×
09.05.2019
219.017.5135

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002158783
Дата охранного документа
10.11.2000
Аннотация: Способ изготовления листов из алюминиевых сплавов включает гомогенизацию, охлаждение со скоростью 5-50°С/ч до 100-150°С, нагрев до температуры горячей прокатки 360-450°С, горячую прокатку, отжиг горячекатаной заготовки, перед холодной прокаткой листовую заготовку отжигают при температуре наименьшей устойчивости в течение 1-6 ч и охлаждают со скоростью 20-750°С до температуры 100-150°С, холодную прокатку и окончательную термообработку, причем горячую и холодную прокатку осуществляют в один или несколько этапов, при этом прокатка проводится в продольном и/или поперечном направлении по отношению к оси слитка, а холодную прокатку проводят со степенью деформации 15-40%.Окончательная термическая обработка включает обработку на твердый раствор при 450-540°С с последующим охлаждением со скоростью 0,3-1000°С/с до температуры 20-40°С и искусственному старению либо отжигу при 280-395°С с последующим охлаждением со скоростью 20-750°С/с до 100-150°С. При горячей прокатке в несколько этапов перед каждым этапом листы нагревают до 360-450°С. Способ позволяет повысить вязкость разрушения и уменьшить анизотропию свойств при сохранении высокой прочности широких(до 3000 мм) листов, используемых в авиакосмической технике и судостроении. 4 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к области металлургии сплавов на основе алюминия, в частности сплавов систем Al-Mg-Li и Al-Mg-Sc, используемых в качестве обшивочных листов в авиакосмической технике и судостроении, в том числе и в сварных вариантах.

Высокие требования к комплексу свойств и структуре обшивочных листов, к их размерам и качеству определяют сложность проблемы их получения. Особенно это касается производства листов указанных систем, как наименее технологичных.

Применительно к обшивкам сплавы должны иметь повышенные характеристики вязкости разрушения с достаточно высокой прочностью и отличаться изотропностью свойств. Изотропность свойств достигается получением в листах полностью рекристаллизованной структуры, но при этом возможно снижение как прочностных свойств, так и вязкости разрушения.

Известен способ получения листов из сплавов системы AI-Mg-Li с полностью рекристаллизованной структурой и изотропными свойствами (патент РФ 1529750, МКИ С 22 F 1/04, БИ N 9, 1996 г.). Однако при этом способе из-за необходимой высокой степени холодной деформации, которая приводит к растрескиванию боковых кромок, возможно изготавливать только узкие листы шириной не более 1200 мм. А для обшивки современных транспортных средств необходимы листы шириной 2000 - 3000 мм.

Кроме того, известен способ получения листов из Al-Li сплавов, обеспечивающий получение такой нерекристаллизованной структуры, при которой листы обладают высокой прочностью и вязкостью разрушения (патент 4921548 США, НКМ 148/12.7 А). Однако при этом не уменьшается анизотропия свойств.

Наиболее близким к предложенному способу является способ получения листов с рекристаллизованной структурой из высокопрочного AI-Li сплава с высокой вязкостью разрушения (патент 4816087 США, НКМ 148/2).

Известный способ, принятый за прототип, включает гомогенизацию слитков при 482-566oC в течение 20-40 ч, охлаждение слитков до температуры первой горячей прокатки 471-482oC и горячую прокатку, повторный нагрев до 482-566oC, охлаждение до температуры второй горячей прокатки 460-477oC и горячую прокатку, отжиг при 415-438oC в течение 10-14 ч, холодную продольную прокатку отожженного сплава, обработку на твердый раствор без какого-то предварительного отжига, закалку с высокой скоростью и старение, обеспечивающие "дуплексную" рекристализованную структуру в сплаве, имеющем высокую прочность и хорошую вязкость разрушения.

Так называемая "дуплексная" рекристализованная структура представляет из себя 2 типа структуры по толщине листа: в приповерхностных зонах структура с мелким зерном, диаметром от 3 до 74 мкм, а в центральной зоне - с крупным зерном, со средним диаметром от 100 до 2000 мкм для Al-Li сплава типа 2091 системы Al-Li-Cu-Mg. Такая структура обеспечивает при высоком уровне прочностных свойств более высокий уровень характеристик вязкости разрушения в листах. Но при этом сохраняется анизотропия свойств. Это и является недостатком известного способа.

Технической задачей настоящего изобретения является повышение характеристик вязкости разрушения и уменьшение анизотропии при сохранении высоких прочностных свойств.

Поставленная задача достигается тем, что слитки после гомогенизации охлаждают со скоростью 5-50oC/ч до температуры 100-150oC и нагревают затем до температуры горячей прокатки 360-450oC, проводят горячую прокатку в один или несколько этапов, нагревая перед каждым этапом до 360-450oC и осуществляя прокатку в продольном и/или в поперечном направлении по отношению к оси слитка. Перед холодной прокатной заготовку отжигают при температуре минимальной устойчивости пересыщенного твердого раствора в течение 1-6 ч и охлаждают со скоростью 20-750oC/ч до температуры 100-150oC и проводят холодную прокатку в один или несколько этапов, при этом прокатка проводится в продольном и/или поперечном направлении по отношению к оси слитка со степенью деформации 15-40% на каждом этапе. Окончательная термическая обработка холоднокатаных листов включает обработку на твердый раствор при 450-540oC с последующим охлаждением со скоростью 0,3-1000oC/с до температуры 20-40oC и искусственное старение или отжиг при температуре 280-395oC с последующим охлаждением со скоростью 20-750oC/ч до температуры 100-150oC.

Медленное охлаждение слитков после гомогенизации (5-50oC/ч), проведение горячей прокатки при температуре 360-450oC, отжига заготовки перед холодной прокаткой при температуре минимальной устойчивости твердого раствора и регламентация скорости охлаждения после отжигов способствуют наиболее полному выделению избыточных интерметаллидных фаз при существенном снижении пересыщения твердого раствора. В результате формируется гетерогенная структура с равномерным распределением частиц стабильных фаз, что позволяет обеспечить высокую технологическую пластичность даже труднодеформируемых сплавов систем Al-Mg-Li и Al-Mg-Sc.

Сочетание продольной и поперечной деформации как при горячей, так и при холодной прокатках позволяет сформировать в листах определенный тип кристаллографической текстуры. Это, в свою очередь, после закалки или отжига с регламентированными температурой нагрева и скоростью охлаждения обеспечивает формирование развитой полигонизованной структуры, при которой листы имеют минимальную анизотропию свойств, высокие характеристики вязкости разрушения и прочности.

Пример осуществления.

Были отлиты слитки сплава 1424 системы AI-Mg-Li. Из одного слитка изготавливали листы по технологии прототипа, а из трех слитков - по заявленному способу (см. табл. 1). Для этого сплава температура минимальной устойчивости пересыщенного твердого раствора 300oC.

Листы были закалены с температуры 530oC и искусственно состарены по принятому для этого сплава режиму. Свойства листов приведены в таблице 2.

Листы из сплава 1570 системы Al-Mg-Sc, изготовленные по предложенному способу и отожженные по режиму - нагрев при температуре 310oC, выдержка 2 часа, охлаждение со скоростью 40oC/ч до температуры 100oC, затем на воздухе - имеют аналогичную структуру и свойства.

Из таблицы 2 видно, что листы, изготовленные по способу прототипа, имеют разницу свойств в продольном и поперечном направлениях по относительному удлинения до 2,5 раз, по вязкости разрушения до 18%, по прочностным свойствам до 7%. Листы, полученные по предложенному способу, характеризуются:
изотропностью всех исследованных свойств (предел прочности, предел текучести, относительное удлинение, вязкость разрушения);
сохранением высокого уровня прочностных свойств;
повышенным уровнем вязкости разрушения (на 25% в продольном и на 8% в поперечном направлении);
развитой полигонизованной структурой.

В случае отклонения от предложенных параметров охлаждения слитков после гомогенизации, горячей прокатки и промежуточного отжига не обеспечивается полное выделение избыточных фаз и наблюдается их огрубление. В результате этого снижается технологическая пластичность и происходит растрескивание боковых кромок при холодной прокатке, что в свою очередь делает невозможным изготовление широких листов. Горячая и холодная прокатка в одном направлении по отношению к оси слитка не обеспечивает необходимой кристаллографической текстуры и полигонизованной структуры после окончательной обработки и поэтому сохраняется анизотропия свойств.

Таким образом, изготовление листов предложенным способом обеспечивает получение развитой полигонизованной структуры с определенной кристаллографической текстурой в листах, что приводит к существенному снижению анизотропии свойств при высоких характеристиках вязкости разрушения и сохранении высокой прочности.

Высокая технологическая пластичность и возможность осуществления поперечной прокатки с достаточной степенью деформации на каждом этапе без образования трещин на боковых кромках позволяет получать крупногабаритные листы шириной до 3000 мм с необходимым уровнем свойств и минимальной анизотропией для обшивки фюзеляжа аэробусов нового поколения, рассчитанных на 600-800 пассажиров.

1.Способизготовлениялистовизалюминиевыхсплавов,включающийгомогенизацию,горячуюпрокатку,отжиггорячекатанойзаготовки,холоднуюпрокаткуиокончательнуютермическуюобработку,отличающийсятем,чтопослегомогенизациислиткиохлаждаютсоскоростью5-50C/чдо100-150Cинагреваютдотемпературыгорячейпрокатки360-450C,передхолоднойпрокаткойлистовуюзаготовкуотжигаютпритемпературеминимальнойустойчивостипересыщенноготвердогорастворавтечение1-6чиохлаждаютсоскоростью20-750C/чдо100-150C,причемгорячуюихолоднуюпрокаткуосуществляютводинилинесколькоэтапов,приэтомпрокаткапроводитсявпродольноми/иливпоперечномнаправлениипоотношениюкосислитка.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопередвторымикаждымпоследующимэтапомгорячейпрокаткилистынагреваютдо360-450C.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтохолоднуюпрокаткупроводятсостепеньюдеформации15-40%накаждомэтапе.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоокончательнаятермическаяобработкавключаетобработкунатвердыйрастворпри450-540Cспоследующимохлаждениемсоскоростью0,3-1000C/сдо20-40Cиискусственноестарение.45.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоокончательнаятермическаяобработкавключаетотжигпри280-395Cспоследующимохлаждениемсоскоростью20-750C/чдо100-150C.5
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-14 of 14 items.
10.04.2019
№219.017.0b02

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля содержит следующие компоненты, мас. %: хром 6,5-10,5, кобальт 6,0-10,0, молибден 2,7-4,0, алюминий 4,8-5,7, титан 4,2-4,7, углерод 0,06-0,20, бор 0,005-0,015, цирконий 0,01-0,02, вольфрам 1,0-1,8, ниобий 0,5-1,0, церий 0,002-0,015, один элемент из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153020
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b13

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении отливок с направленной и монокристаллической структурой, в частности лопаток ГТД и ГТУ. Устройство содержит вакуумную камеру, внутри которой размещены индукционная печь, печь подогрева форм с наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02152844
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b15

Высокопрочная конструкционная сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности к созданию высокопрочных конструкционных сталей, которые могут быть использованы для изготовления крупногабаритных высоконагруженных деталей в различных областях машиностроения, например в авиа- и космической технике. Предложенная высокопрочная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02155820
Дата охранного документа: 10.09.2000
29.04.2019
№219.017.471b

Способ обработки поверхности изделия

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом газотурбиностроении. Способ включает предварительную подготовку поверхности изделия, размещение в зоне обработки изделия и токопроводящего материала, создание вакуума в зоне обработки, подачу отрицательного потенциала на изделие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002164550
Дата охранного документа: 27.03.2001
Showing 11-20 of 65 items.
20.03.2019
№219.016.e496

Слоистый композиционный материал и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к получению слоистых гибридных алюмополимерных композиционных материалов, используемых для основных элементов планера самолета, в том числе для обшивок, полов и перегородок грузовых отсеков, также для различных изделий транспортного машиностроения. Заявлен слоистый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238850
Дата охранного документа: 27.10.2004
20.03.2019
№219.016.e497

Устройство для получения отливок монокристаллических турбинных лопаток

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при получении монокристаллических лопаток современных турбин ГТД и ГТУ из никелевых жаропрочных сплавов. В основании керамической формы выполнены затравочная полость, кристаллоотборник в виде спиралевидного литникового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237543
Дата охранного документа: 10.10.2004
20.03.2019
№219.016.e49e

Устройство для получения отливки монокристаллической турбинной лопатки

Изобретение может быть использовано при получении лопаток современных турбин ГТД и ГТУ из никелевых жаропрочных сплавов. Устройство содержит керамическую форму, в основании которой выполнена затравочная полость с монокристаллической затравкой заданной кристаллографической ориентации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02239520
Дата охранного документа: 10.11.2004
20.03.2019
№219.016.e4a0

Эпоксидная клеевая композиция, препрег на ее основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области композиционных материалов клеевых или клеевых препрегов на основе стекло- и угленаполнителей и эпоксидной композиции, которые могут быть использованы для изготовления клееных конструкций, в том числе сотовых панелей и агрегатов одинарной и сложной кривизны, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002230764
Дата охранного документа: 20.06.2004
20.03.2019
№219.016.e4a3

Способ термической обработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке отливок из многокомпонентных жаропрочных сплавов на никелевой основе с монокристаллической структурой, предназначенных преимущественно для производства лопаток ГТД и ГТУ в авиационной и энергетической промышленностях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230821
Дата охранного документа: 20.06.2004
20.03.2019
№219.016.e4dd

Способ термомеханической обработки титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке титановых сплавов, и может быть использовано в авиационной технике. Предложен способ, включающий многократный нагрев титановых сплавов до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219280
Дата охранного документа: 20.12.2003
20.03.2019
№219.016.e4f1

Многослойное молниезащитное покрытие

Изобретение относится к средствам защиты от поражения молнией, в том числе на летательных аппаратах, и касается многослойного молниезащитного покрытия, состоящего из диэлектрического слоя, выполненного из полимерной отвержденной матрицы, и токопроводящего слоя на основе высокопрочных углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217320
Дата охранного документа: 27.11.2003
10.04.2019
№219.017.0a5f

Способ обработки поверхности металлических изделий

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для ионного травления с целью контроля макроструктуры, прецизионного удаления поверхностных слоев или повышения служебных характеристик материалов. Способ включает предварительную очистку поверхности, размещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165474
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a60

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии включает последовательное осаждение в вакууме на поверхность пера первого слоя конденсированного покрытия толщиной 6-25 мкм из сплава на основе никеля, содержащего, мас.%: 16-28 хрома, 16-30 кобальта, 8 -13,5 алюминия, 0,05 - 0,6 иттрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165475
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a7c

Способ испарения и конденсации токопроводящих материалов

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом газотурбиностроении. Способ включает вакуумно-дуговое испарение токопроводящего материала при наложении на поверхность испарения магнитного поля и при радиационном охлаждении испаряемого материала при температуре его нагрева на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002164549
Дата охранного документа: 27.03.2001
+ добавить свой РИД