×
16.05.2023
223.018.63f2

Результат интеллектуальной деятельности: Сплав системы Al-Mg с гетерогенной структурой для высокоскоростной сверхпластической формовки

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области алюминиевых сплавов с микрозеренной структурой, в частности к сплавам системы Al-Mg, которые могут быть использованы для изготовления методом сверхпластической формовки полуфабрикатов и изделий в различных отраслях промышленности. Сплав с гетерогенной структурой системы Al-Mg для высокоскоростной сверхпластической формовки содержит, мас.%: магний 4,5-5,5, цинк 0,1-1,0, церий 0,6-1,2, железо 0,5-0,9, марганец 0,1-0,7, хром 0,05-0,2, цирконий 0,10-0,30, скандий 0,05-0,3, примесные элементы до 0,2, алюминий - остальное. Изобретение направлено на повышение уровня прочностных свойств сплава при сохранении высоких характеристик пластичности за счет обеспечения в получаемых полуфабрикатах гетерогенной структуры с объемной долей частиц эвтектического происхождения 4-6% и размером зерна 3-7 мкм. 1 з.п. ф-лы, 6 пр., 1 табл.

Изобретение относится к области алюминиевых сплавов с микрозеренной структурой, в частности к сплавам системы Al-Mg, которые могут быть использованы для изготовления методом сверхпластической формовки полуфабрикатов и изделий в различных отраслях промышленности.

Из множества разработанных в последние десятилетия сверхпластичных алюминиевых сплавов нашли реальное использование несколько сплавов, относящихся к системе Al-Mg. Сплав АА5083 (J.S. Vetrano, С.А. Lavender, С.Н. Hamilton*, М.Т. Smith and S.M. Bruemmer. Superplastic behavior in a commercial 5083 aluminum alloy. Scripta METALLURGICA Vol. 30, pp. 565-570, 1994) и Alnovi-1 (US 5540791 А, опубл. 30.07.1996 г.). Сплав Al-4.5% Mg-0.7% Mn (SW-5083) имеет оптимальную скорость сверхпластической деформации 10-3 с-1 (относительное удлинение 300-350%) при температурах 520-540D. Сплав Alnovi-1 (Al-4.5% Mg-0.7% Mn-0.12% Cr), производимый японской компанией UACJ Corporation, имеет оптимальную скорость сверхпластической деформации 2×10-3 с-1, относительное удлинение 350% при температурах 520-540°С, при скорости 102 с-1 сплав имеет 200% удлинения.

Недостатками описанных выше сплавов является то, что их оптимальное значение скорости деформации находится около 10-3 с-1 при удлинении 300-350%. При скорости 10-2 значения удлинения не превышает 200%, этого недостаточно, чтобы использовать лист для пневмоформовки. При скоростях 10-3 с-1 формовка одной средней по сложности детали займет от 15 до 45 мин. Повышение скорости деформации на порядок сократит время формовки до 5 минут. Для значимого повышения производительности сверхпластической листовой формовки требуются сплавы, имеющие скорость сверхпластической деформации порядка 10-2 с-1 при, соответственно, высоких значениях удлинения до разрушения.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по области применения и уровню механических и коррозионных свойств является сплав Alnovi-U (US 5181969 А, опубл. 26.01.1993 г.), имеющий состав А1 - 4.75% Mg - 1.42% Mn - 0.05% Fe - 0.03% Si. Состав сплава позволяет получать гетерогенную структуру с объемной долей частиц эвтектического происхождения 1,5-2%. Средний размер зерна в листах сплава равен 7-8 мкм. Сплав обладает высокой коррозионной стойкостью, предел текучести в отожженном состоянии равен 170 МПа, а относительное удлинение листов данного сплава при скорости сверхпластической деформации 10-3 с-1 составляет 350%, а при скорости 10-2 с-1 - 250%. Вышеописанный сплав относится к сплавам системы Al-Mg и предназначен для высокоскоростной сверхпластической формовки (10-2 с-1).

Недостатком данного сплава являются низкие относительные удлинения (250%) при высокоскоростной формовке. Такие удлинения позволяют получать детали не сложной конфигурации. Для получения деталей со сложным рельефом и глубокой вытяжкой необходимы относительные удлинения свыше 400%.

Задачей данного изобретения является повышение уровня показателей сверхпластичности за счет формирования однородной стабильной зеренной структуры и однородной деформации в процессе сверхпластической формовки, которые обеспечивают присутствие частиц различной дисперсности от 10 нм до 1 мкм при сохранении уровня механических свойств конечного изделия, имеющегося у аналогов.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение уровня прочностных свойств сплава (предел текучести 200-220 МПа) при сохранении высоких характеристик пластичности (15-20%) и обеспечении в получаемых полуфабрикатах гетерогенной структуры с объемной долей частиц эвтектического происхождения 4-6% и диапазон размера зерна 3-7 мкм.

Указанный технический результат достигается следующим образом.

Сплав с гетерогенной структурой системы Al-Mg для высокоскоростной сверхпластической формовки, содержащий магний, железо, марганец, хром, цирконий, алюминий и примеси, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цинк, церий и скандий при следующем соотношении компонентов, мас. %:

магний 4,5-5,5
цинк 0,1-1,0
церий 0,6-1,2
железо 0,5-0,9
марганец 0,1-0,7
хром 0,05-0,2
цирконий 0,1-0,30
скандий 0,05-0,3
примесные элементы до 0,2
алюминий остальное

Кроме того, примесные элементы содержатся в сплаве в следующем соотношении, мас. %:

кремний до 0,16
титан до 0,1
медь до 0,01

Благодаря своему составу предложенный сплав системы Al-Mg имеет гетерогенную структуру с бимодальным распределением частиц по размеру. Листы из предложенного сплава способны к высокоскоростной сверхпластической деформации: при температурах (420-540)°С и в широком диапазоне скоростей деформации (0.002-0.03) с-1 с относительным удлинением 300-600% в зависимости от условий деформации.

Сплав легирован (4,5-5,5) % магния и (0,1-1,0) % цинка для обеспечения твердорастворного упрочнения, формирования мелкого зерна, равномерного распределения дисперсоидов и хорошего сопротивления коррозионному растрескиванию.

Железо и церий при литье образуют эвтектические фазы с размером около 1 мкм для проявления эффекта «particle stimulated nucleation» (PSN эффект) или формирования частиц, стимулирующих зарождение новых зерен. При деформационной обработке вокруг частиц накапливаются дефекты и искажения в решетке, что, при нагреве, приводит к формированию большого числа центров зарождения новых зерен при рекристаллизации. Чем выше плотность таких частиц в сплаве, тем больше мест зарождения новых зерен, соответственно, меньше средний размер зерна.

Марганец, хром, цирконий и скандий необходимы для образования дисперсоидов алюминидов данных элементов. Они эффективно сдерживают статическую рекристаллизацию, повышая ее температуру, а в рекристаллизованном состоянии эффективно сдерживают миграцию границ рекристаллизованных зерен. Согласно теории Зинера, чем меньше размер дисперсоидов и больше их плотность выделения, тем значительнее эффект.

Легирование сплава данными элементами приводит к формированию гетерогенной структуры с крупными частицами эвтектического происхождения с объемной долей 4-6% и квазикристаллическими полукогерентными дисперсоидами марганцовистой фазы и/или когерентными дисперсоидами Al3(Sc, Zr) со структурой фазы L12, выделившимися при гомогенизационном отжиге, с объемной долей 0,3-1%. Данные частицы позволяют сформировать микрозеренную стабильную при нагреве структуру. Размер рекристаллизованных зерен после отжига холоднокатаных листов при 540°С, имитирующего нагрев и выдержку при температуре сверхпластической деформации варьируется в интервале 3-7 мкм.

Способ получения листов из указанного сплава состоит из получения литых заготовок в водоохлаждаемых медных изложницах методом полунепрерывного/наполнительного литья с скоростями охлаждения 3-15 К/с, гомогенизационного отжига (первая ступень 360-400°С в течение 24 часов, вторая ступень - 420-500°С, 3 часа, горячей прокатки (степень деформации 55-85%) и холодной прокатки (степень деформации 50-80%).

Особенностью данного режима получения листов является двухстадийный гомогенизационный отжиг. Первая низкотемпературная ступень гомогенизационного отжига позволяет выделить из алюминиевого твердого раствора квазикристаллические полукогерентные дисперсоиды марганцовистой фазы, с растворенными в ней хромом и железом, что делает ее термически стабильной. Наличие таких дисперсоидов приводит к формированию более мелкого равноосного зерна перед сверхпластической формовкой и, как следствие, к понижению напряжения течения и увеличению максимального удлинения. Вторая высокотемпературная ступень приводит к фрагментации и сферодизации частиц эвтектического происхождения, что снижает повышает технологическую пластичность сплава и снижает возможность преждевременного разрушения материала при сверхпластической формовке.

Полученные по разработанной технологии листы из предложенного сплава с химическим составом Al-(4.5-5.5)% Mg-(0.1-1.0)% Zn-(0.6-1.2)% Ce-(0.5-0.9)% Fe-(0.1-0.7)% Mn-(0.05-0.2)% Cr-(0.10-0.30)% Zr-(до 0.4)% Sc проявляют высокоскоростную сверхпластичность в интервале температур 420-540°С: при скорости деформации 10-2 с-1 относительное удлинение до разрушения составляет не менее 350%. По результатам испытаний со скачковым повышением скорости деформации оптимальный диапазон скоростей 5×10-3 - 10-2 с-1 при показателе скоростной чувствительности m=0.55-0.60. Листы из предложенного сплава в широком диапазоне скоростей деформации (0.002-0.03) с-1 имеют относительные удлинения 300-600% в зависимости от условий деформации.

Механические свойства листов из разработанного сплава в отожженном состоянии при комнатной температуре: предел текучести 200-220 МПа, предел прочности 330-350 МПа и относительное удлинение (15-20)%. Значения, которые не снижаются после теста на общую коррозию по ГОСТ Р 9.905-2007.

Пример 1

Химический состав сплава приведен в таблице 1 (Образец 1). Слиток получали со скоростью охлаждения 3 К/с. Листы получали по технологии, описанной выше. Конечная толщина листа составила 1,2 мм.

После отжига холоднокатаного листа при 540°С, имитирующего нагрев и выдержку при температуре сверхпластической деформации средний размер зерна составил 4.7±0.3 мкм.

Показатели сверхпластичности:

• удлинение 400% и напряжение течения 15 МПа при скорости деформации 1 × 10-2 1/с и температуре 540°С;

• удлинение 200% и напряжение течения 25 МПа при скорости деформации 1×10-1 1/с и температуре 540°С.

Механические свойства образцов были определены при комнатной температуре: предел текучести 200 МПа, предел прочности на разрыв 330 МПа, а относительное удлинение 22%.

Пример 2

Химический состав сплава приведен в таблице 1 (Образец 2). Слиток получали со скоростью охлаждения 15 К/с. Листы получали по технологии, описанной выше. Конечная толщина листа составила 1,2 мм.

После отжига холоднокатаного листа при 540°С, имитирующего нагрев и выдержку при температуре сверхпластической деформации средний размер зерна составил 4.5±.2 мкм.

Показатели сверхпластичности:

• удлинение 400% и напряжение течения 12,5 МПа при скорости деформации 1×10-2 1/с и температуре 540°С;

• удлинение 620% и напряжение течения 7 МПа при скорости деформации 2×10-3 1/с и температуре 540°С.

Механические свойства образцов были определены при комнатной температуре: предел текучести 200 МПа, предел прочности на разрыв 320 МПа, а относительное удлинение 20%.

Пример 3

Химический состав сплава приведен в таблице 1 (Образец 3). Слиток получали со скоростью охлаждения 3 К/с. Листы получали по технологии, описанной выше. Конечная толщина листа составила 1,2 мм.

После отжига холоднокатаного листа при 540°С, имитирующего нагрев и выдержку при температуре сверхпластической деформации средний размер зерна составил 5.8±0.2 мкм.

Показатели сверхпластичности:

• удлинение 380% и напряжение течения 13 МПа при скорости деформации 1 × 10-2 1/с и температуре 540°С;

• удлинение 300% и напряжение течения 24 МПа при скорости деформации 1×10-2 1/с и температуре 500°С.

Механические свойства образцов были определены при комнатной температуре: предел текучести 195 МПа, предел прочности на разрыв 320 МПа, а относительное удлинение 20%.

Пример 4

Химический состав сплава приведен в таблице 1 (Образец 4). Слиток получали со скоростью охлаждения 3 К/с. Листы получали по технологии, описанной выше. Конечная толщина листа составила 1,2 мм.

После отжига холоднокатаного листа при 500°С, имитирующего нагрев и выдержку при температуре сверхпластической деформации зеренная структура остается нерекристаллизованной.

Показатели сверхпластичности:

• удлинение 350% и напряжение течения 23 МПа при скорости деформации 1 × 10-2 1/с и температуре 500°С;

• удлинение 350% и напряжение течения 28 МПа при скорости деформации 8×10-3 1/с и температуре 460°С.

Механические свойства образцов были определены при комнатной температуре: предел текучести 220 МПа, предел прочности на разрыв 350 МПа, а относительное удлинение 15%.

Пример 5

Химический состав сплава приведен в таблице 1 (Образец 5). Слиток получали со скоростью охлаждения 15 К/с. Листы получали по технологии, описанной выше. Конечная толщина листа составила 1,2 мм.

После отжига холоднокатаного листа при 500°С, имитирующего нагрев и выдержку при температуре сверхпластической деформации зеренная структура остается нерекристаллизованной.

Показатели сверхпластичности:

• удлинение 400% и напряжение течения 17 МПа при скорости деформации 1 × 10-2 1/с и температуре 520°С;

• удлинение 500% и напряжение течения 12 МПа при скорости деформации 5×10-3 1/с и температуре 500°С.

Механические свойства образцов были определены при комнатной температуре: предел текучести 215 МПа, предел прочности на разрыв 335 МПа, а относительное удлинение 18%.

Пример 6

Химический состав сплава приведен в таблице 1 (Образец 6). Слиток получали со скоростью охлаждения 3 К/с. Листы получали по технологии, описанной выше. Конечная толщина листа составила 1,2 мм.

После отжига холоднокатаного листа при 500°С, имитирующего нагрев и выдержку при температуре сверхпластической деформации зеренная структура остается частично нерекристаллизованной.

Показатели сверхпластичности:

• удлинение 350% и напряжение течения 20 МПа при скорости деформации 1 × 10-2 1/с и температуре 500°С;

• удлинение 550% и напряжение течения 15 МПа при скорости деформации 1 × 10-2 1/с и температуре 520°С.

Механические свойства образцов были определены при комнатной температуре: предел текучести 220 МПа, предел прочности на разрыв 350 МПа, а относительное удлинение 16%.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 161-170 of 322 items.
13.02.2018
№218.016.22ce

Способ повышения тягового усилия локомотива

Изобретение относится к рельсовому железнодорожному транспорту, в частности к способам повышения тяговых усилий локомотива. Способ повышения тягового усилия локомотива включает подачу песка под ведущие колеса локомотива непосредственно в место контакта ведущего колеса с рельсом в момент начала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641957
Дата охранного документа: 23.01.2018
13.02.2018
№218.016.268e

Способ получения акриловой кислоты

Изобретение относится к одностадийному способу газофазного окисления пропана с образованием акриловой кислоты в присутствии смешанного металлоксидного катализатора в избытке кислорода воздуха по отношению к пропану. Изобретение также относится к области электротехники и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644158
Дата охранного документа: 08.02.2018
13.02.2018
№218.016.2694

Способ получения адаптивного износостойкого покрытия ti-al-mo-n для защиты от изнашивания в меняющихся условиях трения

Изобретение относится к составам и способам получения износостойких покрытий для защиты от изнашивания и может быть использовано в парах трения в машиностроении, металлообработке и нефтедобыче. Способ получения износостойкого покрытия на основе TiN с добавлением Мо методом PVD на твердосплавном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644094
Дата охранного документа: 07.02.2018
13.02.2018
№218.016.2707

Промежуточный ковш для непрерывной разливки стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при обработке стали инертным газом в промежуточном ковше. В промежуточном ковше (3) установлена огнеупорная рафинирующая перегородка (1), разделяющая его полость на приемную (4) и разливочную (5) камеры. Перегородка (1) имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644095
Дата охранного документа: 07.02.2018
17.02.2018
№218.016.2bc3

Радиоизотопный механо-электрический генератор

Изобретение относится к радиоизотопным механо-электрическим генераторам с пьезоэлектрическим кантилевером. Устройство включает отдельно расположенный радиоизотопный источник постоянного напряжения в виде плоскопараллельного конденсатора, одна обкладка которого, закрепленная на первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643151
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2dd8

Способ фракционирования полидисперсных смесей нано- и микрочастиц

Изобретение относится к области фракционирования полидисперсных смесей нано- и микрочастиц и может быть применено для выделения фракций частиц заданного размерного диапазона. Согласно способу фракционирования полидисперсных смесей нано- и микрочастиц суспензию смеси частиц, приготовленную на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643539
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f1a

Способ определения термостойкости углей к их циклическому замораживанию и оттаиванию

Изобретение относится к метрологии, в частности к способам определения термостойкости углей при их циклическом замораживании и оттаивании. Сущность: осуществляют циклическое замораживание и оттаивание однотипных образцов углей при числе М циклов, равном порядковому номеру соответствующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644615
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f5b

Электролизер

Изобретение относится к электролизеру для электрохимического осаждения цинка электролизом водных растворов. Электролизер содержит корпус с расположенными внутри него монополярными электродами - анодами и катодами, и средство периодического реверса тока, выполненное в виде дополнительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644715
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.2ff1

Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида никеля

Изобретение относится к области специальной металлургии, в частности к получению электродов из высоколегированных сплавов на основе алюминидов никеля. Способ включает получение полуфабриката методом центробежного СВС-литья с использованием реакционной смеси, содержащей оксид никеля, алюминий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644702
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.304a

Способ отделения продукта углеродных нанотрубок от углерод-катализаторного композита

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении армирующих добавок для композиционных материалов и функциональных покрытий. Углерод-катализаторный композит измельчают до крупности -44 мкм и репульпируют в воде при соотношении Т : Ж = 1:3 при интенсивном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644893
Дата охранного документа: 14.02.2018
Showing 1-6 of 6 items.
27.08.2013
№216.012.6480

Сверхпластичный сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, а именно к разработке новых сплавов и технологий получения из них листовых полуфабрикатов методами термической обработки и обработки давлением. Сплав содержит, в мас.%: 3,5-4,5 цинка, 3,5-4,5 магния, 0,6-1,0 меди, 2,0-3,0 никеля, 0,25-0,3 циркония,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491365
Дата охранного документа: 27.08.2013
29.12.2017
№217.015.f377

Способ получения сверхпластичного плакированного материала на основе алюминия

Изобретение может быть использовано для изготовления сверхпластичных слоистых листов из алюминиевого сплава с повышенной коррозионной стойкостью. Проводят химическую обработку последовательно 40%-ным раствором NaOH в воде, 5%-ным раствором HNO в воде и тетрахлорметаном контактных поверхностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637842
Дата охранного документа: 07.12.2017
19.01.2018
№218.016.091d

Сверхпластичный сплав на основе системы al-mg-si

Изобретение относится к металлургии, в частности к алюминиевым сплавам Al-Mg-Si, которые могут быть использованы для изготовления полуфабрикатов и изделий в различных отраслях промышленности методом сверхпластической формовки. Листы из разработанного сплава перед сверхпластической формовкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631786
Дата охранного документа: 26.09.2017
18.05.2019
№219.017.5a16

Способ изготовления листов из сплава системы алюминий-магний-марганец

Изобретение предназначено для оптимизации технологии получения листов из сплава Al-Mg-Mn, предназначенных для сверхпластической формовки. Возможность усложнения геометрической формы изделий за счет увеличения относительного удлинения при высокотемпературной деформации с повышенными скоростями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451105
Дата охранного документа: 20.05.2012
18.05.2019
№219.017.5ae9

Способ получения сверхпластичного листа высокопрочного алюминиевого сплава

Изобретение предназначено для оптимизации технологии получения листов из алюминиевого сплава системы Al-Ni-Zn-Mg-Cu-Zr, предназначенных для сверхпластической формовки. Возможность усложнения геометрической формы изделий за счет сверхпластической деформации, превышающей 500% до разрушения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449047
Дата охранного документа: 27.04.2012
07.09.2019
№219.017.c8b9

Латунь для сверхпластической формовки деталей с малой остаточной пористостью

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к составам латуни, и предназначено для изготовления сверхпластичных листов из сплава системы Cu-Zn-Al. Лист из двухфазной латуни для сверхпластической формовки изделий с пониженной остаточной пористостью, не превышающей 1,5%,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699423
Дата охранного документа: 05.09.2019
+ добавить свой РИД