[go: up one dir, main page]

RU2284367C1 - Способ изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов - Google Patents

Способ изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2284367C1
RU2284367C1 RU2005101918/02A RU2005101918A RU2284367C1 RU 2284367 C1 RU2284367 C1 RU 2284367C1 RU 2005101918/02 A RU2005101918/02 A RU 2005101918/02A RU 2005101918 A RU2005101918 A RU 2005101918A RU 2284367 C1 RU2284367 C1 RU 2284367C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
temperature
stage
homogenization
ingot
Prior art date
Application number
RU2005101918/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Каблов (RU)
Евгений Николаевич Каблов
ндер Иосиф Наумович Фридл (RU)
Иосиф Наумович Фридляндер
Евгени Анатольевна Ткаченко (RU)
Евгения Анатольевна Ткаченко
Ольга Григорьевна Сенаторова (RU)
Ольга Григорьевна Сенаторова
Роман Олегович Вахромов (RU)
Роман Олегович Вахромов
Любовь Васильевна Латушкина (RU)
Любовь Васильевна Латушкина
Василий Васильевич Сидельников (RU)
Василий Васильевич Сидельников
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
Priority to RU2005101918/02A priority Critical patent/RU2284367C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2284367C1 publication Critical patent/RU2284367C1/ru

Links

Landscapes

  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к способу получения деталей и полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, содержащих добавки переходных металлов, для применения в авиакосмической технике, судостроении и транспортном машиностроении в качестве деталей силового набора, обшивок и т.п. Способ изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов, содержащих по крайней мере один переходный металл, включает гомогенизацию слитка, охлаждение, нагрев до температуры пластической деформации, пластическую деформацию, термическую обработку. Гомогенизацию слитка ведут в две стадии. Первую стадию осуществляют в интервале температур минимальной устойчивости твердого раствора основных легирующих компонентов в алюминии со скоростью нагрева 2-5°С/ч. На второй стадии проводят нагрев до температуры 450-470°С со скоростью 30-50°С/ч с последующей выдержкой при температуре нагрева в течение времени, достаточного для растворения частиц избыточных эвтектических фаз. Техническим результатом изобретения является разработка способа изготовления изделий, обладающих улучшенным комплексом прочностных характеристик, пластичности, трещиностойкости, характеристик усталости, коррозионных свойств, что обеспечит увеличение ресурса и весовой эффективности конструкции. 3 табл.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к способу получения деталей и полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, содержащих добавки переходных металлов, таких как Zr, Sc, Mn, Cr и др., для применения в авиакосмической технике, судостроении и транспортном машиностроении в качестве деталей силового набора, обшивок и т.п.
Известен способ изготовления изделий из высокопрочных деформируемых алюминиевых сплавов серии 7ХХХ, включающий следующие операции: гомогенизация слитков ⌀300 мм при температуре 450°С с выдержкой 24 часа, предварительная деформация при температуре 450°С до толщины 30-60 мм, закалка с температуры 400°С после выдержки 8 часов, прокатка до толщины 20 мм, повторная закалка с температуры 475°С, 1 ч, правка со степенью деформации 0,5% и трехступенчатое старение (Патент США №5,858,133).
Известен способ изготовления деталей из деформируемых алюминиевых сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu, содержащих малые добавки переходных металлов, состоящий из следующих операций: слиток подвергается двухступенчатой гомогенизации, при этом первая ступень - нагрев в температурном интервале от 399°С до 476°С в течение 2-20 ч, вторая ступень - нагрев при температуре 488°C, после гомогенизации металл подвергают прокатке при температуре 399°С, затем следует закалка с температуры 471°С в воду с температурой не более 38°С, правка растяжением со степенью остаточной деформации >1% и искусственное двухступенчатое старение по режиму: 1-ая ступень - нагрев при температуре 77-143°С в течение 2-100 ч, 2-ая ступень - нагрев при температуре 149-177°С в течение 2-48 ч (Патент США №5,865,911).
Недостатком вышеуказанных известных способов является значительная анизотропия механических свойств и вязкости разрушения в изделии. Особенно сильные снижения пластичности и вязкости наблюдаются в направлении, перпендикулярном плоскости деформации (в высотном относительно волокна направлении), что значительно снижает конструкционную прочность и весовую эффективность деталей.
Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ изготовления изделий из алюминиевых сплавов, содержащих по крайней мере один переходный металл, предусматривающий следующие операции: гомогенизация слитка при температуре 300-448°С, охлаждение до температуры 18-35°С со скоростью не менее 100°С/ч, нагрев до температуры предварительной пластической деформации, соответствующей температуре выделения упрочняющих фаз, последующая пластическая деформация при этой температуре, нагрев до температуры окончательной пластической деформации и деформация со степенью не более 75% за один нагрев и термическую обработку (Патент РФ №2087582).
Недостатком данного способа является присутствие в структуре изделий значительного количества нерастворившихся частиц избыточных фаз кристаллизационного происхождения, с которыми связано ухудшение характеристик трещиностойкости (К, СРТУ), снижение коррозионной стойкости под напряжением и усталостных характеристик материала, что существенно уменьшает ресурс работы деталей и уменьшает весовую эффективность конструкции.
Технической задачей настоящего изобретения является разработка способа изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов, обладающих улучшенным комплексом прочностных характеристик, пластичности, (в том числе технологической пластичности слитков), трещиностойкости, характеристик усталости, коррозионных свойств, что обеспечит увеличение ресурса и весовой эффективности конструкции.
Для решения поставленной технической задачи предлагается способ изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов, содержащих по крайней мере один переходный металл, включающий гомогенизацию слитка, охлаждение, нагрев до температуры пластической деформации, пластическую деформацию, термическую обработку, отличающийся тем, что гомогенизацию слитка ведут в две стадии:
- первую стадию осуществляют в интервале температур минимальной устойчивости твердого раствора основных легирующих компонентов в алюминии со скоростью нагрева 2-5°С/час;
- на второй стадии проводят нагрев до температуры 450-470°С со скоростью 30-50°С/час с последующей выдержкой при температуре нагрева в течение времени, достаточного для растворения частиц избыточных фаз и выравнивания химического состава в объеме изделия.
Первая - низкотемпературная стадия гомогенизации проводится с целью формирования мелких частиц избыточных фаз за счет интенсивного распада пересыщенного твердого раствора основных легирующих компонентов в алюминии. Это приводит к увеличению поверхности межфазного контакта, повышению градиента концентрации по объему литого зерна и способствует повышению эффективности гомогенизации на второй - высокотемпературной стадии (более интенсивному растворению неравновесных эвтектических фаз за счет увеличения скорости диффузии).
Кроме того, первая низкотемпературная стадия обеспечивает получение более высокой плотности выделений мелкодисперсных частиц алюминидов переходных металлов Zr, Sc, Mn, Cr и др., по сравнению с одностадийной гомогенизацией при повышенной температуре.
Предлагаемый способ позволяет благодаря режиму гомогенизации создать оптимальную структуру в слитках, наследуемую и в деформированных деталях. Характерной особенностью такой структуры является более однородное распределение легирующих компонентов, в том числе переходных металлов в объеме дендритной ячейки, более высокая плотность распределения «дисперсоидов» - алюминидов переходных металлов (Zr, Sc, Mn, Cr и др.), незначительная объемная доля частиц избыточных фаз кристаллизационного происхождения. Наличие подобной структуры обеспечивает получение необходимого комплекса свойств в деталях: - высоких прочности и сопротивления усталости в сочетании с повышенной пластичностью, вязкостью разрушения, коррозионной стойкостью и низкой скоростью роста трещины усталости.
Примеры осуществления.
В промышленных условиях были отлиты методом полунепрерывного литья слитки диаметром 300 мм из сплавов следующего химического состава, мас.%:
- №1 и №2 - 6,2% Zn; 2,5% Mg; 1,8% Cu; 0,12% Zr; 0,10% Fe; 0,07% Si; остальное - Al; температурный интервал минимальной устойчивости твердого раствора Zr в Al составляет 280-340°С;
- №3 - 6,9% Zn; 2,2% Mg; 1,1% Cu; 0,09% Zr; 0,15% Sc; 0,10% Fe; 0,06% Si; остальное - Al; температурный интервал минимальной устойчивости твердого раствора Zr+Sc в Al составляет 270-320°С;
- №4 - 6,2% Zn; 2,2% Mg; 1,8% Cu; 0,13% Zr; 0,11% Fe; 0,09% Si; остальное - Al.
Из полученных слитков были изготовлены полуфабрикаты: из сплавов №№1, 4 - плиты толщиной 50 мм, из сплавов №№2, 3 - поковки размером 80×400×800 мм. Режимы получения полуфабрикатов представлены в таблице 1, где примеры 1-3 - предлагаемый способ, пример 4 - способ-прототип.
В таблицах 2 и 3 представлены параметры структуры и комплекс эксплуатационных свойств изделий, изготовленных по предлагаемому способу (примеры 1-3) и способу-прототипу (пример 4).
Как видно из таблиц, предложенный способ позволяет получить более благоприятную структуру изделий, характеризующуюся низкой объемной долей избыточных эвтектических фаз кристаллизационного происхождения и высокой плотностью и однородностью распределения частиц «дисперсоидов» - алюминидов переходных металлов в объеме материала по сравнению со способом - прототипом. Это позволяет получить в изделиях улучшенный комплекс прочностных свойств, пластичности, трещиностойкости (вязкости разрушения - К1C и скорости роста трещины усталости - СРТУ), усталостных свойств и коррозионной стойкости.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить изделия для конструкций авиакосмической техники, судостроения и транспортного машиностроения, такие как силовой набор, обшивки и т.п., из алюминиевых деформируемых сплавов, содержащих добавки переходных металлов, с повышенным комплексом эксплуатационных свойств, что обеспечивает увеличение ресурса, надежности и весовой эффективности конструкций в 1,5-2 раза.
Таблица 1
Технология получения изделий из алюминиевых деформируемых сплавов
№п/п, Вид изделия Гомогенизация Пластическая деформация Термическая обработка
1-ая стадия 2-ая стадия Закалка Старение
Скорость нагрева (V1), °С/ч Температурный интервал, °С Скорость нагрев (V2) °С/ч Температура выдержки, °С Время выдержки, ч Охлаждение Температура °С Время выдержки, ч Вид, степень (ε), % Тем-ра выдержки, °С Время выдержки, ч Охлаждение Температура выдержки, °С Время выдержки, ч
1 Плита, толщ. 50 мм 3 280-340 30 450 12 На воздухе до 30°С 390 4 прокатка 465 4 В воде Т-ра = 38°С 1-я ступень
ε=65% 115 8
2-я ступень
170 10
2 Поковка 80×400 ×800 мм 5 280-340 40 470 5 На воздухе
до 30°С
390 5 ковка 470 5 В воде Т-ра = 35°С 1-я ступень
ε=75% 115 8
2-я ступень
170 8
3 Поковка 2 270-320 50 465 6 На воздухе 410 3,5 ковка 465 6 В воде Т-ра = 32°С 1-я ступень
ε=75% 110 8
2-я ступень
170 8
4 Плита толщ. 50 мм 300°С - 3 ч На воздухе До 35°С. ч Предварительная Ковка ε=50% 470 5 В воде Т-ра = 45°С 1-я ступень
250 10 110 8
Окончательная Прокатка, ε=64% 2-я ступень
Скорость охл. = 120°С/ч 365 8 170 10
Таблица 2
Свойства слитков и параметры структуры изделий
№п/п Свойства слитков при т-ре деформации 400°С Параметры структуры
Сопротивление деформации при растяжении, МПа Относительное удлинение при растяжении, % Предельная степень деформации при осадке, % Объемная доля частиц избыточных фаз, % Размер частиц-«дисперсоидов», нм Объемная плотность частиц-«дисперсоидов», см-3
1 3,5 82 65 1,8 10-12 2,5-3,5×1015
2 3,2 80 65 2,0 9-12 2,1-2,6×1015
3 3,1 85 70 1,9 10-13 2,2-2,6×1015
4 4,3 42 50 2,9 13-15 1,1-3,1×1015
Таблица 3
Свойства изделий, полученных по предлагаемому способу и способу - прототипу
№ п/п Изделие Направление образца Механические свойства при растяжении Трещиностойкость Усталость Коррозионная стойкость
σB, МПа σ0,2 МПа δ, % К, МПа √м СРТУ, мм/кцикл МЦУ, кциклы Сутки до разрушения при σ=240 МПа
1 Плита толщ. Продольное 550 510 12 42 4,1 210 -
50 мм Высотное 535 490 8 31 - - >30
2 Поковка 80×400×800 Продольное 548 500 14 41 3,8 200 -
мм Высотное 540 490 8 33 - - >30
3 Поковка 80×400×800 Продольное 560 510 13 42 3,4 250 -
мм Высотное 550 487 7 32 - - >30
4 Плита толщ. Продольное 515 480 9 39 5,7 150 -
Прототип 50 мм Высотное 490 460 6,5 30 - - 14
где σВ - предел прочности,
σ0,2 - предел текучести,
δ - относительное удлинение,
К - вязкость разрушения,
СРТУ - скорость роста трещины усталости при ΔК=31 Мпа √м,
МЦУ - малоцикловая усталость при σмакс=157 МПа; частоте (f)=3-5 Гц; Kt=2,6.

Claims (1)

  1. Способ изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов, содержащих по крайней мере один переходный металл, включающий гомогенизацию слитка, охлаждение, нагрев до температуры пластической деформации, пластическую деформацию, термическую обработку, отличающийся тем, что гомогенизацию слитка ведут в две стадии: первую стадию осуществляют в интервале температур минимальной устойчивости твердого раствора основных легирующих компонентов в алюминии со скоростью нагрева 2-5°С/ч; на второй стадии проводят нагрев до температуры 450-470°С со скоростью 30-50°С/ч с последующей выдержкой при температуре нагрева в течение времени, достаточного для растворения частиц избыточных эвтектических фаз.
RU2005101918/02A 2005-01-27 2005-01-27 Способ изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов RU2284367C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005101918/02A RU2284367C1 (ru) 2005-01-27 2005-01-27 Способ изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005101918/02A RU2284367C1 (ru) 2005-01-27 2005-01-27 Способ изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2284367C1 true RU2284367C1 (ru) 2006-09-27

Family

ID=37436510

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005101918/02A RU2284367C1 (ru) 2005-01-27 2005-01-27 Способ изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2284367C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013012352A1 (ru) * 2011-07-15 2013-01-24 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет" (Фгбоу Впо "Угату") Ультрамелкозернистые алюминиевые сплавы для электротехнических изделий и способы их получения (варианты)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1191136A (en) * 1967-08-23 1970-05-06 Olin Mathieson Aluminium Magnesium Alloys and process for obtaining same
US4029525A (en) * 1975-04-30 1977-06-14 Ball Corporation High strength wrought zinc alloy
CA1074675A (en) * 1975-10-20 1980-04-01 Damian V. Gullotti Processing aluminum alloys
RU2221891C1 (ru) * 2002-04-23 2004-01-20 Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности Сплав на основе алюминия, изделие из этого сплава и способ изготовления изделия

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1191136A (en) * 1967-08-23 1970-05-06 Olin Mathieson Aluminium Magnesium Alloys and process for obtaining same
US4029525A (en) * 1975-04-30 1977-06-14 Ball Corporation High strength wrought zinc alloy
CA1074675A (en) * 1975-10-20 1980-04-01 Damian V. Gullotti Processing aluminum alloys
RU2221891C1 (ru) * 2002-04-23 2004-01-20 Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности Сплав на основе алюминия, изделие из этого сплава и способ изготовления изделия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013012352A1 (ru) * 2011-07-15 2013-01-24 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет" (Фгбоу Впо "Угату") Ультрамелкозернистые алюминиевые сплавы для электротехнических изделий и способы их получения (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ditta et al. Effect of hot extrusion and optimal solution treatment on microstructure and properties of spray-formed Al-11.3 Zn-2.65 Mg-1Cu alloy
CN101484604B (zh) Aa2000系列铝合金产品及其制造方法
US8608876B2 (en) AA7000-series aluminum alloy products and a method of manufacturing thereof
JP5345056B2 (ja) 熱処理可能な高強度アルミニウム合金
EP2386667B1 (en) Aluminum alloy product adapted to produce structure piece and producing method thereof
CN101693968B (zh) 一种铝-锌-镁-铜合金
US8118950B2 (en) Aluminum-copper-lithium alloys
CN100339501C (zh) 铝-锌-镁-铜合金挤压产品
EP2274454B1 (en) Alloy composition and preparation thereof
US20040101434A1 (en) High-strength alloy based on aluminium and a product made of said alloy
US9347558B2 (en) Wrought and cast aluminum alloy with improved resistance to mechanical property degradation
US20080299000A1 (en) Aluminum-zinc-copper-magnesium-silver alloy wrought product
CN101855376A (zh) 适于航空应用的Al-Cu-Li合金产品
KR20210046733A (ko) 7xxx-시리즈 알루미늄 합금 제품
CA2741587C (en) Aluminium alloy products for manufacturing structural components and method of producing the same
EP2121997A1 (en) Ai-cu alloy product suitable for aerospace application
CN113302327A (zh) 7xxx系列铝合金产品
CN111989415A (zh) 用于具有优异的碰撞性能和高屈服强度的挤压件的6xxx铝合金及其制备方法
JPH0995750A (ja) 耐熱性に優れたアルミニウム合金
US6918975B2 (en) Aluminum alloy extrusions having a substantially unrecrystallized structure
CN118086736A (zh) 一种不含银高强抗疲劳铝锂合金及其制备和热处理方法
CN110284085B (zh) 一种同时提高7xxx铝合金强度和延伸率的方法
RU2284367C1 (ru) Способ изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов
Majerski et al. Investigations of the Effect of Heat Treatment and Plastic Deformation Parameters on the Formability and Microstructure of AZ91 Alloy Castings
RU2483136C1 (ru) Способ изготовления катаных изделий из деформируемых термически неупрочняемых сплавов системы алюминий - магний

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20081020

QC41 Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20081017

Effective date: 20210113