RU2648339C2 - Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него - Google Patents

Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него Download PDF

Info

Publication number
RU2648339C2
RU2648339C2 RU2016121619A RU2016121619A RU2648339C2 RU 2648339 C2 RU2648339 C2 RU 2648339C2 RU 2016121619 A RU2016121619 A RU 2016121619A RU 2016121619 A RU2016121619 A RU 2016121619A RU 2648339 C2 RU2648339 C2 RU 2648339C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
aluminum
iron
silicon
wire
Prior art date
Application number
RU2016121619A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016121619A (ru
Inventor
Александр Юрьевич Крохин
Александр Николаевич Алабин
Антон Сергеевич Зайцев
Виктор Федорович Фролов
Леонид Петрович Трифоненков
Александр Владимирович Стрелов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
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 "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
Priority to RU2016121619A priority Critical patent/RU2648339C2/ru
Priority to PL428136A priority patent/PL236793B1/pl
Priority to PCT/RU2017/000238 priority patent/WO2017209646A1/ru
Priority to EA201800392A priority patent/EA033930B1/ru
Publication of RU2016121619A publication Critical patent/RU2016121619A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2648339C2 publication Critical patent/RU2648339C2/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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплаву на основе алюминия, а также изделию из указанного сплава, и может быть использовано при получении изделий электротехнического назначения при производстве кабельно-проводниковой продукции для электропроводки зданий и сооружений. Проводниковый сплав на основе алюминия содержит, в мас.%: железо 0,3-1,0, кремний 0,04-0,15, никель 0,005-0,2, медь 0,1-0,3, алюминий - остальное, и характеризуется структурой, представляющей собой матрицу, образованную алюминиевым твердым раствором, в котором равномерно распределены железосодержащие частицы в количестве не менее 1 об.%, имеющие средний размер не более 3 мкм, при этом суммарное количество кремния и меди в сплаве не превышает 0,35 мас.%. Сплав может быть получен в виде катанки или проволоки. Техническим результатом является увеличение технологической пластичности катанки или проволоки, полученной из предложенного сплава за счет образования компактных частиц железосодержащих фаз эвтектического происхождения. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 пр., 4 табл., 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области металлургии, в частности к сплаву на основе алюминия, а также изделию из указанного сплава, и может быть использовано при получении изделий электротехнического назначения при производстве кабельно-проводниковой продукции для электропроводки зданий и сооружений.
Уровень техники
Добавление в алюминий легирующих элементов приводит к снижению электропроводности, поэтому проволоку обычно делают из технического алюминия (А5Е или А7Е) или из низколегированных сплавов, что обеспечивает высокую электропроводность, малую плотность и хорошую коррозионную стойкость.
Наибольшее распространение для производства электротехнической проволоки получил технический алюминий марок типа А5Е, в частности, примером применения такой проволоки является изготовление проводов для высоковольтных воздушных ЛЭП. В нагартованном состоянии проволока из технического алюминия обеспечивает удачное сочетание прочностных характеристик, удельного электросопротивления и стоимости проводниковой продукции. Однако ее низкий уровень относительного удлинения в нагартованном состоянии (обычно не превышает 2-4%), низкая стойкость к изгибам и многократным перегибам ограничивает ее широкое использование для внутренней проводки зданий и сооружений.
Среди низколегированных сплавов для применения в электротехнике следует также выделить сплавы системы Al-Mg-Si типа ABE или 6101 (Алиева С.Г., Альтман М.Б. и др. «Промышленные алюминиевые сплавы», М., Металлургия, 1984. 528 с.). Сплавы этого типа в виде проволоки в состоянии Т6 обеспечивают высокие значения прочностных характеристик не менее 295 МПа и удовлетворительный уровень относительного удлинения (обычно на уровне 6-8%). Среди недостатков сплавов этого типа следует выделить необходимость использования операции закалки в воду и более высокий уровень значений удельного электрического сопротивления (примерно на 15%) по сравнению с техническим алюминием типа А5Е.
Известны другие низколегированные алюминиевые сплавы 8ххх серии типа 8030 и 8176 (Алиева С.Г., Альтман М.Б. и др. «Промышленные алюминиевые сплавы», М., Металлургия, 1984. 528 с.), предназначенные для применения в кабельно-проводниковой продукции и содержащие (масс. %) 0,3-0,8% Fe, 0,15-0,3% Cu и 0,4-1% Fe, 0,03-0,15% Si соответственно. К недостаткам указанных сплавов следует отнести то, что на верхнем пределе легирующих элементов, прежде всего по железу, указанные сплавы характеризуются низкой технологичностью при волочении из-за формирования относительно грубых прожилок железистых фаз, что приводит к повышенной обрывности при получении тонкой проволоки, а при низком содержании железа недостаточный уровень прочностных характеристик.
Наиболее близким аналогом к предложенному изобретению является техническое решение, раскрытое в патенте RU 2550063, МПК С22С 21/00, С22С 1/03, C23F 1/04, С22С 1/06, B22D 24/04, опубликован 10.05.2015, где предложен материал и способ его получения для кабеля на основе алюминиевого сплава с высоким относительным удлинением. Материал содержит 0,30-1,20% Fe Si: 0,03-0,10%, редкоземельные элементы (Се и La): 0,01-0,30%, а оставшуюся часть составляют Al и неизбежные примеси. Среди недостатков данного сплава: 1) необходимость легирования сплава быстро окисляемыми на воздухе редкоземельными металлами, 2) приготовление расплава таких сплавов приводит к увеличенному шлакообразованию.
Раскрытие изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание нового проводникового сплава на основе алюминия, характеризующегося сочетанием высокого уровня механических свойств (не ниже 75 МПа) и высокого уровня значений удельной электрической проводимости (не ниже 60% IACS).
Техническим результатом является увеличение технологической пластичности проволоки, полученной из предложенного сплава за счет образования компактных частиц железосодержащих фаз эвтектического происхождения.
В соответствии с одним аспектом изобретения достижение указанного технического результата обеспечивается тем, что предложенный сплав на основе алюминия содержит железо и кремний, при этом он дополнительно содержит, по меньшей мере, один металл, выбранный из группы, включающей никель и медь, при следующем соотношении компонентов:
Железо 0,3-1,0
Кремний 0,04-0,15
Никель 0,005-0,2
Медь 0,1-0,3
Алюминий Остальное,
при этом структура сплава представляет собой матрицу, образованную алюминиевым твердым раствором, в котором равномерно распределены железосодержащие частицы в количестве не менее 1 об. %, имеющие средний размер не более 3 мкм, при этом суммарное количество кремния и меди в сплаве не превышает 0,35 масс. %.
В одном предпочтительном варианте осуществления изобретения достижение технического результата обеспечивается тем, что предложенный сплав на основе алюминия содержит железо и кремний, при этом он дополнительно содержит, по меньшей мере, один металл, выбранный из группы, включающей никель и медь, при следующем соотношении компонентов:
Железо 0,4-0,5
Кремний 0,04-0,08
Никель 0,005-0,1
Медь 0,1-0,2
Алюминий Остальное
В другом предпочтительном варианте осуществления изобретения достижение технического результата обеспечивается тем, что предложенный сплав на основе алюминия характеризуется следующим соотношением компонентов:
Железо 0,5-1,0
Кремний 0,04-0,15
Никель 0,005-0,2
Алюминий Остальное
В другом предпочтительном варианте осуществления изобретения достижение технического результата обеспечивается тем, что предложенный сплав на основе алюминия характеризуется следующим соотношением компонентов:
Железо 0,3-1,0
Кремний 0,04-0,07
Медь 0,1-0,3
Алюминий Остальное
Заявленный сплав предпочтительно характеризуется удельной электрической проводимостью при комнатной температуре не менее 60% IACS, а также относительным удлинением при комнатной температуре не менее 30%.
В соответствии с другим аспектом заявленное изобретение относится к изделию, изготовленному из сплава на основе алюминия, который описан выше.
В частном варианте осуществления заявленное изделие может быть получено в виде катанки или проволоки, характеризующихся удельной электрической проводимостью при комнатной температуре не менее 60% IACS и относительным удлинением при комнатной температуре не менее 30%.
В соответствии с другим аспектом заявленное изобретение относится к применению вышеуказанного сплава для получения катанки.
В соответствии с другим аспектом заявленное изобретение относится к применению вышеуказанного сплава для получения проволоки.
Краткое описание чертежей
На Фиг. 1 показана типичная структура сплава, соответствующая составу №4.
Осуществление изобретения
Для обеспечения достижения высокого уровня механических свойств и низкого уровня значений удельного электрического сопротивления структура проводникового материала должна представлять собой алюминиевый раствор и компактные частицы эвтектических железосодержащих фаз. Обоснование заявляемых количеств легирующих компонентов, обеспечивающих достижение заданной структуры, в данном сплаве приведено ниже.
Железо в заявляемых количествах необходимо для повышения общего уровня механических свойств технического алюминия без значимого увеличения удельного электрического сопротивления. При содержании железа выше заявленного значения этот элемент будет оказывать значимое негативное влияние на удельное электрическое сопротивление сплава за счет снижения объемной доли алюминиевого раствора. Минимальное содержание железа соответствует достижению минимального уровня прочностных характеристик.
Кремний в заявленном концентрационном диапазоне обеспечивает улучшение морфологии железосодержащих фаз кристаллизационного происхождения, при этом концентрация кремния обеспечивает его минимальное количество в алюминиевом твердом растворе и максимальное количество фазы Al8Fe2Si. При содержании кремния выше заявленного значения этот элемент будет оказывать значимое негативное влияние на удельное электрическое сопротивление сплава. Минимальное содержание кремния соответствует уровню примеси.
Никель в заявляемых количествах необходим для улучшения морфологии железосодержащих фаз кристаллизационного происхождения, в частности фазы Al9FeNi, формирующихся в структуре при заданном содержании железа, без ухудшения других эксплуатационных характеристик, прежде всего, электропроводности. Такая структура будет обеспечивать высокую технологичность при прокатке литой заготовки до катанки и волочении катанки в проволоку. При меньших концентрациях никеля его влияние будет недостаточным для обеспечения требуемой структуры, а повышение содержания выше верхнего предела не окажет значимого влияния на повышение технологичности при обработке давлением.
Медь в заявляемых количествах необходима для повышения прочностных характеристик за счет твердорастворного упрочнения. При меньших концентрациях меди не будет достигнут требуемый уровень прочностных свойств, а при более высоких концентрациях медь будет оказывать значимое влияние на удельное электрическое сопротивление.
Примеры осуществления изобретения
ПРИМЕР 1
Для подтверждения концентрационного диапазона, при котором железо, кремний и никель формируют преимущественно алюминиды эвтектического происхождения с объемной долей не менее 1 об. %, выполнен расчет объемной доли железосодержащих алюминидов эвтектического происхождения, содержащих железо, кремний и никель с использованием программы Thermocalc (база данных TTAL5). Химический состав, фазовые составляющие и расчетная массовая доля Fe-содержащих фаз (Qm) эвтектического происхождения (Al6Fe, Al9FeNi и Al8Fe2Si) при температуре окончания кристаллизации приведены в таблице 1.
Figure 00000001
Оценку влияния химического состава на проводимость и механические свойства сплава составов 1, 2, 3, 6 и 7 (таблица 1) оценивали на прокатанных листах в отожженном состоянии по значениям удельного электрического сопротивления (ρ), значениям временного сопротивления на разрыв (σв) и значениям относительного удлинения (δ). Результаты измерений приведены в таблице 2. Способ получения образцов включал: литье слитков в графитовую изложницу сечением 40×120, прокатку (с начальной температурой заготовки 500°C) со степенью обжатия 97% и термическую обработку листов при 350°C в течение 3 часов.
Figure 00000002
где
ρ - удельное электрическое сопротивление, мкОм⋅мм;
IACS - проводимость, в % от содержания меди (медь принята за 100%);
σв - временное сопротивление разрыву, Мпа;
δ50 - относительное удлинение на расчетной длине 50 мм, %.
Из представленных выше таблиц 1 и 2 видно, что только составы 2-6, соответствующие заявленному диапазону количественного содержания компонентов, обеспечивают требуемые значения массовой доли железистых составляющих, проводимости и механических свойств на разрыв. Сплав состава 1 не удовлетворяет заявленным требованиям по значению временного сопротивления на разрыв, а сплав состава 7 не удовлетворяет требованиям по значениям удельного электрического сопротивления и относительного удлинения.
ПРИМЕР 2
Из сплавов составов 3 и 4 в промышленных условиях предприятия ИркАЗ было выполнено опытное-промышленное производство алюминиевой катанки. Термическая обработка бухт катанки состава 3 выполнена при температуре 550°C с выдержкой в течение 12 часов (550°C, 12 ч), а катанки состава 4 выполнена при температуре 390°C с выдержкой в течение 15 часов (390°C, 15 ч). Результаты измерения удельного электрического сопротивления и механических свойств катанки для нагартованного состояния (Н) и отожженного приведены в таблице 3.
Figure 00000003
где
Н - нагартованное состояние;
ρ - удельное электрическое сопротивление, мкОм⋅мм;
IACS - проводимость в % от содержания меди (медь принята за 100%);
σв - временное сопротивление разрыву, Мпа;
δ200 - относительное удлинение на расчетной длине 200 мм, %.
ПРИМЕР 3
Проволока диаметром 1,8 мм, полученная из катанки сплава составов 3 и 4, испытана на стойкость к перегибам в сравнении с проволокой, полученной из технического алюминия марки А5Е (ГОСТ 11069-2001). Испытание заключалось в многократном двойном перегибе на угол 90° от вертикального положения образца проволоки в обе стороны до разрушения. Результаты испытаний приведены в таблице 4. Высокая технологическая пластичность обеспечивается большой объемной долей эвтектических фаз с размером не более 3 мкм. Типичная структура сплава состава №4 приведена на фигуре 1.
Figure 00000004

Claims (15)

1. Проводниковый сплав на основе алюминия, содержащий железо и кремний, при этом он дополнительно содержит, по меньшей мере, один металл из группы, включающей никель и медь, при следующем соотношении компонентов, в мас.%:
Железо 0,3-1,0 Кремний 0,04-0,15 Никель 0,005-0,2 Медь 0,1-0,3 Алюминий Остальное,
и характеризуется структурой, представляющей собой матрицу, образованную алюминиевым твердым раствором, в котором равномерно распределены железосодержащие частицы в количестве не менее 1 об.%, имеющие средний размер не более 3 мкм, при этом суммарное количество кремния и меди в сплаве не превышает 0,35 мас.%.
2. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он содержит следующее соотношение компонентов, в мас.%:
Железо 0,4-0,5 Кремний 0,04-0,08 Никель 0,005-0,1 Медь 0,1-0,2 Алюминий Остальное
3. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он содержит следующее соотношение компонентов, в мас.%:
Железо 0,5-1,0 Кремний 0,04-0,15 Никель 0,005-0,2 Алюминий Остальное
4. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он содержит следующее соотношение компонентов, в мас.%:
Железо 0,3-1,0 Кремний 0,04-0,07 Медь 0,1-0,3 Алюминий Остальное
5. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он имеет значение удельной электрической проводимости при комнатной температуре не менее 60% IACS.
6. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он имеет значение относительного удлинения при комнатной температуре не менее 30%.
7. Изделие из проводникового сплава на основе алюминия, отличающееся тем, что оно изготовлено из сплава по любому из пп. 1-3.
8. Изделие по п. 7, отличающееся тем, что оно изготовлено в виде катанки или проволоки.
9. Применение сплава по любому из пп. 1-6 для получения катанки.
10. Применение сплава по любому из пп. 1-6 для получения проволоки.
RU2016121619A 2016-05-31 2016-05-31 Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него RU2648339C2 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016121619A RU2648339C2 (ru) 2016-05-31 2016-05-31 Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него
PL428136A PL236793B1 (pl) 2016-05-31 2017-04-17 Stop na bazie aluminium oraz jego zastosowanie
PCT/RU2017/000238 WO2017209646A1 (ru) 2016-05-31 2017-04-17 Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него
EA201800392A EA033930B1 (ru) 2016-05-31 2017-04-17 Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016121619A RU2648339C2 (ru) 2016-05-31 2016-05-31 Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016121619A RU2016121619A (ru) 2017-12-05
RU2648339C2 true RU2648339C2 (ru) 2018-03-23

Family

ID=60478757

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016121619A RU2648339C2 (ru) 2016-05-31 2016-05-31 Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него

Country Status (4)

Country Link
EA (1) EA033930B1 (ru)
PL (1) PL236793B1 (ru)
RU (1) RU2648339C2 (ru)
WO (1) WO2017209646A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114737089A (zh) * 2022-05-24 2022-07-12 国网智能电网研究院有限公司 一种铝合金材料及其制备方法与应用

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2258094C1 (ru) * 2004-06-21 2005-08-10 Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности Деформируемый сплав системы алюминий-железо и изделие, выполненное из него
US20080060723A1 (en) * 2006-09-11 2008-03-13 Gm Global Technology Operations, Inc. Aluminum alloy for engine components
RU2007114603A (ru) * 2006-09-26 2008-11-10 Александр Васильевич Гуреев (UA) Сплав на основе алюминия
US20120121456A1 (en) * 2009-04-03 2012-05-17 Alcan Decin Extrusions Sro Aa 6xxx aluminium alloy for precision turning
US9099218B2 (en) * 2009-07-06 2015-08-04 Yazaki Corporation Electric wire or cable

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA002898B1 (ru) * 1999-02-12 2002-10-31 Норск Хюдро Аса Способ обработки алюминиевого сплава, содержащего алюминий и кремний
EP1316623B1 (de) * 2001-11-28 2007-09-05 Hydro Aluminium Deutschland GmbH Verfahren zur Herstellung von Rollformprodukten aus Aluminiumlegierung

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2258094C1 (ru) * 2004-06-21 2005-08-10 Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности Деформируемый сплав системы алюминий-железо и изделие, выполненное из него
US20080060723A1 (en) * 2006-09-11 2008-03-13 Gm Global Technology Operations, Inc. Aluminum alloy for engine components
RU2007114603A (ru) * 2006-09-26 2008-11-10 Александр Васильевич Гуреев (UA) Сплав на основе алюминия
US20120121456A1 (en) * 2009-04-03 2012-05-17 Alcan Decin Extrusions Sro Aa 6xxx aluminium alloy for precision turning
US9099218B2 (en) * 2009-07-06 2015-08-04 Yazaki Corporation Electric wire or cable

Also Published As

Publication number Publication date
EA201800392A1 (ru) 2018-12-28
RU2016121619A (ru) 2017-12-05
PL428136A1 (pl) 2019-10-07
WO2017209646A1 (ru) 2017-12-07
PL236793B1 (pl) 2021-02-22
EA033930B1 (ru) 2019-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6569531B2 (ja) マグネシウム合金及びその製造方法
JP6432344B2 (ja) マグネシウム合金及びその製造方法
RU2446222C1 (ru) Термостойкий сплав на основе алюминия и способ получения из него деформированных полуфабрикатов
RU2648339C2 (ru) Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него
RU2669957C1 (ru) Способ получения деформированных полуфабрикатов из сплавов на основе алюминия
RU2458170C1 (ru) Алюминиевый сплав
RU2636548C1 (ru) Термокоррозионностойкий алюминиевый сплав
RU2667271C1 (ru) Термостойкий проводниковый ультрамелкозернистый алюминиевый сплав и способ его получения
RU2659546C1 (ru) Термостойкий сплав на основе алюминия
RU2441090C2 (ru) Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия
JP2020516777A (ja) ケーブル導体用アルミニウム合金
RU2791313C1 (ru) Электротехнический сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него
JP2010047777A (ja) Mg基合金
EP3950986A1 (en) Aluminium casting alloy
RU2743499C1 (ru) Термостойкий электропроводный алюминиевый сплав (варианты)
RU2657678C1 (ru) Способ получения катанки из термостойкого сплава на основе алюминия
RU2815427C1 (ru) Способ получения проводника из сплава системы Al-Fe
RU2616316C1 (ru) Проводниковый ультрамелкозернистый алюминиевый сплав и способ его получения
JP6473465B2 (ja) アルミニウム合金導体電線及びその製造方法
RU2815234C2 (ru) Сплавы на основе алюминия и лития серии 2xxx
JP7468931B2 (ja) マグネシウム合金、マグネシウム合金板、マグネシウム合金棒およびこれらの製造方法、マグネシウム合金部材
RU2816585C1 (ru) Проводниковый материал на основе алюминия и изделие из него
US11532407B2 (en) Aluminum conductor alloys having improved creeping resistance
RU2755836C1 (ru) Деформируемый сплав на основе алюминия
RU97067U1 (ru) Иридиевая проволока