RU2621499C2 - Способ получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия - Google Patents
Способ получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2621499C2 RU2621499C2 RU2015149048A RU2015149048A RU2621499C2 RU 2621499 C2 RU2621499 C2 RU 2621499C2 RU 2015149048 A RU2015149048 A RU 2015149048A RU 2015149048 A RU2015149048 A RU 2015149048A RU 2621499 C2 RU2621499 C2 RU 2621499C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- aluminum
- casting
- melt
- aluminium
- castings
- Prior art date
Links
- 238000005266 casting Methods 0.000 title claims abstract description 55
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 47
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 45
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 26
- 239000000956 alloy Substances 0.000 title claims abstract description 26
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 title abstract 6
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 28
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 24
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 16
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000011701 zinc Substances 0.000 claims abstract description 15
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 14
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 13
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims abstract description 13
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract description 10
- 229910002555 FeNi Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 210000004443 dendritic cell Anatomy 0.000 claims abstract description 6
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000005275 alloying Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 16
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 claims description 6
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 claims description 6
- 230000032683 aging Effects 0.000 claims description 5
- 238000001513 hot isostatic pressing Methods 0.000 claims description 2
- 238000010411 cooking Methods 0.000 claims 1
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 claims 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000274 aluminium melt Substances 0.000 abstract 2
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 6
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 description 6
- 229910018084 Al-Fe Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910018192 Al—Fe Inorganic materials 0.000 description 5
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910000951 Aluminide Inorganic materials 0.000 description 4
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 229910018507 Al—Ni Inorganic materials 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 2
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910018569 Al—Zn—Mg—Cu Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910018580 Al—Zr Inorganic materials 0.000 description 1
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N Raney nickel Chemical compound [Al].[Ni] NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 1
- 229910000907 nickel aluminide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 238000009864 tensile test Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C21/00—Alloys based on aluminium
- C22C21/10—Alloys based on aluminium with zinc as the next major constituent
Landscapes
- Continuous Casting (AREA)
- Forging (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии высокопрочных материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 150°С, таких как детали летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, ракет), автомобилей и других транспортных средств (велосипедов, самокатов, тележек), детали спортинвентаря и др. Способ получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия включает приготовление расплава алюминия, содержащего цинк, магний, медь, никель и железо, получение отливки методом литья приготовленного расплава и термообработку отливки для формирования структуры, состоящей из дисперсионно упрочненной алюминиевой матрицы и частиц фазы Al9FeNi, при этом приготовление расплава алюминия осуществляют с использованием алюминия, получаемого по технологии электролиза с инертным анодом, при этом расплав готовят при следующей концентрации легирующих элементов, мас.%: цинк 6,3-7,5, магний 2,1-2,8, медь 0,2-0,35, никель 0,6-0,8, железо 0,50-0,70, алюминий - остальное, а после термообработки получают структуру с размером дендритной ячейки алюминиевой матрицы не более 30 мкм и микротвердостью не менее 170 HV. Техническим результатом изобретения является получение отливок с временным сопротивлением (σв) - не менее 500 МПа, пределом текучести (σ0,2) - не менее 450 МПа, относительным удлинением (δ) - не менее 5%. 2 з.п. ф-лы, 3 пр., 4 табл., 3 ил.
Description
Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 150°С: детали летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, ракет), автомобилей и других транспортных средств (в том числе: велосипедов, самокатов, тележек), детали спортинвентаря и др.
Наиболее прочные деформируемые алюминиевые сплавы типа В95 (σв=500-600 МПа) относятся к системе Al-Zn-Mg-Cu (Промышленные алюминиевые сплавы /Справ. изд./ Алиева С.Г., Альтман М.Б. и др. М.: Металлургия, 1984, 528 с.). Они имеют низкие литейные свойства, поэтому эти сплавы практически не используются для получения фасонных отливок.
Известен сплав на основе алюминиево-никелевой эвтектики и способ получения из него отливок (патент RU 2158780 от 10.11.2000 г.). Данный сплав содержит матрицу, образованную твердым раствором цинка, магния и меди в алюминии с равномерно распределенными в матрице частицами алюминидов никеля кристаллизационного происхождения и равномерно распределенными в матрице частицами, по меньшей мере, одного из алюминидов, выбранных из группы, в состав которой входят алюминиды хрома и алюминиды циркония, при суммарном содержании от 0,1 до 0,5 об. % материала. Из этого сплава можно получать отливки с улучшенными литейными свойствами за счет добавки никеля, который образует алюминиды эвтектического происхождения. Недостатком данного сплава является то, что для его приготовления необходим алюминий высокой чистоты, что существенно повышает его стоимость, а также увеличивает процент брака (из-за возможного попадания железа в расплав в процессе его приготовления).
Наиболее близким к предложенному является способ получения сплава на основе алюминия, раскрытый в патенте RU 2484168 (опубл. 10.06.2013, бюл. №16). Данный сплав на основе алюминия, содержащий, цинк, магний, никель, железо, цирконий и медь, отличающийся тем, что он содержит компоненты в следующем количестве, мас. %:
| Цинк | 5,5-6,5 |
| Магний | 1,7-2,3 |
| Никель | 0,4-0,7 |
| Железо | 0,3-0,7 |
| Цирконий | 0,02-0,25 |
| Медь | 0,05-0,3 |
| Алюминий | Остальное |
Известный сплав может быть выполнен в виде отливок, в которых достигаются следующие свойства на растяжение: временное сопротивление (σв) - не менее 450 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 400 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 4%. Способ получения отливок из данного сплава включает его выплавку в электрической печи сопротивления в графитошамотных тиглях из алюминия марки А5Е (99,5%), цинка марки Ц0 (99,9%), магния марки Мг90 (99,9%), меди марки M1 (99,9%) и лигатур Al-Ni, Al-Fe и Al-Zr.
Высокие механические свойства сплава достигаются за счет реализации структуры, представляющей собой матрицу, образованную твердым раствором алюминия с равномерно распределенными дисперсными частицами вторичных выделений и равномерно распределенными в матрице относительно глобулярными частицами фазы Al9FeNi эвтектического происхождения. Техническим результатом является создание нового экономнолегированного высокопрочного сплава, предназначенного для получения фасонных отливок.
Недостатком известного способа является необходимость введения железа из лигатуры Al-Fe, что увеличивает время приготовления расплава. Второй недостаток состоит в том, что расплав готовят на основе марочного первичного алюминия (в частности, марки А5Е), что обусловливает относительно высокую стоимость отливок. Кроме того, известный способ не позволяет обеспечить следующие механические свойства на растяжение: временное сопротивление (σв) - не менее 500 МПа, предел текучести (σ0,2) – не менее 450 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 5%.
Техническим результатом является создание нового способа получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия, содержащего цинк, магний, никель, железо, медь и цирконий, который не требует введения в расплав лигатуры Al-Fe и обеспечивает в отливках следующие механические свойства на растяжение: временное сопротивление (σв) - не менее 500 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 450 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 5%.
Технический результат достигается следующим образом.
Способ получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия включает приготовление расплава, содержащего цинк, магний, медь, никель и железо, термообработку отливок, приводящую к формированию структуры, состоящей из дисперсионно упрочненной алюминиевой матрицы и компактных частиц фазы Al9FeNi. Расплав готовят на основе алюминия, содержащего железо, производимого по технологии электролиза с инертным анодом, при этом концентрацию легирующих элементов, режимы литья отливок и термообработки выбирают так, чтобы получить в отливке структуру с размером дендритной ячейки алюминиевой матрицы не более 30 мкм и ее микротвердостью не менее 170 HV.
Отливки получают литьем в кокиль, затем их гомогенизируют, подвергают горячему изостатическому прессованию (ГИП) и упрочняющей термообработке, включающей закалку и старение, со следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление (σв) - не менее 500 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 450 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 5%.
Отливки получают методом литья с кристаллизацией под давлением.
Концентрация легирующих элементов сплава на основе алюминия, произведенного по технологии электролиза с инертным анодом, принадлежит следующим диапазонам, мас. %:
Цинк - 6,3-7,5,
Магний - 2,1-2,8,
Медь - 0,2-0,35,
Никель - 0,6-0,7,
Железо - 0,45-0,55.
Отливки могут быть также получены литьем с кристаллизацией под давлением (жидкая штамповка).
Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 показана отливка из алюминиевого сплава, полученная литьем в кокиль (пример 1), на фиг. 2 показана микроструктура отливки, полученной литьем в кокиль и термообработкой по режиму 2 (пример 1), на фиг. 3 показаны отливки из алюминиевого сплава, полученные литьем с кристаллизацией под давлением (пример 3).
Сущность изобретения состоит в следующем.
Приготовление расплава на основе алюминия, производимого по технологии электролиза с инертным анодом (ЭИА), позволяет исключить операцию введения в расплав лигатуры Al-Fe, поскольку железо в требуемом количестве уже содержится в алюминии ЭИА. Кроме того, использование алюминия ЭИА вместо марочного первичного алюминия позволяет снизить стоимость отливок. Введение оптимального количества никеля позволяет получить в структуре отливок компактные частицы фазы Al9FeNi, что благоприятно сказывается на пластичности.
В процессе литья формируется структура, состоящая из первичных кристаллов алюминиевого твердого раствора со средним размером дендритной ячейки (d) не более 30 мкм и эвтектических частиц фаз Al9FeNi и Т (Al2Mg3Zn3). Эти частицы располагаются по границам дендритных ячеек, поэтому их размер зависит от величины d. В процессе термической обработки происходит растворение эвтектических частиц фазы Т в алюминиевом твердом растворе, формирование глобулярных частиц фаз Al9FeNi и на последней стадии (старении) выделение из алюминиевого твердого раствора наноразмерных частиц метастабильных фаз, которые вносят основной вклад в упрочнение. Таким образом на месте алюминиевого твердого раствора формируется алюминиевая матрица с наноразмерными частицами. Величина d при этом практически не меняется.
Ограничение по максимальному среднему размеру дендритной ячейки алюминиевой матрицы (не более 30 мкм) позволяет обеспечить формирование достаточно дисперсных частиц фазы Al9FeNi, что положительно сказывается на механических свойствах, прежде всего пластичности. Ограничение по минимальному значению микротвердости алюминиевой матрицы (не менее 170 HV) позволяет обеспечить требуемую прочность (не менее 500 МПа) в отливке.
Использование операции ГИП для кокильных отливок и получение отливок методом литьем с кристаллизацией под давлением позволяет резко снизить литейную пористость, что благоприятно сказывается на всем комплексе механических свойств.
ПРИМЕР 1.
Были приготовлены отливки сплава, расчетный состав которого приведен ниже, масс. %: 6,3% Zn, 2,8% Mg, 0,6% Ni, 0,55% Fe, 0,2% Cu, основа Al (Сплав 1).
Сплав (в количестве 4 кг на один способ) готовили из алюминия марки А85 (ГОСТ 11069-2001) и алюминия, произведенного по технологии электролиза с инертным анодом в электрической печи сопротивления в графитошамотных тиглях. Легирующие элементы вводили в чистом виде (цинк, магний, медь) и в виде лигатур (Al-Ni, Al-Fe). Время приготовления (т.е. достижения расчетного химического состава) определяли отбором проб из расплава, которые делали каждые 5 мин, и последующим анализом химического состава на спектрометре ARL4460.
Литье отливок производилось в стальную форму, приведенную в ГОСТ 1583-93 (рис. 4. с. 33). Отливки (фиг. 1) термообрабатывали по двум режимам:
1 - Т6 (отжиг, закалка в воде и старение на максимальное упрочнение);
2 - Специальный режим (гомогенизирующий отжиг, ГИП, отжиг, закалка в воде, старение).
Были выполнены 5 способов получения отливок, которые приведены в табл. 1.
Механические свойства определяли на цилиндрических образцах, вырезанных из отливок, по ГОСТ 1497-84.
Как видно из табл. 1, при использовании одного марочного алюминия (способ 1) время приготовления расплава максимально. При использовании равных количеств алюминия А85 и ИЭА (способы 2 и 4) это время снижается, а при использовании только одного алюминия ИЭА (способы 3 и 5) оно минимально. Из табл. 2 видно, что при использовании режима термообработки 1 (способы 1-3) относительное удлинение меньше 5%. При использовании режима термообработки 2 (способы 4 и 5) достигается требуемый уровень механических свойств. Этот уровень обеспечивается структурой, которая состоит из дисперсионно упрочненной (наночастицами) алюминиевой матрицы и равномерно распределенных в ней компактных частиц фазы Al9FeNi эвтектического происхождения (фиг. 2).
ПРИМЕР 2.
Из сплава состава, масс. %: 7,5% Zn, 2,1% Mg, 0,8% Ni, 0,7% Fe, 0,35% Cu, основа Al (Сплав 2), получали отливки литьем в стальную форму, подогретую до разных температур. Остальные параметры плавки соответствовали способу 5 в примере 1 (см. табл. 1). Отливки были термообработаны по режиму 2. Подогрев стальной формы до разных температур позволил получить структуру с разным размером d. Как видно из табл. 3, способы 2 и 3, приводящие к огрублению структуры (значение d выше 30 мкм), не позволяют получить в отливке требуемые механические свойства.
ПРИМЕР 3.
Из сплавов того же состава, что и в примерах 1 и 2, были приготовлены отливки методом литья с кристаллизацией под давлением (фиг. 3). Остальные параметры плавки соответствовали способу 3 в примере 1 (см. табл. 1). Отливки были термообработаны по режиму 1, далее из них были вырезаны образцы для испытания на разрыв. Как видно из табл. 4, в отливках, полученных по данному способу, достигается требуемый комплекс механических свойств.
Claims (5)
1. Способ получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия, включающий приготовление расплава алюминия, содержащего цинк, магний, медь, никель и железо, получение отливки методом литья приготовленного расплава и термообработку отливки для формирования структуры, состоящей из дисперсионно упрочненной алюминиевой матрицы и частиц фазы Al9FeNi, отличающийся тем, что приготовление расплава алюминия осуществляют с использованием алюминия, получаемого по технологии электролиза с инертным анодом, при этом расплав готовят при следующей концентрации легирующих элементов, мас.%:
а после термообработки получают структуру с размером дендритной ячейки алюминиевой матрицы не более 30 мкм и микротвердостью не менее 170 HV.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что литье расплава осуществляют в кокиль, а термообработку проводят по режиму, включающему гомогенизацию, горячее изостатическое прессование (ГИП), закалку и старение, с получением временного сопротивления (σв) - не менее 500 МПа, предела текучести (σ0,2) - не менее 450 МПа, относительного удлинения (δ) - не менее 5%.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что получение отливки осуществляют методом литья с кристаллизацией под давлением.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015149048A RU2621499C2 (ru) | 2015-11-17 | 2015-11-17 | Способ получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015149048A RU2621499C2 (ru) | 2015-11-17 | 2015-11-17 | Способ получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2015149048A RU2015149048A (ru) | 2017-05-22 |
| RU2621499C2 true RU2621499C2 (ru) | 2017-06-06 |
Family
ID=58877829
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015149048A RU2621499C2 (ru) | 2015-11-17 | 2015-11-17 | Способ получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2621499C2 (ru) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2158780C1 (ru) * | 1999-05-24 | 2000-11-10 | Закрытое акционерное общество "Метал-Парк" | Материал на основе алюминия и способ изготовления изделий из материала на основе алюминия |
| WO2004056501A2 (fr) * | 2002-12-17 | 2004-07-08 | Pechiney Rhenalu | Procede de fabrication d'elements de structure par usinage de toles epaisses |
| US6790407B2 (en) * | 2000-08-01 | 2004-09-14 | Federalnoe Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie “Vserossiisky auchno-Issledovatelsky Institut Aviatsionnykh Materialov” | High-strength alloy based on aluminium and a product made of said alloy |
| RU2473710C2 (ru) * | 2006-06-30 | 2013-01-27 | КОНСТЕЛЛИУМ РОЛЛД ПРОДАКТС - РЕЙВЕНСВУД ЭлЭлСи | Высокопрочный термообрабатываемый алюминиевый сплав |
| RU2484168C1 (ru) * | 2012-02-21 | 2013-06-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия |
-
2015
- 2015-11-17 RU RU2015149048A patent/RU2621499C2/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2158780C1 (ru) * | 1999-05-24 | 2000-11-10 | Закрытое акционерное общество "Метал-Парк" | Материал на основе алюминия и способ изготовления изделий из материала на основе алюминия |
| US6790407B2 (en) * | 2000-08-01 | 2004-09-14 | Federalnoe Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie “Vserossiisky auchno-Issledovatelsky Institut Aviatsionnykh Materialov” | High-strength alloy based on aluminium and a product made of said alloy |
| WO2004056501A2 (fr) * | 2002-12-17 | 2004-07-08 | Pechiney Rhenalu | Procede de fabrication d'elements de structure par usinage de toles epaisses |
| RU2473710C2 (ru) * | 2006-06-30 | 2013-01-27 | КОНСТЕЛЛИУМ РОЛЛД ПРОДАКТС - РЕЙВЕНСВУД ЭлЭлСи | Высокопрочный термообрабатываемый алюминиевый сплав |
| RU2484168C1 (ru) * | 2012-02-21 | 2013-06-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2015149048A (ru) | 2017-05-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN109898000B (zh) | 一种超高强耐热铝合金及其制备方法 | |
| CN104959393A (zh) | 一种高质量航空叶片用铝合金热挤压棒材的制造方法 | |
| CN112143945B (zh) | 一种多种复合稀土元素的高强韧性铸造铝硅合金及其制备方法 | |
| GB2500825A (en) | An Al-Mg-Si-Mn alloy and a method of producing such an alloy | |
| US6074501A (en) | Heat treatment for aluminum casting alloys to produce high strength at elevated temperatures | |
| CN110592444A (zh) | 一种700-720MPa强度耐热高抗晶间腐蚀铝合金及其制备方法 | |
| CN101857934B (zh) | 一种耐热镁合金及其制备方法 | |
| Esgandari et al. | Effect of Mg and semi solid processing on microstructure and impression creep properties of A356 alloy | |
| RU2478132C1 (ru) | Высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция | |
| Peng et al. | Effect of solution treatment on microstructure and mechanical properties of cast Al–3Li–1.5 Cu–0.2 Zr alloy | |
| Pezda | Influence of heat treatment parameters on the mechanical properties of hypoeutectic Al-Si-Mg alloy | |
| CN107794419B (zh) | 一种铝合金用多元中间合金及其制备方法 | |
| CN114855011A (zh) | 一种超塑性半固态挤压成型镁锂合金及其制备方法 | |
| CN107858567B (zh) | 一种免热处理的耐热铸造铝合金及其制备方法 | |
| RU2621499C2 (ru) | Способ получения отливок из высокопрочного сплава на основе алюминия | |
| Goto et al. | Effect of solidification conditions on the deformation behavior of pure copper castings | |
| CN113897567A (zh) | 一种快速细化和均匀化铸态铝锂合金的均匀化形变热处理方法 | |
| RU2451097C1 (ru) | Высокопрочный алюминиевый сплав и способ его получения | |
| RU2484168C1 (ru) | Высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия | |
| RU2419663C2 (ru) | Высокопрочный сплав на основе алюминия | |
| RU2581953C1 (ru) | ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СИСТЕМЫ Al-Zn-Mg-Cu ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО | |
| CN109022964B (zh) | 一种高硬度89-104mm淬透性7000系铸态铝合金 | |
| RU2215056C2 (ru) | Сплав на основе магния и способ его получения | |
| RU2245388C1 (ru) | Материал на основе алюминия | |
| CN108796318A (zh) | 一种高强韧性近共晶铝硅铜镁合金及其制备方法 |