 - 6,0
Медь 0,5 - 1,5
Цинк 0,5 - 5,0
Магний 0,3 - 0,8
Никель 0,3 - 1,5
Алюминий остальное
Недостатком сплава является наличие низкотехнологичного в металлургии никеля.
Наиболее близким техническим решением является «АНТИФРИКЦИОННЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ» RU 2329321 [1], содержащий кремний, медь, магний, цинк, олово, марганец, железо, титан и алюминий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит свинец и цирконий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Кремний 4,0...7,0
Медь 2,5...4,5
Магний 1,9...3,0
Цинк 0,3...2,5
Олово 1,5...3,5
Свинец 0,7...1,8
Марганец 0,3... 0,7
Титан 0,15...0,25
Цирконий 0,15...0,25
Железо 0,3...0,7
Алюминий остальное
при этом олово и свинец введены в сплав в виде лигатуры олово-свинец, в которой соотношение свинца к олову составляет 0,47...0,51.
Сплав не содержит никеля, что повышает технологичность его производства по сравнению с [2].
Недостатком известного сплава является нестабильность параметров из-за перераспределения свинца при плавке, что приводит к неравномерности состава слитка, что, в свою очередь, приводит к неравномерности механических свойств слитка. Неравномерность свойств приводит к увеличению металлоемкости и массогабаритных показателей изделия, обусловленного необходимостью вынужденного запаса при производстве изделия и повышенному расходу материала. Недостатком также является пониженная надежность и стабильность работы, обусловленная нестабильностью состава различных частей изделия.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение металлоемкости, повышение надежности и стабильности работы.
Технический результат достигается тем, что антифрикционный сплав на основе алюминия содержит кремний, медь, магний, цинк, олово, марганец, железо, титан и алюминий, при следующем соотношении ингредиентов:
Кремний <1,2
Медь 0,7…1,1
Магний 3,5…5,5
Цинк 4,0…5,5
Олово 3,5…4,5
Марганец <1,0
Титан 0,05…0,25
Кремний <1,2
Железо <1,2
Алюминий остальное
при этом прочих примесей каждой в отдельности не более 0,2%, а сумма всех примесей не должна превышать 1,2%.
Допускается замена титана цирконием в равном долевом отношении. Замена цирконием позволит повысить технологичность плавки без снижения прочности изделия.
Существенные признаки и заявленные соотношения, указанные в формуле изобретения, взаимосвязаны и изменение любого из них ведет к ухудшению характеристик сплава.
Содержание меди 0,7...1,1 мас.%
Медь с алюминием образует фазу (CuAl2) и обеспечивает благоприятную морфологию многокомпонентной эвтектики, положительно влияет на триботехнические характеристики, способствует упрочнению и повышению несущей способности сплава, снижает температурный коэффициент линейного расширения.
Присутствие меди в количестве более 1,1 мас.% способствует возникновению горячих кристаллизационных трещин и снижает задиростойкость.
Содержание меди менее 0,7 мас.% недостаточно для эффективного легирования и снижает износостойкость.
Содержание олова 3,5...4,5 мас.%
При обозначенном содержании олова при трении в триботехнической паре на поверхности трения образуется эффективная легкоплавкая фаза, обеспечивающая создание субмикроскопического соединения (пленки) "металлического мыла".
Содержание олова более 4,5 мас.% снижает предельную нагрузку и допустимое [PV], без заметного прироста задиростойкости.
Содержание олова менее 3,5 мас.% значительно увеличивает возможность схватывания.
Содержание магния 3,5...5,5 мас.%
Присадка магния содействует эффекту упрочнения сплава при старении и улучшает литейные свойства сплава.
Содержание магния более 5,5 мас.% повышает температурный коэффициент линейного расширения, способствует образованию магнезиальной шпинели MgO⋅Al2O3, что охрупчивает сплав.
При содержании магния менее 3,5 мас.% эффект легирования не проявляется.
Содержание кремния <1,2 мас.%
При содержании кремния более 1,2 мас.% коэффициент упрочнения растет незначительно, при этом выделяется грубодисперсный первичный кремний, что снижает конструктивную прочность, ухудшаются триботехнические параметры и увеличивается склонность сплава к схватыванию.
Содержание цинка 4,0...5,5 мас.%
Цинк в заданных соотношениях упрочняет сплав, в том числе при старении, не создавая при этом предпосылок для возникновения горячих кристаллизационных трещин.
При содержании цинка более 5,5 мас.% значительно повышается температурный коэффициент линейного расширения, а это приводит к потере натяга и проворачиванию втулок в парах трения при работе с повышенными температурами.
При содержании цинка менее 4,0 мас.% эффект легирования не проявляется.
Содержание марганца <1,0 мас.%
Марганец нейтрализует вредное влияние железа и кремния, изменяя их стехиометрический и гранулометрический состав, не влияет на температурный коэффициент линейного расширения.
При содержании марганца более 0,7 мас.% образуются крупные кристаллы железо-кремний содержащих фаз, что ухудшает триботехнические параметры и характеристики конструктивной прочности сплава.
Содержание титана или циркония 0,05...0,25 мас.%
Титан и цирконий значительно измельчают зерно.
Содержание титана и циркония свыше 0,25 мас.% влечет за собой эффект перемодифицирования, что инициирует образование грубодисперсных кристаллов железа и кремния, охрупчивает сплав, снижает триботехнические параметры.
Содержание титана и циркония менее 0,05 мас.% недостаточно для одновременного модифицирования сплава по кремнию и изменения гранулометрической формы железосодержащих фаз. Температурный коэффициент линейного расширения снижается незначительно, что уменьшает вероятность сохранения натяга в парах трения при повышенных температурах.
Содержание железа <1,2 мас.%
Железо снижает температурный коэффициент линейного расширения, связывает медь в нерастворимые интерметаллидные фазы, что снижает эффект от легирования сплава медью.
Содержание железа более 1,2 мас.% увеличивает количество грубодисперсных железосодержащих фаз, что способствует охрупчиванию сплава, увеличивает коэффициент трения, снижает показатели конструктивной прочности сплава.
Сплав для отливок выплавляют в электрических печах с графитовым тиглем. Допускается выплавлять сплав в тиглях другого типа при условии обеспечения химического состава. Отливки изготавливают литьем в металлический кокиль или в сухие песчано-глинистые формы. Сплав для отливок при выплавке рафинируют. Способ рафинирования устанавливается технологией приготовления сплава.
Рекомендуемые области применения отливок из предлагаемого сплава.
1. Монометаллические вкладыши подшипников скольжения.
2. Тяжело нагруженные подшипники скольжения с постоянной подачей смазки в зону трения и рабочих температур, не превышающих 150°С.
3. Монометаллические вкладыши подшипников скольжения с толщиной стенки не менее 2,5 мм, смонтированные в стальном или чугунном корпусе, работающие при температурах, не превышающих 150°С.
4. Подшипники скольжения двигателей внутреннего сгорания.
5. Втулки шкворневые рулевой системы управления и втулки тормозной системы.
Расчет посадок с зазором (подвижные посадки) проводить для значения ТКЛ, равного α=22,1⋅10-6, 1/°C.
В условиях граничного (полусухого) режима трения применять при удельной нагрузке на подшипник и напряженности работы [PV] ≤ 120 МПа⋅м/с.
Физико-механические свойства предлагаемого сплава приведены в таблице 1.
Технический результат – снижение металлоемкости - достигается отсутствием необходимости делать значительный конструктивный запас, обусловленный неравномерностью распределения свинца в изделии.
Технический результат – повышение надежности - достигается отсутствием зон с пониженными прочностными свойствами.
Технический результат – повышение стабильности работы - достигается повышением стабильности характеристик изделия.
Промышленное применение
Изобретение может с успехом применяться для производства и эксплуатации изделий из антифрикционного сплава на основе алюминия.

Claims (16)

1. Антифрикционный сплав на основе алюминия, содержащий кремний, медь, магний, цинк, олово, марганец, железо, титан и алюминий, при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:
кремний <1,2
медь 0,7-1,1
магний 3,5-5,5
цинк 4,0-5,5 олово 3,5-4,5
марганец <1,0
титан 0,05-0,25
кремний <1,2 железо <1,2 алюминий остальное
при этом прочих примесей каждой в отдельности не более 0,2%, а сумма всех примесей не должна превышать 1,2%.
2. Антифрикционный сплав на основе алюминия, содержащий кремний, медь, магний, цинк, олово, марганец, железо, цирконий и алюминий, при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:
кремний <1,2
медь 0,7-1,1
магний 3,5-5,5
цинк 4,0-5,5 олово 3,5-4,5
марганец <1,0 цирконий 0,05-0,25 кремний <1,2 железо <1,2 алюминий остальное
при этом прочих примесей каждой в отдельности не более 0,2%, а сумма всех примесей не должна превышать 1,2%.
RU2016117130A 2016-04-29 2016-04-29 Антифрикционный сплав на основе алюминия RU2643284C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117130A RU2643284C2 (ru) 2016-04-29 2016-04-29 Антифрикционный сплав на основе алюминия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117130A RU2643284C2 (ru) 2016-04-29 2016-04-29 Антифрикционный сплав на основе алюминия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016117130A RU2016117130A (ru) 2017-11-03
RU2643284C2 true RU2643284C2 (ru) 2018-01-31

Family

ID=60263918

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117130A RU2643284C2 (ru) 2016-04-29 2016-04-29 Антифрикционный сплав на основе алюминия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2643284C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2039116C1 (ru) * 1992-09-01 1995-07-09 Винницкий завод тракторных агрегатов Сплав на основе алюминия
RU2049140C1 (ru) * 1993-07-14 1995-11-27 Акционерное общество подшипников скольжения Антифрикционный сплав на основе алюминия
US5846347A (en) * 1992-06-01 1998-12-08 Daido Metal Company Ltd. Aluminum base alloy bearing having superior load-resistance and method of producing the same
RU2226569C1 (ru) * 2002-07-31 2004-04-10 Васин Владимир Алексеевич Литейный антифрикционный сплав на основе алюминия
RU2329321C2 (ru) * 2006-05-10 2008-07-20 Новосибирский государственный технический университет Антифрикционный сплав на основе алюминия

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5846347A (en) * 1992-06-01 1998-12-08 Daido Metal Company Ltd. Aluminum base alloy bearing having superior load-resistance and method of producing the same
RU2039116C1 (ru) * 1992-09-01 1995-07-09 Винницкий завод тракторных агрегатов Сплав на основе алюминия
RU2049140C1 (ru) * 1993-07-14 1995-11-27 Акционерное общество подшипников скольжения Антифрикционный сплав на основе алюминия
RU2226569C1 (ru) * 2002-07-31 2004-04-10 Васин Владимир Алексеевич Литейный антифрикционный сплав на основе алюминия
RU2329321C2 (ru) * 2006-05-10 2008-07-20 Новосибирский государственный технический университет Антифрикционный сплав на основе алюминия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016117130A (ru) 2017-11-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101705396B (zh) 铝基轴承复合材料及其制备方法
WO2016166779A1 (ja) ダイカスト用アルミニウム合金およびこれを用いたアルミニウム合金ダイカスト
CN108359886B (zh) 一种耐磨灰铸铁材料及其铸造工艺
CN104480357A (zh) 一种高硅铝合金缸套及其制备方法
CN111101034A (zh) 一种低稀土高性能的稀土铝合金及其制备方法
US2574318A (en) Aluminum alloy
CN103484722B (zh) 一种锌合金的压铸及热处理工艺
CN105463271A (zh) 一种铝合金滑阀
US4153756A (en) Aluminum-base bearing alloy and composite
RU2643284C2 (ru) Антифрикционный сплав на основе алюминия
CN103436756A (zh) 一种高耐磨不抱轴铝基合金及其制备方法
US2870008A (en) Zinc-aluminium alloys and the method for producing same
RU2329321C2 (ru) Антифрикционный сплав на основе алюминия
CN103484723B (zh) 一种锌合金轴承
CN103526075B (zh) 一种轴承用锌合金
US2770031A (en) Bearing
JP2010132971A (ja) 耐摩耗性に優れた高強度厚肉球状黒鉛鋳鉄品
CN110373581B (zh) 一种多性能铝合金及其快速热处理工艺
JP2016204711A (ja) 高強度過共晶Al−Si合金及びこれを用いたダイカスト
US1352322A (en) Metallic alloy and method of making same
CN101705402B (zh) 铝基轴承合金及其制备方法
RU1770432C (ru) Сплав на основе алюмини
CN103667802A (zh) 一种铝合金
RU2087577C1 (ru) Сплав для подшипников на основе алюминия и способ изготовления биметаллической заготовки для подшипников из этого сплава
US2763546A (en) Aluminum base bearing