ЛИГАТУРА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ Российский патент 2018 года по МПК C22C35/00 C22C1/02 C22C21/12 

Описание патента на изобретение RU2657271C1

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при получении лигатур для легирования и модифицирования алюминиевых сплавов, содержащих цирконий и титан.

Полуфабрикаты из алюминиевых сплавов нашли применение в современном авиастроении и аэрокосмической технике благодаря хорошему сочетанию механических, коррозионных и конструкционных свойств. В настоящее время для строительства летательных аппаратов широко используются деформируемые высокопрочные сплавы систем Al-Zn-Mg-Cu и Al-Cu-Mg, таких марок как 1933, 1973, В96Ц3пч, 1161. Эти сплавы обладают рядом преимуществ по конструкционным и эксплуатационным характеристикам в сравнении с традиционными сплавами, например В95пч и Д16ч. В химическом составе сплавов с повышенными характеристиками в качестве легирующих элементов совместно присутствуют переходные металлы: цирконий и титан, обладающие выраженным модифицирующим действием. При комплексном легировании алюминиевых сплавов цирконием и титаном, как правило, повышается температура рекристаллизации сплавов, увеличивается термическая стабильность полуфабрикатов с нерекристаллизованной структурой, уменьшается вероятность крупнозернистых структур. При литье алюминиевых сплавов цирконий и титан традиционно вводятся в расплав с помощью лигатур систем Al-Zr и Al-Ti (Al-Ti-B). Однако, как показывает производственный опыт, их использование связано с определенными проблемами в части получения мелкозернистой и однородной структуры по всему объему слитка. Причины кроются как в качестве самих лигатур, так и в технологии введения их в расплав. В процессе литья слитков из алюминиевых сплавов часть наследуемых от лигатуры интерметаллидов неполностью растворяется, что увеличивает вероятность образования крупных интерметаллидов в слитке и приводит к значительному ухудшению качества слитков и изготовленных из них полуфабрикатов в части появления объемных внутренних дефектов при последующей деформации. Кроме того, легирование цирконием и титаном посредством двух типов лигатур, используемых в качестве шихтовых материалов, требует значительных объемов их производства, что существенно увеличивает затраты на получение лигатур и, соответственно, слитков.

Известна лигатура на основе алюминия, содержащая (масс. %):

Медь 33-36 Марганец 1,5-2,5 Титан 0,7-1,7 Хром 0,7-1,3 Цирконий 0,3-0,6 Алюминий остальное

(а.с. СССР №1138434, публ. 07.02.1985).

Недостатком известной лигатуры является наличие марганца и хрома, а также низкое соотношение циркония к титану, что значительно ограничивает область ее применения. Кроме того, лигатура имеет низкое содержание циркония и титана, что приводит к увеличению объемов ее потребления.

Известна лигатура для легирования и модифицирования алюминиевых сплавов с цирконием, содержащая (масс. %):

Цирконий 9-12 Алюминий 9-11 Медь остальное

(Патент РФ №2026395, публ. 09.01.1995) - прототип.

Недостатком прототипа является высокое содержание меди, что требует наличия специализированного плавильного оборудования для получения сплава на медной основе. Кроме того, в составе прототипа отсутствует титан, что приводит к необходимости дополнительного его введения в расплав виде лигатуры Al-Ti. При этом легирование высокопрочных сплавов несколькими лигатурами приводит к повышенному содержанию кремния, тем самым изменяя регламентированное соотношение железа к кремнию, которое задано для повышения литейных свойств и возможности отливки крупногабаритных слитков в результате уменьшения их склонности к горячеломкости.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является разработка состава лигатуры, позволяющей повысить качество слитков из алюминиевых сплавов систем Al-Zn-Mg-Cu и Al-Cu-Mg с цирконием и титаном, а также уменьшить затраты на изготовление слитков.

Техническими результатами, достигаемыми при осуществлении изобретения, являются улучшение структуры слитков, снижение склонности к горячеломкости за счет уменьшенного содержания кремния, уменьшение объема шихтовых материалов и времени их приготовления.

Указанный технический результат достигается тем, что лигатура для алюминиевых сплавов систем Al-Zn-Mg-Cu и Al-Cu-Mg, легированных цирконием и титаном, содержащая медь, цирконий, алюминий и неизбежные примеси, согласно изобретению лигатура дополнительно содержит титан при следующем соотношении компонентов, масс. %:

Медь 27-33 Цирконий 3,5-4,5 Титан 0,5-2,0 Алюминий и неизбежные примеси остальное.

В составе заявленной лигатуры содержатся цирконий и титан, являющиеся общими элементами для ряда сплавов систем Al-Zn-Mg-Cu и Al-Cu-Mg. Соотношение циркония и титана определено исходя из требований химического состава алюминиевых сплавов. Увеличение содержания циркония и титана в лигатуре сверх максимальных пределов значительно повышает температуру плавления лигатуры, что негативно отражается на качестве слитков в части количества и размеров интерметаллидов циркония и титана. Содержание циркония и титана ниже указанных минимальных значений приводит к увеличению расхода лигатуры. Для снижения температуры плавления лигатуры и улучшения растворимости элементов в алюминиевой матрице в состав лигатуры введена медь. Кроме того, содержание меди в указанном диапазоне минимизирует пористость и значительно увеличивает жидкотекучесть лигатуры за счет образования химического соединения алюминия и меди (CuAl2). За счет высокой теплоемкости меди существенно уменьшается время приготовления лигатуры, по сравнению с известной, до 2 раз.

Промышленную применимость предлагаемого изобретения подтверждает следующий пример конкретного выполнения.

Для приготовления лигатуры с целевым составом Al-30Cu-4Zr-1Ti использовали следующие шихтовые материалы: первичный алюминий 3N8, медь катодную М00к, отходы титанового сплава Вт1-0, цирконий йодидный. Шихту загружали в индукционную плавильную печь типа «АЯКС» и доводили расплав до температуры 1150°С. После чего осуществляли рафинирование расплава путем перемешивания и введения флюса, состоящего из криолита, хлорида натрия, хлорида калия. Далее производили снятие шлака и разливали в чушки массой 6 кг. Продолжительность плавки составила 40 минут.

Результаты определения химического состава полученной лигатуры приведены в табл.1.

Исследование лигатуры осуществляли металлографическим способом. Результаты анализа микроструктуры приведены в табл. 2.

Затем полученную лигатуру использовали при отливке плоских слитков из сплава 1973, предназначенных для изготовления прессованных профилей. Сплав приготавливали в электрической печи сопротивления. Для приготовления сплава потребовалось 1,4% полученной лигатуры от массы шихтовых материалов, в то время как по известной технологии требовалось 3,1-3,4% двойных лигатур Al-Ti и Al-Zr. Приготовленный сплав рафинировали в ковше плавленым криолитсодержащим флюсом. После рафинирования расплав переливали в миксер и вакуумировали в течение 45 минут. Из полученного сплава отливали плоские слитки с поперечным сечением 510×1200 мм. Отливку слитка производили на литейной машине с тросовым приводом. После отливки осуществляли гомогенизацию слитков по известным режимам. Химический состав сплава указан в табл. 3. Результаты исследования слитков приведены в табл. 4.

Из отлитых и фрезерованных слитков изготовлены крупногабаритные прессованные профили с площадью поперечного сечения 670 см. После прессования профили подвергались закалке, правке и искусственному старению. Качество профилей после ультразвукового контроля, испытаний механических свойств и металлографического анализа в полной мере соответствует нормативно-технической документации.

Полученные результаты исследования лигатуры, слитков и прессованных профилей показали, что использование предлагаемого изобретения позволяет улучшить качество слитков в части ограничения размера интерметаллидов, снизить склонность к горячеломкости, а также дает возможность уменьшить объем шихтовых материалов и сократить время их приготовления.

Похожие патенты RU2657271C1

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 АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 2022
  • Манн Виктор Христьянович
  • Вахромов Роман Олегович
  • Крохин Александр Юрьевич
  • Рябов Дмитрий Константинович
  • Матвеев Сергей Владимирович
  • Алабин Александр Николаевич
  • Фокин Дмитрий Олегович
RU2793657C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ СЛИТКОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu-Zr 2014
  • Ефремов Вячеслав Петрович
  • Тимохов Сергей Николаевич
  • Кузеванов Сергей Александрович
  • Бабинов Андрей Анатольевич
RU2561581C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОМЕТЕОРИТНОЙ ЗАЩИТЫ 2016
  • Мироненко Виктор Николаевич
  • Васенев Валерий Валерьевич
  • Карпова Жанна Александровна
  • Еремеев Владимир Викторович
  • Еремеев Николай Владимирович
  • Тарарышкин Виктор Иванович
  • Клишин Александр Федорович
  • Тулин Дмитрий Владимирович
  • Сыромятников Сергей Алексеевич
RU2654224C1
Свариваемый сплав на основе алюминия для противометеоритной защиты 2016
  • Мироненко Виктор Николаевич
  • Васенев Валерий Валерьевич
  • Карпова Жанна Александровна
  • Клишин Александр Федорович
  • Сыромятников Сергей Алексеевич
  • Тулин Дмитрий Владимирович
  • Еремеев Владимир Викторович
  • Еремеев Николай Владимирович
  • Тарарышкин Виктор Иванович
RU2614321C1
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
АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ СИСТЕМЫ Al-Mg-Si 2017
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Антипов Владислав Валерьевич
  • Оглодков Михаил Сергеевич
  • Григорьев Максим Викторович
  • Рудченко Алексей Сергеевич
  • Кузнецов Андрей Олегович
  • Волошина Елена Евгеньевна
RU2672977C1
СПЛАВ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2018
  • Еремеев Владимир Викторович
  • Еремеев Николай Владимирович
  • Петров Анатолий Павлович
  • Злыднев Михаил Иванович
  • Злыднев Иван Михайлович
  • Цветков Александр Владимирович
RU2738817C2
АЛЮМИНИЕВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИЗДЕЛИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ ЭТОГО МАТЕРИАЛА 2022
  • Манн Виктор Христьянович
  • Рябов Дмитрий Константинович
  • Вахромов Роман Олегович
  • Грушин Иван Алексеевич
RU2804221C1
Жаропрочные литейные и деформируемые алюминиевые сплавы на основе систем Al-Cu-Yb и Al-Cu-Gd (варианты) 2022
  • Мамзурина Ольга Игоревна
  • Кхамеес Елсайед Мохамед Амер
  • Барков Руслан Юрьевич
  • Главатских Мария Владимировна
  • Поздняков Андрей Владимирович
RU2785402C1

Реферат патента 2018 года ЛИГАТУРА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при получении лигатур для легирования и модифицирования алюминиевых сплавов, содержащих цирконий и титан. Лигатура для алюминиевых сплавов систем Al-Zn-Mg-Cu и Al-Cu-Mg содержит, мас.%: медь 27-33, цирконий 3,5-4,5, титан 0,5-2,0, алюминий и неизбежные примеси остальное. Изобретение позволяет улучшить структуру слитков, снизить склонность к горячеломкости за счет уменьшенного содержания кремния, уменьшить объем шихтовых материалов и время их приготовления. 4 табл.

Формула изобретения RU 2 657 271 C1

Лигатура для алюминиевых сплавов, легированных цирконием и титаном, систем Al-Zn-Mg-Cu и Al-Cu-Mg, содержащая медь, цирконий, алюминий и неизбежные примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит титан при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Медь 27-33 Цирконий 3,5-4,5 Титан 0,5-2,0 Алюминий и неизбежные примеси остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2657271C1

ЛИГАТУРА 1992
  • Сухих А.Ю.
  • Замятин В.М.
  • Юнышев В.К.
  • Аликин В.И.
  • Мушников В.С.
  • Баратов В.И.
  • Пряничников В.А.
RU2026395C1
Лигатура 1983
  • Жданов Герман Сергеевич
  • Хенкин Марк Львович
  • Спекторова Сарра Израилевна
  • Уточкин Леонид Ефимович
SU1138434A1
Лигатура 1975
  • Горенко Вадим Георгиевич
  • Дурандин Виктор Федорович
SU551391A1
Способ получения алюминиевокремниевых сплавов 1985
  • Гасик Михаил Иванович
  • Венцковский Александр Владимирович
  • Вайсман Борис Оттович
  • Крыса Эдуард Степанович
  • Морозов Александр Николаевич
SU1286638A1
JP 2006207024 A, 10.08.2006
БЫСТРОРАЗРУШАЮЩИЕСЯ ТАБЛЕТКИ С ПОКРЫТИЕМ 2013
  • Уолдман Джоэл Х.
  • Франзой Фернанда
  • Бин Энтони С.
RU2609836C2

RU 2 657 271 C1

Авторы

Тимохов Сергей Николаевич

Борноволоков Алексей Сергеевич

Якимов Аркадий Владимирович

Даты

2018-06-09Публикация

2017-05-11Подача