Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для изготовления плоских биметаллических заготовок широкого размерного сортамента по толщине и соотношению толщин слоев.
Известно применение алюминия в качестве прослоек при соединении прокаткой труднодеформируемых металлов и сплавов, например, стали, титана, меди и др. с алюминием и его сплавами (В.К.Король, М.С.Гильденгорн. Основы технологии производства многослойных металлов. М.: Металлургия, 1970, 236 с.).
При этом прослойка наносится прокаткой на труднодеформируемые металлы, алюминиевые сплавы либо помещается между основными слоями пакета.
Из-за наличия на поверхности алюминиевой прослойки окисной пленки Al2О3 процесс соединения слоев требует больших обжатий, так как окисная пленка на алюминии имеет низкую адгезию к окислам алюминия и другим металлам. Поэтому сортамент получения биметаллических плоских заготовок по толщине и соотношению толщин слоев ограничен.
Некоторое увеличение прочности соединения слоев алюминиевых сплавов достигается легированием алюминиевой прослойки галлием (А.С. №889341), однако расширение сортамента биметаллов по толщине слоев не достигается.
Расширение сортамента по толщине и соотношению толщин слоев плоских биметаллических заготовок может быть достигнуто применением слоистых катаных прослоек на основе алюминия с односторонней или двусторонней плакировкой легкоплавким металлом сочетанием процессов прокатки и осадки пакетов из разнородных металлов.
Задача изобретения - расширение размерного сортамента биметаллических плоских заготовок по толщине и соотношению толщин слоев путем применения слоистой прослойки на основе алюминия с покрытием легкоплавким металлом с использованием процессов прокатки и осадки.
В способе получения биметаллов, в состав которых входит алюминий, включающем изготовление прокаткой прослойки на основе алюминия с односторонним или двухсторонним плакирующим слоем легкоплавкого металла, сборку пакета из заготовки из стали, титана, меди или алюминия с заготовкой из алюминия или его сплавов с прослойкой между ними и последующую деформацию пакета, в соответствии с изобретением заготовки из алюминия или его сплавов предварительно нагревают до температуры, равной (0,68-0,76) температуры плавления алюминия; пакет деформируют осадкой с высотным обжатием (10-30)% при скорости деформации (0,005-0,75) сек-1 и длительности контакта слоев не менее 5 сек при условии расплавления легкоплавкого покрытия прослойки в зоне контакта. Прослойка может быть выполнена с односторонним плакирующим слоем, а перед сборкой пакета ее наносят прокаткой на заготовку из стали, титана или меди с расположением легкоплавкого слоя наружу. Прослойка может быть выполнена с двухсторонним плакирующим слоем, при этом пакет собирают из заготовок из алюминия или его сплавов с размещением между ними прослойки.
Изобретение обеспечивает высокую прочность соединения алюминия с основой при толщине прослойки 0,5-3 мм.
Заготовки из стали, титана, меди или алюминия с 2-слойной или трехслойной катаной прослойкой с наружным покрытием легкоплавким металлом - цинком или сплавом цинка с алюминием собирают в пакет с заготовками из алюминия и его сплавов, предварительно нагретыми до температуры, равной (0,68-0,76) температуры плавления алюминия. При температуре нагрева заготовок свыше 0,76 температуры плавления алюминия имеет место перегрев или пережог алюминиевых сплавов. При температуре ниже 0,68 может быть нерасплавление легкоплавкого покрытия прослойки в процессе деформации пакета при плотном контакте слоев. При расплавлении покрытия в процессе деформации пакета резко снижаются силы межслойного трения. Со стороны алюминиевых заготовок развивается контактная деформация, разрушается окисная пленка на алюминии, в контакт входят слои, свободные от окислов. Избыточная жидкая фаза выдавливается из зоны контакта слоев. Оставшаяся диффундирует в алюминиевую прослойку и алюминиевый слой в процессе контактирования слоев.
Для получения прочного соединения слоев биметаллов собранные пакеты деформируют осадкой с высотным обжатием (10-30)% при скорости деформации (0,005-0,75) сек-1 и длительности контакта слоев не менее 5 сек.
При высотном обжатии пакета менее 10% прочность соединения слоев нестабильна - показатели прочности имеют разброс. При обжатии пакета свыше 30% образуются потери алюминия в облой из-за большой неравномерности деформации слоев пакета.
При скорости деформации пакета менее 0,005 сек-1 снижается производительность процесса, при скорости деформации пакета более 0,75 сек-1 снижается прочность соединения слоев.
При длительности контакта слоев менее 5 секунд покрытие в зоне контакта с алюминием полностью не расплавляется. Стабильная прочность соединения слоев не достигается.
Получение биметаллов осуществляется на гидравлических вертикальных прессах со скоростью деформирования пакетов 0,08-0,15 м/сек, бойки пресса и плакированные заготовки большой массы из стали, титана, меди и др. металлов перед осадкой с алюминием и его сплавами предварительно подогревают - бойки до 200-500°С, заготовки до 200-300°С. Для пакетов применяются плоские составляющие из алюминиевых сплавов с алюминиевой плакировкой.
Примеры.
1. Для получения биметаллических плит из сплава АМг3 и сплавов АМг6 применяли заготовки толщиной 25 мм с технической плакировкой алюминием. Заготовки нагревали до температуры, составляющей (0,74-0,75) температуры плавления алюминия.
Между ними помещали трехслойную прослойку из алюминия толщиной 1,5-3 мм с покрытием цинком или эвтектическим сплавом цинка с алюминием.
Для формирования прочного соединения слоев пакет деформировали на гидравлическом вертикальном прессе с обжатием 20% при максимальной скорости деформации пакета 0,7 сек-1, скорости осадки 0,15 м/сек и длительности контакта слоев 8 сек, обеспечивающим условия жидкостного трения скольжения в контактной зоне.
2. Двухслойная прослойка на основе алюминия с покрытием цинком или сплавом цинка с 5% алюминия наносится прокаткой на заготовку из стали, титана, меди, образуя плакирующий слой толщиной 0,5-3 мм с наружным покрытием легкоплавким металлом.
Перед плакированием поверхности заготовок обезжиривали и зачищали.
Для получения двухслойных (М-Т) и трехслойных (Т-М-Т, М-Т-М) заготовок из алюминия (М) в сочетании с медью, титаном, сталью 12х18Н10Т (Т) заготовки из меди, титана, стали 12х10Н10Т (Т) разной толщины с плакировкой алюминием с наружным покрытием цинком или сплавом цинка с алюминием эвтектического состава деформировали на гидравлическом вертикальном прессе совместно с алюминиевыми заготовками (М) толщиной 20, 30, 40 мм, нагретыми до температуры 0,75 температуры плавления алюминия (М). Прочное соединение формировалось при высотном обжатии пакета (10-30)%, скорости деформации (0,005÷0,75) сек-1, длительности контакта слоев не менее 5 сек и расплавлении металла покрытия в контактной зоне.
Перед сборкой и осадкой пакетов плакированные заготовки из прочных металлов (Т) большой массы нагревали до 200-300°С и бойки предварительно подогревали до 200-500°С.
Получены заготовки широкого размерного сортамента по толщине, соотношению толщин слоев и их расположению (М-Т), (Т-М-Т) и (М-Т-М).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАБОТКОЙ ДАВЛЕНИЕМ И ЛИТЬЕМ БИМЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ | 2005 |
|
RU2293026C1 |
СЛОИСТАЯ ПРОСЛОЙКА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛОВ | 2003 |
|
RU2232076C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ | 2013 |
|
RU2552464C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОКАТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | 2014 |
|
RU2562191C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ ИЗ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ СО СЛОИСТОЙ ПЛАКИРОВКОЙ | 2004 |
|
RU2285597C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛОВ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ | 2008 |
|
RU2368475C1 |
Способ плакирования алюминия и его сплавов | 1989 |
|
SU1660904A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОКАТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | 2014 |
|
RU2562193C1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОКАТА НА ОСНОВЕ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА | 2014 |
|
RU2574948C1 |
Способ получения биметаллов осадкой | 1991 |
|
SU1813030A3 |
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для изготовления плоских биметаллических заготовок широкого размерного сортамента по толщине и соотношению толщин слоев. Задача изобретения - расширение размерного сортимента биметаллических плоских заготовок по толщине и соотношению толщин слоев. Способ включает изготовление прослойки на основе алюминия с односторонним или двухсторонним плакирующим слоем легкоплавкого металла, сборку пакета из заготовки из стали, титана, меди или алюминия с заготовкой из алюминия или его сплавов с прослойкой между ними и последующую деформацию пакета. В соответствии с изобретением заготовки из алюминия или его сплавов предварительно нагревают до температуры, равной (0,68-0,76) температуры плавления алюминия; пакет деформируют осадкой с высотным обжатием (10-30)% при скорости деформации (0,005-0,75) сек-1 и длительности контакта слоев не менее 5 сек при условии расплавления легкоплавкого покрытия прослойки в зоне контакта. Прослойка может быть выполнена с односторонним плакирующим слоем, а перед сборкой пакета ее наносят прокаткой на заготовку из стали, титана или меди с расположением легкоплавкого слоя наружу. Прослойка может быть выполнена с двухсторонним плакирующим слоем, при этом пакет собирают из заготовок из алюминия или его сплавов с размещением между ними прослойки. Изобретение обеспечивает условия межслойного жидкостного трения, развитие контактных деформаций, разрушение окисной пленки со стороны алюминиевой заготовки, образование прочных межслойных связей в широком диапазоне толщин и соотношений толщин слоев биметаллических заготовок. 2 з.п. ф-лы.
КОРОЛЬ В.К | |||
и др | |||
Основы технологии производства многослойных металлов | |||
М.: Металлургия, 1970, с.236 | |||
Способ изготовления биметаллических листов из алюминиевых сплавов | 1980 |
|
SU889341A1 |
ТРЕХСЛОЙНЫЙ КОМПОЗИЦОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЛАКИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ | 1992 |
|
RU2033909C1 |
СПОСОБ ПЛАКИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ | 1991 |
|
RU2013193C1 |
JP 11131682 А, 18.05.1999. |
Авторы
Даты
2006-01-20—Публикация
2004-04-29—Подача