RU2767928C1 - Способ изготовления корпусов модулей микроэлектроники - Google Patents

Способ изготовления корпусов модулей микроэлектроники Download PDF

Info

Publication number
RU2767928C1
RU2767928C1 RU2021119573A RU2021119573A RU2767928C1 RU 2767928 C1 RU2767928 C1 RU 2767928C1 RU 2021119573 A RU2021119573 A RU 2021119573A RU 2021119573 A RU2021119573 A RU 2021119573A RU 2767928 C1 RU2767928 C1 RU 2767928C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
forging
billet
housing
module
Prior art date
Application number
RU2021119573A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Вячеславович Крюков
Андрей Валентинович Волков
Александр Сергеевич Еремеев
Original Assignee
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга"
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 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" filed Critical Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга"
Priority to RU2021119573A priority Critical patent/RU2767928C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767928C1 publication Critical patent/RU2767928C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D22/00Shaping without cutting, by stamping, spinning, or deep-drawing
    • B21D22/02Stamping using rigid devices or tools
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/04Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
    • C22F1/047Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon of alloys with magnesium as the next major constituent
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K5/00Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
    • H05K5/04Metal casings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, более конкретно к способам изготовления заготовки корпуса модуля микросборки, применяемых в авиационной, ракетно-космической и подводной технике. Способ изготовления корпусов модулей СВЧ включает формирование заготовки для корпуса модуля микроэлектроники из алюминий-магниевого сплава, при этом заготовку корпуса формируют поковкой по следующему технологическому режиму: разрезание дисковой пилой мерной единичной заготовки, при этом отношение длины заготовки к ее диаметру и ширине составляет не более 2,5 и обеспечивает возможность осадки в процессе ковки, обработка всесторонней ковкой с применением нагрева заготовки в газовой или электрической печи до 340°С и выдержки ее при этой температуре не более двадцати минут, ковку заготовки осуществляют с тремя осадками молотом на 60% и протяжками поперек волокна с поворотом на 90 градусов с осуществлением контроля размеров, повторный нагрев заготовки и повторение операций ковки до получения необходимых размеров заготовки в соответствии с заданными размерами. Техническим результатом заявленного изобретения является возможность повышения качества готовых корпусов модулей, увеличение их срока службы без потери герметичности за счет оптимизации структурных изменений при их изготовлении, на основании критериального подхода по количеству выделенных интерметаллидов в сплаве системы Al-Mg. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, более конкретно к способам изготовления заготовки корпуса модуля микросборки, применяемых в авиационной, ракетно-космической и подводной технике.
Предлагаемый способ включает в себя изготовление корпуса модуля из специальным образом деформированной и термически обработанной заготовки из сплава АМгб.
При использовании традиционных конструкторских и технологических решений при разработке модулей СВЧ необходимо обеспечить срок службы готовых модулей без потери герметичности не менее 15 лет. Корпуса модулей микросборок изготавливают из горячекатаных алюминиевых плит, обосновывая их применение простотой технологического процесса. На готовые корпуса модулей применяют металлизированное покрытие в виде соединения никеля с фосфором (химический никель) которые служат не только для лучшей электропроводности, коррозионной защиты, но и защитой от электрического пробоя и выхода из строя их электронной начинки. Остаточные напряжения различного знака, сформированные в процессе последовательности технологических операций, накладываются друг на друга, и нанесенное покрытие формирует в поверхностном слое материала детали напряжения растяжения, разрушающие его в направлении проката по интерметаллидным цепочкам. С учетом сформированных в поверхностном слое корпусов микросборок в процессе химического никелирования растягивающих напряжений может происходить отслаивание покрытия и снижаться срок службы без потери герметичности.
Известен патент RU 2575264 C1 «Способ изготовления листовой заготовки из алюминиево-магниевого сплава», опубликован 20.02.2016, принятый за прототип. Способ заключается в изготовлении листовой заготовки из деформируемого термически не упрочняемого алюминиево-магниевого сплава, содержащего переходные металлы, образующие алюминиды переходных металлов, и включает деформирование исходной заготовки при температуре выше температуры сольвуса β-фазы сплава Тс за несколько переходов и последующую за несколько проходов холодную прокатку, при этом деформирование исходной заготовки осуществляют с истинной суммарной степенью деформации е, выбираемой в интервале 3-7, в интервале температур от 45°С до 77°С выше температуры сольвуса β-фазы сплава Тс, а холодную прокатку осуществляют с суммарным обжатием 65-80%. Существующим недостатком данного способа является невозможность формирования деталей сложной формы без последующей обработки, повышенный расход материала, а также не учитывается высокий уровень полученных в процессе прокатки внутренних напряжений в материале, которые тем выше, чем больше толщина плиты, что влияет на повышенное содержание интерметаллидных фаз.
Техническим результатом заявленного изобретения является возможность повышения качества готовых корпусов модулей, увеличение их срока службы без потери герметичности за счет оптимизации структурных изменений при их изготовлении, на основании критериального подхода по количеству выделенных интерметаллидов в сплаве системы Al-Mg.
Для достижения технического результата применяется способ изготовления корпусов модулей СВЧ, в котором формируют заготовку для корпуса модуля микроэлектроники из алюминий-магниевого сплава. Заготовку корпуса формируют поковкой, деформационно и термически обрабатываемой по технологическому режиму, заключающемуся в разрезании дисковой пилой мерной единичной заготовки, при этом отношение длины заготовки к ее диаметру и ширине составляет не более 2,5 и обеспечивает возможность осадки в процессе ковки, в обработке всесторонней ковкой в соответствии с заданными размерами корпуса модуля с применением нагрева заготовки в газовой или электрической печи до 340°С и выдержки ее при этой температуре не более двадцати минут, затем ковке заготовки с тремя осадками молотом на 60% и протяжками поперек волокна с поворотом на 90 градусов, с осуществлением контроля размеров, повторным нагревом заготовки и повторением операций ковки до получения необходимых размеров заготовки с повторяемостью геометрических параметров корпуса модуля СВЧ в соответствии с требованиями чертежа.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 показана заготовка детали, полученная после обработки металла давлением (ОМД).
На фиг. 2 показан общий вид микросборки.
На фиг. 3 показана схема поковки.
На фиг. 4 показаны типичные микроструктуры материала исходного прутка (слева) и поковок, полученных по схеме 3, с нагревом до 420°С (в центре) и 320°С (справа) с увеличением 100× (вверху) и 200× (внизу).
На чертежах введены обозначения:
1 осадить на 60%;
2 подогреть;
3 осадить на ребро, протянуть на квадрат;
4 подогреть;
5 осадить на 60%;
6 подогреть в электрической или газовой печи до 340°С и выдержать не более 20 мин;
7 осадить на ребро, обкатать;
8 подогреть в электрической или газовой печи до 340°С и выдержать не более 20 мин;
9 осадить на 60%, обкатать;
10 подогреть;
11 протянуть с обкаткой в исходный размер.
Для построения единой, с точки зрения наследования свойств, технологической цепочки, на примере алюминиево-магниевого сплава АМгб проведены исследования, позволившие выявить зависимость между параметрами ковки и стабильностью процесса обработки резанием, качеством поверхности и структурой материала чистовой детали.
При том, что сплав АМгб отличается лишь удовлетворительной обрабатываемостью резанием, особенностью исходного прессованного прутка являются пониженные коррозионные характеристики в поперечном направлении, а в долевом - характеристики герметичности и вакуумной плотности. Процесс деформационной проработки материала заготовок призван обеспечить комплекс целевых характеристик, критически важных для обеспечения надлежащего качества тех или иных деталей (фиг. 1 - общий вид корпуса после механической обработки и фиг. 2 - общий вид микросборки в сборе).
Сплав АМгб обладает повышенной коррозионной стойкостью, однако на ответственные детали часто устанавливается обязательный контроль отсутствия повреждаемости в виде межкристаллитной и расслаивающей коррозии, коррозии под напряжением. При изготовлении деталей топливных систем жидко-реактивных двигателей ракет-носителей или корпусов вакуумноплотных микросборок изделий микроминиатюризации, такие требования являются одними из ключевых, обеспечивая соответственно герметичность и вакуумную плотность готовых деталей и узлов.
В то время как количество вытесненных дефектов и примесей с увеличением размера зерна растет, повышая склонность металлического материала к разрушению, пластическая деформация позволяет противостоять этому процессу. Дробление зерна в процессе ковки уменьшает относительное содержание зернограничных примесей, делая материал более однородным и сбалансированным по свойствам. Претерпевшие дополнительную деформацию заготовки обычно отличаются повышенными коррозионными и прочностными свойствами материала.
В зависимости от предъявляемых к материалу заготовки требований, назначается одна из рекомендованных ковочных схем и выбирается температура нагрева материала перед ковкой.
Для повышения конструкционной и вакуумной плотности корпусов модулей СВЧ они должны соответствовать следующим параметрам:
- обеспечение изотропных свойств в материале корпусов модулей СВЧ;
- отсутствие направленных цепочек интерметаллидных фаз Mg2Al3 и Mg5Al8,
- обеспечение выровненного термодинамического потенциала поверхности корпуса модуля СВЧ;
- обеспечение стабильной механической обрабатываемости лезвийным инструментом корпусов модулей СВЧ для недопущения поверхностного разупрочнения;
Изготовление корпуса микросборки из полученной по схеме сложной ковки заготовки обеспечивает равномерное нанесение никелевого покрытия из-за минимального уровня сформированных в поверхностном слое материала заготовки растягивающих напряжений. При этом не возрастает расход металлического материала, однако качественно возрастает повторяемость геометрических и электрических характеристик.
Предлагаемый технологический процесс получения заготовки корпуса модуля СВЧ включает в себя следующие операции.
Отрезка мерной единичной заготовки ленточной пилой, нагрев ее в газовой или электрической печи до 340°С, выдержка не более двадцати минут при этой температуре, осадка молотом на 60% вдоль оси заготовки с последующей протяжкой на квадрат, подогрев заготовки в печи до температуры 340°С, осадка квадрата на молоте на 60% с последующей протяжкой и обкаткой, подогрев в печи до температуры 340°С с последующей осадкой, обкаткой и протяжкой с обкаткой в размер (по направлению проката заготовки путем поворота ее на 90 градусов) корпуса. После процесса ОМД производят термическую обработку для снятия внутренних напряжений в соответствии с ОСТ 1-90073-85 «Штамповки и поковки из алюминиевых сплавов».
Затем производится механическая обработка заготовки в соответствии с требованиями чертежа.
Испытания заготовки для изготовленных по новой технологии корпусов модулей СВЧ проводились на обеспечение механических, конструкционных, вакуумных свойств. Поковки претерпевали стабилизирующий отжиг при 320°С в течение одного часа с охлаждением на воздухе и предварительную токарную обработку в размер 70 мм × 120 мм с шероховатостью Ra=3,2. Далее проводились динамометрические и металлографические исследования, а также измерение твердости и шероховатости поверхности образцов.
Анализ металлографии проводился с увеличением 100× и 200× в направлении прокатки. На торцах образцов измерялась твердость материала и изучалась фактура проточенной поверхности с увеличением 50×. Измерение шероховатости производилось на расстоянии 2 мм от центра и 5 мм от края торца образцов. Нагрузки на резец определялись с помощью специального цифрового динамометра, твердость измерялась по методу Бринелля.
Параметры твердости, шероховатости и нагрузки на резец являются достаточным основанием для применения дополнительной пластической обработки материала заготовок, предназначенных для изготовления ответственных герметичных и стойких к развитию коррозионных процессов деталей. Равномерная деформационная проработка позволяет получать сбалансированный комплекс технологических и специальных свойств, среди которых хорошая обрабатываемость резанием и качество поверхности. Ввиду повышенной твердости материала заготовки равномерность достигается одновременно с критически важными для ряда деталей стойкостью материала к развитию коррозионных процессов, его герметичностью и вакуумной плотностью.
Ковочные операции уплотняют материал заготовок и измельчают его зерно, что отражается на твердости материала и величине нагрузок на режущий инструмент, особенно заметно - при торцевом точении. Этот эффект лишь усиливается с понижением температуры нагрева заготовок перед деформацией с 420 до 320°С.
На рисунке 4 приведены характерные типы структур материала исходного прессованного прутка и поковок, изготовленных по схеме нагрева до 420°С и 320°С. Видно, что, хотя структура материала исходного прутка отличается мелким зерном, имеющиеся строчечные интерметаллидные фазы образуют между собой почти сплошные цепочки. Такое их распределение пагубно отражается на коррозионной стойкости и вакуумной плотности материала прутка, делает его склонным к межкристаллидной коррозии, расслаивающей коррозии и кристаллидной коррозии, снижает прочность в поперечном прессованию направлении.
Применение сложных схем ковки и деформация при пониженных температурах гармонизирует структуру материала заготовок, улучшает его обрабатываемость и фактуру поверхности деталей, особенно при торцевой проточке. Наилучший комплекс полученных характеристик достигается применением ковки по схеме с нагревом до температуры 320°С.
Следование синергетическому подходу компенсирует затраты на проведение ковочных операций по сложным схемам улучшенной обрабатываемостью материала заготовок, его повышенной герметичностью, вакуумной плотностью, и стойкостью к развитию разрушительных коррозионных процессов.

Claims (1)

  1. Способ изготовления корпусов модулей СВЧ, включающий формирование заготовки для корпуса модуля микроэлектроники из алюминий-магниевого сплава, отличающийся тем, что заготовку корпуса формируют поковкой, деформационно и термически проводимой по технологическому режиму, заключающемуся в разрезании дисковой пилой мерной единичной заготовки, при этом отношение длины заготовки к ее диаметру и ширине составляет не более 2,5 и обеспечивает возможность осадки в процессе ковки, в обработке всесторонней ковкой в соответствии с заданными размерами корпуса модуля с применением нагрева заготовки в газовой или электрической печи до 340°С и выдержки ее при этой температуре не более двадцати минут, при этом ковку заготовки осуществляют с тремя осадками молотом на 60% и протяжками поперек волокна с поворотом на 90 градусов, с осуществлением контроля размеров, повторным нагревом заготовки и повторением операций ковки до получения необходимых размеров заготовки с повторяемостью геометрических параметров корпуса модуля СВЧ в соответствии с заданными требованиями.
RU2021119573A 2021-07-05 2021-07-05 Способ изготовления корпусов модулей микроэлектроники RU2767928C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119573A RU2767928C1 (ru) 2021-07-05 2021-07-05 Способ изготовления корпусов модулей микроэлектроники

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119573A RU2767928C1 (ru) 2021-07-05 2021-07-05 Способ изготовления корпусов модулей микроэлектроники

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767928C1 true RU2767928C1 (ru) 2022-03-22

Family

ID=80847151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021119573A RU2767928C1 (ru) 2021-07-05 2021-07-05 Способ изготовления корпусов модулей микроэлектроники

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767928C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1657311A1 (ru) * 1989-03-15 1991-06-23 Предприятие П/Я А-1067 Способ изготовлени алюминиевых корпусов модулей
KR100730605B1 (ko) * 2000-03-21 2007-06-20 스프레이랏 코포레이션 전자부품 조립체용 컨포밍 실드 폼, 그 제조 방법 및 이용방법
RU2575264C1 (ru) * 2014-08-06 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук (ИПСМ РАН) Способ изготовления листовой заготовки из алюминиево-магниевого сплава
RU2699701C1 (ru) * 2018-11-30 2019-09-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Способ изготовления баллонов высокого давления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1657311A1 (ru) * 1989-03-15 1991-06-23 Предприятие П/Я А-1067 Способ изготовлени алюминиевых корпусов модулей
KR100730605B1 (ko) * 2000-03-21 2007-06-20 스프레이랏 코포레이션 전자부품 조립체용 컨포밍 실드 폼, 그 제조 방법 및 이용방법
RU2575264C1 (ru) * 2014-08-06 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук (ИПСМ РАН) Способ изготовления листовой заготовки из алюминиево-магниевого сплава
RU2699701C1 (ru) * 2018-11-30 2019-09-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") Способ изготовления баллонов высокого давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101037809B1 (ko) 파괴 강도가 우수한 열 교환기용 구리 합금관
JP4327460B2 (ja) 均一な集合組織を有する耐火金属板及び該板を製造する方法
US10144998B2 (en) Method of making a structural element for aeronautical construction comprising differential work-hardening
EP2180071A1 (en) Copper alloy material
CN109477167B (zh) 铜-镍-锡合金、其生产方法和其用途
CN101600814A (zh) 对镍基合金,尤其是用于核反应堆燃料组件及用于核反应堆的镍基合金的环境辅助开裂进行脱敏的热处理方法以及用如此处理的合金制造的部件
JP2007531824A (ja) 切削可能な鉛含有Cu−Ni−Sn合金及びその製造方法
EP3710608B1 (en) Process for making a metal ring from a beryllium-copper alloy, metal ring made of a beryllium-copper alloy, an amorphous metal casting apparatus
WO2008069049A1 (ja) マグネシウム合金材およびその製造方法
JP6368518B2 (ja) Cu−Ti系銅合金板材およびその製造方法並びに通電部品
US8142578B2 (en) Process for manufacturing hot-forged parts made of a magnesium alloy
CN114393056B (zh) 一种航空用高温合金板材组织及板形控制方法
RU2767928C1 (ru) Способ изготовления корпусов модулей микроэлектроники
KR102062031B1 (ko) 대형 선박용 엔진 배기 밸브 및 그 제조 방법
No Page No.
EP2971215B1 (en) Process for improving formability of wrought copper-nickel-tin alloys
CN117535606A (zh) 一种有效改善铝合金尺寸稳定性及残余应力的工艺及方法
EP3815809B1 (en) Blind rivet nut and manufacturing method therefor
CN114953631B (zh) 一种高温曲率钛/钛铌合金双层复合金属片及其制备方法
RU2761398C1 (ru) Способ обработки прутков из орто-сплавов титана для получения лопаток компрессора газотурбинного двигателя
CN113260726B (zh) 具有优良弯曲加工性的用于端子和连接器的铜合金及其制备方法
EP3048178B1 (en) Engine exhaust valve for large ship and method for manufacturing the same
KR20220075358A (ko) 구리 합금
Chen et al. Effect of annealing temperature on microstructure and tensile properties of copper/aluminum composite thin strip
CN112122523A (zh) 一种TiAl基合金静子叶片等温成型制造方法及其装置