КОНСТРУКЦИОННЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ТЕРМИЧЕСКИ НЕУПРОЧНЯЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ Российский патент 2016 года по МПК C22C21/06 

Описание патента на изобретение RU2599590C1

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым термически неупрочняемым сплавам на основе алюминия, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно в виде катаных плит и листов, в качестве конструкционного материала в космической технике, авиастроении, транспортном машиностроении и других областях техники.

Известны в металлургии конструкционные деформируемые термически неупрочняемые сплавы на основе алюминия, в частности сплав следующего химического состава, мас. %:

Магний 5,5-6,5 Марганец 0,8-1,1 Цирконий 0,02-0,1 Бериллий 0,0001-0,005 Примеси, не более: меди 0,05 цинка 0,2 железа 0,2 кремния 0,2 Алюминий Остальное,

(Алюминиевые сплавы. Промышленные деформируемые, спеченные и литейные алюминиевые сплавы. Справочное руководство. - М.: Металлургия. 1972. С. 44).

Однако существующий сплав имеет низкие прочностные свойства в отожженном состоянии.

Известен конструкционный деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия (патент RU №2233345, М. Кл. С22С 21/08 - прототип) следующего химического состава, мас. %:

Магний 5,0-5,6 Титан 0,01-0,03 Бериллий 0,0002-0,005 Цирконий 0,05-0,12 Скандий 0,16-0,26 Церий 0,0002-0,0009 Марганец 0,15-0,5 Группа элементов, включающая железо и кремний 0,05-0,12 Алюминий Остальное,

при этом величина отношения содержания железа к содержанию кремния должна быть равна или больше единицы.

Известный сплав имеет недостаточно высокие прочностные свойства при хорошей деформируемости, высокой коррозионной стойкости и хорошей свариваемости.

Предлагается конструкционный деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия, содержащий магний, титан, бериллий, цирконий, скандий, марганец, железо и кремний, который дополнительно содержит водород и неизбежные примеси меди, цинка и прочих элементов, и компоненты взяты в следующем соотношении, мас. %:

Магний 5,7-6,3 Титан 0,01-0,03 Бериллий 0,0001-0,005 Цирконий 0,05-0,12 Скандий 0,18-0,26 Марганец 0,2-0,55 Железо 0,05-0,3 Кремний 0,03-0,2 Водород 0,1-0,35 см3/100 г металла Неизбежные примеси, не более: меди 0,1 цинка 0,1 каждого из прочих элементов 0,05 суммы прочих элементов 0,15 Алюминий Остальное,

при этом величина отношения содержания железа к содержанию кремния должна быть равна или больше единицы.

Предлагаемый сплав отличается от известного тем, что он дополнительно содержит водород и неизбежные примеси меди, цинка и прочих элементов, и компоненты взяты в следующем соотношении, мас. %:

Магний 5,7-6,3 Титан 0,01-0,03 Бериллий 0,0001-0,005 Цирконий 0,05-0,12 Скандий 0,18-0,26 Марганец 0,2-0,55 Железо 0,05-0,3 Кремний 0,03-0,2 Водород 0,1-0,35 см3/100 г металла Неизбежные примеси, не более: меди 0,1 цинка 0,1 каждого из прочих элементов 0,05 суммы прочих элементов 0,15 Алюминий Остальное,

при этом величина отношения содержания железа к содержанию кремния должна быть равна или больше единицы.

Технический результат - повышение прочностных характеристик, что позволяет повысить характеристики весовой отдачи конструкций, в частности конструкций космических аппаратов.

При предлагаемом содержании и соотношении компонентов в предлагаемом сплаве за счет дисперсных выделений вторичных интерметаллидов, содержащих в своем составе алюминий, скандий, цирконий и другие переходные металлы, входящие в состав сплава, обеспечивается высокий уровень прочностных свойств. В то же время матрица, представляющая собой, в основном, твердый раствор магния и марганца в алюминии и обладающая большим запасом пластичности, обеспечивает хорошую деформируемость при обработке сплава давлением, в частности при горячей и холодной прокатке. Водород в указанном количестве образует твердый раствор внедрения, что дополнительно повышает высокотемпературную пластичность матрицы и границ зерен, улучшая деформируемость сплава при горячей деформации. Регламентируемая величина отношения содержания железа к содержанию кремния при указанном их содержании оптимизирует морфологию избыточных интерметаллидных фаз, содержащих, в основном, алюминий, железо и кремний, способствуя повышению прочностных свойств при сохранении пластичности и обеспечивая хорошие литейные свойства сплава. Регламентированное содержание неизбежных примесей меди, цинка и примесей каждого из прочих элементов и их суммы обеспечивает стабильность химического состава сплава. Указанное количество неизбежных примесей прочих элементов может быть обеспечено технологией производства сплава без проведения химического анализа.

Пример

Получили предлагаемый сплав из шихты, состоящей из алюминия марки А85, магния марки Мг95, двойных лигатур алюминий-титан, алюминий-бериллий, алюминий-цирконий, алюминий-скандий, алюминий-марганец, алюминий-железо и силумина. Сплав готовили в электрической печи сопротивления. Требуемое содержание водорода и полную растворимость лигатур, содержащих тугоплавкие металлы, обеспечивали за счет перегрева расплава. Содержание легирующих элементов и примесей меди и цинка определяли химическим анализом. Содержание прочих примесей обеспечивали технологией производства. Содержание водорода определяли в соответствии с ГОСТ 21132.1-98. Методом полунепрерывного литья отливали плоские слитки сечением 165×550 мм. Химический состав сплава приведен в таблице 1.

Слитки гомогенизировали, после чего резали на мерные заготовки длиной 950 мм, которые затем фрезеровали до толщины 145 мм. Механически обработанные заготовки подвергали многопроходной горячей прокатке при температуре 390°С с суммарным обжатием 84%. Получили горячекатаные плиты толщиной 23 мм. Механические свойства (предел прочности σв, предел текучести σ0,2, относительное удлинение δ) плит в отожженном состоянии определяли при испытании на растяжение в соответствии с ГОСТ 1497-84 цилиндрических образцов, вырезанных из плит в направлении вдоль (Д) и поперек (П) прокатки. Также определяли механические свойства изготовленных тем же способом плит из сплава-прототипа среднего химического состава.

Результаты испытаний приведены в таблице 2. Как видно из таблицы 2, предлагаемый сплав обладает более высокими прочностными характеристиками по сравнению с известным. Применение предлагаемого сплава в качестве конструкционного материала позволит на 5-7% снизить вес конструкции, что принципиально важно для изделий космической техники.

Из предлагаемого сплава могут быть изготовлены все виды деформированных полуфабрикатов. Благодаря хорошей свариваемости и высокой коррозионной стойкости, свойственным деформируемым термически неупрочняемым сплавам на основе алюминия, предлагаемый сплав может быть использован в сварных конструкциях как в качестве основного материала, так и в качестве присадочного материала при сварке плавлением.

Похожие патенты RU2599590C1

название год авторы номер документа
Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия 2016
  • Захаров Валерий Владимирович
  • Байдин Николай Григорьевич
  • Филатов Юрий Аркадьевич
  • Бочвар Сергей Георгиевич
  • Доброжинская Руслана Ивановна
RU2639903C2
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ТЕРМИЧЕСКИ НЕУПРОЧНЯЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО 2008
  • Овсянников Борис Владимирович
  • Захаров Валерий Владимирович
  • Филатов Юрий Аркадьевич
  • Чертовиков Владимир Михайлович
RU2387725C2
Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия 2016
  • Байдин Николай Григорьевич
  • Филатов Юрий Аркадьевич
RU2623932C1
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
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 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
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ТЕРМИЧЕСКИ НЕУПРОЧНЯЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2013
  • Задерей Александр Геннадьевич
  • Ковалев Геннадий Дмитриевич
  • Филатов Юрий Аркадьевич
  • Захаров Валерий Владимирович
  • Байдин Николай Григорьевич
  • Дегтярь Владимир Григорьевич
  • Чернов Сергей Сергеевич
  • Звонков Александр Анатольевич
  • Махов Сергей Владимирович
  • Доброжинская Руслана Ивановна
  • Овсянников Борис Владимирович
  • Семовских Станислав Валерьевич
RU2513492C1
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2014
  • Захаров Валерий Владимирович
  • Телешов Виктор Владимирович
  • Бочвар Сергей Георгиевич
  • Чугункова Галина Михайловна
  • Головлёва Анна Петровна
RU2581953C1
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
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

Реферат патента 2016 года КОНСТРУКЦИОННЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ТЕРМИЧЕСКИ НЕУПРОЧНЯЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым термически неупрочняемым сплавам на основе алюминия, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов в качестве конструкционного материала. Сплав содержит, мас. %: магний 5,7-6,3, титан 0,01-0,03, бериллий 0,0001-0,005, цирконий 0,05-0,12, скандий 0,18-0,26, марганец 0,2-0,55, железо 0,05-0,3, кремний 0,03-0,2, неизбежные примеси: медь не более 0,1, цинк не более 0,1, остальные примеси каждой не более 0,05 и в сумме не более 0,15; алюминий - остальное, при содержании водорода в сплаве 0,1-0,35 см3/100 г металла и величине отношения содержания железа к содержанию кремния, равной или большей единицы. Техническим результатом изобретения является повышение прочностных характеристик сплава. 2 табл., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 599 590 C1

Конструкционный деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия, содержащий магний, титан, бериллий, цирконий, скандий, марганец, железо, кремний, медь, цинк и неизбежные примеси, отличающийся тем, что он дополнительно содержит водород при следующем соотношении компонентов, мас. %:
магний 5,7-6,3 титан 0,01-0,03 бериллий 0,0001-0,005 цирконий 0,05-0,12 скандий 0,18-0,26 марганец 0,2-0,55 железо 0,05-0,3 кремний 0,03-0,2 неизбежные примеси: медь не более 0,1 цинк не более 0,1 остальные примеси в сумме не более 0,15 при содержании каждой не более 0,05 водород 0,1-0,35 см3/100 г металла алюминий остальное,


при отношении содержания железа к содержанию кремния, равным или большем единицы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2599590C1

СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2000
  • Фридляндер И.Н.
  • Каблов Е.Н.
  • Сетюков О.А.
  • Ручьева Н.В.
RU2184165C2
КОНСТРУКЦИОННЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ТЕРМИЧЕСКИ НЕУПРОЧНЯЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2003
  • Филатов Ю.А.
  • Давыдов В.Г.
  • Елагин В.И.
  • Захаров В.В.
  • Швечков Е.И.
  • Панасюгина Л.И.
  • Доброжинская Р.И.
RU2233345C1
Сырьевая смесь для изготовления огнестойкого припаса 1980
  • Копейкин Владимир Алексеевич
  • Колесник Василий Демидович
  • Штарх Григорий Самуилович
  • Дудеров Юрий Григорьевич
  • Красный Борис Лазаревич
  • Робков Глеб Павлович
SU958393A1
КРИОГЕННЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ТЕРМИЧЕСКИ НЕУПРОЧНЯЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 1995
  • Бондарев Борис Иванович
  • Давыдов Валентин Георгиевич
  • Доброжинская Руслана Ивановна
  • Елагин Виктор Игнатович
  • Захаров Валерий Владимирович
  • Филатов Юрий Аркадьевич
RU2085607C1
US 5624632 A1, 29.04.1997.

RU 2 599 590 C1

Авторы

Филатов Юрий Аркадьевич

Захаров Валерий Владимирович

Панасюгина Людмила Ивановна

Байдин Николай Григорьевич

Лапин Петр Георгиевич

Доброжинская Руслана Ивановна

Звонков Александр Анатольевич

Молочев Валерий Петрович

Овсянников Борис Владимирович

Хамнагдаева Евгения Александровна

Даты

2016-10-10Публикация

2015-05-22Подача