JP5069111B2 - 航空宇宙及び自動車鋳物用Al−Si−Mg−Zn−Cu合金 - Google Patents
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Description
この出願は、2004年7月28に出願された米国仮出願第60/592,051号の利益を主張し、該出願は引用を以てその全体を本願への記載加入とする。
本発明は、アルミニウム合金に関し、より具体的には、珪素(Si)、マグネシウム(Mg)、亜鉛(Zn)及び銅(Cu)を含むアルミニウム鋳造合金に関する。
アルミニウム鋳造品は、重量低減のために航空宇宙及び自動車産業で広く用いられている。使用されている最も一般的な鋳造合金はAl−Si7−Mgであり、強度限界が確証されている。現在、E357が最も一般的に使用されているAl−Si7−Mg合金であり、この鋳造材料は、室温での特性として、最大引張強さ310MPa(45,000psi)、引張降伏強さ260MPa(37,709psi)、伸び5%以上が保証される。より軽量の部品を得るために、より高強度及びより高延性の材料について、設計に関する材料特性の確証が必要である。
本発明は、改良された機械的特性を有する新規なAlSiMg合金、並びに前記AlSiMg合金から作られた形状鋳物(shaped castings)及び前記AlSiMg合金から形状鋳物を製造する方法を提供する。本発明のAlSiMg合金組成物は、従来のAlSi7Mg合金(例えばE357)よりも機械的特性(例えば、最大引張強さ(UTS)及び引張降伏強度(TYS)。但し、これらに限定されない)を向上させるのに適当な割合となるように、Zn、Cu及びMgを含んでいる。
Si:4%〜9%、
Mg:0.1〜0.7%、
Zn:5%以下、
Fe:0.15%未満、
Cu:4%未満、
Mn:0.3%未満、
B:0.05%未満、
Ti:0.15%未満、
残部本質的にアルミニウムである。
Si:4%〜9%、
Mg:0.1〜0.7%、
Zn:5%以下、
Fe:0.15%未満、
Cu:4%未満、
Mn:0.3%未満、
B:0.05%未満、
Ti:0.15%未満、
残部本質的にアルミニウムである。
Si:4%〜9%、
Mg:0.1〜0.7%、
Zn:5%以下、
Fe:0.15%未満、
Cu:4%未満、
Mn:0.3%未満、
B:0.05%未満、
Ti:0.15%未満、
残部本質的にアルミニウム、
である溶融金属塊を製造することを含んでいる。
表1は、本発明に係る様々な合金と比較用の従来合金E357の組成を示している。表1に示す合金について、機械的性質の試験を含む様々な試験を行ない、その試験結果を図1a〜図5に示している。
室温(22℃)でのTYS(MPa)=322.04−25.9466*Mg(wt%)+19.5276Cu(wt%)−4.8189Zn(wt%)+1.3576Si(wt%)+19.08Mg(wt%) Zn(wt%)−2.1535Cu(wt%)Zn(wt%)−119.57Sr(wt%)
室温(22℃)でのUTS(MPa)=373.188−71.5565*Mg(wt%)+14.5255Cu(wt%)−6.0743Zn(wt%)+4.57744Si(wt%)+23.212Mg(wt%)Zn(wt%)−3.42964Cu(wt%)Zn(wt%)+79.2381Sr(wt%)
室温(22℃)でのE(%)=7.119−11.548*Mg(wt%)−1.055Cu(wt%)−0.117Zn(wt%)+0.739Si(wt%)−0.801Mg(wt%)Zn(wt%)+0.173Cu(wt%)Zn(wt%)+16.903Sr(wt%)。
高温(150℃)でのTYS(MPa)=279.465+29.792*Mg(wt%)+14.0Cu(wt%)+0.4823Zn(wt%)−0.503Si(wt%)+6.566Mg(wt%)Zn(wt%)−1.998Cu(wt%)Zn(wt%)−3.686Sr(wt%)
高温(150℃)でのUTS(MPa)=293.3+15.723*Mg(wt%)+18.32Cu(wt%)+0.441Zn(wt%)+1.2264Si(wt%)+9.811Mg(wt%)Zn(wt%)−3.7344Cu(wt%)Zn(wt%)−145.682Sr(wt%)
高温(150℃)でE(MPa)=13.575−20.454*Mg(wt%)−1.672Cu(wt%)−4.812Zn(wt%)+1.184Si(wt%)+8.138Mg(wt%)Zn(wt%)+0.014Cu(wt%)Zn(wt%)−26.65Sr(wt%)
高温(150℃)でのQ(MPa)=447.359-138.331*Mg(wt%)−0.4381Cu(wt%)−65.285Zn(wt%) +14.36Si(wt%)+130.69Mg(wt%)Zn(wt%)−6.043Cu(wt%)Zn(wt%)+405.71Sr(wt%)
減少する。本発明の幾つかの実施例では、基準線(115)(125)(130)で示されるように、Mg含有量が約0.6wt%のオーダで、Cu含有量が約2.5wt%より少ないとき、Znの含有によって合金の品質指標(Q)が向上する。
Claims (26)
- 重量%にて、
Si:6.803%〜9%、
Mg:0.1%〜0.7%、
Zn:3%〜5%、
Fe:0.15%未満、
Cu:2.0%未満、
Ag:0.504%以下、
Mn:0.3%未満、
B:0.05%未満、
Ti:0.15%未満、
残部アルミニウム及び不可避不純物からなる、アルミニウム鋳造合金。 - Cuは1.0重量%以下である、請求項1のアルミニウム鋳造合金。
- Mgは0.55〜0.65重量%である、請求項2のアルミニウム鋳造合金。
- Mgは0.45〜0.55重量%である、請求項1のアルミニウム鋳造合金。
- E357合金鋳物よりも少なくとも10%高い強度特性を有している、請求項1のアルミニウム鋳造合金。
- 重量%にて、
Si:6.803%〜9%、
Mg:0.1%〜0.7%、
Zn:3%〜5%、
Fe:0.15%未満、
Cu:2.0%未満、
Ag:0.504%以下、
Mn:0.3%未満、
B:0.05%未満、
Ti:0.15%未満、
残部アルミニウム及び不可避不純物からなる、形状鋳物。 - T5状態又はT6状態に熱処理されている、請求項6の形状鋳物。
- Cuは1.0重量%以下である、請求項7の形状鋳物。
- T6状態に熱処理された形状鋳物の高温での最大引張強さは、E357合金から同じ様に処理された鋳物より少なくとも10%大きい、請求項7又は8の形状鋳物。
- 前記高温は100℃〜250℃の範囲である、請求項9の形状鋳物。
- Mgは0.45〜0.55重量%である、請求項6又は7の形状鋳物。
- T6状態に熱処理された形状鋳物は、高温での最大引張強さが、E357合金から同じ様に処理された鋳物よりも少なくとも20%大きい、請求項11の形状鋳物。
- 高温は100℃〜250℃の範囲である、請求項12の形状鋳物。
- アルミニウム合金の形状鋳物を製造する方法であって、(a) 重量%にて、
Si:6.803%〜9%、
Mg:0.1%〜0.7%、
Zn:3%〜5%、
Fe:0.15%未満、
Cu:2.0%未満、
Ag:0.504%以下、
Mn:0.3%未満、
B:0.05%未満、
Ti:0.15%未満、
残部アルミニウム及び不可避不純物
からなる溶融金属塊を調製し、(b) 該溶融金属塊からアルミニウム合金製品を形成する、ことを含んでいる、アルミニウム合金形状鋳物の製造方法。 - アルミニウム合金製品の形成は、インベストメント鋳造、低圧鋳造若しくは重力鋳造、永久鋳型鋳造若しくは半永久鋳型鋳造、スクイズ鋳造、ダイカスト鋳造、一方向性鋳造、又は砂型鋳造により、溶融金属塊をアルミニウム合金鋳物に鋳造することを含んでいる、請求項14の方法。
- チル及びライザーを有する鋳型を準備し、
前記鋳型内で溶融金属塊を鋳造してアルミニウム合金製品を形成する、
ことをさらに含んでいる、請求項15の方法。 - 前記鋳物をT5状態又はT6状態に熱処理することをさらに含んでいる、請求項14の方法。
- Mgは0.45〜0.55重量%である請求項14又は17の方法。
- Cuは1.0重量%以下である、請求項14又は17の方法。
- 溶融金属塊は、チキソトロピック金属塊を含み、アルミニウム合金製品の形成は半固体鋳造又は成形を含んでいる請求項14の方法。
- アルミニウム鋳造合金は、0.5℃/秒よりも遅い速度で冷却される、請求項1のアルミニウム鋳造合金。
- アルミニウム鋳造合金のデンドライトアーム間隔は60ミクロン以上である、請求項1のアルミニウム鋳造合金。
- 形状鋳物は、0.5℃/秒よりも遅い速度で冷却される、請求項6の形状鋳物。
- 形状鋳物のデンドライトアーム間隔は60ミクロン以上である、請求項6の形状鋳物。
- 溶融金属塊を0.5℃/秒よりも遅い速度で冷却することを含んでいる、請求項14の方法。
- 溶融金属塊のデンドライトアーム間隔は60ミクロン以上である、請求項14の方法。
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