RU2048576C1 - Сплав на основе алюминия - Google Patents
Сплав на основе алюминия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2048576C1 RU2048576C1 RU93056053A RU93056053A RU2048576C1 RU 2048576 C1 RU2048576 C1 RU 2048576C1 RU 93056053 A RU93056053 A RU 93056053A RU 93056053 A RU93056053 A RU 93056053A RU 2048576 C1 RU2048576 C1 RU 2048576C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- aluminium
- yttrium
- base alloy
- kgf
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
Использование: в судостроении и авиационной промышленности в качестве конструкционного материала. Сплав содержит, мас. магний 3,5 4,5; марганец 0,2 0,7; хром 0,05 0,25; цирконий 0,05 0,12; бериллий 0,0001 0,005; иттрий 0,1 0,3; оксид иттрия 0,1 0,5; оксид алюминия 0,1 0,5; алюминий остальное. Свойства сплава следующие: предел прочности 34,4-36,7 кгс/мм2 предел текучести 18,6-20,3 кгс/мм2 относительное удлинение 17,6 19,3% количество циклов до появления трещин 314 338. 2 табл.
Description
Изобретение относится к алюминиевым деформируемым сплавам и может быть использовано в металлургии и в машиностроении, в частности в судостроении и авиационной промышленности.
Известны алюминиевые деформируемые сплавы, содержащие в качестве основного легирующего компонента магний и включающие в состав переходные металлы. Такие сплавы характеризуются невысокой прочностью, повышающейся с увеличением степени холодной деформации, хорошей коррозионной стойкостью и свариваемостью.
К известным сплавам системы Al-Mg относится, например, сплав, содержащий, мас. Mg 2,4-3,2; Mn 0,2-0,3; Cr<0,01; Ti 0,005-0,025; CuО 0,2-0,3; Fe 0,6-0,8; Be 0,005-0,025; Si 0,2-0,3 [1]
Этот сплав имеет сравнительно невысокую прочность при хорошей стойкости против общей коррозии, но недостаточную ударную вязкость вследствие образования хрупких соединений его компонентов в процессах нагрева и охлаждения. Другой известный сплав состава, мас. Mg 4,0-5,5; Mn 0,4-0,8; Cr 0,05-0,35; Ti 0,005-0,2 (Заявка Японии N 62-42986, кл. C 22 C 21/06, опубл. 1987) имеет сравнительно высокую прочность и достаточно пластичен, что обеспечивает его использование для толстолистовых конструкций, однако плохо противостоит расслаивающей коррозии в жидких хладоагентах.
Этот сплав имеет сравнительно невысокую прочность при хорошей стойкости против общей коррозии, но недостаточную ударную вязкость вследствие образования хрупких соединений его компонентов в процессах нагрева и охлаждения. Другой известный сплав состава, мас. Mg 4,0-5,5; Mn 0,4-0,8; Cr 0,05-0,35; Ti 0,005-0,2 (Заявка Японии N 62-42986, кл. C 22 C 21/06, опубл. 1987) имеет сравнительно высокую прочность и достаточно пластичен, что обеспечивает его использование для толстолистовых конструкций, однако плохо противостоит расслаивающей коррозии в жидких хладоагентах.
Наиболее близким к предлагаемому сплаву, т.е. прототипом этого сплава, является сплав марки АМг4, имеющий состав, мас. Mg 3,8-4,8; Mn 0,5-0,8; Cr 0,05-0,25; Ti 0,02-0,1; Be 0,0001-0,005 [2] Этот сплав хорошо деформируется, сваривается, коррозионностоек, но плохо противостоит нагревам до температуры выше 70оС и склонен к разрушениям его сварных соединений при циклических перепадах температур в условиях эксплуатации.
Цель изобретения разработка сплава, характеризующегося оптимальным сочетанием прочности, вязкости, коррозионной стойкости в агрессивных средах хладоагентов и высоким сопротивлением разрушению при резких перепадах температур от сравнительно высоких (до 100оС) до температур жидких хладагентов.
Поставленная цель достигается введением в состав сплава, содержащего Al, Mg, Mn, Cr, дополнительно Zr, Y, Y2O3 и Al2O3 при следующем соотношении компонентов сплава, мас. Mg 3,5-4,5; Mn 0,2-0,7; Cr 0,05-0,25; Zr 0,05-0,12; Be 0,0001-0,005; Y 0,1-0,3; Y2O3 0,1-0,5; Al2O3 0,1-0,5; Al остальное.
Введение Zr в состав сплава при одновременном исключении из его состава Ti способствует улучшению его свариваемости, что обусловлено формированием интерметаллических соединений, содержащих Al, Y и Zr, выделяющихся в зоне сплавления сварного шва и обеспечивающих измельчение его микроструктуры. Введение менее 0,05% не обеспечивает образования указанных соединений, а введение более 0,12% приводит к образованию крупных выделений типа Al3Zr с малым содержанием Y и резкому огрублению структуры сплава.
Введение Y в состав сплава приводит к формированию в его структуре эвтектических образований, придающих сплаву повышенную пластичность в широком диапазоне температур. Введение Y в количестве, меньшем 0,1% малоэффективно, а в количестве, превышающем 0,3% приводит к повышенной чувствительности по отношению к термическим напряжениям.
Введение Y2O3 в сочетании с Al2O3 в состав сплава формирует в его структуре дисперсные комплексные образования типа Y2O3 ˙ mAl2O3, образующие сетку центров торможения дислокаций, что обеспечивает повышенное сопротивление разрушению сварных соединений при резких теплосменах. Некоторая потеря пластичности материала вследствие наличия дисперсных частиц компенсируется одновременным введением в состав сплава. Введение Y2O3 и Al2O3 в количествах менее 0,1% каждого не обеспечивает заметного повышения сопротивления разрушениям при теплосменах, а введение этих компонентов в количествах, превышающих 0,5% ухудшает технологическую пластичность сплава.
Были изготовлены опытные плавки предлагаемого, опытных и известных сплавов. Выплавка сплавов производилась в печи ПК-70, слитки отливались в медный кристаллизатор способом полунепрерывного литья. Легирующие элементы, кроме Mg, вводились в виде двойных лигатур, Y2O3 и Al2O3 вводили с использованием предварительно подогретых заготовок гранул вспомогательного сплава. Химический состав сплавов приведен в табл. 1.
Слитки сечением 60 х 240 мм после гомогенизирующей обработки были прокатаны нагоряче на заготовки, а заготовки вхолодную на листы толщиной 6 и 12 мм, из которых изготавливались образцы для испытаний. Выполнялись испытания на разрыв и для определения работы при ударном нагружении (с предварительно выращенной усталостной трещиной).
Проводилась оценка сопротивления коррозии в среде хладоагента путем выдержки нагруженных образцов (σ=0,9 σ0,2) продолжительностью 1000 ч и сравнение их после выдержки со шкалой эталонов. Оценивался также уровень сопротивления разрушению сварных образцов, полученных аргоно-дуговой импульсной сваркой с присадкой сварочной проволоки такого же состава, что и сплав, при их циклическом погружении в среды с температурой 100 и -180оС (выдержка в среде 10 ч), путем определения количества циклов до появления микротрещин.
Результаты испытаний приведены в табл. 2.
Как видно из результатов, приведенных в табл. 2, предлагаемый сплав имеет несколько более высокие прочностные свойства и вязкость по сравнению с известными, характеризуется значительно меньшими коррозионными повреждениями в среде хладоагента и существенно превосходит сравниваемые известные и опытные ( не оптимальные по составу) сплавы по служебной долговечности, т.е. количеству циклов до появления микротрещин в сварных соединениях.
Предлагаемый сплав предназначен для использования в сварных конструкциях емкостей для хранения и транспортировки жидких хладагентов в различных климатических зонах.
Claims (1)
- СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, содержащий магний, марганец, хром и бериллий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цирконий, иттрий, оксиды иттрия и алюминия при следующем соотношении компонентов, мас.Магний 3,5 4,5
Марганец 0,2 0,7
Хром 0,05 0,25
Цирконий 0,05 0,12
Бериллий 0,0001 0,005
Иттрий 0,1 0,3
Оксид иттрия 0,1 0,5
Оксид алюминия 0,1 0,5
Алюминий Остальное
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93056053A RU2048576C1 (ru) | 1993-12-17 | 1993-12-17 | Сплав на основе алюминия |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93056053A RU2048576C1 (ru) | 1993-12-17 | 1993-12-17 | Сплав на основе алюминия |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2048576C1 true RU2048576C1 (ru) | 1995-11-20 |
| RU93056053A RU93056053A (ru) | 1996-09-27 |
Family
ID=20150405
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93056053A RU2048576C1 (ru) | 1993-12-17 | 1993-12-17 | Сплав на основе алюминия |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2048576C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1998035068A1 (en) * | 1995-01-31 | 1998-08-13 | Aluminum Company Of America | Aluminum alloy product |
| WO2018142141A1 (en) * | 2017-02-01 | 2018-08-09 | Brunel University London | Methods and process to improve the mechanical properties of cast aluminium alloys at ambient temperature and at elevated temperatures |
-
1993
- 1993-12-17 RU RU93056053A patent/RU2048576C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Патент США N 3834900, кл. C 22C 21/00, 1974. * |
| 2. Промышленные алюминиевые сплавы /Отв. редактор Ф.И.Квасов. М.: Металлургия, 1984, с.44. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1998035068A1 (en) * | 1995-01-31 | 1998-08-13 | Aluminum Company Of America | Aluminum alloy product |
| WO2018142141A1 (en) * | 2017-02-01 | 2018-08-09 | Brunel University London | Methods and process to improve the mechanical properties of cast aluminium alloys at ambient temperature and at elevated temperatures |
| US11332809B2 (en) | 2017-02-01 | 2022-05-17 | Brunel University London | Methods and process to improve mechanical properties of cast aluminum alloys at ambient temperature and at elevated temperatures |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2683399C1 (ru) | Сплав на основе алюминия | |
| US7780802B2 (en) | Simplified method for making rolled Al—Zn—Mg alloy products, and resulting products | |
| CA2556645C (en) | High temperature aluminium alloy | |
| US20040185293A1 (en) | Brazing sheet | |
| CA2854838C (en) | Aluminium alloy | |
| CN102016092A (zh) | 改进的铝基铸造合金 | |
| WO1996010099A1 (en) | High strength aluminum casting alloys for structural applications | |
| AU2003223658A1 (en) | Ultra-longlife, high formability brazing sheet | |
| JP2016518986A (ja) | ろう付け適用のためのクラッドシート合金 | |
| EP0642597A1 (en) | Corrosion resistant iron aluminides exhibiting improved mechanical properties and corrosion resistance | |
| EP0273600A2 (en) | Aluminum-lithium alloys | |
| US5320803A (en) | Process for making aluminum-lithium alloys of high toughness | |
| Wang | Physical metallurgy of aluminum alloys | |
| JPS60121249A (ja) | 耐応力腐食用アルミニウム基合金 | |
| US5460895A (en) | Corrosion-resistant aluminum alloy | |
| JP4212893B2 (ja) | 構造材に用いる自硬化性アルミニウム合金 | |
| RU2048576C1 (ru) | Сплав на основе алюминия | |
| JPH04176839A (ja) | マグネシウム基合金 | |
| US6676899B2 (en) | Non-hardenable aluminum alloy as a semi-finished product for structures | |
| JP2003306735A (ja) | 耐食性に優れた熱交換器用アルミニウム合金ブレージングシート | |
| JPH08260090A (ja) | ダイカスト性に優れたMg−Si−Ca過共晶合金 | |
| RU2081934C1 (ru) | Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия | |
| RU2148101C1 (ru) | Сплав на основе алюминия | |
| RU2081933C1 (ru) | Алюминиевый сплав | |
| Kaufman | Stress-Corrosion Cracking of Aluminum Alloys |