×
20.08.2014
216.012.eaf1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВ И ПЛИТ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии деформируемых термически неупрочняемых алюминиевых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного материала в виде деформируемых полуфабрикатов в морской и авиакосмической технике, транспортном и химическом машиностроении, в т.ч. в криогенной технике, например судах-газовозах для перевозки сжиженных при низких температурах газов. Способ включает получение слитка из алюминиевого сплава, содержащего магний и скандий, методом полунепрерывного литья, гомогенизирующий отжиг при температуре 300-360°C продолжительностью до 8 часов, механическую обработку слитка, нагрев литых заготовок под прокатку при 340-380°C до 8 часов, горячую прокатку с получением листа или плиты и последующий отжиг при температуре 380-440°C до 4 часов. Способ обеспечивает получение высоких механических свойств при комнатной и низких (криогенных) температурах. 1 пр., 1 табл.
Основные результаты: Способ изготовления горячекатаных листов из деформируемых термически неупрочняемых алюминиевых сплавов, содержащих магний и скандий, включающий получение слитков методом полунепрерывного литья, гомогенизацию слитков, механическую обработку слитков, нагрев литых заготовок и их горячую прокатку, отличающийся тем, что гомогенизацию слитков ведут при температуре 300-360°C продолжительностью до 8 часов, нагрев литых заготовок под прокатку ведут при температуре 340-380°C продолжительностью до 8 часов, после чего осуществляют отжиг горячекатаных листов при температуре 380-440°C продолжительностью до 4 часов.

Изобретение относится к области деформируемых термически неупрочняемых алюминиевых сплавов со скандием, предназначенных для использования в качестве конструкционного материала в виде деформируемых полуфабрикатов в различных областях техники: судостроении, авиакосмической и нефтегазодобывающей промышленности, в т.ч. для перевозки сжиженных газов, в транспортном машиностроении и т.д.

Существует ряд деформируемых термически неупрочняемых алюминиевых сплавов, легированных магнием, марганцем, цирконием и другими переходными металлами, из которых наиболее прочными являются сплавы системы Al-Mg-Sc.

Основными механизмами упрочнения сплавов этой системы являются твердорастворный, дисперсионного твердения за счет скандиевой фазы и структурного упрочнения вследствие повышения температуры рекристаллизации. Степень упрочнения определяется температурным воздействием в процессе производства полуфабрикатов, при гомогенизации слитка, при нагреве литой заготовки перед прокаткой и отжиге горячекатаного полуфабриката, а также величиной деформации.

Скандий наряду с другими легирующими элементами (Mg, Mn, Zr, Ti, Be и др.) в процессе плавления образует гомогенный расплав и после затвердевания слитка находится в пересыщенном твердом растворе, небольшая часть скандия, а также циркония и титана, при этом расходуется на модифицирование слитка. Прочность металла на этом этапе определяется твердорастворным механизмом упрочнения.

В процессе последующих нагревов слитка при гомогенизации и под прокатку происходит процесс высокотемпературного распада пересыщенного твердого раствора скандия в алюминии с образованием дисперсных выделений скандиевой фазы, прочность металла значительно увеличивается в результате дисперсного упрочнения. Наибольший упрочняющий эффект достигается при размере дисперсных выделений скандиевой фазы примерно в пределах от 8 до 60 мкм.

Температура обработки сплава в процессе отжигов и нагрева под прокатку не должна быть выше той, при которой происходит разупрочнение сплава в связи с коагуляцией выделений скандиевой фазы.

Температура нагрева литых заготовок из алюминиевых сплавов со скандием под горячую деформацию должна быть по возможности низкой с точки зрения сохранения прочностных свойств полуфабриката и в то же время обеспечивать достаточную пластичность обрабатываемого материала.

Структурное упрочнение происходит в результате пластической деформации и получения нерекристаллизованной фрагментированной структуры листов и плит из алюминиевых сплавов со скандием.

Известен способ получения катаных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Sc, принятый нами за прототип (автореферат диссертации Филатова Ю.А. на соискание ученой степени доктора технических наук «Исследование и разработка новых высокопрочных свариваемых сплавов на основе системы Al-Mg-Sc и технологических параметров производства из них деформированных полуфабрикатов», ОАО «Всероссийский институт легких сплавов», Москва, 2000 г.), который заключается в гомогенизирующем отжиге слитков, полученных методом полунепрерывного литья, при температуре 350-370°С в течение до 24 часов, механической обработке слитков, нагреве литых заготовок под прокатку при температуре 380-410°С в течение 16 часов и последующей горячей прокатке литых заготовок.

Недостатком этого способа является:

- недостаточно высокий уровень механических свойств алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Sc в катаных полуфабрикатах вследствие продолжительного нагрева при температурах выше 350°С;

- наличие грубых первичных интерметаллидов, выделившихся при литье слитка из твердого раствора в алюминии марганца, циркония и титана, которые являются центрами концентраций напряжений, что ведет к снижению механических свойств.

Техническим результатом предложенного изобретения является создание способа изготовления горячекатаных полуфабрикатов, листов и плит, из алюминиевых сплавов, обеспечивающего регламентировано высокие механические свойства листов и плит при комнатной и криогенных температурах, который достигается снижением температуры и продолжительности нагрева слитков при повышенной температуре в процессе изготовления горячекатаных полуфабрикатов и использования последующего кратковременного отжига горячекатаных полуфабрикатов.

Технический результат достигается тем, что изготовление горячекатаных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, включающего получение слитков методом полунепрерывного литья, гомогенизирующий отжиг слитков, механическую обработку слитков, нагрев литых заготовок под прокатку и горячую прокатку литых заготовок, согласно изобретению гомогенизирующий отжиг слитков проводят при температуре 300-360°С продолжительностью до 8 часов, нагрев литых заготовок под прокатку при температуре 340-380°С продолжительностью до 8 часов и отжиг горячекатаных плит при температуре 380-440°С продолжительностью до 4 часов.

Отжиг слитков при температуре 300-360°С продолжительностью до 8 часов достаточен для снятия остаточных напряжений, возникающих в слитке при его охлаждении в процессе полунепрерывного литья. Это предотвращает появление трещин и позволяет проводить механическую обработку слитков перед прокаткой для удаления с поверхности дефектов литейного происхождения.

В процессе отжига при температуре 300-360°С скандий в основном находится в твердом растворе процесс распада твердого раствора и выделения из него дисперсных частиц скандиевой фазы при этих температурах носит замедленный характер.

Повышение температуры отжига слитков свыше 360°С с увеличением продолжительности нагрева, как отмечалось ранее, ускоряет процесс выделений дисперсных частиц скандиевой фазы в слитках и их коагуляцию, что в итоге приводит к снижению механических свойств полуфабрикатов.

Снижение температуры отжига до температуры менее 300°С значительно увеличивает продолжительность отжига для снятия остаточных термических напряжений, и процесс отжига становится экономически невыгоден.

Температура нагрева литых заготовок под прокатку в пределах 340-380°С соответствует области технологической пластичности сплава со скандием, и снижение температуры нагрева по сравнению с прототипом позволит замедлить процесс распада твердого раствора и выделения дисперсных частиц скандиевой фазы и их коагуляции. Снижение температуры нагрева под прокатку менее 340°С сопровождается увеличением прочностных свойств сплава и соответственно значительным сопротивлением деформации, что затрудняет или делает невозможным процесс прокатки.

Помимо температуры нагрева на динамику процесса выделений частиц скандиевой фазы и их роста влияет продолжительность нагрева.

Увеличение общей продолжительности нагрева литых заготовок во время отжига и перед прокаткой свыше 16 часов приводит к коагуляции дисперсных частиц и снижению механических свойств катаных полуфабрикатов.

Гомогенизирующий отжиг слитков при температурах 300-360°С и их нагрев под прокатку при температурах 340-380°С при ограничении продолжительности нагрева позволяет предотвратить не только коагуляцию дисперсных частиц скандиевой фазы, но и затормозить сам процесс распада твердого раствора и выделений дисперсных частиц скандиевой фазы.

Ограниченный 4 часами во времени отжиг горячекатаных плит при температурах 360-440°С позволяет обеспечить:

- Полный распад твердого раствора скандия в алюминии;

- Контроль степени коагуляции дисперсных частиц скандиевой фазы, получая требуемый размер дисперсных частиц, изменяя температуру нагрева и время выдержки при температуре отжига. Это позволяет получать катаные полуфабрикаты с регламентируемым сочетанием прочностных и пластических свойств;

- Растворение грубых включений интерметаллидов переходных металлов (марганца, хрома, циркония и др.), которые являются концентраторами напряжений и оказывают отрицательное влияние на механические свойства полуфабрикатов;

- Растворение 8-фазы, выделившегося из пересыщенного магнием твердого раствора, что обеспечивает высокие коррозионные свойства.

Таким образом, предложенный способ изготовления горячекатаных полуфабрикатов замедляет процесс распада твердого раствора скандия в алюминии и коагуляцию дисперсных частиц скандиевой фазы и сохраняет размеры частиц менее критического размера и позволяет получать регламентировано высокий уровень механических и требуемое сочетание прочностных и пластических свойств полуфабрикатов (при комнатной и криогенных температурах).

Пример

С использованием технического алюминия А85, магния Мг90, двойных лигатур алюминий-марганец, алюминий-бериллий, алюминий-цирконий, алюминий-скандий, алюминий-хром и алюминий-титан в электропечи готовили расплав и методом полунепрерывного литья отливали плоские слитки сечением 65×240 мм из алюминиевого сплава следующего состава: масс.% 6,3 Mg-0,64 Mn-0,15 Cr-0,15 Zr-0,16 Sc-0,026 Ti, остальное - алюминий.

В соответствии с предложенным способом слитки для снятия остаточных напряжений отжигались в шахтной электропечи с принудительной вентиляцией воздуха при температурах 300 и 360°С в течение 8 часов, с охлаждением на воздухе, после разрезки слитков на заготовки шириной по 300 и 200 мм, заготовки механически обрабатывались. Боковые поверхности заготовок фрезеровались на глубину 5,0 мм, а на малых гранях заготовок фрезеровали замок Петрова.

Перед прокаткой заготовки нагревались в электрической печи при температуре 340 и 380°С в течение 8 и 6 часов соответственно.

По запредельному варианту слитки отжигались при температурах 380 и 280°С в течение 10 и 12 часов соответственно, литые заготовки перед прокаткой нагревались при температурах 320 и 400°С в течение 10 часов.

Прокатка заготовок после нагрева при температуре 380°С производилась поперек оси слитка на реверсивном стане ДУО 600 на толщину 10 мм с суммарной относительной деформацией 85%. После нагрева заготовки при температуре 320°С выкатать лист толщиной 10 мм не удалось

После прокатки заготовок, нагретых при температуре 380°С, были изготовлены листы толщиной 10 мм, шириной 300 мм, длиной 1700 мм.

В соответствии с прототипом слитки, полученные методом полунепрерывного литья, подвергались гомогенизирующему отжигу в шахтной электропечи с принудительной вентиляцией воздуха при температуре 370°С в течение 24 часов с последующим охлаждением на воздухе. После разрезки слитков на заготовки и их механической обработки заготовки нагревались в электропечи при температуре 400°С в течение 14 часов, прокатка заготовок производилась по режиму аналогичному в предлагаемом способе на толщину 10 мм.

Из полученных плит вырезались пятикратные образцы для испытания на растяжение при комнатной и криогенных температурах.

Результаты механических испытаний образцов, вырезанных из плит, полученных по предлагаемому способу и по прототипу, приведены в таблице.

Как видно из приведенных данных у горячекатаных плит, изготовленных по предлагаемому способу, механические свойства выше, чем у прототипа, особенно это преимущество проявляется при криогенных температурах (-153 - -253°С).

Механические свойства горячекатаных листов, изготовленных по предлагаемому способу и прототипу
Варианты Параметры способа Т°С испытания Механические свойства
Отжиг слитков Нагрев для прокатки Отжиг ГК плит
Т°С час Т°С час Т°С τ, час σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ψ, %
Предлагаемый способ 20 445 322 19,8 32,7
300 8 380 6 380 4 -60 459 335 20,8 33,5
-196 574 402 21,2, 22,8
20 425 312 20,8 32
360 6 340 8 440 2 -60 439 315 21,4 30,5
-196 562 394 24,2 24,8
Запредельный способ 20 388 240 18,6 34
380 10 400 10 460 5 -60 394 252 19,0 33,8
-196 480 320 19,8 29,0
20
280 12 320 10 - - -60 - - - -
-196
Прототип 406 280 18,8 34,6
370 24 400 14 - - 424 290 19,4 34,2
- 480 345 20,4 32,2
Примечание:
В таблице приведены средние значения результатов испытаний 3 образцов на точку. После нагрева при 320°С прокатка заготовки не удалась

Технико-экономический эффект от использования изобретения по сравнению с прототипом заключается в повышении прочностных и снижении массогабаритных характеристик конструкций за счет увеличения механических свойств листов и плит, особенно при низких температурах, и в расширении областей применения деформируемых термически не упрочняемых алюминиевых сплавов в морской и авиа космической технике, транспортном и химическом машиностроении, в криогенной технике, например, в корпусных конструкциях по хранению и перевозке сжиженного газа при низких температурах и в нагруженных конструкциях двойного назначения

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 191-200 из 254.
11.03.2019
№219.016.ddde

Способ дифференциальной диагностики респираторных вирусных инфекций методом мультиплексной пцр с детекцией в режиме реального времени и перечень последовательностей для его осуществления

Изобретение относится к биотехнологии, медицинской вирусологии, молекулярной биологии и эпидемиологии. Описан способ дифференциальной диагностики респираторных вирусных инфекций методом мультиплексной обратной транскрипции и ПЦР с детекцией в режиме реального времени. Способ предусматривает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460803
Дата охранного документа: 10.09.2012
20.03.2019
№219.016.e975

Электрогидравлический следящий привод

Изобретение относится к области гидроавтоматики и гидропривода и может быть использовано, например, в системах управления объектов с высокими динамическими свойствами при воздействии на них электромагнитных помех, повышенной радиации и работе во взрывоопасных помещениях. Привод содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467214
Дата охранного документа: 20.11.2012
21.03.2019
№219.016.ec1c

Способ получения дробленого углеродного адсорбента из полимерного сырья

Изобретение относится к области получения активных углей. Предложен способ получения дробленого углеродного адсорбента из полимерного сырья, включающий смешение фурфурола с эпоксидной смолой и серной кислотой, отверждение путем нагревания композиции до 150-170°С с выдержкой в течение 12-15...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404919
Дата охранного документа: 27.11.2010
29.03.2019
№219.016.f7b4

Композиционный слоистый резинотканевый защитный материал на основе бутадиен-нитрильного каучука с барьерным слоем

Изобретение относится к средствам защиты, а именно к композиционным слоистым резинотканевым защитным материалам на основе бутадиен-нитрильного каучука с барьерным слоем, и может быть использовано для защиты от отравляющих и химических веществ. Композиционный слоистый резинотканевый защитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469866
Дата охранного документа: 20.12.2012
01.04.2019
№219.016.fa3d

Способ формирования градиентного покрытия методом лазерной наплавки

Изобретение относится к способу формирования функционально-градиентного покрытия селективной лазерной наплавкой. В фокус лазерного излучения подают порошковый материал по крайней мере из двух автономно работающих дозаторов, в одном из которых находится порошок с низкой микротвердостью (менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683612
Дата охранного документа: 29.03.2019
10.04.2019
№219.017.06e3

Огнестойкий теплоизоляционный конструкционный материал

Изобретение относится к противопожарной технике и касается огнестойкого теплоизоляционного конструкционного материала. Материал включает базальтовые волокна, связующее и наполнитель, дополнительно содержит микростеклосферы при следующем соотношении компонентов, мас.%: Изобретение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424021
Дата охранного документа: 20.07.2011
10.04.2019
№219.017.074a

Аустенитная высокопрочная коррозионно-стойкая сталь и способ ее выплавки

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составу аустенитной высокопрочной коррозионно-стойкой стали и способу ее выплавки. Аустенитная высокопрочная коррозионно-стойкая сталь содержит следующие компоненты, мас.%: углерод 0,04-0,05; хром 19,5-20,5; никель 4,5-5,5; марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456365
Дата охранного документа: 20.07.2012
19.04.2019
№219.017.3218

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457273
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.04.2019
№219.017.3239

Способ создания конструкционного керамического материала

Изобретение относится к получению керамических и композиционных материалов, используемых в высокотемпературном газотурбостроении. Для получения конструкционного керамического материала готовят шихту, включающую следующие компоненты, мол. %: SiC - 53-62, BN - 3-7, Аl - 35-40, при этом в нее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450998
Дата охранного документа: 20.05.2012
19.04.2019
№219.017.3246

Флюс для плавки и рафинирования магниевых сплавов, содержащих иттрий

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий. Флюс характеризуется повышенной рафинирующей способностью от металлических примесей, препятствует потере иттрия и имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451762
Дата охранного документа: 27.05.2012
Показаны записи 191-196 из 196.
18.05.2019
№219.017.5ad3

Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым термически неупрочняемым сплавам системы алюминий-магний, используемым для сварных конструкций в судостроении, авиакосмической технике и транспортном машиностроении. Сплав на основе алюминия, используемый для сварных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431692
Дата охранного документа: 20.10.2011
09.06.2019
№219.017.76d6

Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области деформируемых термически неупрочняемых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного материала в виде деформированных полуфабрикатов в различных областях техники: судостроении, авиакосмической и нефтегазодобывающей промышленности и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002268319
Дата охранного документа: 20.01.2006
09.06.2019
№219.017.7bfe

Способ получения биметаллов из низколегированной стали и алюминиевых сплавов

Изобретение может быть использовано при производстве многослойных материалов, в частности, на основе алюминия и железа. Алюминиевую заготовку, предварительно плакированную слоем из технически чистого алюминия, нагревают до температуры, равной (0,65-0,75) температуры плавления алюминия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368475
Дата охранного документа: 27.09.2009
09.06.2019
№219.017.7fc3

Способ изготовления горячекатаных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов со скандием

Изобретение относится к металлургии. Слитки получают методом полунепрерывного литья. Для снятия остаточных напряжений слитки отжигают в шахтной электропечи с принудительной вентиляцией воздуха при 270-300°C 10 ч. После разрезки слитков на заготовки их механически обрабатывают. Перед прокаткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461642
Дата охранного документа: 20.09.2012
19.06.2019
№219.017.8761

Слоистая плита на основе алюминия для противопульной сварной брони

Изобретение относится к сварным броневым конструкциям. Слоистая плита на основе алюминия для противопульной сварной брони включает лицевой, срединный и тыльный слои из алюминиевых сплавов, тонкие слои толщиной 1-3% толщины плиты, расположенные между указанными слоями и на внешних поверхностях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371660
Дата охранного документа: 27.10.2009
30.05.2023
№223.018.72ec

Способ изготовления катаных изделий из термически неупрочняемых сплавов системы алюминий-магний и изделие, полученное указанным способом

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу термомеханической обработки деформируемых термически неупрочняемых сплавов системы алюминий-магний и получению в результате обработки катаных изделий, таких как листы и плиты, и может быть использовано в судостроении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734675
Дата охранного документа: 21.10.2020
+ добавить свой РИД