×
11.07.2019
219.017.b254

Результат интеллектуальной деятельности: Способ количественной оценки распределения дисперсных фаз листовых алюминиевых сплавов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлографических исследований и анализа материалов применительно к определению неоднородности распределения частиц дисперсных фаз в листовых металлах и сплавах. Способ включает получение металлографического шлифа, его травление для выявления фаз, затем с помощью металлографического оптического или электронного микроскопа получение изображения микроструктуры представительного объема материала (зерна или площади сечения образца). При этом на изображении проводят 6 произвольных прямых линий до границ представительного объема, вдоль каждой проведенной линии отмечают ближайшие включения дисперсных фаз, соединяют их ломаной кривой, после этого находят длины участков ломаной линии, для них строят график вероятности, который представляет собой несимметричную кривую с максимумом, по полученным данным рассчитывают наиболее вероятную величину расстояния между дисперсными фазами, равную наиболее часто повторяющемуся значению расстояния между частицами, дисперсию значений измеренных расстояний между дисперсными фазами, и с учетом наибольшей высоты кривой при наиболее вероятной величине расстояния между дисперсными фазами определяют показатель неоднородности распределения фаз из заданной расчетной зависимости. Достигается повышение надежности оценки. 2 пр., 5 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области материаловедения, а именно к количественным методам оценки однородности выделения дисперсных фаз в металлических сплавах, предназначенных для последующей листовой штамповки.

Известен способ количественного определения фаз в литых заготовках из заэвтектодиных интерметаллидных сплавов на основе фаз γ-TiAl+α2-Ti3Al (патент РФ №2503738, МПК C22F 1/18, опубл. 10.09.2013). Он заключается в выборе области на изображении структуры металла со шлифа, оценке размеров колоний /зерен. Результатом измерений является построение гистограммы распределения по размерам колоний в образцах из титанового сплава, не подвергнутых и подвергнутых термической обработке. Видно, что термическая обработка обеспечивает формирование более мелкой и однородной микроструктуры с меньшим, чем в исходном состоянии, средним размером колоний.

Недостаток метода состоит в ограниченности применения такого метода при анализе структуры двухфазных сплавов, в которых размеры второй (дисперсной) фазы значительно меньше, чем площадь, занятая основной фазой (твердым раствором). Другим недостатком является отсутствие критерия, показывающего характер распределения частиц второй фазы внутри представительной области (зерна или в различных зонах отливки).

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу, который принят за прототип, является метод статистического описания структуры материалов (Статистическая механика композитных материалов, Волков С.Д., Ставров В.П.. Минск, Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1978, страницы 9-11). Он заключается в том, что на изображении микроструктуры поперечного шлифа волокнистого композита при увеличении 2000 крат проводят 216 измерений диаметра волокон и строят гистограмму распределения полученных значений. Затем выполняют проверку адекватности построенного распределения нормальному и логарифмическому закону распределения по критерию Пирсона, вычисляют параметры распределения диаметров: среднее арифметическое, среднеквадратичное отклонение, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса. Аналогично оценивают распределение длин хорд волокон, значения которых получены путем проведения линий в произвольном направлении на изображении микроструктуры. Расположение волокон в сечении оценивают путем построения и анализа гистограммы длин промежутков между волокнами, измеренных в произвольном направлении.

Недостаток предложенного способа заключается в отсутствии четкой количественной оценки характера распределения частиц второй фазы (армирующего вещества) внутри выбранного представительного объема (зерна или образца материала).

В основе предлагаемого изобретения лежит решение задачи по определению однородности распределения дисперсных фаз в двухфазных сплавах путем изменения условий обработки видимого изображения фазовой структуры металла, в результате чего достигается расширение технологических возможностей количественного микроструктурного анализа.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в получении однозначного критерия для оценки однородности распределения дисперсных фаз. Этот количественный показатель может быть необходим при выявлении наиболее благоприятных режимов деформационной и термической обработки листовых заготовок из термически упрочняемых алюминиевых сплавов, который позволит получить наиболее благоприятную фазовую структуру. Эффект от применения изобретения состоит в расширении возможностей количественного микроструктурного анализа, уменьшении трудоемкости и расходов на материалы при изготовлении

образцов.

Технический результат изобретения достигается за счет того, что способ включает получение металлографического шлифа, его травление для выявления фаз, затем с помощью металлографического оптического или электронного микроскопа получение изображения микроструктуры представительного объема материала (зерна или площади сечения образца), далее на изображении проводят 6 произвольных прямых линий до границ представительного объема, вдоль каждой проведенной линии отмечают ближайшие включения дисперсных фаз, соединяют их ломаной кривой, после этого находят длины участков ломаной линии ai, для них строят график вероятности, который представляет собой несимметричную кривую с максимумом, по полученным данным рассчитывают авер, дисперсию Δ и показатель неоднородности распределения фаз θ по следующей формуле:

где

Δ - дисперсия значений измеренных расстояний между дисперсными фазами, мкм (мм);

авер - наиболее вероятная величина расстояния между дисперсными фазами, равная наиболее часто повторяющемуся значению расстояния между частицами, мкм (мм);

Н - наибольшая высота кривой при а=авер.

За счет использования соотношения дисперсии к величине наиболее вероятного значения расстояния, имеющих одинаковую размерность, достигается отсутствие размерности у коэффициента однородности и однозначность оценки однородности распределения фаз внутри выбранного фрагмента структуры.

На фиг. 1 изображена микроструктура сплава Д16 после старения при температуре 150°С в течение 2 часов и график распределения вероятности значений расстояния между частицами дисперсных фаз для этой структуры.

На фиг. 2 изображена микроструктура листа из сплава Д16 после отжига при температуре 480°С в течение часа.

На фиг. 3 изображен график распределения значений расстояния между частицами дисперсных фаз для структуры, представленной на фиг. 2.

На фиг. 4 изображена микроструктура листа из сплава Д16 после закалки с температуры нагрева 500°С и старения при температуре 200°С в течение 1 часа.

На фиг. 5 изображен график распределения значений расстояния между частицами дисперсных фаз для структуры, представленной на фиг. 4.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Образец для изготовления микрошлифа выбирают в зависимости от вида листового материала и режима его обработки. Для узких листов и лент отбор образцов производят в середине передней и задней кромки рулона. Для широких листов отбор образцов производят в центре, у края листа на расстоянии ширины листа от края ближе к передней и задней кромке рулона. Либо определяют область с интересующей микроструктурой.

Увеличение микроскопа выбирают таким, чтобы наблюдать весь представительный объем (зерно или толщина заготовки). На полученном изображении проводят не менее 5 прямых линий от 1 границы зерна до другой. Вдоль каждой линии отмечают ближайшие частицы дисперсных фаз. Полученные точки соединяют прямыми отрезками и получают не менее 5 ломанных кривых. Далее для каждой кривой проводят измерения отрезков ломаных линий и получают массив данных. Измеренные значения расстояний между частицами дисперсных фаз переводят в реальные значения с учетом увеличения микроскопа. По полученному массиву значений строят график распределения, например с использованием функции ЧАСТОТА приложения Microsoft Excell. Из графика находят значения наиболее вероятного значения расстояния между частицами авер, дисперсию Δ, и Hmax - наибольшую вероятность повторения величины авер.

Если частицы дисперсных фаз распределены неравномерно внутри

зерна или выбранного представительного объема (сечения проволоки, толщины листа), то значения расстояний между частицами различны, т.е. вероятность для всех значений одинакова (H=const). В этом случае коэффициент однородности распределения фаз θ стремится к бесконечности (θ →∞). Если частицы дисперсных фаз распределены внутри зерна или другого представительного объема равномерно, то расстояния между ними должны быть одинаковыми, и график плотности вероятности вырождается в вертикальную линию при определенном значении расстояния между частицами авер. Тогда коэффициент неоднородности (θ →0). Таким образом, чем больше значение показателя θ, - тем выше неоднородность распределения фаз.

Пример 1 использования изобретения.

Для оценки равномерности распределения частиц дисперсных фаз листовую заготовку из сплава Д16 отжигали при температуре 480°С в течение часа. Затем образец заливали в эпоксидную смолу плоской планшетной стороной вниз. После застывания смолы образец шлифовали, полировали и травили составом 95 мл Н20, 2 мл HF, 2 мл HNO3. Полученная микроструктура при увеличении 500 крат представлена на фиг. 2. На полученном изображении проводили 3 горизонтальных и 3 вертикальных линии от одной границы зерна до другой. Отмечались дисперсные включения в виде точек, находящиеся на ближайшем расстоянии к проведенным линиям. Эти точки соединялись прямыми отрезками. В результате построения получались 6 ломаных кривых.

Статистическая обработка значений расстояний между частицами для микроструктуры, представленной на фиг. 2, показала следующие значения:

Наиболее часто повторяющееся значение расстояния между частицами авер=0,016 мм, наибольшая вероятность повторения Н=0,53, дисперсия Δ=3,48*10-5 мм. Подставляя эти значения в формулу

Пример 2 использования изобретения

Для оценки влияния старения на равномерность распределения частиц дисперсных фаз листовую заготовку из сплава Д16 толщиной 2 мм отжигали при температуре 480°С в течение 1 часа. Затем заготовку закаливали. Для этого ее нагревали до температуры 500°С, выдерживали при этой температуре 30 минут и охлаждали в воде комнатной' температуры. Далее закаленный образец повторно нагревали до температуры 200°С и выдерживали при этой температуре в течение 1 часа.

Оценка равномерности распределения дисперсных фаз показывает, что авер=0,016 мм, дисперсия Δ=4,48*10-5 мм, наибольшая величина вероятности Н=0.55

Значение показателя θ после старения сплава Д16 оказалось выше, чем после отжига. Это количественно подтверждает визуальные и теоретические результаты термической обработки.


Способ количественной оценки распределения дисперсных фаз листовых алюминиевых сплавов
Способ количественной оценки распределения дисперсных фаз листовых алюминиевых сплавов
Способ количественной оценки распределения дисперсных фаз листовых алюминиевых сплавов
Способ количественной оценки распределения дисперсных фаз листовых алюминиевых сплавов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 77 items.
24.05.2019
№219.017.5eec

Волоконно-оптический датчик угла поворота

Изобретение относится к средствам измерения угловых перемещений. Волоконно-оптический датчик угла поворота состоит из лазерного диода, микроконтроллера, оптического делителя мощности, двух фотодетекторов и двух отрезков оптического волокна. Отрезки оптического волокна свернуты в полукольца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688596
Дата охранного документа: 21.05.2019
09.06.2019
№219.017.7663

Автоматическое устройство термомеханического управления радиальным зазором между концами рабочих лопаток ротора и статора компрессора или турбины газотурбинного двигателя

Группа изобретений относится к газотурбинным двигателям и газотурбинным установкам, в том числе к авиационным ТРД и ТРДД, а именно к устройствам регулирования радиального зазора между концами рабочих лопаток ступени ротора компрессора или турбины и статора газотурбинного двигателя. Предложено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691000
Дата охранного документа: 07.06.2019
19.06.2019
№219.017.83d4

Устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата (ка)

Изобретение относится к области космической техники, предназначенной, в частности, для регистрации микрометеороидов и заряженных частиц ионосферы. Сущность изобретения заключается в том, что устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата дополнительно содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691657
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cf0

Способ определения деформаций на основе спекл-фотографии

Способ относится к бесконтактным оптическим методам исследования деформаций. Способ измерения деформаций заключается в том, что объект освещают когерентным светом, регистрируют спекл-фотографию объекта до и после его деформирования, сканируют полученную совмещенную спекл-фотографию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691765
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d8a

Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетных двигателей малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетного двигателя малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах, состоящее из электропневмоклапана, градуированных стеклянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691873
Дата охранного документа: 18.06.2019
26.06.2019
№219.017.92a1

Ускоритель высокоскоростных твердых частиц

Изобретение относится к ускорителю высокоскоростных твердых частиц. Ускоритель содержит инжектор 1, индукционные датчики 2, усилители 3, линейный ускоритель 4, источник фиксированного высокого напряжения 5, цилиндрические электроды 6, селектор скоростей 7, селектор удельных зарядов 8, генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692236
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.986b

Тягоизмерительное устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей малой тяги в стационарном режиме работы

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство состоит из упругой балки с двумя силоизмерительными датчиками (весоизмерительным и задающим), на которой крепится испытуемое изделие и измерительный датчик, узла подвеса, силозадающего устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692591
Дата охранного документа: 25.06.2019
28.06.2019
№219.017.997d

Устройство контроля параметров углового движения космического аппарата по данным бортовых измерений состояния геомагнитного поля

Изобретение относится к магнитным средствам управления параметрами движением вокруг центра масс космического аппарата (КА) научно-технологического назначения, особенностью которого является обеспечение ориентированного режима полета с невысокими требованиями к точности угловой ориентации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692741
Дата охранного документа: 26.06.2019
10.07.2019
№219.017.a966

Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива

Изобретение относится к области энергетики и машиностроения. Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива содержит гидродинамический кавитационный аппарат эмульгатора, состоящий из трубопровода обрабатываемого жидкого топлива, трубопровода добавляемой жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693942
Дата охранного документа: 08.07.2019
19.07.2019
№219.017.b663

Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах контроля и управления подвижными объектами. Техническим результатом является повышение надежности преобразователя за счет использования метода граничного сканирования для выявления дефектов монтажа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694759
Дата охранного документа: 16.07.2019
Showing 11-12 of 12 items.
06.02.2020
№220.017.ff7c

Способ формирования композиционного материала методом селективного лазерного плавления порошка жаропрочного никелевого сплава на подложке из титанового сплава

Изобретение относится к формированию композиционного материала в виде покрытия на поверхности изделия из титанового сплава. Способ включает нанесение на поверхность изделия порошковой композиции, содержащей следующие компоненты, вес.%: Аl - 3,91, Со - 15,6, Сr - 11,1, Fe - 0,06, Mo - 4,48, Nb -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713255
Дата охранного документа: 04.02.2020
24.07.2020
№220.018.35fe

Способ нанесения износостойких покрытий на основе алюминия и оксида иттрия на силумин

Изобретение относится к области поверхностного упрочнения алюминиевых сплавов с помощью комбинированной обработки и может быть использовано при нанесении предлагаемым способом покрытий на детали и изделия, подверженные износу. Способ нанесения износостойких покрытий на основе алюминия и оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727376
Дата охранного документа: 21.07.2020
+ добавить свой РИД