АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ Российский патент 1996 года по МПК B23K35/28 C22C21/02 

Описание патента на изобретение RU2067041C1

Изобретение относится к области металлургии, в частности к области создания сварочных проволок на основе алюминия для износостойкой наплавки, с целью упрочнения наиболее нагруженных зон отдельных деталей современных машин и, в частности поршней двигателей.

Известна проволока из алюминиевого сплава свАК10 (ГОСТ 7871-75), содержащая 7 10% кремния, 0,6% железа, 0,2% цинка, 0,1% меди, 0,1% магния.

Использование этой проволоки для износостойкой наплавки наиболее нагруженных деталей из алюминиевых сплавов неэффективна, т.к. в составе проволоки количество легирующих компонентов меньше, чем в составе сплавов, используемых для изготовления высоконагруженных деталей (АЛ25, АЛ30), что уменьшает прочность и износостойкость.

Известен сплав, содержащий 6 12% кремния, до 6% меди, 2 6% магния, до 3% железа, 16 25% никеля, остальное алюминий (заявка ЕПВ (ЕР) N 0095604, B 23 K 35/28, 1983 ). Этот сплав предназначен для наплавки, например поршней двигателей.

Недостатком этого сплава является низкая износостойкость наплавленного слоя, связанная с очень грубыми выделениями фаз на основе алюминидов железа и никеля.

Предлагается сплав для упрочняющей наплавки на основе алюминия, содержащий кремний, железо, медь, магний, никель, марганец, титан, церий, стронций при следующем соотношении компонентов (мас.):
Кремний 5,0 18,0
Железо 1,0 8,0
Медь 1,0 3,0
Магний 0,5 2,0
Марганец 0,5 1,5
Титан 0,1 0,3
Никель 0,5 10,0
Церий 0,05 3,0
Стронций 0,05 0,1
Алюминий Остальное
при соотношении стронция к сумме железо + никель в пределах от 1 160 до 1 20.

Техническим результатом разработки предлагаемого сплава является повышение износостойкости наплавленного металла и, как следствие, увеличение срока службы изделий.

Введение марганца, церия, титана, стронция при соотношении элементов в предлагаемых пределах приводит к увеличению степени легирования твердого раствора, измельчению структуры и изменению дисперсности и морфологии эвтектических фаз AlmFenNil. В итоге в наплавленном слое формируется структура, представляющая из себя компактные глобулярные фазы AlmFenNil кристаллизационного происхождения в твердом растворе, отличающемся высокой твердостью как при комнатной, так и при повышенной температуре.

Такой характер структуры обеспечивает высокую износостойкость наплавленного слоя, в том числе при повышенной температуре, которая характерна для условий эксплуатации таких деталей как поршни двигателя.

При содержании компонентов и соотношении Sr к сумме Fe + Ni ниже предлагаемого не обеспечивается диспергирование и изменение морфологии фаз и в итоге не достигается увеличение износостойкости наплавки.

При содержании компонентов и соотношении Sr к сумме Fe + Ni выше предлагаемого описанные структурные изменения резко снижаются вероятно вследствие связывания легирующих компонентов в фазы иного стехиометрического состава и увеличение износостойкости наплавки не достигается.

Сплавы составов, указанных в таблице, были получены в виде проволоки ⊘ 3 мм. Наплавка проволокой осуществлялась методом аргонодуговой сварки на поршни сплава АЛ25 в зоне канавки первого компрессионного кольца. После наплавки из поршня вырезали образцы и испытывали трением о стальную призму при температуре 300oС в течение 10 мин. Износостойкость оценивали по потере массы образца и по диаметру пятна износа.

Исследование микроструктуры наплавленного слоя показало, что при наплавке проволокой из сплава известного состава фазы Al Fe Ni имеют грубую пластинчатую и игольчатую форму, а при наплавке предлагаемым сплавом фазы имеют глобулярную форму.

Анализ результатов испытаний показывает, что использование для упрочняющей наплавки проволоки предлагаемого состава позволяет на 30 40% повысить износостойкость наплавленного металла, что соответственно на 30 50% увеличивает ресурс работы деталей. ТТТ1 ТТТ2

Похожие патенты RU2067041C1

название год авторы номер документа
БЫСТРОЗАКРИСТАЛЛИЗОВАННЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРШНЕЙ 2011
  • Конкевич Валентин Юрьевич
  • Лебедева Татьяна Ивановна
  • Тарануха Галина Владимировна
RU2468105C1
ЛИТЕЙНЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1996
  • Копылов А.Г.
  • Дубровский В.А.
RU2112069C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1993
  • Рудницкий Е.Н.
  • Еременко В.И.
  • Фаткуллин О.Х.
  • Гущина Ф.Л.
  • Гриц Н.М.
  • Буславский Л.С.
  • Рогозенкова Н.В.
RU2044095C1
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ТЕРМИЧЕСКИ НЕУПРОЧНЯЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 1995
  • Филатов Ю.А.
  • Елагин В.И.
  • Захаров В.В.
RU2082809C1
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2013
  • Захаров Валерий Владимирович
  • Телешов Виктор Владимирович
  • Головлёва Анна Петровна
RU2514748C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2001
  • Телешов В.В.
  • Давыдов В.Г.
  • Захаров В.В.
  • Андреев Д.А.
  • Воробьев Н.А.
  • Бер Л.Б.
  • Головлева А.П.
RU2198952C1
ЭЛЕКТРОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ НАПЛАВКИ 1995
  • Лещинский Л.К.
  • Иванов В.П.
  • Маслов А.А.
  • Краева Л.В.
  • Кочи Г.Л.
  • Соболев В.Ф.
RU2087589C1
Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия системы Al-Zn-Mg-Cu и изделие из него 2015
  • Филатов Юрий Аркадьевич
  • Тарануха Галина Владимировна
  • Захаров Валерий Владимирович
  • Чугункова Галина Михайловна
  • Байдин Николай Григорьевич
  • Панасюгина Людмила Ивановна
  • Шадаев Денис Александрович
  • Нилов Евгений Евгеньевич
  • Махов Сергей Владимирович
  • Напалков Виктор Иванович
RU2613270C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ 1995
  • Золоторевский Ю.С.
  • Макаров А.Г.
  • Махмудова Н.А.
  • Захаров В.В.
  • Филатов Ю.А.
  • Панасюгина Л.И.
RU2082808C1
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ С ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ И СПОСОБ ЕГО ОБРАБОТКИ 2011
  • Елагин Виктор Игнатович
  • Захаров Валерий Владимирович
  • Ростова Татьяна Дмитриевна
  • Швечков Евгений Иванович
  • Фисенко Ирина Антонасовна
  • Кириллова Лидия Петровна
RU2468107C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 067 041 C1

Реферат патента 1996 года АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ

Использование: упрочняющая наплавка алюминиевым сплавом наиболее нагруженных зон отдельных деталей современных машин, в частности поршней двигателей. Сущность изобретения: алюминиевый сплав включает кремний, железо, медь, магний, марганец, титан, никель, церий, стронций при следующем соотношении компонентов (мас.%): кремний - 5,0 - 18,0, железо - 1,0 - 8,0, медь - 1,0 - 3,0, магний - 0,5 - 2,0, марганец - 0,5 - 1,5, титан - 0,1 - 0,3, никель - 0,5 - 10,0, церий - 0,05 - 3,0, стронций - 0,05 - 0,1, алюминий - остальное. Соотношение стронция к сумме железо + никель составляет 1 : 160 - 1 : 20. Предлагаемый сплав позволяет на 30 - 50% повысить ресурс работы деталей. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 067 041 C1

Алюминиевый сплав для упрочняющей наплавки, содержащий кремний, железо, медь, магний, никель, отличающийся тем, что сплав дополнительно содержит марганец, титан, церий, стронций при следующем соотношении компонентов, мас.

Кремний 5,0 18,0
Железо 1,0 8,0
Медь 1,0 3,0
Магний 0,5 2,0
Марганец 0,5 1,5
Титан 0,1 0,3
Никель 0,5 10,0
Церий 0,05 3,0
Стронций 0,05 0,1
Алюминий Остальное
при соотношении стронция и суммы железо + никель в пределах от 1:160 до 1:20.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1996 года RU2067041C1

0
SU95604A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1

RU 2 067 041 C1

Авторы

Конкевич Валентин Юрьевич[Ru]

Тарарышкин Виктор Иванович[Ru]

Зусин Владимир Яковлевич[Ua]

Носовская Оксана Борисовна[Ua]

Шалай Александр Николаевич[Ua]

Даты

1996-09-27Публикация

1994-06-02Подача