ЛИТОЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ Российский патент 2009 года по МПК B22F3/26 B22F3/02 C22C1/05 C22C21/00 

Описание патента на изобретение RU2353475C2

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению литого композиционного материала (ЛКМ) на основе алюминиевого сплава для изготовления деталей, работающих в условиях трения.

Известен способ получения композиционного материала (патент РФ №2202643, оп. 2003.04.20), включающий:

а) высокоэнергетическую механическую обработку стружки металла матричного состава с частицами оксида алюминия размером 8-12 мкм в количестве 10-25 об.%,

б) холодное двустороннее прессование полученной смеси до получения 80% относительной плотности;

в) горячую пропитку расплавом алюминия спрессованных брикетов.

Недостатками предложенного изобретения является большая длительность процесса, большие энергозатраты и применение сложного дорогостоящего оборудования, что отражается на себестоимости конечного продукта.

Известен также способ получения сплава на основе алюминия (патент РФ №2177047, оп. 2001.12.20), который получают механическим замешиванием ультратонких тугоплавких частиц с размером 0,001-01 мкм в расплав в количестве 1-15% по массе. Предлагаемый способ механического замешивания практически трудно осуществить по причине агломерации частиц и резкого повышения вязкости и потери жидкотекучести расплава, к тому же способ не обеспечивает равномерного распределения частиц в матрице и, следовательно, стабильного уровня свойств ЛКМ.

В качестве прототипа был выбран композиционный материал на основе алюминиевого сплава и способ его получения (патент РФ №2136774, оп. 1999.09.10), включающий механическое замешивание дискретных частиц керамики со средним размером 28 мкм в алюминиевый расплав, последующее введение лигатуры, содержащей Ti, Zr, V, Hf, для получения общего содержания частиц и интерметаллидных фаз до 30 об.%, а также последующее дисперсионное твердение матричного сплава с выделением упрочняющих фаз в количестве 7-10 об.%. Однако такой способ сложен в техническом исполнении, поскольку процесс трехстадийный. Размер включений интерметаллидных фаз может оказаться излишне большим. Кроме того, во время перемешивания происходит интенсивное насыщение расплава атмосферными газами, замешивание в расплав окислов и плен.

Технической задачей заявляемого изобретения является создание ЛКМ на основе алюминиевого сплава с высоким уровнем износостойкости и заданными трибологическими свойствами, а также способа его получения, отличающегося низкой себестоимостью.

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что предлагаемый ЛКМ на основе алюминиевых сплавов содержит высокопрочные армирующие дискретные керамические частицы карбида кремния (SiC): для получения ЛКМ антифрикционного назначения, мас.%: 3-5% карбид кремния (SiC), остальное - алюминиевый сплав (Al + 3% Mg); для получения ЛКМ фрикционного назначения, мас.%: 15-19% карбид кремния (SiC), остальное - алюминиевый сплав (Al + 3% Mg).

Предлагаемый способ получения ЛКМ состоит в механическом перемешивании порошкового материала, содержащего в качестве матричного компонента алюминиевый сплав (Al + 3% Mg, зернистость - до 200 мкр), а в качестве армирующего - дискретные керамические частицы карбида кремния (SiC, зернистость - 30-50 мкр) и последующем брикетировании полученного порошкового материала под давлением 28-35 МПа. Содержание армирующих дискретных керамических частиц в прессуемом порошковом материале может достигать, мас.% 75%, при дальнейшем увеличении концентрации наблюдается хрупкость брикетов. Полученные брикеты вводят в расплав алюминиевого сплава, где происходит их равномерное распределение по всему объему сплава за счет диффузионных процессов.

Механическое перемешивание порошков осуществляют в размольно-смесительной установке, благодаря чему происходит сухое измельчение крупных частиц металла и внедрение в него упрочняющих частиц керамической фазы. Полученную смесь прессуют в брикеты под давлением 28-35 МПа, достаточным для необходимой прочности и остаточной пористости брикетов 30-40%. Затем брикет вводят в расплав алюминиевого сплава Al + 3% Mg при температуре 850±10°С и выдерживают при данной температуре 20-30 мин для протекания процессов распределения керамических частиц по объему сплава. При нагреве расплава ниже 850±10°С не обеспечивается полное протекание процессов распределения армирующих частиц, а более высокие могут вести к деградации керамической фазы. Благодаря механической обработке порошковой смеси из матричного и керамического компонентов достигается наиболее равномерное распределение керамических частиц в матрице и лучшие механические свойства ЛКМ.

Установленные пределы содержания карбида кремния (3-5% и 15-19%) в получаемом расплаве позволяют варьировать свойства ЛКМ, подбирая оптимальные для конкретных условий. Количество вводимых в расплав брикетов определяют расчетным путем для достижения заданной концентрации армирующего компонента (SiC) в расплаве.

По вышеизложенной технологии были изготовлены образцы и испытаны в условиях сухого трения и трения со смазкой, параметры испытуемых материалов приведены в таблице.

Таким образом, предлагаемый ЛКМ отличается от известных композиционных материалов лучшим комплексом свойств.

Параметры ЛКМ на основе алюминиевых сплавов при испытаниях на трение в паре со сталью Al + 3% Mg + мас.% SiC HRB Микротвердость Напряжения первого рода (линия 420°) σc Износ (сухое трение 0,8 МПа в паре со сталью, 23580 м), г Тампература в зоне трения в период статического трения, °С Значение коэффициента трения (fтр) до ТО после ТО без смазки со смазкой 2,5 32,5 1120-1540 73±7 167±3 - 0,0920 30 0,13 0,04 5 37 1170-1970 73±7 172±17 16 0,0748 60 0,145 0,05 15 42 3010-3510 - - 23 0,0400 90 2 1,1

Похожие патенты RU2353475C2

название год авторы номер документа
ЛИТОЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2013
  • Кайбышев Рустам Оскарович
  • Дубина Андрей Викторович
  • Тагиров Дамир Вагизович
  • Газизов Марат Разифович
RU2547988C1
ЛИТОЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2013
  • Бабкин Владимир Григорьевич
  • Черепанов Александр Иванович
  • Терентьев Никита Анатольевич
RU2516679C1
ЛИТОЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2006
  • Панфилов Александр Васильевич
  • Бранчуков Дмитрий Николаевич
  • Панфилов Алексей Александрович
  • Панфилов Александр Александрович
  • Петрунин Алексей Валерьевич
  • Чернышова Татьяна Александровна
  • Калашников Игорь Евгеньевич
  • Кобелева Любовь Ивановна
  • Болотова Людмила Константиновна
RU2323991C1
ЛИТОЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ СПЛАВ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2011
  • Прусов Евгений Сергеевич
  • Панфилов Алексей Александрович
  • Кечин Владимир Андреевич
RU2492261C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2020
  • Курганова Юлия Анатольевна
  • Чэнь Ицзинь
RU2755353C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1998
  • Чернышова Т.А.
  • Кобелева Л.И.
  • Копьев И.М.
  • Еременко В.И.
  • Панфилов А.В.
  • Каллиопин И.К.
  • Карагодов Ю.Д.
  • Панфилов А.А.
RU2136774C1
ЛИТОЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ МАГНИЕВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2010
  • Чернышова Татьяна Александровна
  • Рохлин Лазарь Леонович
  • Сазонов Максим Анатольевич
RU2437949C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТОГО ВЫСОКОАРМИРОВАННОГО АЛЮМОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2007
  • Калашников Игорь Евгеньевич
  • Чернышова Татьяна Александровна
  • Катин Игорь Валентинович
  • Кобелева Любовь Ивановна
  • Болотова Людмила Константиновна
RU2356968C1
ПРУТКИ ИЗ АЛЮМОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ НАПЛАВКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 2008
  • Михеев Роман Сергеевич
  • Коберник Николай Владимирович
  • Чернышов Георгий Георгиевич
  • Чернышова Татьяна Александровна
  • Панфилов Александр Васильевич
  • Панфилов Алексей Александрович
  • Панфилов Александр Александрович
  • Петрунин Алексей Валерьевич
RU2361710C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, АРМИРОВАННОГО КАРБИДОМ БОРА 2020
  • Бажин Владимир Юрьевич
  • Алаттар Абоелкхаир Лоаи Абоелкхаир
  • Шариков Феликс Юрьевич
RU2750658C1

Реферат патента 2009 года ЛИТОЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению литого композиционного материала (ЛКМ) на основе алюминиевого сплава для изготовления деталей, работающих в условиях трения. ЛКМ содержит в качестве матричного компонента - алюминиевый сплав Al + 3% Mg, а в качестве армирующего компонента - дискретные керамические частицы карбида кремния SiC с зернистостью 30-50 мкм в количестве 3-5 или 15-19 мас.%. Способ получения ЛКМ осуществляют следующим образом. Проводят смешивание в размольно-смесительном устройстве порошков матричного компонента из алюминиевого сплава Al + 3% Mg и армирующих дискретных керамических частиц карбида кремния. После чего брикетируют смесь под давлением 28-35 МПа и вводят полученные брикеты в расплав алюминиевого сплава Al + 3% Mg при температуре 850±10°С в количестве, необходимом для получения заданной концентрации армирующих дискретных керамических частиц в указанном расплаве. После этого проводят выдержку в течение 20-30 мин для протекания процессов распределения керамических частиц по объему расплава указанного алюминиевого сплава, а затем осуществляют перемешивание и разливку. Технический результат - получение высокой износостойкости заданных трибологических свойств материала. 2 н.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 353 475 C2

1. Литой композиционный материал на основе алюминиевого сплава, содержащий армирующие дискретные керамические частицы, отличающийся тем, что в качестве армирующих дискретных керамических частиц он содержит карбид кремния SiC с зернистостью 30-50 мкм в количестве 3-5 или 15-19 мас.%, а в качестве матричного компонента алюминиевый сплав Al + 3% Mg.

2. Способ получения литого композиционного материала на основе алюминиевого сплава, отличающийся тем, что он включает смешивание в размольно-смесительном устройстве порошков матричного компонента из алюминиевого сплава Al + 3% Mg и армирующих дискретных керамических частиц карбида кремния, брикетирование смеси под давлением 28-35 МПа и введение полученных брикетов в расплав алюминиевого сплава Al+3% Mg при температуре 850±10°С в количестве, необходимом для получения заданной концентрации армирующих дискретных керамических частиц в указанном расплаве, после чего проводят выдержку в течение 20-30 мин для протекания процессов распределения керамических частиц по объему расплава указанного алюминиевого сплава, затем осуществляют перемешивание и разливку.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2353475C2

КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1998
  • Чернышова Т.А.
  • Кобелева Л.И.
  • Копьев И.М.
  • Еременко В.И.
  • Панфилов А.В.
  • Каллиопин И.К.
  • Карагодов Ю.Д.
  • Панфилов А.А.
RU2136774C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ И КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ЭТИМ СПОСОБОМ 1989
  • Майкл Кеворк Ахаджанян[Us]
  • Грегори Юджин Хэннон[Us]
  • Рассел Гай Смит[Us]
  • Джон Питер Бил
  • Джон Томас Берк[Us]
  • Кристофер Робин Кеннеди[Us]
RU2080964C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2004
  • Каблов Е.Н.
  • Абузин Ю.А.
  • Власенко С.Я.
  • Гончаров И.Е.
  • Наймушин А.И.
RU2246379C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ АНТИФРИКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ СМАЗКИ 2000
  • Чернышова Т.А.
  • Кобелева Л.И.
  • Болотова Л.К.
  • Плишкин Д.Н.
  • Панфилов А.В.
  • Каллиопин И.К.
  • Карагодов Ю.Д.
  • Панфилов А.А.
RU2171307C1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Походная разборная печь для варки пищи и печения хлеба 1920
  • Богач Б.И.
SU11A1
US 4738389 А, 19.04.1988.

RU 2 353 475 C2

Авторы

Курганова Юлия Анатольевна

Байкалов Кирилл Олегович

Даты

2009-04-27Публикация

2007-03-20Подача