RU2795622C1 - Заэвтектический деформируемый алюминиевый сплав - Google Patents

Заэвтектический деформируемый алюминиевый сплав Download PDF

Info

Publication number
RU2795622C1
RU2795622C1 RU2022132817A RU2022132817A RU2795622C1 RU 2795622 C1 RU2795622 C1 RU 2795622C1 RU 2022132817 A RU2022132817 A RU 2022132817A RU 2022132817 A RU2022132817 A RU 2022132817A RU 2795622 C1 RU2795622 C1 RU 2795622C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
alloy
calcium
hypereutectic
less
Prior art date
Application number
RU2022132817A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгения Александровна Наумова
Николай Александрович Белов
Виталий Владимирович Дорошенко
Михаил Александрович Барыкин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Application granted granted Critical
Publication of RU2795622C1 publication Critical patent/RU2795622C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано для изготовления деформированных полуфабрикатов, предназначенных для получения деталей ответственного назначения, работающих в условиях износа и повышенных температур до 300-350°С, в частности деталей автомобильных двигателей, судостроения, водозаборной арматуры, радиаторов отопления и др. Деформируемый сплав на основе алюминия содержит, мас.%: кальций 7,5-8,5, марганец 1,5-2,5, никель 0,8-1,2, алюминий – остальное, и имеет структуру, содержащую алюминиево-кальциевую эвтектику в качестве основы и первичные кристаллы кальцийсодержащей фазы компактной формы со средним размером не более 30 мкм в количестве от 5 до 8 об.%. Изобретение направлено на создание заэвтектического сплава на основе алюминия, обладающего хорошей пластичностью и пониженным ТКЛР. 2 з.п. ф-лы, 2 пр., 3 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано для изготовления деформированных полуфабрикатов, предназначенных для получения деталей ответственного назначения, работающих в условиях износа и повышенных температур до 300-350°С. Среди них: детали автомобильных двигателей (головки цилиндров, корпуса водяных насосов, впускные трубы и др.), детали судостроения, водозаборной арматуры, радиаторов отопления и др.
В промышленности широко используются заэвтекические силумины типа АК18 [Haizhi Ye. An overview of the development of Al-Si-Alloy Based Material for Engine Applications Haizhi. Journal of Materials Engineering and Performance. 2003;12(3):288-297. DOI: 10.1361/105994903770343132.]) для производства деталей двигателей внутреннего сгорания, в основном, поршней. Это недорогой материал с низкой плотностью, высокой износостойкостью и невысоким температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР).
Недостатком марочных заэвтектических алюминиевых сплавов типа АК18 является их низкая пластичность, связанная с повышенной долей крупных хрупких кристаллов первичного и эвтектического кремния [Золоторевский B.C., Белов Н.А. Металловедение литейных алюминиевых сплавов - М.: МИСиС, 2005, 376 с.]., что вызывает необходимость модифицирования сплавов этого типа при выплавке [Zhang, H-h.; Duan, Η.; Shao, G.; Xu, L. Microstructure and mechanical properties of hypereutectic Al-Si alloy modified with Cu-P. Rare Met. 2008, Volume 27, 1, 59-63.]. Еще одним недостатком заэвтектических силуминов является необходимость проведения полного цикла термической обработки, включая закалку, для их упрочнения. Это удорожает стоимость изделий и нередко приводит к появлению нежелательного брака, в частности, к нестабильности размеров.
Известен быстрозакристаллизованный сплав на основе алюминия (RU 2468105 С1, опублик. 27.11.2012 г.), предназначенный для изготовления поршней, содержащий 16.0-19,5% Si, 3,0-5,0% Cu, 0,7-1,2% Mg, 0,3-0,7% Mn, 0,9-1,5% Fe, 0,2-0,5% Ti, 0,15-0,4% Zr, до 1,3% Ni, 0,01-0,3% Al2O3 и 0,001-0,005% Ce. Сплав за счет диспергированной структуры и высокого содержания марганца, титана, циркония имеет более высокие прочность и износостойкость, по сравнению с АК18.
Недостатком этого сплава является сложность изготовления и потребность в нестандартном оборудовании (высокая себестоимость продукции).
Для устранения недостатков, присущих силуминам и быстрозакристаллизованным сплавам, в работе [Наумова Е.А, Базлова Т.А., Алексеева Е.В. «Эвтектические сплавы на основе системы Al-Са с добавкой скандия как возможная альтернатива термически упрочняемых силуминам», Цветные металлы, 2015, №10, С. 29-33] было предложено создавать литейные и деформируемые сплавы на базе эвтектики [(Al)+Al4Ca], легированные кальцием, а также традиционными легирующими элементами (Mn, Mg, Fe, Si, Zr, Sc и др.). Сконструированные таким образом сплавы ориентированы на традиционные литейные и деформационные технологии и имеющееся оборудование, технологический цикл получения из них готовых деталей намного короче по сравнению с марочными сплавами на базе системы Al-Si (в частности, отсутствует операция закалки). Этот подход нашел отражение в ряде патентов.
Наиболее близким к предлагаемому является деформируемый алюминиево-кальциевый сплав (RU 2699422 С1, опублик. 05.09.2019 г.), который содержит, мас. %: 2,0-2,6 Са; 1,5-2,5 Mg; 0,4-0,6 Fe, 0,3-0,5 Si, 0,8-1,2 Μn, 0,10-0,15 Zr, 0,08-0,12 Sc, остальное - алюминий (далее сплав-прототип). Данный сплав имеет превосходные литейные свойства и хорошую технологичность при обработке давлением, за счет тонкой структуры «эвтектического композита» уровня дисперсности быстрозакристаллизованных сплавов.
Недостатком этого сплава является наличие дорогостоящих циркония и скандия и недостаточно высокое количество интерметаллидной фазы для обеспечения низкого ТКЛР (термического коэффициента линейного расширения) и износостойкости, что необходимо при создании сплавов для изготовления деталей двигателей внутреннего сгорания.
Техническим результатом изобретения является создание нового заэвтектического сплава на основе алюминия, предназначенного для получения деформированных полуфабрикатов и обладающего сопоставимой пластичностью и пониженным ТКЛР, а также допускающего в своем составе до 5-8% первичных кристаллов Al10CaMn2.
Технический результат достигается следующим образом.
Деформируемый сплав на основе алюминия, содержащий кальций и марганец, отличающийся тем, что он дополнительно содержит никель при следующих концентрациях компонентов, мас. %:
Кальций 7,5-8,5
Марганец 1,5-2,5
Никель 0,8-1,2
Алюминий Остальное
и характеризующийся структурой, содержащей алюминиево-кальциевую эвтектику в качестве основы и первичные кристаллы кальцийсодержащей фазы компактной формы со средним размером не более 30 мкм в количестве от 5 до 8 об. %.
Сплав данного состава может быть выполнен в виде листов, обладающих в исходном состоянии (т.е. без термической обработки) следующими механическими свойствами на растяжение: временное сопротивление (σв) - не менее 250 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 6%, ТКЛР (20-100°С) не выше 20,50 x 1061/°С.
Сплав данного состава может быть выполнен в виде прутков, обладающих в исходном состоянии (т.е. без термической обработки) следующими механическими свойствами на растяжение: временное сопротивление (σв) - не менее 230 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 4%, ТКЛР (20-100°С) не выше 20,50 x 106 1/°С.
Сущность изобретения состоит в следующем.
Кальций позволяет связать марганец и никель в тройные соединения, которые обладают благоприятной компактной морфологией и не оказывает отрицательного влияния на механические свойства (в частности, пластичность). Эти кристаллы компактной формы, размерами не более 20 мкм равномерно распределены в тонкодисперсной эвтектической матрице, включающей фазы: (Al), Al4Ca. Al10CaMn2 и Al9CaNi. Общая объемная доля интерметаллидов в сплаве превышает 40% и обеспечивает значения ТКЛР сопоставимые со сплавом АК18, прочность и пластичность в термически не обработанном состоянии выше, чем у АК18. Прочность ниже, чем у сплава-прототипа, упрочненного дорогостоящими добавками Sc и Zr, но есть преимущество в значении ТКЛР (у сплава-прототипа ТКЛР (20-100)°С не менее 22,5 x 106 1/°С). Пластичность сплава сопоставима с пластичностью сплава-прототипа (относительное удлинение 7,3%).
Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 показаны деформированные полуфабрикаты, изготовленные из заявляемого сплава состава №3: листовой прокат сплава Al8Ca2Mn1Ni и микрофотографии структуры листов из сплава Al8Ca2Mn1Ni; на фиг. 2 - прутки из сплава Al8Ca2Mn1Ni и фотографии микроструктуры прутков из Al8Ca2Mn1Ni.
ПРИМЕР 1.
Были приготовлены 6 сплавов, составы которых указаны в табл. 1. Все сплавы готовили в электрической печи сопротивления в графитовых тиглях на основе первичного алюминия марки А99. Из этих сплавов готовили плоские слитки, из которых на прокатном стане получали листы толщиной 2 мм (Фиг. 1). Механические свойства (временное сопротивление - σв и относительное удлинение - δ) определяли по результатам испытаний на одноосное растяжение на машине Zwick Z250. ТКЛР оценивали с помощью закалочно-деформационного дилатометра DIL805A/D в интервале температур 20-550°С, скорость нагрева 5°С /мин.
Figure 00000001
Из табл. 1 видно, что только заявляемый сплав (составы 2 и 3) обеспечивает наилучшее сочетание временного сопротивления и относительного удлинения. В сплаве 1 прочность ниже требуемого уровня, а у сплава 4 ниже пластичность. Образцы из сплава 5 разрушились в процессе прокатки. Это связано с наличием в структуре высокой доли хрупкой фазы Al9CaNi, по границам которой происходит разрушение образцов. В сплаве АК18 разрушение при прокатке образцов произошло по границам первичных кристаллов кремния. В сплаве 3 заметно преобладают кристаллы соединения Al10CaMn2, прочность которого сопоставима с прочностью окружающей эвтектической матрицы, разрушение проходит по телу этих кристаллов и носит, в основном, вязкий характер. Сплавы 1-4 имеют значения ТКЛР сопоставимые со значением ТКЛР заэвтектического силумина АК18 (20,48 x 10-6 1/°С), а у сплава 6 (сплава-прототипа) ТКЛР заметно выше. В то же время пластичность сплавов 1 и 3 сопоставима с пластичностью сплава-прототипа.
ПРИМЕР 2.
Из заявляемого сплава состава №3 были приготовлены цилиндрические слитки, из которых на стане радиально-сдвиговой прокатки получали прутки диаметром 13 мм (Фиг. 2). Прутки из сплава 3 (табл. 1) не содержали трещин и других видимых дефектов (Фиг. 2). Механические свойства прутков диаметром 13 мм из сплава 3 представлены в табл. 3.
Figure 00000002
Figure 00000003

Claims (5)

1. Деформируемый сплав на основе алюминия, содержащий кальций и марганец, отличающийся тем, что он дополнительно содержит никель при следующих концентрациях компонентов, мас.%:
Кальций 7,5-8,5 Марганец 1,5-2,5 Никель 0,8-1,2 Алюминий Остальное,
и характеризуется структурой, содержащей алюминиево-кальциевую эвтектику в качестве основы и первичные кристаллы кальцийсодержащей фазы компактной формы со средним размером не более 30 мкм в количестве от 5 до 8 об.%.
2. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что выполнен в виде листов, обладающих в исходном состоянии без термической обработки следующими механическими свойствами на растяжение: временное сопротивление, σв, - не менее 250 МПа, относительное удлинение, δ - не менее 6%, ТКЛР при 20-100°С не выше 20,50 × 106 1/°С.
3. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что выполнен в виде прутков, обладающих в исходном состоянии без термической обработки следующими механическими свойствами на растяжение: временное сопротивление, σв, - не менее 230 МПа, относительное удлинение, δ - не менее 4%, ТКЛР при 20-100°С не выше 20,50 × 106 1/°С.
RU2022132817A 2022-12-14 Заэвтектический деформируемый алюминиевый сплав RU2795622C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2795622C1 true RU2795622C1 (ru) 2023-05-05

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2548171A1 (de) * 1974-11-13 1976-05-26 Euratom Aluminiumlegierung
FR2385805A1 (fr) * 1977-03-31 1978-10-27 Alcan Res & Dev Produits d'alliage d'aluminium superplastiques et procede pour leur fabrication
RU2699422C1 (ru) * 2018-12-27 2019-09-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Деформируемый алюминиево-кальциевый сплав
RU2741874C1 (ru) * 2020-07-24 2021-01-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Литейный алюминиево-кальциевый сплав на основе вторичного сырья
RU2745595C1 (ru) * 2020-09-16 2021-03-29 Общество с ограниченной ответственностью "Институт легких материалов и технологий" Литейный алюминиевый сплав

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2548171A1 (de) * 1974-11-13 1976-05-26 Euratom Aluminiumlegierung
FR2385805A1 (fr) * 1977-03-31 1978-10-27 Alcan Res & Dev Produits d'alliage d'aluminium superplastiques et procede pour leur fabrication
RU2699422C1 (ru) * 2018-12-27 2019-09-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Деформируемый алюминиево-кальциевый сплав
RU2741874C1 (ru) * 2020-07-24 2021-01-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Литейный алюминиево-кальциевый сплав на основе вторичного сырья
RU2745595C1 (ru) * 2020-09-16 2021-03-29 Общество с ограниченной ответственностью "Институт легких материалов и технологий" Литейный алюминиевый сплав

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101409586B1 (ko) 고온 알루미늄합금
RU2683399C1 (ru) Сплав на основе алюминия
CN111032897A (zh) 形成铸造铝合金的方法
EP1975262A2 (en) Aluminum alloys for casting, aluminum alloy castings and process for producing aluminum alloy castings
EP2369025B1 (en) Magnesium alloy and magnesium alloy casting
EP1524324A2 (en) Aluminum alloys for casting, aluminum alloy castings and manufacturing method thereof
Zhang et al. Effect of thermal exposure on microstructure and mechanical properties of Al− Si− Cu− Ni− Mg alloy produced by different casting technologies
JP4800864B2 (ja) コンプレッサ
Anyanwu et al. Development of new die-castable Mg-Zn-Al-Ca-RE alloys for high temperature applications
US11713500B2 (en) Advanced cast aluminum alloys for automotive engine application with superior high-temperature properties
JP5860873B2 (ja) 鋳造可能な耐熱性アルミニウム合金
US5996471A (en) Aluminum alloy for internal-combustion piston, and aluminum alloy piston
EP4215634A1 (en) Aluminium casting alloy
JP2001020047A (ja) アルミニウム合金鍛造用素材およびその製造方法
KR101277456B1 (ko) 알루미늄 합금 및 이 합금으로 이루어진 주형 부품
JP3164587B2 (ja) 耐熱疲労性に優れた合金、耐熱疲労性に優れたアルミニウム合金、および耐熱疲労性に優れたアルミニウム合金部材
RU2795622C1 (ru) Заэвтектический деформируемый алюминиевый сплав
RU2287600C1 (ru) Материал на основе алюминия
RU2741874C1 (ru) Литейный алюминиево-кальциевый сплав на основе вторичного сырья
RU2385358C1 (ru) Литейный сплав на основе алюминия
RU2749073C1 (ru) Жаропрочные литейные и деформируемые алюминиевые сплавы на основе систем Al-Cu-Y и Al-Cu-Er (варианты)
RU2716568C1 (ru) Деформируемый свариваемый алюминиево-кальциевый сплав
RU2699422C1 (ru) Деформируемый алюминиево-кальциевый сплав
RU2790117C1 (ru) Алюминиево-кальциевый сплав
RU2245388C1 (ru) Материал на основе алюминия