×
20.02.2015
216.013.29e6

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СЕРИИ 6000

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002542183
Дата охранного документа
20.02.2015
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области технологии производства прессованных полуфабрикатов из алюминиевого сплава системы Al-Mg-Si, с улучшенными эксплуатационными и технологическими свойствами в виде длинномерных, тонкостенных панелей и профилей, предназначенных для использования на железнодорожном транспорте, монорельсовом транспорте и в других транспортных системах. Способ включает литье слитка из алюминиевого сплава серии 6000, гомогенизацию, горячее прессование при скорости истечения 3,0-30,0 м/мин из подогреваемого контейнера, термическую обработку на твердый раствор путем закалки в воду, проведение после закалки правки растяжением и искусственное старение. Техническим результатом изобретения является создание технологии производства прессованных полуфабрикатов из высоколегированного алюминиевого сплава системы Al-Mg-Si, обладающего хорошими механическими, технологическими и коррозионными свойства. 5 табл., 3 ил.
Основные результаты: Способ производства прессованных изделий из алюминиевого сплава серии 6000, включающий литье слитка из алюминиевого сплава серии 6000, имеющего химический состав, содержащий, мас.%: гомогенизацию слитка при температуре 450-480°C в течение 8-12 ч, горячее прессование при температуре 420-490°C при скорости истечения 3,0-30,0 м/мин из подогреваемого контейнера, нагретого на 10-20°C ниже температуры нагрева заготовки, термическую обработку на твердый раствор путем нагрева до температуры 480-540°C, выдержки при этой температуре в течение 15-60 мин и закалки в воду со скоростью охлаждения 10-100°C/с до температуры 20-40°C, проведение после закалки правки растяжением с величиной остаточной деформации 0,5-3,5% и с перерывом между закалкой и правкой растяжением не более 8 ч и последующее искусственное старение при температуре 140-200°C, выдержке 4-12 ч с перерывом между правкой растяжением и искусственным старением не более 48 ч.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области технологии производства прессованных полуфабрикатов из алюминиевого сплава системы Al-Mg-Si с улучшенными эксплуатационными и технологическими свойствами изделий в виде длинномерных, тонкостенных панелей и профилей, предназначенных для использования на железнодорожном транспорте, монорельсовом транспорте и в других транспортных системах.

Технология производства вагонов из крупногабаритных алюминиевых профилей и панелей является экономически выгодным решением. Крупногабаритные профили способны заменить многие сложные классические детали. Прессованные профили могут поставляться в виде готовых для монтажа интегральных деталей. Такие технологии могут быть использованы во многих областях техники. Существующие преимущества и возможности применения изделий из алюминиевых сплавов позволяют им успешно конкурировать со стальными конструкциями

Среди требований, предъявляемых к вагонам транспортных систем, важнейшим является снижение массы кузова, что позволяет добиваться существенной экономии энергетических затрат на пассажирские и грузовые перевозки. Применение прессованных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов позволяет на 20-25% снизить массу кузова, по сравнению со стальными кузовами. При этом повышается грузоподъемность вагонов на 20-25%; возрастает долговечность вагонов за счет более высокой коррозионной стойкости алюминиевых сплавов; снижаются затраты на обслуживание вагонов; снижается трудоемкость сборки вагонов на 25-30%; расширяются дизайнерские возможности.

Рассмотрим особенности алюминиевых деформируемых сплавов с позиции требований вагоностроения. Самое главное требование заключается в том, чтобы сплавы обладали необходимым комплексом конструкционных характеристик. Это достаточная прочность, хорошее сопротивление циклическим нагрузкам и высокая коррозионная стойкость основного металла и сварных соединений.

Вторым и весьма важным требованием к алюминиевым сплавам, используемым в вагоностроении, является высокая технологичность как в машиностроительном, так и в металлургическом производстве. Высокая технологичность в машиностроительном производстве подразумевает, прежде всего, хорошую свариваемость: малую склонность к трещинообразованию при сварке, низкий коэффициент ослабления сварных соединений по сравнению с основным металлом, высокую пластичность и вязкость сварных соединений.

Технологичность в металлургическом производстве характеризуется комплексом свойств, к которым относятся:

1) Малая склонность к трещинообразованию при литье слитков;

2) Хорошая технологичность при прессовании (низкое сопротивление деформации, обеспечивающее возможность получать тонкостенные панели и профили сложной формы, с достаточно высокими скоростями истечения).

3) Высокая устойчивость пересыщенного твердого раствора, дающая возможность закаливать прессованные полуфабрикаты.

Известна мировая практика изготовления вагонов для железнодорожного транспорта на основе сплавов следующих систем:

- системы Al-Mg, серии 5000 (АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, 5086, 5083, 5383, 5186 и др.);

- системы Al-Mg-Si, серии 6000 (АД31, АД33, АД35, 6060, 6061, 6063,6005A, 6082 и др.);

- системы Al-Zn-Mg серии 7000 (1915, 1925, 7020, 7039 и др.).

В патенте России (№2443798, МПК C22F 1/057, C22C 21/18, опубл. 27.02.2012) описывается производство продуктов из алюминиевых сплавов серии 2000, а именно деформированных продуктов с относительно большой толщиной 30-300 мм. Недостаточная пластичность не позволяет применять данный сплав при изготовлении изделий в виде длинномерных, тонкостенных панелей и профилей.

Известен сплав серии 5000 типа АМг ГОСТ4784-97. Сплавы имеют относительно недостаточные прочностные свойства и требуют более сложной технологии сварки по сравнению с большинством сплавов других серий.

Известен продукт из деформируемого алюминиевого сплава серии 7000 и способ производства упомянутого продукта (Патент РФ №2413025, МПК C22C 21/10, C22F 1/053, публ. 27.02.2011). Получается продукт, имеющий пониженную чувствительность к образованию горячих трещин, имеющий улучшенные свойства прочности и вязкости разрушения и, твердость более 180 НВ при нахождении в искусственно состаренном состоянии. Недостатком является пониженная пластичность, усложняющая прессование тонкостенных панелей и профилей, а также склонность к коррозии под напряжением.

По статистике, порядка 90% объема полуфабрикатов используемых в этой области техники, составляют алюминиевые сплавы системы Al-Mg-Si (серия 6000). Длительная эксплуатация вагонов из сплавов системы Al-Mg-Si (несколько десятков лет) свидетельствует об их надежности в штатных условиях работы

Сплавы 6000 серии в целом отвечают техническим требованиям для железнодорожного транспорта по коррозионной стойкости, технологичности в прессовом и металлургическом производстве и являются экономически конкурентоспособными.

Однако на сегодняшний день существующие сплавов Al-Mg-Si не полностью удовлетворяют предъявляемые к ним требования по следующим критериям:

- по разупрочнению при сварке сварные швы характеризуются недостаточной пластичностью и низкой ударной вязкостью;

- недостаточной прочностью, приводящей в аварийных ситуациях, которых, к сожалению, не удается избежать даже в самых развитых и благополучных странах, таких как Германия, Италия, Япония и др. к тяжелым последствиям.;

Задачей настоящего изобретения является получение на существующем промышленном оборудовании серийных прессованных изделий для железнодорожного транспорта из алюминиевого сплава серии 6000 с превосходными конструкционными и технологическими свойствами.

Техническим результатом, является получение прессованных изделий со стабильной полигонизованной макроструктурой, обеспечивающей максимальные механические свойства, превышающие на 20-35% механические свойства известных образцов прессованных полуфабрикатов для железнодорожного транспорта из алюминиевых сплавов серии 6000, при этом процесс производства характеризуется высокой технологичностью, возможностью получения сложных тонкостенных панелей, высокой стабильностью получаемых механических свойств продукции.

Указанный технический результат достигается тем, что способ производства прессованных изделий из алюминиевого сплава серии 6000 включает в себя литье заготовки-слитка из алюминиевого сплава серии 6000, имеющего химический состав, содержащий, мас.%:

Si 0,65-0,80

Mg 0,45-0,60

Mn 0,20-0,40

Zn≤0,20

Cu≤0,30

Cr≤0,05

Fe≤0,25

Ti 0,04-0,1

В≤0,001

прочие примеси ≤ 0,05%,

сумма прочих примесей ≤ 0,15%,

основа Al,

соотношение Mg/Si=0,6-0,8,

слитки подвергают гомогенизации при температуре 450-480°C, в течение 8-12 часов, горячее прессование проводят при температуре 420-490°C, при скорости истечения 3,0-30,0 м/мин, из подогреваемого контейнера, нагретого на 10-20°C ниже температуры нагрева заготовки, термическую обработку на твердый раствор осуществляют до температуры 480-540°C и выдержки при этой температуре в течение 15-60 мин, а закалку в воду со скоростью охлаждения 10-100°C/с до температуры 20-40°C, после закалки проводится правка растяжением с величиной остаточной деформации 0,5-3,5%, с перерывом между закалкой и правкой растяжением не более 8 ч, искусственное старение производится при температуре 140-200°C, выдержке 4-12 ч, с перерывом между правкой растяжением и искусственным старением не более 48 ч.

Предлагаемый способ производства прессованных изделий из алюминиевого сплава серии 6000 основывается на синергетическом эффекте влияния всех легирующих элементов на свойства алюминиевого сплава, поэтому указанные соотношения компонентов легирующих элементов, а также оптимально подобранные режимы прессования и термообработки позволяют существенно повысить механические свойства изготовляемой продукции по сравнению с подобными известными изделиями, произведенными из аналогов алюминиевых сплавов серии 6000.

При выбранном соотношение присутствия основных упрочняющих легирующих элементов магния и кремния в пределах Mg/Si=0,6-0,8 обеспечивается максимальное образование фазы - упрочнителя: Mg2Si.

Структура металла шва сварного соединения зависит от содержания и соотношения Mg и Si в сплаве. Определенное соотношение Mg/Si несколько измельчает дендритную ячейку (микрозерно) и повышает количество равномерно распределенной по зерну фазы Mg2Si.

Содержание Si в сплаве ограничено 0,8%, превышение этой величины повышает чувствительность металла к образованию горячих трещин, что значительно ухудшает свариваемость материала. По этой же причине величина присутствия в сплаве Fe не должна превышать 0.25%. Содержание Si в сплаве менее 0,65% не обеспечивает сплаву необходимых прочностных свойств.

Наличие в сплаве Cu≤0,30%; Zn≤0,20%; Cr≤0,05% повышает коррозионную стойкость сплава и обеспечивает хорошую свариваемость. Наличие марганца, в заявленных пределах - Mn (0,20-0,40%), создает эффект антирекристаллизатора и способствует термической стабилизации полигонизованной структуры. Присутствие Ti (0,04-0,1%) и B (0,001%) в качестве модификаторов позволяет гарантированно получать однородную мелкозернистую структуру в сплаве.

Целевой химический состав позволяет обеспечивать максимальный уровень эксплуатационных и технологических свойств профилей из сплава серии 6000, мелкозернистую нерекристаллизованную (полигонизованную) структуру и высокое качество поверхности изделий после прессования. Таким образом, высокие механические свойства обеспечиваются не только благодаря содержанию химических элементов, но и за счет эффекта структурного упрочнения (полигонизованная структура).

Режимы прессования подобраны опытным путем в зависимости от площади сечения прессуемого изделия, стабильность процесса обеспечивается поддержанием стабильной температуры в контейнере, нагретом на 10-20°C ниже температуры нагрева заготовки для отвода избыточного тепла от работы деформации из пластической зоны, что приближают процесс прессования к изотермическому. В процессе прессования на межфазных границах создаются значительные поля упругих напряжений, которые являются центрами рекристаллизации. Рекристаллизация интенсивно протекает при высокотемпературной обработке на твердый раствор (480-540°C), а высокая скорость охлаждения при закалке (скорость охлаждения 30-100°C/с до температуры 20-40°C) предотвращает рост рекристаллизованных зерен в изделиях. Антирекристаллизационный эффект усиливается благодаря содержанию Мn (0,20-0,40%). Сохранение большого количества центров рекристаллизации, следовательно, и получение особенно мелкозернистой структуры обеспечивается при совмещении обработки на твердый раствор и последующей закалки. Высокая температура обработки на твердый раствор также обеспечивает большую степень его пересыщения, что приводит при искусственном старении к повышению прочностных свойств. Равномерное распределение продуктов распада пересыщенного твердого раствора приводит к повышению коррозионной стойкости полуфабриката.

Превышение временного интервала между закалкой и правкой растяжением более 8 часов нежелательно т.к. изделия набирают прочность, препятствующую деформации растяжением. Правка растяжением с величиной остаточной деформации 0,5-3,5% обеспечивает приемлемые геометрические размеры прессованных изделий по кривизне. Диапазон деформации растяжением обусловлен тем, что деформация менее 0,5% недостаточно эффективно снижает уровень термических напряжений, а деформация свыше 3,5% приводит к нагартовке изделий.

Упрочнение в процессе старения данного сплава обеспечивается обработкой на твердый раствор при относительно высокой температуре (для растворения легирующих элементов) и быстрой закалкой (для удерживания растворенных элементов в перенасыщенном твердом растворе). Впоследствии упрочнение, которое возникает в результате искусственного старения, происходит из-за того, что растворенные компоненты, удерживаемые в перенасыщенном твердом растворе, в качестве части отклика по установлению равновесия образуют выделения (вторичные фазы), которые диспергированы в зернах в виде образований малого размера и повышают способность материала противостоять деформации сдвига. Перерыв между правкой растяжением и искусственным старением более 48 часов снижает этот эффект упрочнения.

Изобретение иллюстрируется фотографиями, где показаны поперечные сечения прессовых изделий изготовленных в соответствии с этим изобретением:

Фиг.1 - профиля (габариты 420×75 мм).

Фиг.2 - панели (габариты 790×52 мм).

Фиг.3 - панели (габариты 790×50 мм).

Пример конкретного исполнения.

В электроплавильной печи сопротивления типа САН вместимостью 10 т были выполнены плавки, следующего химического состава, таблица 1:

Табл.1
Номер плавки Массовая доля элементов в %
Si Mg Mn Zn Cu Cr Fe Ti B Al
1 0,69 0,48 0,32 0,09 0,19 0,03 0,21 0,06 0,001 основа

Затем были отлиты круглые слитки ⌀ 470. Литье слитков проводилось по следующим режимам, таблица 2:

Табл.2
Размер слитка, мм Параметры литья
температура, °C скорость, мм/мин Давление воды, Па
⌀ 470 705-707 45,0 5×104

Режимы гомогенизации отлитых слитков приведены в таблице 3.

Табл.3
Размер слитка, мм Температура гомогенизации, °C Продолжительность выдержки, час
⌀ 470 515-518 8

Механические свойства прессованных полуфабрикатов приведены в таблице 4. Контроль твердости проводился по всему поперечному сечению профиля и панелей. Расстояние между точками контроля не более 50 мм.

Табл.4
σв, МПа σ02, МПа A, % твердость, НВ Разница между max и min HB
Профиль 300-320 285-300 10-14 93,1-107,0 13,9
Панель 293-329 264-293 11,0-17,6 91,0-106,0 15
Требования EN755-2* ≥255 ≥215 ≥8 - ≥20
* Европейский стандарт EN755-2 (Алюминий и алюминиевые сплавы. Экструдированные прутки, трубы и профили. Часть 2. Механические свойства).

Как видно из таблицы 5 достигнутый уровень механических характеристик, полученных изделий по заявленному способу, превышает минимальные значения по требованиям EN755-2 в среднем на 20-35%. Стабильность механических свойств по сечению и длине изделий подтверждается протоколами измерений твердости по всему поперечному сечению с 2-х концов каждой прессовки. По EN755-2 разброс не должен превышать 20 НВ, фактический разброс значений составил не более 15 НВ. Изделия, изготовленные из профилей с указанными характеристиками, будут обладать повышенной конструкционной прочностью и надежностью.

Высокие механические и эксплуатационные свойства изделий, изготовленных по данному способу, были также подтверждены проведением испытаний основного материала и сварных соединений на усталостную прочность в специализированной лаборатории GSI SLV (Halle) в Германии, таблице 5.

Табл.5
Заключение по основному материалу
R Ts, 90%:10% DIN EN 13981-1 (Pü=97,5%, N=107 Ts, 90%:10%) Результат испытаний (Pü=97,5%, N=107, Ts, 90%:10%) Оценка
-1.0 1:1.14 65 71 соответствует
0.1 1:1.14 110 116 соответствует
0.5 1:1.21 180 191 соответствует
Заключение по сварному соединению
-1.0 1:1.16 30 31 соответствует
0.1 1:1.18 55 60 соответствует
0.5 1:1.03 80 83 соответствует

Приведенные примеры не ограничивают применяемость настоящего изобретения, которое может иметь другие варианты выполнения в пределах объема прилагаемой формулы изобретения.

Способ производства прессованных изделий из алюминиевого сплава серии 6000, включающий литье слитка из алюминиевого сплава серии 6000, имеющего химический состав, содержащий, мас.%: гомогенизацию слитка при температуре 450-480°C в течение 8-12 ч, горячее прессование при температуре 420-490°C при скорости истечения 3,0-30,0 м/мин из подогреваемого контейнера, нагретого на 10-20°C ниже температуры нагрева заготовки, термическую обработку на твердый раствор путем нагрева до температуры 480-540°C, выдержки при этой температуре в течение 15-60 мин и закалки в воду со скоростью охлаждения 10-100°C/с до температуры 20-40°C, проведение после закалки правки растяжением с величиной остаточной деформации 0,5-3,5% и с перерывом между закалкой и правкой растяжением не более 8 ч и последующее искусственное старение при температуре 140-200°C, выдержке 4-12 ч с перерывом между правкой растяжением и искусственным старением не более 48 ч.
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СЕРИИ 6000
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СЕРИИ 6000
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СЕРИИ 6000
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 74 items.
19.04.2019
№219.017.2f10

Способ отвода тепла от электролита сборных ячеек электролизера для получения магния и хлора

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению металлического магния электролизом расплавленных солей в электролизерах. Отвод тепла осуществляют воздухом через теплообменник, установленный в сборную ячейку, и путем отвода газов из сборной ячейки электролизера через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002357013
Дата охранного документа: 27.05.2009
19.04.2019
№219.017.2f43

Способ изготовления слитков высокореакционных металлов и сплавов и вауумная дуговая печь для изготовления слитков высокореакционных металлов и сплавов

Изобретение относится к области специальной электрометаллургии, а именно к вакуумному дуговому переплаву высокореакционных металлов и сплавов, и может быть использовано при выплавке слитков первого переплава с максимальным вовлечением стружки в процесс переплава. В способе изготовления слитков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355791
Дата охранного документа: 20.05.2009
19.04.2019
№219.017.2f68

Способ подготовки хлормагниевого сырья к процессу электролитического получения магния и хлора

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ подготовки хлормагниевого сырья к процессу электролитического получения магния и хлора включает загрузку в плавильник хлоратора обезвоженного карналлита, его расплавление, подачу расплавленного сырья в камеру хлорирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376393
Дата охранного документа: 20.12.2009
19.04.2019
№219.017.2f8b

Способ подготовки хлормагниевого сырья для производства магния электролизом расплавленных солей

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано при подготовке хлормагниевого сырья для получения магния электролизом расплавленных солей. Хлормагниевое сырье загружают в многокамерную печь кипящего слоя, в которой сырье последовательно передвигается через ряд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370441
Дата охранного документа: 20.10.2009
19.04.2019
№219.017.3170

Способ химической очистки расплавленного хлорида магния от примесей для электролитического получения магния

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам подготовки и очистки хлормагниевого сырья - хлорида магния для электролитического получения магния. Способ химической очистки хлормагниевого расплава от примесей включает заливку расплавленного хлорида магния в емкость,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427670
Дата охранного документа: 27.08.2011
09.05.2019
№219.017.4db8

Вибрационный грохот для рассева материала пористой неоднородной формы

Изобретение относится к грохотам, применяемым для рассева материалов, а именно для рассева измельченного материала пористой неоднородной формы, например титановой или циркониевой губки. Вибрационный грохот для рассева материала пористой неоднородной формы включает корпус, вибровозбудитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333044
Дата охранного документа: 10.09.2008
18.05.2019
№219.017.5666

Устройство для контроля металлотермической реакции восстановления титана

Изобретение относится к устройствам для контроля металлотермической реакции восстановления металла и может быть использовано в системах управления технологическими процессами в металлургической промышленности. В качестве датчиков индуцированного магнитного поля используются витки нагревателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393438
Дата охранного документа: 27.06.2010
18.05.2019
№219.017.5671

Способ подготовки карналлитового сырья к процессу электролитического получения магния и хлора

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к способу подготовки хлормагниевого сырья методом обезвоживания к процессу электролитического получения магния и хлора. Способ включает подачу сырья в многокамерную печь кипящего слоя, первую стадию обезвоживания сырья путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399588
Дата охранного документа: 20.09.2010
18.05.2019
№219.017.579f

Устройство для резки блока тугоплавкого металла

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при резке блока тугоплавкого металла, например блока губчатого титана или циркония. Устройство содержит станину, в которой смонтированы приемный стол для размещения блока, механизм перемещения зажимов в виде ползуна с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371307
Дата охранного документа: 27.10.2009
18.05.2019
№219.017.57bf

Способ переработки карналлитовой пыли из циклонов печи кипящего слоя

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к подготовке карналлитового сырья к электролизу. Способ переработки карналлитовой пыли из циклонов печи кипящего слоя включает подачу сырья в печь кипящего слоя, его обезвоживание, улавливание пыли в циклонах с последующим извлечением ее из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370440
Дата охранного документа: 20.10.2009
Showing 31-31 of 31 items.
09.05.2019
№219.017.4b14

Инструмент для прессования изделий

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве прессованных изделий, в частности при полунепрерывном прессовании длинномерных изделий. Инструмент содержит матрицу, втулку контейнера, пресс-штемпель и уплотняющую прокладку, установленную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291008
Дата охранного документа: 10.01.2007
+ добавить свой РИД