Изобретение относится к области металлургии сплавов, а именно к технологии обработки алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Mn, и предназначено для получения ультрамелкозернистой структуры в заготовках с целью повышения прочности указанных сплавов.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ изготовления изделий из алюминиевых или магниевых сплавов с нано- и субмикрокристаллической структурой и изделия, изготовленные из этих сплавов (RU №2467090, публ. 20.11.2012). В данном изобретении на примере сплава АМг6 системы Al-Mg-Mn проводят равноканальное угловое прессование в интервале температур 150-275оС при скорости деформирования 0,4 мм/сек и общем количестве циклов равном шести. Согласно этому изобретению после РКУ прессования возможно проведение отжига при температуре 100-300оС.
Однако этот способ имеет ряд недостатков. В частности, низкая температура РКУ прессования требует высоких усилий при деформации и более сложной оснастки. Низкая скорость прессования значительно увеличивает время проведения обработки. Также в изобретении не оговаривается режим гомогенизации, благодаря которому можно обеспечить выделение мелкодисперсных частиц вторичной фазы Al6Mn для формирования ультрамелкозернистой структуры в процессе равноканального углового прессования.
Технической задачей предлагаемого изобретения является получение сплава системы Al-Mg-Mn с однородной мелкозернистой структурой и мелкодисперсными частицами Al6Mn с повышенными механическими свойствами.
Для решения поставленной задачи предлагается способ деформационно-термической обработки алюминиево-магниевых сплавов, включающий равноканальное угловое прессование сплава системы Al-Mg-Mn, причем сначала литой сплав Al-Mg-Mn гомогенизируют в интервале температур 340-355оС в течение 7-8 часов с последующим охлаждением в печи до температуры не выше 60оС, далее вырезают заготовку нужного размера, нагревают ее в печи до температуры 280-295оС и проводят равноканальное угловое прессование в интервале температур 280-295оС с общим числом проходов, соответствующим истинной степени деформации от 8 до 12, и скоростью деформирования от 5 до 10 мм/c и последующим охлаждением в воде комнатной температуры.
Отличительными признаками изобретения являются:
- литой сплав Al-Mg-Mn гомогенизируют в интервале температур 340-355оС в течение 7-8 часов с последующим охлаждением в печи до температуры не выше 60оС, в результате чего в сплаве образуются мелкодисперсные частицы фазы Al6Mn, что способствует формированию ультрамелкозернистой структуры в сплаве;
- заготовку нагревают в печи до температуры 280-295оС и проводят равноканальное угловое прессование с общим числом проходов, соответствующим истинной степени деформации от 8 до 12, и скоростью деформирования от 5 до 10 мм/c в интервале температур 280-295оС, что позволяет снизить усилия при обработке, а также исключить последующий отжиг для стабилизации структуры, в результате чего в сплаве формируется однородная ультрамелкозернистая структура и повышаются прочностные свойства сплава.
Техническим результатом заявляемого решения является создание способа получения сплава системы Al-Mg-Mn с мелкодисперсными частицами Al6Mn и однородной мелкозернистой структурой с повышенными механическими свойствами.
Выполнение способа поясняется чертежами:
На фиг. 1 представлены мелкодисперсные частицы фазы Al6Mn, сформированные в сплаве 1561 в результате гомогенизации.
На фиг. 2 представлена структура сплава 1561, подвергнутого гомогенизации и равноканальному угловому прессованию с истинной степенью деформации 8.
На фиг. 3 представлена структура сплава 1561, подвергнутого гомогенизации и равноканальному угловому прессованию с истинной степенью деформации 12.
Пример осуществления способа.
Сплав 1561, принадлежащий системе Al-Mg-Mn, был подвергнут гомогенизации при температуре 355оС в течение 7 часов с последующим охлаждением в печи до температуры 40оС. В результате в сплаве сформировались мелкодисперсные частицы фазы Al6Mn со средним размером 20-60 нм (фиг. 1). Далее из гомогенизированного слитка вырезали заготовки сечением 20×20 мм2 длиной 100 мм и разогрели в печи до температуры последующей обработки 295оС. После этого заготовки подвергли равноканальному угловому прессованию при температуре 295оС с общим количеством проходов 8 и 12, что соответствовало истинной степени деформации 8 и 12, соответственно. Скорость прессования составляла 5 мм/с. Угол пересечения каналов в матрице равен 90о. После прессования заготовки были охлаждены в воде комнатной температуры. В результате в заготовках сформировалась ультрамелкозернистая структура со средним размером зерна около 1 мкм (фиг.2 и фиг.3).
Полученная таким образом структура сплава 1561 обеспечивает значительное увеличение его механических свойств, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Таким образом, предложенный способ позволяет получать заготовки из сплавов системы Al-Mg-Mn с мелкодисперсными частицами Al6Mn и однородной мелкозернистой структурой с повышенными механическими свойствами для изготовления различных полуфабрикатов для авиакосмической, транспортной, судостроительной промышленностей.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения листа из алюминиево-магниевых сплавов | 2018 |
|
RU2677196C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХПЛАСТИЧНОГО ЛИСТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-ЛИТИЙ-МАГНИЙ | 2011 |
|
RU2468114C1 |
Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из термоупрочняемых Al-Cu-Mg-Ag сплавов | 2019 |
|
RU2707114C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕФОРМИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙ-МАРГАНЕЦ-СКАНДИЙ-ЦИРКОНИЙ | 2010 |
|
RU2453626C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИСТОВ ИЗ СПЛАВА СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙ-МАРГАНЕЦ | 2016 |
|
RU2637444C1 |
СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ ОБЪЕМНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ Al-Cu-Mg-Ag СПЛАВОВ | 2013 |
|
RU2534909C1 |
Способ термомеханической обработки термически-упрочняемых алюминиевых сплавов системы Al-Cu-Mg-Mn-Ag | 2016 |
|
RU2623557C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХПЛАСТИЧНЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙ-СКАНДИЙ | 2011 |
|
RU2465365C1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ КРИОГЕННОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА | 2022 |
|
RU2815083C1 |
Способ обработки магниевого сплава системы Mg-Y-Nd-Zr методом равноканального углового прессования | 2018 |
|
RU2678111C1 |
Изобретение относится к области металлургии сплавов, а именно к технологии обработки алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Mn, и может быть использовано для изготовления различных полуфабрикатов для авиакосмической, транспортной и судостроительной промышленностей. Способ включает равноканальное угловое прессование сплава системы Al-Mg-Mn, причем сначала литой сплав Al-Mg-Mn гомогенизируют в интервале температур 340-355оС в течение 7-8 часов с последующим охлаждением в печи до температуры не выше 60оС, далее вырезают заготовку нужного размера, нагревают ее в печи до температуры 280-295оС и проводят равноканальное угловое прессование в интервале температур 280-295оС с общим числом проходов, соответствующим истинной степени деформации от 8 до 12, и скоростью деформирования от 5 до 10 мм/c с последующим охлаждением в воде комнатной температуры. Предложенный способ позволяет получать заготовки из сплавов системы Al-Mg-Mn с повышенными механическими свойствами за счет образования в них мелкодисперсных частиц Al6Mn и однородной мелкозернистой структуры. 3 ил., 1 табл., 1 пр.
Способ деформационно-термической обработки алюминиево-магниевых сплавов, включающий равноканальное угловое прессование сплава системы Al-Mg-Mn, отличающийся тем, что сначала литой сплав Al-Mg-Mn гомогенизируют в интервале температур 340-355оС в течение 7-8 часов с последующим охлаждением в печи до температуры не выше 60оС, далее вырезают заготовку нужного размера, нагревают ее в печи до температуры 280-295оС и проводят равноканальное угловое прессование в интервале температур 280-295оС с общим числом проходов, соответствующим истинной степени деформации от 8 до 12, и скоростью деформирования от 5 до 10 мм/c с последующим охлаждением в воде комнатной температуры.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ИЛИ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ С НАНО- И СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ И ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ЭТИХ СПЛАВОВ (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2467090C1 |
KR 2005073316 A, 13.07.2005 | |||
CN 101690957 A, 07.04.2010 | |||
CN 102888576 B, 18.12.2013 | |||
KR 2009118404 A, 18.11.2009 |
Авторы
Даты
2015-10-20—Публикация
2014-09-04—Подача