АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский патент 2004 года по МПК C22C21/04 

Описание патента на изобретение RU2236479C2

Изобретение относится к металлургии алюминиевых сплавов, предназначенных для изготовления литьем в металлические формы (в первую очередь под давлением) деталей, эксплуатируемых в коррозионных условиях и в условиях повышенных нагрузок.

Известен литейный алюминиевый сплав для литья под давлением (патент WO 0017410 А1, кл. С 22 С 21/00 от 30.03.00), содержащий, мас.%: магний 2,5-4,0; марганец 1,0-2,0; железо 0,25-0,6; кремний 0,2-0,4; бериллий до 0,003; медь 0,05-0,1; алюминий - остальное.

Данный сплав обладает следующими механическими свойствами: временное сопротивление σ в=227 МПа, предел текучести σ 0,2=124 МПа и относительное удлинение δ =20,6%.

Недостатком сплава является низкие значения его прочностных характеристик, при том что по химическому составу сплав должен обладать хорошими коррозионными свойствами.

Известен также применяемый для литья под давлением алюминиевый сплав марки АК8М (АЛ32) (ГОСТ 1583 Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия, РФ, Госстандарт, стр. 4, 62), взятый за прототип, имеющий химический состав, мас.%: кремний 7,5-9,0; медь 1,0-1,5; магний 0,3-0,5; марганец 0,3-0,5; титан 0,1-0,3; алюминий - остальное.

Этот сплав при литье под давлением и без применения термической обработки имеет довольно высокие механические свойства: σ в255МПа и δ ≤ 2,0%.

Однако как показали исследования, сплав характеризуется пониженной общей коррозионной стойкостью: скорость коррозии в условиях переменного погружения в 3%-ный раствор хлористого натрия составляет 0,104 мм/год (испытания по ГОСТ 9.017).

Это является недостатком сплава, ограничивающим его применение в коррозионных условиях.

Решаемой технической задачей изобретения является создание алюминиевого сплава для литья под давлением, имеющего механические свойства не хуже, чем у сплава-прототипа и обладающего более высокой коррозионной стойкостью.

Для решения поставленной задачи в алюминиевый сплав для литья под давлением, содержащий кремний, медь, магний, титан, марганец, дополнительно введены висмут, бериллий и бор при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Кремний 7,0-9,0

Медь 1,0-2,5

Магний 0,25-0,50

Титан 0,05-0,25

Марганец 0,1-0,3

Висмут 0,1-0,35

Бериллий 0,01-0,15

Бор 0,01-0,15

Алюминий Остальное.

Химический состав исследуемых сплавов и их механические свойства приведены в таблицах 1 и 2.

Предлагаемый сплав (№ 1, 2, 3), сплавы запредельного состава (№ 4, 5) и сплав-прототип (№ 6) выплавлялись в электрической печи сопротивления в графито-шамотовом тигле. Из приготовленных сплавов при температуре 700-710° С на машине литья под давлением с горизонтальной камерой прессования отливались плоские детали с толщиной стенки 1 мм.

Полученные отливки использовались для вырезки плоских образцов для определения механических свойств при комнатной температуре по ГОСТ 1497, общей коррозионной стойкости в условиях переменного погружения в 3%-ный раствор хлористого натрия в течение 90 суток по ГОСТ9.017 и коррозионного растрескивания под напряжением в условиях полного погружения в 3%-ный раствор хлористого натрия на базе испытания 45 суток по ГОСТ9.019.

Предложенный сплав превосходит сплав-прототип по механическим свойствам (более прочен и пластичен), и по характеристикам коррозионной стойкости, особенно по пороговому напряжению при коррозионном растрескивании.

Высокий уровень механических свойств и коррозионной стойкости предлагаемого сплава позволяет рекомендовать его для изготовления литьем под давлением, деталей, эксплуатируемых в условиях повышенных нагрузок, морской атмосферы и морской воды.

Похожие патенты RU2236479C2

название год авторы номер документа
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2003
  • Елисеев А.А.
  • Логунов А.В.
  • Голованов В.И.
  • Силис В.Э.
  • Шульгина Е.В.
  • Молочев В.П.
  • Петраковский С.А.
  • Оглоблина И.А.
RU2233903C1
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2000
  • Фридляндер И.Н.
  • Каблов Е.Н.
  • Сенаторова О.Г.
  • Легошина С.Ф.
  • Самонин В.Н.
  • Сухих А.Ю.
  • Кохорст Иоганнес
RU2184166C2
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2003
  • Тихонов А.А.
  • Гаврилюк В.В.
RU2247789C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2014
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Антипов Владислав Валерьевич
  • Вахромов Роман Олегович
  • Рябов Дмитрий Константинович
  • Иванова Анна Олеговна
RU2576286C2
ЛИТЕЙНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 2001
  • Тихонов А.А.
  • Гаврилюк В.В.
  • Карпов В.Н.
RU2237094C2
СПЛАВ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙ-МАРГАНЕЦ И ИЗДЕЛИЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2002
RU2230131C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2010
  • Дриц Александр Михайлович
  • Орыщенко Алексей Сергеевич
  • Григорян Валерий Арменакович
  • Осокин Евгений Петрович
  • Барахтина Наталия Николаевна
  • Соседков Сергей Михайлович
  • Арцруни Арташес Андреевич
  • Хромов Александр Петрович
  • Цургозен Леонид Александрович
RU2431692C1
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2014
  • Сенаторова Ольга Григорьевна
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Антипов Владислав Валерьевич
  • Сомов Андрей Валерьевич
  • Блинова Надежда Евгеньевна
RU2556849C1
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
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2022
  • Манн Виктор Христьянович
  • Крохин Александр Юрьевич
  • Рябов Дмитрий Константинович
  • Вахромов Роман Олегович
  • Градобоев Александр Юрьевич
  • Иванова Анна Олеговна
  • Никитина Маргарита Александровна
RU2800435C1

Реферат патента 2004 года АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Изобретение относится к металлургии алюминиевых сплавов, предназначенных для литья под давлением. Предложенный алюминиевый сплав для литья под давлением содержит кремний, медь, магний, титан и марганец, отличается тем, что он дополнительно содержит висмут, бериллий и бор при следующем соотношении компонентов, мас.%: кремний 7,0-9,0, медь 1,0-2,5, магний 0,25-0,50, титан 0,05-0,25, марганец 0,1-0,3, висмут 0,1-0,35, бериллий 0,01-0,15, бор 0,01-0,15, алюминий – остальное. Техническим результатом изобретения является создание алюминиевого сплава для литья под давлением, обладающего высокими характеристиками прочности, пластичности и коррозионной стойкости. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 236 479 C2

Алюминиевый сплав для литья под давлением, содержащий кремний, медь, магний, титан и марганец, отличающийся тем, что он дополнительно содержит висмут, бериллий и бор, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Кремний 7,0-9,0

Медь 1,0-2,5

Магний 0,25-0,50

Титан 0,05-0,25

Марганец 0,1-0,3

Висмут 0,1-0,35

Бериллий 0,01-0,15

Бор 0,01-0,15

Алюминий Остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2236479C2

ГЕТЕРОГЕННЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 1996
  • Эскин Георгий Иосифович
  • Эскин Дмитрий Георгиевич
  • Пименов Юрий Петрович
  • Вертман Александр Абрамович
  • Сухолинский-Местечкин Сергей Леонидович
RU2092604C1
Сплав на основе алюминия 1958
  • Сидорин Иван Иванович
  • Силаева Вера Ивановна
  • Симаков Николай Васильевич
  • Лазутин Дмитрий Дмитриевич
SU514907A1
Электролит для электрохимической размерной обработки 1973
  • Пупков Евгений Ильич
  • Корнилов Эдуард Николаевич
  • Изотов Альберт Федорович
  • Щербак Михаил Венедиктович
  • Постаногов Владимир Харлампиевич
SU448929A1
GB 582728, 26.11.1946.

RU 2 236 479 C2

Авторы

Тихонов А.А.

Гаврилюк В.В.

Карпов В.Н.

Даты

2004-09-20Публикация

2001-12-26Подача