×
25.08.2017
217.015.c6b5

Результат интеллектуальной деятельности: Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов систем Al-Cu, Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mn-Mg для получения изделий с повышенной прочностью и приемлемой пластичностью

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к термомеханической обработке полуфабрикатов из алюминиевых сплавов систем Al-Cu, Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mn-Mg, и может быть использовано в авиастроении, судостроении, транспортном машиностроении и других областях промышленности для получения изделий, обладающих повышенными характеристиками прочности и приемлемой пластичностью. Способ термомеханической обработки литых полуфабрикатов из алюминиевых сплавов систем Al-Cu, Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mn-Mg включает отжиг отливки для снятия напряжений, механическую обработку до получения заготовок, имеющих требуемые геометрические размеры, гомогенизационный отжиг при температуре 450-520°C в течение 2-24 часов, обработку давлением при температуре 350-450°C с суммарной истинной степенью деформации, локально достигающей 1…3, обработку на твердый раствор при 490-535°C в течение 1-10 часов с последующей закалкой в воду, температура которой не превышает 100°C, предстарение при 150-200°C в течение 0,5-10 часов, холодную деформацию заготовки с суммарной истинной степенью деформации, локально достигающей 0,01-0,8, и окончательное старение при температуре 150-200°C в течение 1-10 часов. Изобретение позволяет улучшить эксплуатационные характеристики термоупрочняемых алюминиевых сплавов систем Al-Cu, Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mn-Mg. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термомеханической обработке полуфабрикатов из алюминиевых сплавов систем Al-Cu, Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mn-Mg (алюминиевых сплавов 2000-й серии по классификации Aluminum Association), и может быть использовано в авиастроении, судостроении, транспортном машиностроении и других областях промышленности для получения изделий, обладающих повышенными характеристиками прочности и приемлемой пластичностью.

К термоупрочняемым алюминиевым сплавам, применяемым в указанных выше областях промышленности, предъявляют высокие требования по уровню механических свойств, для достижения которых необходимо комбинирование термической и механической обработок. Так, применение холодной деформации в промежутке между операциями предстарения и окончательного старения может обеспечить значительное повышение прочностных свойств, сохранить пластичность термоупрочняемого сплава, а также сократить время до достижения требуемых прочностных свойств по сравнению с обработкой без деформации.

Известны способы обработки сплавов по международной классификации: Т6 - включает обработку на твердый раствор, закалку и искусственное старение; Т8ХХ - включает обработку на твердый раствор, закалку, холодную деформацию и последующее искусственное старение; Т87 - включает то же, что и Т8, но со степенью холодной деформации 7%.

Известен способ низкотемпературной термомеханической обработки (НТМО) стареющих сплавов («Теория термической обработки металлов», Новиков И.И.: Металлургия, 1986, с. 431), который включает обработку на твердый раствор, закалку, холодную деформацию и последующее старение. По сравнению со старением без предшествующей деформации, данный способ НТМО обеспечивает получение более высоких значений временного сопротивления и предела текучести и более низких показателей пластичности.

Недостатками известного способа, обнаруженными на примере холодной деформации сплава системы Al-Cu-Mn-Mg, являются малый прирост прочностных свойств (при холодной деформации со степенью 7% прирост предела текучести и временного сопротивления составил 6,7 и 24,4% соответственно) и значительное снижение (на 37,7%) удлинения до разрушения по сравнению с обработкой Т6.

Известен способ получения алюминиевых сплавов системы Al-Cu-Mg (патент US 4294625, МПК C22F 1/04, опубл. 13.10.1981), включающий горячую деформацию исходно гомогенизированных полуфабрикатов; обработку на твердый раствор; закалку в воду; промежуточное естественное старение; холодную деформацию методом прокатки с обжатием от 9 до 13%; правку растяжением с последующим возможным проведением естественного старения. Однако промежуточное естественное старение, а также степень холодной прокатки и правка растяжением не обеспечивают достаточный прирост прочностных свойств, при этом приводят к снижению пластичности даже после окончательного естественного старения.

Известен способ термомеханической ковки алюминиевых сплавов (US 4596609, МПК C22F 1/04, опубл. 24.06.1986), который включает следующие операции: обработка на твердый раствор; старение при температуре ниже температуры обработки на твердый раствор для выделения дисперсных упрочняющих частиц размером, достаточным для ограничения перемещения дислокаций и не снижающим обрабатываемость сплава; изотермическая механическая обработка при температуре старения для увеличения скорости диффузии и посредством этого ускорения зарождения и роста вышеупомянутых частиц до оптимального размера, обеспечивающего упрочнение сплава при последующем старении.

Недостатком известного способа является недостаточный прирост прочностных свойств ввиду отсутствия операций гомогенизации и горячей деформации. Кроме того, применение изотермической ковки значительно ограничивает технологичность ввиду большой длительности процесса и увеличения энерго- и ресурсозатрат на используемое технологическое оборудование (штампов, прессов и т.д.).

Задачей изобретения является разработка способа термомеханической обработки термоупрочняемых алюминиевых сплавов систем Al-Cu, Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mn-Mg с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Технический результат заключается в значительном приросте прочностных свойств по сравнению с известными обработками при сохранении пластичности изделий на приемлемом уровне.

Задача решается, а технический результат достигается способом термомеханической обработки литых полуфабрикатов из алюминиевых сплавов систем Al-Cu, Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mn-Mg, включающем отжиг отливки для снятия напряжений, механическую обработку до получения заготовки, имеющей требуемые геометрические размеры, гомогенизационный отжиг заготовки при температуре 450-520°С в течение 2-24 часов, обработку давлением при температуре 350-450°С с суммарной истинной степенью деформации, локально достигающей 1…3, обработку на твердый раствор при 490-535°С в течение 1-10 часов с последующей закалкой в воду, температура которой не превышает 100°С, предстарение при 150-200°С в течение 0,5-10 часов, холодную деформацию заготовки с суммарной истинной степенью деформации, локально достигающей 0,01-0,8, и окончательное старение при температуре от 150-200°С в течение 1-10 часов.

Согласно изобретению обработку давлением осуществляют ковкой, прокаткой, прессованием, волочением, штамповкой, а также их комбинацией; холодную деформацию заготовки осуществляют методом растяжения, ковки, прокатки, прессования, волочения, штамповки, а также их комбинацией.

Заявляемый технический результат достигается следующим образом:

- гомогенизационный отжиг слитков при температурах 450-520°С в течение 2-24 часов обеспечивает гомогенность структуры, растворение грубых эвтектических включений и равномерное распределение основных легирующих элементов по объему слитка;

- механическая обработка гомогенизированных полуфабрикатов обеспечивает получение заготовок, имеющих требуемые геометрические размеры, для дальнейшей термомеханической обработки;

- обработка давлением при Т=350-450°С с суммарной истинной степенью деформации (ε), локально достигающей 1…3, обеспечивает с учетом степени деформации на последующих этапах деформирования достижение требуемых геометрических размеров готовых изделий, устраняет дефекты литья, позволяет получить рекристаллизованную или частично рекристаллизованную структуру, более равномерное распределение легирующих элементов, а также труднорастворимых включений различных фаз эвтектического происхождения в объеме полуфабрикатов;

- обработка на твердый раствор: нагрев заготовок до 490-535°С и выдержка при заданной температуре в течение 1-10 часов. При этом максимальная температура нагрева полуфабрикатов выбирается в указанном интервале, однако ниже на 5-10°С температуры плавления сплава. Большее время выдержки выполняется в случае крупногабаритных изделий для достижения состояния, близкого к термодинамически равновесному. Отсчет продолжительности старения начинается при достижении температуры поверхности изделия, соответствующей выбранной температуре обработки на твердый раствор. Во время обработки на твердый раствор возможно протекание процессов рекристаллизации;

- закалка в охлаждающую среду (например, воду), температура которой не превышает 100°С, позволяет сформировать пересыщенный твердый раствор основных легирующих элементов;

- предстарение при повышенных температурах (150-200°С) продолжительностью от ~0,5 до ~10 часов способствует зарождению и росту частиц фаз в заготовках, при этом частицы, выделяющиеся в объеме материала, препятствуют движению дислокаций в объеме заготовок при последующей деформации; предстарение продолжают до тех пор, пока размер выделяющихся частиц будет достаточен для ограничения движения дислокаций, однако при этом не приводит к существенному упрочнению материала с существенным снижением пластичности до значений, непригодных для дальнейшей обработки;

- холодная деформация заготовки с истинной степенью деформации, достигающей в локальных областях 0,01-0,8 и обеспечивающей получение изделий, имеющих требуемые геометрические размеры, обеспечивает существенное увеличение плотности дислокаций за счет затруднения процесса их аннигиляции, а также увеличение скорости диффузии основных легирующих элементов, что приводит к уменьшению продолжительности окончательного старения для достижения показателей максимальной прочности; применение холодной деформации в промежутке между операциями предстарения и окончательного старения обеспечивает значительное повышение прочностных свойств, сохраняет пластичность термоупрочняемого сплава, а также сокращает время до достижения требуемых прочностных свойств по сравнению с обработкой без деформации;

- окончательное старение при температурах от 150-200°С для завершения процессов выделения частиц различных фаз с оптимальным размером обеспечивает достижение максимальных прочностных свойств.

Продолжительность окончательного старения колеблется в интервале от 0,5 до 10 часов в зависимости от температуры окончательного старения, степени холодной деформации, температуры и длительности предстарения.

В результате предлагаемая согласно изобретению обработка позволяет получить изделия из термоупрочняемых алюминиевых сплавов систем Al-Cu, Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mn-Mg со структурой, которая обеспечивает значительный прирост прочностных свойств по сравнению с известными обработками и сохраняет пластичность изделий на приемлемом уровне.

Примеры конкретного выполнения

ПРИМЕР 1

Термоупрочняемый алюминиевый сплав АА2519 (системы Al-Cu-Mn-Mg), химический состав которого в масс. % приведен в таблице 1, был поставлен в виде прямоугольной отливки размерами 450×150×1000 мм, прошедшей отжиг при 400°С в течение 6 часов для снятия напряжений. Из данной отливки путем механической обработки была получена заготовка размерами 120×120×200 мм, которую подвергли термомеханической обработке по заявляемому способу:

1. Гомогенизационный отжиг заготовки при 510±5°С в течение 24 часов с последующим охлаждением с печью.

2. Деформационная обработка методом ковки при 400±10°С с суммарной истинной степенью деформации ε~1,2 (осадка вдоль главной оси с поворотом заготовки на 90° между проходами).

3. Получение резанием или фрезерованием из деформированных заготовок листов размерами 3,1×80×100 мм.

4. Обработка на твердый раствор при температуре 535°С в течение 1 часа с последующей закалкой в воду.

5. Предстарение при Т=190°С в течение 1 часа.

6. Холодная деформация методом одноосного растяжения на 7% (соответствует истинной степени деформации ε~0,07).

7. Окончательное старение при 190°С в течение 1 часа.

Пример 2. Термоупрочняемый алюминиевый сплав АА2519, химический состав которого в масс. % приведен в таблице 1, был поставлен в виде прямоугольной отливки размерами 450×150×1000 мм, прошедшей отжиг при 400°С в течение 6 часов для снятия напряжений. Из данной отливки путем механической обработки была получена заготовка размерами 120×120×200 мм, которую подвергли термомеханической обработке по заявляемому способу:

1. Гомогенизационный отжиг заготовки при 510±5°С в течение 24 часов с последующим охлаждением с печью.

2. Деформационная обработка методом ковки при 400±10°С с суммарной истинной степенью деформации ε~1,2 (осадка вдоль главной оси с поворотом заготовки на 90° между проходами).

3. Получение резанием или фрезерованием из деформированных заготовок листов шириной 80 мм, длиной 100 мм и различной толщины - 4,3 мм, 5 мм и 6 мм.

4. Обработка на твердый раствор при температуре 535°С в течение 1 часа с последующей закалкой в воду.

5. Предстарение при Т=190°С в течение 1 часа.

6. Холодная деформация методом прокатки со степенями обжатия 30% (ε~0,36), 40% (ε~0,51) и 50% (ε~0,69) соответственно.

7. Окончательное старение при 190°С в течение 0,5 часа для листов после холодной прокатки с обжатиями 30%, 40% и 50%.

Испытание механических свойств на растяжение при комнатной температуре проводили с использованием плоских образцов, полученных в соответствии с примерами 1 и 2, имеющих размер рабочей части 3×7×35 мм.

В таблице 2 приведены результаты выполненных испытаний (механические свойства на растяжение полуфабрикатов из термоупрочняемого сплава АА2519 при начальной скорости деформирования - 1,3×10-3 с-1). Для сравнения также приведены результаты испытаний механических свойств на растяжение образцов сплава после обработок Т6 и Т87. При данных обработках последовательность операций аналогична пунктам 1-4 примера 1. При обработке Т6 окончательное старение на максимальную прочность осуществляли при 190°С в течение 1 часа. При обработке Т87 выполняли следующие операции: холодная деформация методом одноосного растяжения на 7% (истинная степень составила ε~0,07); старение на максимальную прочность при 190°С в течение 1 часа.

Из приведенных в таблице данных следует, что термомеханическая обработка по предлагаемому способу обеспечивает существенное повышение значений прочностных свойств по сравнению с известными обработками, при этом удлинение до разрушения (пластичность) сохраняется на приемлемом уровне.

Таким образом, изобретение позволяет улучшить эксплуатационные характеристики термоупрочняемых алюминиевых сплавов систем Al-Cu, Al-Cu-Mg и Al-Cu-Mn-Mg для использования их в ответственных областях промышленности.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 111-120 of 126 items.
25.08.2017
№217.015.baf1

Высокопрочная сталь системы fe-mn-al-c, обладающая эффектом twip и trip

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению конструкционной высокопрочной аустенитной высокомарганцевой стали, обладающей эффектами пластичности, наведенной двойникованием (TWIP) и наведенной превращением (TRIP), используемой в строительстве для изготовления демпфирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615738
Дата охранного документа: 10.04.2017
25.08.2017
№217.015.bc8f

Способ тепловой защиты поршня двигателя внутреннего сгорания из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания для создания теплозащитных покрытий на поршнях из алюминиевых сплавов. Способ тепловой защиты поршня двигателя внутреннего сгорания включает нанесение теплоизолирующего покрытия на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616146
Дата охранного документа: 12.04.2017
25.08.2017
№217.015.c062

Способ получения сварных конструкций алюминиевого сплава с высокой вязкостью разрушения

Изобретение может быть использовано для получения сварных конструкций алюминиевых сплавов методом сварки трением с перемешиванием, в частности для соединения листов из сплавов системы Al-Mg. Листовые полуфабрикаты сплава получают с использованием интенсивной пластической деформации в интервале...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616684
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c597

Способ деформационно-термической обработки аустенитной высокомарганцевой стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформационно-термической обработке аустенитных высокомарганцевых сталей с TWIP-эффектом, и может быть применено в автомобилестроении для производства несущих конструкций автомобиля. Для получения оптимальной комбинации прочности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618678
Дата охранного документа: 10.05.2017
25.08.2017
№217.015.c868

Электромагнитная машина вибрационного действия для ручного инструмента

Изобретение относится к электротехнике, к ручным инструментам, предназначенным для чеканки при изготовлении картин на металле и ювелирных изделий. Технический результат состоит в повышении точности позиционирования ручного инструмента. В электромагнитной машине вибрационного действия для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619075
Дата охранного документа: 11.05.2017
26.08.2017
№217.015.d641

Осадительный электрод электрофильтра (варианты)

Группа изобретений относится к электрической очистке газов от взвешенных частиц в различных отраслях промышленности. Устройство по первому варианту содержит отдельные элементы, выполненные в виде полых барабанов, закрепленных на изоляторах и оси, имеющей на обоих концах резьбу, для стыковки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622953
Дата охранного документа: 21.06.2017
29.12.2017
№217.015.f419

Способ получения листов из сплава системы алюминий-магний-марганец

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения листов из алюминиевых сплавов на основе системы алюминий-магний-марганец, применяемых для изготовления ряда ответственных конструкций в судостроении, авиационной и ракетной промышленности, в вагоностроении для скоростных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637444
Дата охранного документа: 04.12.2017
19.01.2018
№218.016.061e

Способ получения листов из высокомарганцевой стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению листов из высокомарганцевой стали, используемых в областях, требующих хорошей способности к холодной формовке, в частности в автомобилестроении. Для повышения пластичности на уровне 30% и прочности стали осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631069
Дата охранного документа: 18.09.2017
19.01.2018
№218.016.063b

Способ получения листов из хладостойкой высокопрочной аустенитной стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть применено для изготовления элементов конструкций различного назначения, включая объекты инфраструктуры, транспорт и судостроение, рассчитанные для применения в условиях Крайнего Севера. Для повышения показателя ударной вязкости при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631067
Дата охранного документа: 18.09.2017
19.01.2018
№218.016.064d

Способ деформационно-термической обработки низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформационно-термической обработке заготовок из низколегированных сталей, предназначенных для эксплуатации в арктических условиях. Для повышения прочностных свойств и ударной вязкости при отрицательных температурах способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631068
Дата охранного документа: 18.09.2017
Showing 111-120 of 153 items.
27.04.2016
№216.015.37dc

Охлаждаемая рабочая перфорированная лопатка турбины

Охлаждаемая рабочая перфорированная лопатка турбины содержит перфорированную оболочку с охлаждающими отверстиями малого диаметра изогнутой формы. Средняя линия каждого из охлаждающих отверстий расположена в плоскости вдоль пера лопатки и нормальной к поверхности обвода профиля лопатки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582539
Дата охранного документа: 27.04.2016
20.05.2016
№216.015.3ec1

Способ калибровки магнитострикционных преобразователей линейных перемещений и устройство его реализации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в системах измерения линейного перемещения в заявленном устройстве и способе, реализующем указанное устройство. Сущность изобретения заключается в том, что проводят калибровку, при которой перемещают лазерный излучатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584577
Дата охранного документа: 20.05.2016
27.05.2016
№216.015.42a4

Жаропрочная сталь мартенситного класса

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочной хромистой стали мартенситного класса, используемой для изготовления лопаток турбин энергетических установок. Сталь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: углерод 0,08-0,12, кремний не более 0,1, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585591
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.440d

Способ защиты лопаток турбомашин из легированных сталей от эрозии и солевой коррозии

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии и может использоваться в авиационном и энергетическом турбостроении для защиты пера лопаток компрессора от эрозии и солевой коррозии при температурах эксплуатации до 800°C. Подготавливают поверхности пера лопатки под нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585599
Дата охранного документа: 27.05.2016
13.01.2017
№217.015.7551

Жаропрочная сталь мартенситного класса и способ ее получения

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составу жаропрочной хромистой стали мартенситного класса, применяемой для изготовления элементов, в том числе котлов, труб паропроводов электростанций. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,09-0,13, кремний не более 0,1, марганец 0,3-0,4, хром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598725
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.78b3

Способ ионно-плазменного нанесения многослойного покрытия на изделия из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к технологии упрочнения и повышения износостойкости лопаток компрессоров газотурбинных двигателей. Способ ионно-плазменного нанесения многослойного покрытия на изделия из алюминиевых сплавов включает предварительную полировку и очистку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599073
Дата охранного документа: 10.10.2016
24.08.2017
№217.015.94d5

Вертикальный трубчатый электрофильтр (варианты)

Изобретение относится к электрической очистке газов от взвешенных частиц в различных отраслях промышленности, в частности в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии и других отраслях. Вертикальный трубчатый электрофильтр, содержащий корпус, осадительные электроды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608402
Дата охранного документа: 18.01.2017
25.08.2017
№217.015.a0de

Способ определения среднегодовой самоочищающей способности водотока в фарватере

Изобретение относится к инженерной экологии и гидрологии и может быть использовано при моделировании изменения качества воды поверхностных водотоков. Сущность: реку и ее притоки на цифровой топографической карте разбивают на квадраты. Вычисляют количество квадратов, покрывающих реку и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606555
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a6a2

Хладостойкая аустенитная высокопрочная сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению конструкционной коррозионностойкой и хладостойкой аустенитной высокопрочной стали, используемой в машиностроении, в частности, для изготовления высокопрочных конструкций, работающих в условиях пониженных климатических температур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608251
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a851

Способ азотирования деталей в тлеющем разряде на различную глубину азотированного слоя

Изобретение относится к области химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении и других областях промышленности для поверхностного упрочнения материалов. Способ азотирования стальной детали в тлеющем разряде с обеспечением на упомянутой детали участков с различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611248
Дата охранного документа: 21.02.2017
+ добавить свой РИД