UA82859C2 - Method for production of machining metal part, machined metal part, use of metal part and desing element - Google Patents

Method for production of machining metal part, machined metal part, use of metal part and desing element Download PDF

Info

Publication number
UA82859C2
UA82859C2 UAA200507045A UA2005007045A UA82859C2 UA 82859 C2 UA82859 C2 UA 82859C2 UA A200507045 A UAA200507045 A UA A200507045A UA 2005007045 A UA2005007045 A UA 2005007045A UA 82859 C2 UA82859 C2 UA 82859C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
sheet
fact
workpiece
mechanical processing
metal part
Prior art date
Application number
UAA200507045A
Other languages
English (en)
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 filed Critical
Priority claimed from PCT/FR2003/003753 external-priority patent/WO2004056501A2/fr
Publication of UA82859C2 publication Critical patent/UA82859C2/uk

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C1/00Fuselages; Constructional features common to fuselages, wings, stabilising surfaces or the like
    • B64C1/06Frames; Stringers; Longerons ; Fuselage sections
    • B64C1/12Construction or attachment of skin panels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C37/00Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
    • B21C37/02Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of sheets
    • 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
    • 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
    • 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
    • C22F1/05Changing 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 of the Al-Si-Mg type, i.e. containing silicon and magnesium in approximately equal proportions
    • 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
    • C22F1/053Changing 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 zinc as the next major constituent
    • 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
    • C22F1/057Changing 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 copper as the next major constituent
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C1/00Fuselages; Constructional features common to fuselages, wings, stabilising surfaces or the like
    • B64C2001/0054Fuselage structures substantially made from particular materials
    • B64C2001/0081Fuselage structures substantially made from particular materials from metallic materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2261/00Machining or cutting being involved

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)

Description

Опис винаходу
Даний винахід відноситься до виготовлення елементів конструкції (конструктивних елементів) зі сплаву, що 2 оброблюється термічно, зокрема, з алюмінієвого сплаву, за допомогою механічної обробки товстих листів. Ці елементи конструкції можуть бути використані в авіаційній промисловості.
Щоб одержати конструктивні елементи літаків, які характеризуються відмінною механічною міцністю, у цей час в основному застосовують два різних підходи.
Згідно з першим підходом, використовують листи з товщиною, що звичайно знаходиться у межах від 10 мм до 710 домм (що називаються у даному випадку "середніми листами"), які знаходяться у металургійному стані, що відповідає кінцевому застосуванню конструктивного елемента, і надають їм жорсткості, закріплюючи на них, наприклад, шляхом клепання, елементи жорсткості у вигляді фасонних профілів, наприклад, таврових профілів.
Згідно з другим підходом, за допомогою механічної обробки елементи жорсткості виконують безпосередньо у листі більшої товщини, яка як правило складає від ЗОмм до 200мм, який також знаходиться у металургійному 72 стані, що відповідає кінцевому застосуванню конструктивного елемента.
Для виготовлення конструктивного елемента шляхом з'єднання середніх листів і профілів необхідно здійснювати велику кількість операцій клепання, які, з урахуванням додержання умов надійності, необхідних для авіаційного конструктивного елемента, досить дорого коштують. При виконанні інтегрованого конструктивного елемента шляхом механічної обробки товстого листа потрібно набагато більше металу, оскільки значна частина товстого листа йде у стружку, але зате воно дозволяє скоротити число операцій клепання, які дорого коштують.
Можливість механічної обробки на великій швидкості (підп зреед таспіпіпуо), що складає приблизно від 5000 до 15000 обертів за хвилину, істотно змінює економічні показники при виборі способу виробництва, оскільки тривалість операції механічної обробки значно скорочується, при цьому можна передбачити механічну обробку з наданням все більш складних форм за економічно прийнятних умов. Цей висновок є правильним як для деталей с розміром приблизно один метр, так і для деталей дуже великих розмірів, які можуть досягати більше 20 м у ге) довжину і більше Зм у ширину.
Разом з тим, другий підхід має інші недоліки. Перед механічною обробкою товстий лист знаходиться у металургійному стані, який відповідає його кінцевому застосуванню, оскільки згідно з попереднім- рівнем техніки після механічної обробки не здійснюють термомеханічну обробку. Зокрема, цього кінцевого іо металургійного стану досягають шляхом термообробки на твердий розчин і загартування. Однак швидкість ю загартування у товстому листі обмежують два фізичних механізми: теплопровідність матеріалу, з якого виготовлений згаданий товстий лист, і теплообмін між поверхнею листа і гартувальним середовищем. Це со призводить до того, що механічні властивості загартованого товстого листа варіюються залежно від товщини. су
Фактично, деякі механічні характеристики погіршуються в міру віддалення від поверхні листа. Згідно з 3о попереднім рівнем техніки, при механічній обробці знімаються ті зони, в яких загартований лист демонструє со найкращі механічні характеристики, і тому навантаження на конструктивний елемент в умовах експлуатації впливає на ті зони металу, механічні властивості яких можуть істотно змінюватися залежно від глибини відносно зони, яка знаходиться поблизу початкової поверхні листа. З обережності розрахунок конструкцій здійснюють на « основі досить консервативних моделей реальних характеристик деталі, при цьому згадані моделі звичайно 50 базуються на механічних характеристиках тих зон листа, які віддалені від поверхні і тому мають найгірші т с механічні характеристики. При розрахунку розмірів деталей це заважає оптимальному використанню реальних з» властивостей матеріалу. Іншим недоліком цього відомого з попереднього рівня техніки способу є те, що навіть після контрольованого розтягання загартовані товсті листи можуть мати залишкові напруження, які призводять до деформації деталей під час механічної обробки.
Згідно з третім підходом, конструктивні елементи виготовляють з елементами жорсткості, інтегрованими со безпосередньо під час видавлювання (екструзії). Цей підхід має ряд недоліків і практично не застосовується. ко Щоб одержувати профілі досить великої ширини, необхідно використовувати дуже потужні екструзійні преси, які характеризуються високими експлуатаційними витратами. Максимальна ширина, яку можна одержати таким со способом, залишається набагато меншою ширини звичайного катаного листа. Крім того, деякі сплави погано сл 20 піддаються видавлюванню. І5 нарешті, мікроструктура екструдованої деталі, і, зокрема, фасонного профілю не є однорідною ні по перерізу профілю, ні по довжині профілю. ме, Для керування викривленнями продукції або її механічних властивостей були запропоновані різні засоби.
У багатьох патентах робилися спроби оптимізувати спосіб загартування таким чином, щоб звести до мінімуму деформації металургійної продукції під час її загартування. Як правило, ці способи ставили задачею 25 компенсувати деформацію за рахунок неоднорідного охолодження під час загартування. о У німецькому патенті ЮОЕ 955042 (РгпеагіснзпіШе АКНепдезеїЇзспат)| описаний спосіб горизонтального загартування, в якому краї листа охолоджують сильніше, ніж центр, а нижню лицьову сторону - сильніше, ніж ко верхню лицьову сторону.
У Іпатенті ЕР 578607| запропоновано оптимізувати спосіб загартування фасонних профілів шляхом 60 індивідуального або групового керування водорозпилювальними насадками; такий пристрій, керований оператором, в принципі дозволяє адаптувати положення насадок до кожного виду профілю, але остаточне доведення залишається на емпіричному рівні. У патенті ЕР 695590 розвивається аналогічна ідея для загартування листів.
У (публікації Міжнародної заявки на патент УМО 98/42885 (АІштіпішт Сотрапу ої Атегіса)|) описаний бо комбінований спосіб загартування у воді і загартування на повітрі для зменшення деформації тонких листів при загартуванні і для покращення їх статичних механічних характеристик.
У |Іфранцузькому патенті 1503835 (Сотптівззагіаї а ГЕпегдіе Аютідне))| пропонується підвищити швидкість загартування під час занурення деталі у холодну рідину шляхом нанесення тонкого шару з низькою теплопровідністю, що дозволяє обмежити випаровування гартівного середовища.
У Іфранцузькому патенті 2524001 (Респіпеу КпепаїЇш)| пропонується наносити на певні сторони продукту покриття, яке проводить тепло гірше, ніж метал, що лежить нижче. За допомогою такого покращеного регулювання швидкості охолодження можна було б уникнути погіршення робочих властивостей кінцевого продукту. Однак цей досить складний спосіб має декілька недоліків. Він обмежується листами або профілями по 7/0 буті постійної товщини; у випадку алюмінієвих сплавів ця товщина не повинна перевищувати приблизно 15 мм.
Покриття, які пропонуються у цьому патенті, можуть призвести до забруднення ємності з гартівною рідиною.
Інші підходи передбачають зниження чутливості алюмінієвих сплавів до загартування.
Жоден з цих способів не вирішує проблеми зміни механічних властивостей залежно від товщини, що пов'язано з температурними (термічними) градієнтами під час загартування.
Розкриття винаходу
Метою даного винаходу є розробка нового способу виготовлення механічно оброблених металевих деталей, призначених для застосування як елементів конструкції або заготовки для таких деталей, який дозволяє досягнути кращого балансу між статичними механічними характеристиками (межа пружності, межа міцності при розтяганні, подовження при розриві) і стійкістю до руйнування (зокрема, в'язкістю руйнування) в об'ємі деталі 1 мінімізувати викривлення, що виникають під час загартування, і який може бути здійснений з особливо вигідними експлуатаційними витратами.
Замість того, щоб покращувати окремі етапи способів виробництва, заявник розробив новий комплексний спосіб, який дозволяє виготовляти механічно оброблені конструктивні елементи великого розміру з товстих листів з відмінними розмірними допусками, які мають покращені механічні характеристики. с
У даному винаході пропонується новий спосіб виготовлення, який дозволяє одержувати механічно оброблені деталі, які характеризуються кращим балансом між мінімальними значеннями статичних механічних (8) характеристик (умовна межа пружності, подовження при розриві, межа міцності при розтяганні) і стійкістю до руйнування у порівнянні з деталями аналогічної форми, одержаними за допомогою способу згідно з попереднім рівнем техніки. В одному з варіантів способу згідно з винаходом зміна механічних характеристик всередині б
Зо деталі є незначною у порівнянні з механічно обробленою деталлю аналогічної форми, одержаною за допомогою способу згідно з попереднім рівнем техніки. іо)
Першим об'єктом даного винаходу є спосіб виготовлення механічно обробленої металевої деталі, який со включає в себе: а) виготовлення металевого листа способом, що включає в себе: с ат) лиття пластини під прокатку, з необов'язковою подальшою гомогенізацією; со а2) одну або декілька операцій гарячої або холодної прокатки, необов'язково -3з однією або декількома операціями повторного нагрівання, для одержання листа; аз) необов'язково, одну або декілька операцій розрізування або чистової обробки листа;
Б) попередню механічну обробку згаданого листа на одній або двох лицьових поверхнях для одержання « попередньо механічно обробленої заготовки; з с с) термообробку згаданої попередньо механічно обробленої заготовки на твердий розчин; а) обробку загартуванням. з Цей спосіб може, необов'язково, супроводжуватися одним або декількома наступними етапами: є) контрольоване розтягання; 7) відпускання; со 9) розрізування.
Другим об'єктом є застосування металевої деталі, одержаної згаданим способом, як елемент конструкції в ко авіаційній промисловості. о Третім об'єктом є елемент конструкції з алюмінієвого сплаву для авіаційної промисловості, одержаний згаданим способом. 1 Короткий опис креслень с Фіг.1 показує розміри і план вирізки зразків попередньо механічно оброблених товстих листів згідно з винаходом, що уточнюється у прикладі 1.
Фіг.2 показує зразок, який використовується для визначення механічних властивостей продукту.
Фіг.З і 4 схематично показують попередньо механічно оброблену заготовку згідно з винаходом.
Фіг. 5 схематично показує форму попередньо механічно обробленого товстого листа і план вирізки зразків із
ГФ) попередньо механічно оброблених (фіг. 5 а) або необроблених (фіг.5Ь) товстих листів, що пояснюється у
Ф прикладі 2.
Фіг.6 схематично показує форму попередньо механічно обробленого товстого листа і план вирізки зразків із бо попередньо механічно оброблених (фіг. ба) або необроблених (фіг.бЬ) товстих листів, що пояснюється у прикладі 3.
Докладний опис винаходу а) Термінологія
Якщо немає іншого уточнення, усі вказівки, які відносяться до хімічного складу сплавів, подані у масових 65 процентах. Отже, вираз "0,4 7п" означає 0,4-процентний вміст цинку, виражений у масових процентах; це відноситься відповідно і до інших елементів. Позначення сплавів відповідає правилам "Алюмінієвої асоціації"
(Тне АІштіпішт Аззосіайоп), відомим фахівцям у даній галузі техніки. Визначення металургійних станів подані в європейському стандарті ЕМ 515. Хімічний склад стандартизованих алюмінієвих сплавів заданий, наприклад, у стандарті ЕМ 573-3. Якщо не уточнюється інше, статичні механічні характеристики, тобто межа міцності при розриві Кт, умовна межа пружності КрО,2 і подовження при розриві А визначаються шляхом випробування на розтягання згідно зі стандартом ЕМ 10002-1, причому місце і напрям взяття зразків задані у стандарті ЕМ 485-1. В'язкість Кі вимірюють згідно зі стандартом АЗТМ Е 399. Криву К визначають за стандартом АБТМ 561-98. На основі кривої К розраховують критичний коефіцієнт інтенсивності напружень Кс, тобто коефіцієнт інтенсивності напружень, який призводить до нестабільності тріщини. Розраховують також коефіцієнт 7/0 інтенсивності напружень Ксо піддаючи впливу критичного навантаження початкову довжину тріщини на початку монотонного навантаження. Ці два значення розраховують для зразка шуканої форми. К арр означає коефіцієнт
Ксо5 Ще відповідає зразку, який використали для проведення випробування на криву К. Стійкість до розшаровувальної корозії визначають шляхом випробування ЕХСО, описаного у стандарті АЗТМ 34-72.
Якщо тільки не уточнюється інше, то застосовують визначення згідно з європейським стандартом ЕМ 12258-1. 75 На відміну від термінології цього стандарту ЕМ 12258-1, у даному випадку "тонким листом" називають лист з товщиною, яка не перевищує 6 мм, "середнім листом" - лист з товщиною, яка знаходиться у межах від б мм до 20-30 мм, а "товстим листом" - лист з товщиною, яка звичайно перевищує 30 мм.
Термін "механічна обробка" відноситься до будь-якого способу зняття матеріалу, такого як токарна обробка, фрезування, свердлення, розточування, нарізування різі, електроерозійна обробка, шліфування, полірування.
Термін "елемент конструкції" ("конструктивний елемент") відноситься до елемента, що використовується у машинобудуванні, для якого статичні і/або динамічні механічні характеристики мають особливе значення для ефективної роботи і цілісності конструкції і по якому звичайно рекомендується проводити або фактично проводиться розрахунок конструкції. Звичайно мова йде про механічну деталь, відмова якої може позначитися на безпеці згаданої конструкції, її користувачів, її споживачів і т.д. У випадку літака ці елементи с
Конструкції є, зокрема, елементами, які утворюють фюзеляж (такими як обшивка фюзеляжу (Тизеіаде 8Кіп на англійській мові), елементи жорсткості або стрингери фюзеляжу (зігіпдегв), герметичні перегородки або і) гермошпангоути (риїКпеааз), каркаси або силові набори фюзеляжу (обводові шпангоути від англ. сігситтегепіа! їтатев), крила (такі як обшивка крила), елементи жорсткості (стрингери або підкріпні елементи від англ. зігіпдеге або зійепегв), нервюри (гірв) і лонжерони (зрагв)) і хвостове оперення, яке складається, зокрема, Тех! зо з вертикальних і горизонтальних стабілізаторів (Ногігопіа! ог мегпіса! віаріївегв), а також профілі підлоги (балки перекриття від англ. йЙоог реатв), напрямні крісел (зеаї ігаскзв) і люки. юю б) Опис винаходу і декількох конкретних варіантів реалізації со
Відповідно до даного винаходу, проблему вирішують, загартовуючи не товстий лист, з якого потім шляхом механічної обробки одержують необхідну металеву деталь, а попередньо механічно оброблену заготовку. ЄМ
Внаслідок попередньої механічної обробки одержують форму, більш або менш близьку до необхідної кінцевої со форми.
У переважному варіанті реалізації даного винаходу ця попередньо механічно броблена заготовка має профіль, що утворений одним або декількома каналами. Ці канали можуть бути паралельними напряму прокатки, однак можливі й інші їх орієнтації, наприклад, орієнтація по діагоналі. Якщо після загартування « передбачають здійснення розтягання, цей профіль переважно виконують паралельним напряму прокатки і по -в с суті постійним по довжині, хоча можливі й інші типи профілів. . Під час загартування заготовка може знаходитися у горизонтальному положенні, у вертикальному положенні "» або у будь-якому іншому положенні. Загартування можна здійснювати шляхом занурення у гартівне середовище, шляхом зрошення струменями або будь-яким іншим відповідним способом. Як згадане гартівне середовище
Можна використовувати воду або будь-яке інше середовище, таке як гліколь; температуру гартівного
Го! середовища можна вибирати між його температурою затвердіння і температурою кипіння, при цьому може підходити і температура навколишнього середовища (приблизно 209С). де Спосіб згідно з винаходом включає в себе:
Го! а) виготовлення металевого листа за допомогою способу, який включає в себе: ат) лиття пластини під прокатку, з необов'язковою подальшою гомогенізацією; о а2) одну або декілька операцій гарячої або холодної прокатки, необов'язково -3з однією або декількома
Ге) операціями повторного нагрівання, для одержання листа; аз) необов'язково, одну або декілька операцій розрізування або чистової обробки листа;
Б) попередню механічну обробку згаданого листа на одній або двох лицьових поверхнях для одержання попередньо механічно обробленої заготовки; с) термообробку згаданої попередньо механічно обробленої заготовки на твердий розчин;
Ф) а) обробку загартуванням. ка Одержану заготовку можна піддати одному або декільком наступним етапам: є) контрольоване розтягання; 7) відпускання; 60 9) розрізування.
У кінці цього способу, представленого етапами з а) по 4), тобто після загартування, а переважно - після контрольованого розтягання (при його наявності) і після відпускання (при його наявності), попередньо механічно оброблену заготовку можна піддати іншим операціям механічної обробки для одержання механічно обробленої металевої деталі, враховуючи, що форма заготовки повинна бути сумісною з формою необхідної 65 механічно обробленої деталі. Крім того, форму згаданих каналів заготовки, що утворені мех. обробкою необхідно вибирати таким чином, щоб звести до мінімуму деформацію заготовки при загартуванні та оптимізувати механічні характеристики кінцевої механічно обробленої деталі. Переважно, щоб одна з лицьових поверхонь заготовки була плоскою. У цьому випадку переважно, щоб під час горизонтального загартування одержані механічною обробкою канали у листі були направлені вниз.
У більшості випадків попередньо механічно оброблену заготовку необхідно піддати контрольованому розтяганню. Для цього переважно під час попередньої механічної обробки заготовки передбачити, щоб ділянки довжиною від 5О0мм до 1000Омм, а переважно - від 5Омм до 50Омм, на початку і у кінці листа не мали одержаних механічною обробкою каналів і щоб товщина була по суті постійною (цю частину без одержаних механічною обробкою каналів називають "п'ятою") для " правильного захоплення затискачами (затискними головками) при 7/0 розтяганні. Згадане розтягання переважно здійснюють таким чином, щоб одержати залишкове подовження, яке знаходиться у межах від 0,595 до 595. Для цього залишкового подовження переважно, щоб мінімальне значення перевищувало 1,0 і навіть перевищувало 1,595. Під час щонайменше частини тривалості розтягання до згаданої щонайменше однієї з лицьових поверхонь листа можна притискувати поперечну опору, наприклад, шляхом притиснення до листа одного або декількох роликів, при цьому згадані ролики можуть, необов'язково, бути /5 Виконані рухомими у поздовжньому напрямі по лицьовій поверхні листа. Це описано у (патенті США Моб216521, виданому на ім'я заявника, для випадку механічно необробленого листа.
У переважному варіанті реалізації, в якому використовується контрольоване розтягання заготовки, згадана розтягнена заготовка переважно має між п'ятами і центральною зоною з одержаними механічною обробкою каналами перехідну зону, товщина якої зменшується від п'яти до центральної зони з одержаними механічною обробкою каналами. Переважно, після контрольованого розтягання цю п'яту, а також перехідну зону відрізають або механічно, наприклад, за допомогою пилки або ножиць, або іншими відомими засобами, такими як лазерний промінь або струмінь рідини. Однак можна також, щонайменше частково, зберегти цю п'яту, наприклад, для полегшення складання елементів конструкції.
Спосіб згідно з винаходом може бути переважним чином застосований до листів зі сплавів, які дисперсійно с ов тверднуть, зокрема - до алюмінієвих сплавів, які дисперсійно тверднуть, а більш конкретно - до алюмінієвих сплавів серій 2ххх, бххх і 7ххх. В одному з конкретних варіантів реалізації листи містять наступні легуючі (8) елементи (у масових 90): п 5,5-11; Ма 1,5-3; Си 1,0-3,0. У підваріанті цього конкретного варіанту вміст цинку знаходиться у межах від 8 до 1195. В інших підваріантах сплав додатково містить елементи, які утворюють дисперсоїди, тобто один або декілька елементів, вибраних з групи, що складається з 7, 5с, НІ, Га, Ті, Се, б зо ма, Ем, са, ть, бу, Но, Ег, М, МБ, при цьому вміст кожного із згаданих елементів, у випадку його вибору, складає від 0,02 до 0,795, а загальний вміст цих елементів переважно не перевищує 2905. Зі сплавів серії 7ххх юю переважно використовувати сплави 7449, 7349, 7049, 7050, 7055, 7040 і 7150. со
Листи переважним чином мають великий розмір, тобто довжину більшу 2000 мм, а переважно - більшу 5000 мм, ширину більшу б0Омм, а переважно - більшу 1200мм. Перед механічною обробкою вони переважно мають ЄМ зв Товщину більшу 15мм, переважно - більшу ЗОмм, а ще переважніше - більшу 50мм. со
У переважному варіанті реалізації для виготовлення конструктивного елемента з інтегрованими елементами жорсткості для крил цивільного літака великої місткості (вантажопідйомність) використовують товстий лист з алюмінієвого сплаву 7449 товщиною приблизно від 100 до 110мм, що дозволяє одержати попередньо механічно оброблену заготовку, яка має максимальну товщину приблизно від 90 до 100мм. «
У переважному варіанті реалізації для виготовлення конструктивного елемента для обшивки крила з з с інтегрованим елементом жорсткості використовують товстий лист товщиною приблизно від ЗО до бОмм, що дозволяє одержати попередньо механічно оброблену заготовку, яка має максимальну товщину приблизно від 25 :з» до ББмм.
В алюмінієвих сплавах, що оброблюються термічно, при невеликих їх товщинах не виникає проблеми, пов'язаної з градієнтами механічних властивостей, для товщини приблизно менше п'ятнадцяти-двадцяти оо міліметрів. Переваги, які забезпечуються даним винаходом, найбільш яскраво виявляються для товщин, що перевищують приблизно 30-4Омм, тобто якраз для виготовлення конструктивних елементів крила. ко Операції механічної обробки для формування заготовки з товстого листа і для виготовлення готової деталі о із заготовки можуть здійснюватися на високій швидкості, тобто зі швидкістю, яка щонайменше дорівнює 5000 обертів за хвилину, а переважно - перевищує 10000 обертів за хвилину. Спосіб відповідно до даного винаходу 1 дозволяє максимально утилізувати стружку та відходи, які утворюються при механічній обробці. Для цього їх не «с треба змішувати з іншими металевими або неметалевими матеріалами, в тому числі з іншими сплавами того ж типу. Наприклад, у випадку алюмінієвих сплавів не треба змішувати сплави групи 2ххх зі сплавами групи 7ххх (позначення згідно зі стандартом ЕМ 573-1), а всередині групи 7ххх, наприклад, переважно розділяти такі ов сплави, як 7449 ії 7010; це вимагає суворого контролю за стружкою, який найкраще може забезпечити виготовлювач товстого листа, а не цех механічної обробки різних матеріалів. Для того, щоб досягнути зниження
ГФ) виробничих витрат, спосіб згідно з винаходом передбачає, щоб механічна обробка здійснювалася на заводі т виготовлювача листа або під його промисловим контролем, причому наявність стружки та відходів, зокрема, зі сплавів 2ххх і 7ххх, які добре ідентифікуються і одержуються внаслідок відомого способу, дає можливість бо повторно використовувати значну частину стружки для виготовлення товстих листів зі сплавів 2ххх і 7ххх для застосування в авіації. Для деяких сплавів і продуктів заявник зміг включити до 4095 стружки від механічної обробки у спосіб згідно з винаходом, використовуючи методи обробки зібраної стружки і рідкого металу, які відомі фахівцям у даній галузі техніки. Введення щонайменше 595 селективно зібраної стружки виявилося можливим практично в усіх випадках, причому переважним є рівень у 15905. 65 Металеві деталі, одержані способом згідно з винаходом, можуть бути застосовані як елементи конструкції в авіаційній промисловості. Наприклад, винахід дозволяє виготовляти панелі обшивки крила, елементи фюзеляжу,
лонжерони, нервюри або центральні кесони крил.
Спосіб згідно з винаходом має ряд переваг порівняно з відомими способами.
Зокрема, він дозволяє здійснювати виготовлення деталей з покращеним балансом між стійкістю до руйнування і статичними механічними характеристиками. Фахівець у даній галузі зможе адаптувати металургійний стан попередньо механічно обробленої заготовки до необхідних властивостей готової деталі таким чином, щоб використати виграш у статичних механічних характеристиках або у стійкості до руйнування, або ж щоб одночасно покращити обидва ці типи характеристик. Наприклад, заявник зміг одержати зі сплаву 7449 готові деталі, в яких в'язкість Кс покращилася на 20-2595 без будь-якого погіршення статичних механічних /о характеристик. Точно так само,- відносно Карр(-т)» виміряного на суцільному листі на 1/8 товщини, у випадку заготовки згідно з винаходом при вимірюванні на дні каналу глибиною у приблизно 1/8 товщини покращення становило приблизно 20-2595. На листі зі сплаву 7449 змогли досягнути значення К аррі-ту щонайменше 9оМПалум і навіть щонайменше 95МПалум (зразок типу СТ з МУ-75мм згідно зі стандартом АЗТМ Е561-98), з виміряними при розтяганні значеннями Кур); які перевищують 550МПа.
Даний винахід буде більш очевидним з прикладів, які не носять обмежувального характеру. У кожному з цих трьох прикладів позначення зразків не пов'язане з позначеннями інших зразків, тобто не існує зв'язку між зразком А з прикладу 1, зразком А з прикладу 2 і зразком А з прикладу 3.
Приклад 1
У листі зі сплаву 7449 (склад: 7п 8,52906, Си 1,979565, Ма 2,1795, 2 0,1195, зі 0,0595, Бе 0,0995, Мп 0,039, Ті 0,0390) товщиною 101,б6мм, одержаному безпосередньо після гарячої прокатки, але який зазнав вирівнювання кромок і обрізування, вирізали по всій товщині три блоки розміром б0О0мм (напрям І)х7/0Омм (напрям ТІ).
Здійснили симетричну обробку поверхні на 10,5мм, щоб одержати блоки товщиною 80,5мм. Після шліфування у блоках 1 і 2 шляхом попередньої механічної обробки виконали нервюри згідно з фіг.1 з наступними розмірами (див. таблицю 1): сеч щі о
Ф зо ю со
Попередня механічна обробка блока З не здійснювалася. с
Ці три блоки піддали термообробці на твердий розчин протягом 4 годин при 4722С з 4-годинним підвищенням со температури і піддали загартуванню шляхом вертикального занурення у холодну воду, що перемішується, при цьому нервюри були орієнтовані перпендикулярно до поверхні води.
Після цього з блоків вирізали зразки згідно з планом вирізки, показаним на фіг.2. Деякі з одержаних таким чином зразків піддали обробці відпусканням протягом 48 годин при 120 С, щоб перевести їх у стан Т6. Інші « 70 зразки піддали контрольованому розтяганню із залишковим подовженням у 2595, а після цього такій же обробці 2 с відпусканням, що і інші зразки, щоб перевести їх у стан Т651. й Після цього були визначені механічні характеристики. Результати наведені у таблиці 2. и? й со ІМмПа) ІМПа) Го ІМПалум) / (МПалу/м) м со в |в 31 вв | яв) я.
Ф ід в вві м 01 з в 6 1вв в тя001 вв в | ів о Свв вв ло то во в 6100вю001 вв зовя вав б5 яв вв 92 тв 633 БВА 7,3 б» 161 5 | |в 1 ж 6 в вя ло й що й но НИ
Зазначається, що в'язкість руйнування у попередньо механічно обробленій заготовці згідно з винаходом підвищена приблизно на 10 МПал/К порівняно з деталлю згідно з рівнем техніки, що відповідає виграшу у приблизно 20-2595, без будь-якого погіршення статичних механічних характеристик.
Приклад 2 75 У листі зі сплаву 7050 (склад: 7п 6,295, Си 2,195, Ма 2,295, 2 0,0995, Бі 0,04905, Бе 0,0995, Мп 0,019, Ті 0,0390) товщиною 95мм, одержаному безпосередньо після гарячої прокатки, але який зазнав вирівнювання кромок і обрізування, вирізали по всій товщині лист розміром 8945мм (напрям )хів7Омм (напрям ТІ). Здійснили симетричну обробку поверхні на 2,5мм, щоб одержати лист товщиною 9Омм. Після цього шляхом механічної обробки виконали нервюри у напрямі ГІ. на довжині 7705мм (позначення 15) по центру листа, залишивши суцільні зони (позначення 16 і 17) на кожному кінці (див. фіг.3). Геометрична форма перерізу після попередньої механічної обробки показана на фіг.4, а розміри вказані у таблиці 3. с 7 се в) о
Лист був підданий термообробці на твердий розчин, а потім загартуванню шляхом вертикального зануренняу юУу холодну воду, що перемішується, при цьому нервюри були орієнтовані паралельно поверхні води. Після цього лист був підданий контрольованому розтяганню із залишковим подовженням у 295, що спостерігається у со попередньо механічно обробленій зоні, і з нульовим подовженням у суцільних зонах. Після цього вирізалиблоку су попередньо механічно обробленій зоні, а також блок у попередньо механічно необробленій зоні для порівняння
Зо характеристик. З необробленого блока вирізали заготовки і піддали контрольованому розтяганню із залишковим со подовженням від 2 до 2,590. Кінетика відпускання при вимірюванні твердості за Віксерсом дозволила визначити пікові значення відпускання на попередньо механічно обробленій частині і на суцільній частині (відповідно 36 годин при 1309 і 24 години при 1309). Вирізка зразків проводилася згідно з планом, показаним на фіг. 5. «
Механічні характеристики, одержані в оболонці попередньо механічно обробленого листа і у суцільному листі, 40 . . г. . їй . . 8 наведені у таблиці 4. Коефіцієнт Карр був виміряний на зразках типу СТ при МУ, що дорівнює 75 мм (згідно з АЗТМ с Е561-98). ;»
МПа) (МПа) (7 (мПа) (95). (МПалу/мі (МПалу/м) со о (З о кв тя 001 з пси НОЯ ПО НОЯ ПО: НАС со с 1117111101рвав вв вовоє в'я ов МТ! 1 й в вм ви виз 1 с коле вв пає 1 в 17177711 вт9 | вв . (7) значення, визначене при розтяганні й Зазначається, що в'язкість руйнування при плоскому напруженому стані (К арр(І-Т)) У попередньо механічно обробленій заготовці згідно з винаходом підвищена приблизно на 14 МТіам м порівняно з деталлю згідно з во попереднім рівнем техніки, що відповідає виграшу у приблизно 20-2595, без будь-якого погіршення статичних механічних характеристик.
Приклад З
У листі зі сплаву 7449 (склад: 7п 8,895, Си 1,895, Ма 1,895, 27 0,1295, Бі 0,04905, Бе 0,0695, Мп 0,019, Ті 0,0390) товщиною 90 мм, одержаному безпосередньо після гарячої прокатки, але який зазнав вирівнювання де кромок і обрізування, вирізали по всій товщині лист розміром 9950 мм (напрям |)Х2000 мм (напрям ТІ). Цей лист розрізали по довжині (напрям І), щоб одержати перший лист розміром 9950мм (напрям |)х775мм (напрям ТІ) і другий лист розміром 9950мм (напрям І)хі225мм (напрям ТІ). У цьому другому листі шляхом механічної обробки виконали нервюри у напрямі І. на довжині 8400мм по центру листа, залишивши суцільні зони на кожному кінці (див. фіг.3). Геометрична форма попередньо механічно обробленої ділянки показана на фіг.4, а розміри наведені
У таблиці 5. то ле 1ю 75 Суцільний лист і попередньо механічно оброблений лист піддали термообробці на твердий розчин, а потім загартуванню шляхом вертикального занурення у холодну воду, що перемішується, при цьому нервюри були орієнтовані паралельно поверхні води. Після цього обидва листи піддали контрольованому розтяганню із залишковим подовженням від 2 до 2,590 (що спостерігається у попередньо механічно обробленій зоні попередньо механічно обробленого листа). Після цього вирізали блок у попередньо механічно обробленому листі, а також блок у листі суцільної товщини для порівняння характеристик. Вирізка зразків проводилася згідно з планом вирізки, показаним на фіг.б6. Щоб оцінити виграші від попередньої механічної обробки, були застосовані різні види відпускання. Характеристики, одержані в оболонці попередньо механічно обробленого листа і на 1/8 товщини під поверхнею суцільного листа, наведені у таблиці 6. см
І й
ІМПа)| (МПа) (МПа) (96) (МПалу/м)) о (З о (З
Ф зо д со сч ("7") значення, визначене при розтяганні
Для вимірювань в'язкості руйнування використали такий же зразок, як і описаний у прикладі 2.
Зазначається, що в'язкість руйнування при плоскому напруженому стані у напрямі І-Т (Ко аррі-ту У « 20 попередньо механічно обробленій заготовці згідно з винаходом підвищилася на величину від 8 до 8МПал ум 7 с порівняно з відпусканням, виконаним на деталі згідно з попереднім рівнем техніки, що відповідає виграшу у приблизно 10-2595, без будь-якого погіршення статичних механічних характеристик і стійкості до :з» розшаровувальної корозії.

Claims (1)

  1. Формула винаходу со ко 1. Спосіб виготовлення механічно обробленої металевої деталі, який включає в себе наступні операції: а) виготовлення металевого листа з термооброблюваного сплаву, що включає: ат) лиття плити під прокатку, со 50 аг) одну або декілька операцій гарячої або холодної прокатки плити для одержання листа, 1 Б) попередню механічну обробку згаданого листа на одній або двох лицьових поверхнях для одержання попередньо механічно обробленої заготовки, ші с) термообробку згаданої попередньо механічно обробленої заготовки на твердий розчин, а) обробку загартуванням термообробленої заготовки з одержанням металевої деталі.
    2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що лиття плити під прокатку проводять з подальшою гомогенізацією.
    З. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що одну або декілька операцій гарячої або холодної прокатки для ГФ) одержання листа проводять з однією або декількома операціями повторного нагрівання.
    т 4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що він включає після етапу а?) одну або декілька операцій розрізування або чистової обробки листа. во 5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що додатково включає в себе після обробки загартуванням термооброблюваної заготовки один або декілька наступних етапів: е) контрольоване розтягнення, У) відпуск, 9) розрізування металевої деталі. 65 6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що лист виконаний з алюмінієвого сплаву.
    7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що алюмінієвий сплав являє собою сплав серії 2ххх, бххх або 7ххх за стандартом ІАСІ МА.
    8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що сплав містить від 5,5 до 11 мас. 95 цинку, переважно - щонайменше 8 мас. 95, від 1,5 до З мас. 95 магнію і від 1,0 до 3,0 мас. 95 міді.
    9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється тим, що профіль механічно обробленої металевої деталі утворений одним або декількома одержаними механічною обробкою каналами, паралельними напряму прокатки.
    10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що вказаний профіль є по суті постійним по своїй довжині.
    11. Спосіб за будь-яким з пп. 1-10, який відрізняється тим, що механічну обробку здійснюють зі швидкістю щонайменше 5000 обертів за хвилину, а переважно - більше 10000 обертів за хвилину. 70 12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, який відрізняється тим, що одержану деталь піддають одній або декільком додатковим операціям механічної обробки або свердлення після загартування або після контрольованого розтягнення.
    13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, який відрізняється тим, що контрольоване розтягнення здійснюють таким чином, щоб одержати залишкове подовження у межах від 0,5 95 до 5 95.
    14. Спосіб за будь-яким з пп. 1-13, який відрізняється тим, що при потребі прокатаний лист зі сплаву механічно розрізають за допомогою пилки або ножиць, або лазерного променя, або струменя рідини.
    15. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, який відрізняється тим, що плиту під прокатку з термооброблюваного сплаву відливають шляхом додавання до складу шихти, в масових відсотках щонайменше 5 95, а переважно - щонайменше 15 95, стружки від механічної обробки, яку збирають після механічної обробки попередньо 2о Виготовлених листів.
    16. Спосіб за будь-яким з пп. 1-15, який відрізняється тим, що попередню механічну обробку листа з термооброблюваного сплаву виконують на частині його довжини, що становить 50-1000 мм, переважно - 50-500 мм, з відступом від початку і кінця листа так, що механічно необроблені частини листа мають постійну товщину та їх називають п'ятами. с
    17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що лист між двома п'ятами, його частиною без одержаних механічною обробкою каналів і центральною частиною з одержаними механічною обробкою каналами, має о перехідну частину, товщина якої зменшується від п'яти без одержаних механічною обробкою каналів до центральної частини з одержаними механічною обробкою каналами.
    18. Спосіб за будь-яким з пп. 1-17, який відрізняється тим, що лист має ширину більше 60 см, а переважно - б більше 120 см.
    19. Спосіб за будь-яким з пп. 1-18, який відрізняється тим, що лист має довжину більше 200 см, а переважно іс) - більше 500 см. с
    20. Спосіб за будь-яким з пп. 1-19, який відрізняється тим, що перед механічною обробкою лист має товщину більше 15 мм, а переважно - більше 30 мм. се
    21. Спосіб за будь-яким з пп. 1-20, який відрізняється тим, що механічно необроблену п'яту і перехідну со частину листа обрізують після контрольованого розтягнення.
    22. Спосіб за будь-яким з пп. 1-21, який відрізняється тим, що контрольоване розтягнення механічно обробленої заготовки здійснюють між двома затискачами до одержання контрольованого залишкового подовження більше 0,5 956, а переважно - більше 1 95, і при цьому під час щонайменше частини тривалості « розтягнення до згаданої щонайменше однієї з лицьових поверхонь заготовки притискують поперечну опору. - с 23. Спосіб за п. 22, який відрізняється тим, що залишкове подовження складає більше 1,5 905.
    24. Спосіб за будь-яким з пп. 22 або 23, який відрізняється тим, що опору, яку притискують до лицьової з поверхні або лицьових поверхонь заготовки, виконують у вигляді одного або декількох роликів, що притискують до заготовки.
    25. Спосіб за п. 24, який відрізняється тим, що ролики виконані з можливістю поздовжнього переміщення по оо лицьовій поверхні заготовки.
    26. Механічно оброблена металева деталь, яку одержано способом за будь-яким з пп. 1-25. ко 27. Механічно оброблена металева деталь за п. 26, яка відрізняється тим, що згаданий лист виконаний зі о сплаву 7449, і на дні одержаного механічною обробкою каналу заготовка має: - значення Карр(а-т 90 МПа ум, а переважно - навіть 95 МПа ум при МУ - 75 мм згідно з АБТМ Е561-98, і Ге) - виміряне при розтяганні значення К п) більше 550 МПа, де Карр(-т)у- уявний коефіцієнт інтенсивності со напружень на зразку при розриві в напрямі І-Т, УМ - ширина зразка, К (і) - межа міцності на розрив зразка в напрямі його довжини І.
    28. Застосування металевої деталі, яку одержують способом за будь-яким з пп. 1-25, як елемента Конструкції в авіаційній промисловості.
    29. Застосування металевої деталі за п. 28 як панелі обшивки крила, елемента фюзеляжу, лонжерона, (Ф; нервюра або центрального кесона крила. т 30. Елемент конструкції з алюмінієвого сплаву для авіаційної промисловості, який одержано способом за будь-яким з пп. 1-25. 60 б5
UAA200507045A 2002-12-17 2003-12-17 Method for production of machining metal part, machined metal part, use of metal part and desing element UA82859C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0215997A FR2848480B1 (fr) 2002-12-17 2002-12-17 Procede de fabrication d'elements structuraux par usinage de toles epaisses
PCT/FR2003/003753 WO2004056501A2 (fr) 2002-12-17 2003-12-17 Procede de fabrication d'elements de structure par usinage de toles epaisses

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA82859C2 true UA82859C2 (en) 2008-05-26

Family

ID=32338884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA200507045A UA82859C2 (en) 2002-12-17 2003-12-17 Method for production of machining metal part, machined metal part, use of metal part and desing element

Country Status (7)

Country Link
US (2) US7837808B2 (uk)
CN (1) CN1729308B (uk)
AT (1) ATE486149T1 (uk)
DE (1) DE60334731D1 (uk)
ES (1) ES2355234T3 (uk)
FR (1) FR2848480B1 (uk)
UA (1) UA82859C2 (uk)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11260439B2 (en) 2012-02-02 2022-03-01 Hydro Aluminium Rolled Products Gmbh Aluminum alloy strip with improved surface appearance

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050098245A1 (en) * 2003-11-12 2005-05-12 Venema Gregory B. Method of manufacturing near-net shape alloy product
JP4740896B2 (ja) * 2007-05-24 2011-08-03 富士フイルム株式会社 平版印刷版用アルミニウム合金板の製造方法
FR2925523B1 (fr) * 2007-12-21 2010-05-21 Alcan Rhenalu Produit lamine ameliore en alliage aluminium-lithium pour applications aeronautiques
US8707543B2 (en) * 2008-09-10 2014-04-29 9128-5270 Quebec Inc. Process for making high electrical conductivity aluminium plates
CN102392117A (zh) * 2011-11-02 2012-03-28 沈阳飞机工业(集团)有限公司 一种解决国产非预拉伸薄板化铣变形的方法
US8496764B2 (en) 2011-12-01 2013-07-30 Ford Global Technologies, Llc System and method for manufacturing an F-temper 7xxx series aluminum alloy
FR3014904B1 (fr) * 2013-12-13 2016-05-06 Constellium France Produits files pour planchers d'avion en alliage cuivre lithium
US9757784B2 (en) 2015-03-10 2017-09-12 Ford Global Technologies, Llc Temperature measurement device for metal sheet
CN105423113B (zh) * 2015-11-30 2018-03-27 太原科技大学 镁合金铸轧板制备宽幅薄板的坯料形状及尺寸的确定方法
US11603583B2 (en) 2016-07-05 2023-03-14 NanoAL LLC Ribbons and powders from high strength corrosion resistant aluminum alloys
WO2018009359A1 (en) * 2016-07-05 2018-01-11 NanoAL LLC Ribbons and powders from high strength corrosion resistant aluminum alloys
CA3032261A1 (en) 2016-08-26 2018-03-01 Shape Corp. Warm forming process and apparatus for transverse bending of an extruded aluminum beam to warm form a vehicle structural component
US11072844B2 (en) 2016-10-24 2021-07-27 Shape Corp. Multi-stage aluminum alloy forming and thermal processing method for the production of vehicle components
CN106624653A (zh) * 2016-12-27 2017-05-10 西南铝业(集团)有限责任公司 6061t6铝合金板生产方法
CN106826127A (zh) * 2017-02-22 2017-06-13 青岛北琪实业有限公司 一种马口铁易开盖成型工艺
CN108161345B (zh) * 2017-12-08 2019-11-29 航天材料及工艺研究所 一种7055铝合金复杂结构零件的加工制造方法
US11447228B2 (en) * 2020-04-23 2022-09-20 The Boeing Company Methods of manufacture for aircraft substructure
CN113441917B (zh) * 2021-07-15 2022-12-09 东北轻合金有限责任公司 一种航空用高强铝合金厚板整体结构件的加工方法

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE955042C (de) 1953-08-02 1956-12-27 Friedrichshuette Ag Verfahren und Vorrichtung zum Abkuehlen von warmgewalztem, flachem Walzgut
FR1503835A (fr) 1966-10-14 1967-12-01 Commissariat Energie Atomique Perfectionnements apportés à la trempe des métaux
SU1039101A1 (ru) 1981-04-01 1995-08-27 Славянский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения Способ резки листового материала
FR2524001B1 (fr) 1982-03-25 1987-02-20 Pechiney Aluminium Procede de refroidissement minimisant les deformation s des produits metallurgiques
JPS62263954A (ja) 1986-05-08 1987-11-16 Nippon Light Metal Co Ltd しごき加工用熱処理型アルミニウム合金板の製造法
GB8621725D0 (en) * 1986-09-09 1986-10-15 British Aerospace Forming elongate structural components
US5221377A (en) * 1987-09-21 1993-06-22 Aluminum Company Of America Aluminum alloy product having improved combinations of properties
JPH086160B2 (ja) 1987-10-28 1996-01-24 日産自動車株式会社 円錐筒状部材の製造方法
JP2510729B2 (ja) 1989-07-12 1996-06-26 日産自動車株式会社 熱処理型アルミニウム合金部材の製造方法
SU1740486A1 (ru) 1990-06-28 1992-06-15 Научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства Способ изготовлени деталей из алюминиевых сплавов
CH686072A5 (de) 1992-06-19 1995-12-29 Alusuisse Lonza Services Ag Sprayanlage zum Kuhlen von Profilen.
US5616189A (en) * 1993-07-28 1997-04-01 Alcan International Limited Aluminum alloys and process for making aluminum alloy sheet
US6027582A (en) * 1996-01-25 2000-02-22 Pechiney Rhenalu Thick alZnMgCu alloy products with improved properties
FR2744136B1 (fr) 1996-01-25 1998-03-06 Pechiney Rhenalu Produits epais en alliage alznmgcu a proprietes ameliorees
JPH10298692A (ja) 1997-04-22 1998-11-10 Sky Alum Co Ltd 高強度・高精度枠形状部材およびその製造方法
FR2782463B1 (fr) * 1998-08-24 2000-09-29 Pechiney Rhenalu Procede d'amelioration de la planeite d'une tole metallique
FR2802946B1 (fr) * 1999-12-28 2002-02-15 Pechiney Rhenalu Element de structure d'avion en alliage al-cu-mg
CN1489637A (zh) * 2000-12-21 2004-04-14 �Ƹ��� 铝合金产品及人工时效方法
US6939505B2 (en) * 2002-03-12 2005-09-06 Massachusetts Institute Of Technology Methods for forming articles having very small channels therethrough, and such articles, and methods of using such articles
US20040035979A1 (en) * 2002-08-23 2004-02-26 Mccoskey William Robert Integrally stiffened axial load carrying skin panels for primary aircraft structure and closed loop manufacturing methods for making the same
US20050098245A1 (en) * 2003-11-12 2005-05-12 Venema Gregory B. Method of manufacturing near-net shape alloy product

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11260439B2 (en) 2012-02-02 2022-03-01 Hydro Aluminium Rolled Products Gmbh Aluminum alloy strip with improved surface appearance

Also Published As

Publication number Publication date
ATE486149T1 (de) 2010-11-15
CN1729308A (zh) 2006-02-01
DE60334731D1 (de) 2010-12-09
FR2848480A1 (fr) 2004-06-18
ES2355234T3 (es) 2011-03-24
US7837808B2 (en) 2010-11-23
US7763128B2 (en) 2010-07-27
US20080236708A1 (en) 2008-10-02
FR2848480B1 (fr) 2005-01-21
US20040182483A1 (en) 2004-09-23
CN1729308B (zh) 2010-04-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA82859C2 (en) Method for production of machining metal part, machined metal part, use of metal part and desing element
JP5576656B2 (ja) 差別的な歪み硬化を含む航空機製造向け構造要素の製造方法
RU2341585C2 (ru) Способ изготовления элементов конструкции при помощи механической обработки толстых листов
RU2531214C2 (ru) Продукты из алюминиевого сплава и способ искусственного старения
EP3821051B1 (en) Method of manufacturing a 2x24-series aluminium alloy plate product having improved fatigue failure resistance
EP0829552B1 (en) Aluminium alloy products suited for commercial jet aircraft wing members
US8608876B2 (en) AA7000-series aluminum alloy products and a method of manufacturing thereof
RU2477331C2 (ru) Изделие из алюминиевого сплава с высокой стойкостью к повреждениям, в частности, для применений в авиационно-космической промышленности
EP1392878B1 (en) Process to produce sheets or plates of 6xxx aluminiium alloys
EP2121997B2 (en) Ai-cu alloy product suitable for aerospace application
RU2326181C2 (ru) Способ производства высокоустойчивого к повреждениям алюминиевого сплава
CN104388777A (zh) 一种高强度铝合金厚板及其制造方法
KR102494375B1 (ko) 알루미늄 합금 압연 제품의 제조 방법
CN112262223B (zh) 制造耐疲劳失效性改善的7xxx系列铝合金板产品的方法
US20210207254A1 (en) Al-Cu-Li-Mg-Mn-Zn ALLOY WROUGHT PRODUCT
KR20200042919A (ko) 선택적으로 재결정화된 미세구조를 갖는 알루미늄 합금 제품 및 제조 방법
CA3199970A1 (en) Method of manufacturing 2xxx-series aluminum alloy products
KR20220046673A (ko) 클래드 2xxx 시리즈 항공우주 제품
EP3904073B1 (en) Clad 2xxx-series aerospace product
KR20230134078A (ko) 저항력이 개선된 알미늄 합금판 제품