Литейный высококремнистый сплав на основе алюминия Российский патент 2017 года по МПК C22C21/04 

Описание патента на изобретение RU2616734C1

Изобретение относится к металлургии литейных сплавов на основе алюминия и может быть использовано при изготовлении фасонных отливок сложной формы, литьем под низким давлением, таких как автомобильные диски колес. Сплав содержит следующие компоненты, мас. %: кремний 11-12, магний 0,20-0,27, медь до 0,03, цинк до 0,01, соотношение марганца к железу должно быть не менее 1/3, при содержании железа не более 0,17, титан до 0,12, бор до 0,006, стронций до 0,025, алюминий остальное. Изобретение направлено на получение литейного сплава с высокими технологическими, прочностными и пластическими характеристиками.

Изобретение относится к металлургии литейных сплавов на основе алюминия с повышенными технологическими и механическими свойствами, используемых в качестве конструкционных материалов в машиностроении при изготовлении автомобильных дисков колес методом литья под низким давлением.

Известен литейный сплав на основе алюминия АЛ2 (АК12) по ГОСТ 1583-93, содержащий, мас. %:

Кремний 10-13 Магний 0-0,1 Медь 0-0,6 Цинк 0-0,3 Марганец 0-0,5 Железо 0-1,5 Титан 0-0,1 Алюминий Остальное

Недостатками данного сплава являются невозможность его упрочнения за счет термической обработки на максимальную прочность и, как следствие, невысокие механические свойства.

Известен также литейный сплав на основе алюминия (Патент РФ №2415193, МПК C22C 21/04, 2011), содержащий, мас. %:

Кремний 2,8-4,4 Магний 0,05-0,8 Медь 0,5-3,5 Цинк 0,2-3,0 Марганец 0,2-1,2 Железо 1,2-2,2 Церий 0,01-0,3 Алюминий Остальное

Этот литейный сплав обладает низкой коррозийной стойкостью, имеет пониженную жидкотекучесть и недостаточную трещиностойкость. В стандартных технологических пробах на трещиностойкость при заливке в металлические формы образуются несколько трещин, имеющих общую длину до 14-20 см.

При литье в кокиль отливки из известного сплава после закалки в воде и старения по режиму T6 обладают следующими механическими свойствами:

σВ, МПа 216-225 δ, % 0,7-0,9 Твердость, НВ 90-95

Наиболее близким к предложенному сплаву является литейный сплав на основе алюминия (А.с. СССР №1803450, МПК C22C 21/04, 1993) следующего химического состава, мас. %:

Кремний 5,0-12,0 Магний 0,3-2,5 Медь 1,0-2,0 Цинк 0,2-2,0 Марганец 0,1-0,6 Нитриды титана 0,02-0,2 Нитриды алюминия 0,01-0,08 Никель 0,01-0,3 Алюминий Остальное

Известный сплав склонен к образованию газоусадочной пористости и обладает нестабильными пластическими и технологическими свойствами.

Задачей изобретения является получение литейного, термически упрочняемого сплава, с высокими технологическими, прочностными и пластическими характеристиками

Поставленная задача решается тем, что литейный высококремнистый сплав на основе алюминия, содержащий кремний, магний, медь, цинк, марганец, железо, титан, дополнительно содержит бор и стронций при следующем соотношении компонентов, мас. %: кремний 11-12, магний 0,20-0,27, медь до 0,03, цинк до 0,01, соотношение марганца к железу должно быть 1/3, при содержании железа не более 0,17, титан до 0,12, бор до 0,006, стронций до 0,025, алюминий остальное.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Концентрация кремния в заявленных пределах обеспечивает необходимую температуру ликвидуса и, как следствие, высокие технологические свойства (в частности, формозаполняемость).

Магний в заявленных пределах находится в алюминиевой матрице в виде вторичных выделений фазы Mg2Si, что вносит основной вклад в прочность сплава при литье под низким давлением. Данного количества магния достаточно для проведения эффективной термической обработки на максимальную прочность (T6).

Для измельчения зерна α-твердого раствора в сплав вводится титан в количестве до 0,12 и бор до 0,006 мас. %, а для измельчения и изменения морфологии эвтектической фазы Si вводится стронций в количестве до 0,025 мас. %, такого количества достаточно для повышения механических свойств. При большем увеличении концентрации титана снижаются литейные характеристики сплава. При содержании титана, бора и стронция менее нижнего предела механические свойства недостаточны.

Были приготовлены 5 сплавов, составы которых указаны в табл. 1. Опытные плавки литейных сплавов проводились в тигельных индукционных печах ИАТ-2,5. В качестве шихтовых материалов использовали возврат собственного производства из сплава АК12, легирующие и модифицирующие добавки, для освежения расплава использовалась мелкогабаритная чушка первичного алюминия A8. Магний вводят в печь ИАТ при температуре 790-820°C, добавка лигатур содержащих титан, бор и стронций производится во время рафинирования при 740-770°C. Максимально допустимый перегрев расплава в печи - 850-870°C. Для рафинирования расплавов используют продувку аргоном.

Заливку расплава из ковша производят в раздаточную печь литейной установки. Литье под низким давлением осуществляется при температуре расплава 690-720°C.

Механические свойства на разрыв определяли по ГОСТ 1497-84 на цилиндрических образцах (тип II), твердость определяли по ГОСТ 9012-59. Результаты исследования механических свойств представлены в табл. 2.

Похожие патенты RU2616734C1

название год авторы номер документа
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2010
  • Сухих Александр Ювенальевич
  • Ефремов Вячеслав Петрович
  • Потехин Александр Васильевич
  • Кузеванов Сергей Александрович
  • Тимохов Сергей Николаевич
RU2451097C1
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2008
  • Буше Николай Александрович
  • Миронов Александр Евгеньевич
  • Маркова Татьяна Федоровна
  • Зайчиков Анатолий Васильевич
RU2385358C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО 2020
  • Манн Виктор Христьянович
  • Крохин Александр Юрьевич
  • Вахромов Роман Олегович
  • Градобоев Александр Юрьевич
  • Рябов Дмитрий Константинович
  • Легких Антон Николаевич
RU2771396C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ХЛАДОСТОЙКАЯ СВАРИВАЕМАЯ СТАЛЬ 2012
  • Огольцов Алексей Андреевич
  • Сафронова Наталья Николаевна
  • Шеремет Наталия Павловна
  • Новоселов Сергей Иванович
  • Рыбаков Сергей Александрович
RU2495149C1
КОНСТРУКЦИОННАЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ 2010
  • Алов Виктор Анатольевич
  • Карпенко Михаил Иванович
  • Епархин Олег Модестович
  • Просветов Михаил Иванович
  • Куприянов Илья Николаевич
  • Зайцев Владимир Егорович
  • Туров Алексей Михайлович
RU2439193C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2019
  • Манн Виктор Христьянович
  • Алабин Александр Николаевич
  • Хромов Александр Петрович
  • Вальчук Сергей Викторович
  • Крохин Александр Юрьевич
  • Фокин Дмитрий Олегович
  • Вахромов Роман Олегович
  • Юрьев Павел Олегович
RU2735846C1
ИЗНОСОСТОЙКАЯ СТАЛЬ 1998
  • Рашников В.Ф.
  • Морозов А.А.
  • Тахаутдинов Р.С.
  • Колокольцев В.М.
  • Вдовин К.Н.
  • Анцупов В.П.
RU2137859C1
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
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 ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2018
  • Захаров Валерий Владимирович
  • Телешов Виктор Владимирович
  • Запольская Виктория Валерьевна
  • Павлюченко Сергей Николаевич
  • Денищев Тимофей Вячеславович
  • Быстрюкова Тамара Владимировна
  • Краснопёров Сергей Владимирович
  • Семовских Станислав Валерьевич
  • Гусев Дмитрий Васильевич
RU2693710C1

Реферат патента 2017 года Литейный высококремнистый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к металлургии литейных сплавов на основе алюминия и может быть использовано при изготовлении фасонных отливок сложной формы литьем под низким давлением, таких как автомобильные диски колес. Сплав содержит, мас. %: кремний 11-12, магний 0,20-0,27, медь до 0,03, цинк до 0,01, титан до 0,12, бор до 0,006, стронций до 0,025, железо не более 0,17, марганец 1/3 железа, алюминий - остальное. Изобретение направлено на получение литейного сплава с высокими технологическими, прочностными и пластическими характеристиками. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 616 734 C1

Литейный высококремнистый сплав на основе алюминия, содержащий кремний, магний, медь, цинк, марганец, железо и титан, отличающийся тем, что сплав дополнительно содержит бор и стронций при следующем соотношении компонентов, мас.%: кремний 11-12, магний 0,20-0,27, медь до 0,03, цинк до 0,01, титан до 0,12, бор до 0,006, стронций до 0,025, железо не более 0,17, марганец - 1/3 железа, алюминий - остальное.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2616734C1

RU 2052530 C1, 20.01.1996
Литейный сплав на основе алюминия 1991
  • Алов Виктор Анатольевич
  • Ахунов Турсун Абдалимович
  • Карпенко Михаил Иванович
  • Фельдблюм Леонид Семенович
  • Бадюкова Светлана Михайловна
SU1803450A1
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2008
  • Буше Николай Александрович
  • Миронов Александр Евгеньевич
  • Маркова Татьяна Федоровна
  • Зайчиков Анатолий Васильевич
RU2385358C1
Сплав на основе алюминия 1990
  • Каковин Виктор Михайлович
  • Исаев Николай Дмитриевич
  • Кофман Леонид Моисеевич
  • Волков Юрий Федорович
  • Никонов Евгений Викторович
  • Молодчинина Серафима Петровна
  • Шипилов Виктор Семенович
  • Ковалев Геннадий Владимирович
SU1792997A1
US 20040045638 A1, 11.03.2004.

RU 2 616 734 C1

Авторы

Абалымов Виталий Русланович

Клейменов Юрий Андреевич

Дроздова Татьяна Николаевна

Даты

2017-04-18Публикация

2015-11-30Подача