×
13.01.2017
217.015.76ae

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБРАБОТКИ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и авиастроения, где могут быть применены магниевые сплавы в качестве легкого конструкционного материала для изготовления кронштейнов, несущих деталей внутреннего набора, таких как детали кресел, пульта управления, системы управления. Способ обработки магниевых сплавов включает нагрев литой заготовки, двухступенчатую деформацию и охлаждение на воздухе, при этом первую ступень деформации проводят при температуре 370-450°C в течение времени, необходимого для получения деформированной структуры, с последующим охлаждением заготовки на воздухе до комнатной температуры, причем перед нагревом литой заготовки ее подвергают двухступенчатой гомогенизации сначала при температуре 340-360°C в течение 6 ч и далее при температуре 440-470°C в течение 8 ч, а вторую ступень деформации проводят при температуре 350-450°C со скоростью деформации 0,01-0,7 м/с и последующем охлаждении на воздухе со скоростью 5-30°/с. Техническим результатом изобретения является повышение значения предела текучести при сжатии при сохранении малой анизотропии прочностных свойств и хорошей коррозионной стойкости. 1 табл., 9 пр.

Изобретение относится к области машиностроения и авиастроения, где могут быть применены магниевые сплав, легированные редкоземельными элементами (РЗЭ), в качестве легкого конструкционного материала для изготовления кронштейнов, несущих деталей внутреннего набора: деталей кресел, деталей пульта управления, деталей системы управления и т.д.

Известен способ обработки магниевых сплавов, включающий нагрев, ступенчатую деформацию и охлаждение, в котором нагрев проводят до 280-360°C, деформацию проводят по меньшей мере с одним дополнительным переходом, при этом все переходы деформации проводят с одного нагрева непрерывно друг за другом со скоростью (2·10-1-6·10-2) с-1 и суммарной степенью деформации 88-93%, а охлаждение осуществляют на воздухе (см. Патент РФ №2148104, опубл. 24.07.2000 г.).

К недостаткам этого способа следует отнести:

- недостаточный уровень значений предела текучести при сжатии; что служит препятствием к изготовлению из них изделий, работающих в условиях действия нагрузки в поперечном направлении по отношению к волокну,

- недостаточный уровень прочности в интервале температур (-70÷+300)°C, что ограничивает возможности применения сплава

- длительность процесса изготовления полуфабриката, поскольку скорости деформации второй ступени крайне малы.

Известен способ обработки, включающий гомогенизацию и последующий процесс обработки, пригодный для слитков магниевых сплавов. Метод включает следующие ступени: (1) анализ компонентов магниевого сплава и количества фаз с низкой температурой плавления; (2) выполнение последующих ступеней обработки в соответствии с количеством низкоплавящихся фаз: проведение нагрева при температуре, которая на 10-20°C ниже, чем первоначальная температура наиболее низкотемпературной критической точки фазового превращения, проведение деформации, включающей один вид или сочетание факультативно 2 видов деформации: штамповки (ковки), прессования и прокатки; проведение длительной гомогенизации сплава после деформации; (3) проведение соответствующей термообработки сплава, включающей следующие под ступени: прямое старение, постоянное деформирование и одновременно - старение, повышение температуры до уровня на 10-20°C ниже следующей критической точки низкотемпературного фазового превращения; деформирование, проведение гомогенизации, повторение всего цикла, пока не будет пройдена последняя критическая точка фазового превращения; прямое деформирование и старение без охлаждения после гомогенизации, что является заключительной стадией обработки (см. Заявка CN 103805924 (A), опубл. 21.05.2014 г.).

К недостаткам этого способа следует отнести:

- сложную и дорогостоящую технологию, включающую большое число циклов различных режимов термообработки и деформации;

- отсутствие конкретных режимов, что позволило бы повторить предложенный метод обработки на магниевом сплаве;

- отсутствие результатов испытаний механических, коррозионных и других свойств, подтверждающих целесообразность применения данного способа;

- большое число циклов нагревов под термообработку и деформацию вызывает:

- снижение прочностных свойств магниевых сплавов;

- ухудшение коррозионной стойкости сплавов за счет дополнительного окисления поверхностных слоев металла при проведении многочисленных нагревов в воздушной атмосфере.

Известен способ термомеханической обработки сплавов на основе магния, включающий равноканальное угловое прессование (РКУП) при температуре 250-320°C, отличающийся тем, что перед РКУП проводят гомогенизацию сплава при температуре 415-520°C в течение 4-24 ч с последующей экструзией при температуре 300-450°C со степенью вытяжки 7-18, а РКУП осуществляют с истинной степенью деформации 6-8 (см. Патент РФ №2351686, опубл. 10.04.2009 г.).

К недостаткам этого способа следует отнести:

- длительный технологический цикл обработки магниевого сплава, в результате которого достигнуты невысокие значения условного предела текучести σ0,2=180-182 МПа и соответствующие значения относительного удлинения δ=8-12%;

- полученный уровень предела текучести (в том числе, и при сжатии) является недостаточным;

- суммарное длительное температурное воздействие может существенно снизить коррозионные свойства магниевых сплавов.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ обработки магниевых сплавов, включающий нагрев литой заготовки, двухступенчатую деформацию и охлаждение на воздухе, в котором вторую ступень деформации проводят в изотермических условиях при температуре на (50-100)°C ниже температуры первой ступени со скоростью 4·10-2-5·10-1 с-1 и с суммарной степенью деформации 65-85%, а между первой и второй ступенями деформации проводят термическую обработку при температуре 180-300°C в течение 1-12 часов (см. Патент РФ №2376397, опубл. 20.12.2009 г.).

Основными недостатками прототипа являются:

- опасность пережога ввиду отсутствия операции гомогенизации литых заготовок;

- недостаточно высокий уровень предела текучести при сжатии, что может ограничить конструктивное применение полуфабрикатов, изготовленных по данной технологии;

- длительность процесса изготовления деформированного полуфабриката, поскольку скорости деформации второй ступени крайне малы; при этом возможно некоторое разупрочнение ввиду прохождения в этот период процессов динамической рекристаллизации.

Технической задачей изобретения является разработка способа, позволяющего получить высокий уровень прочностных свойств. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение значения предела текучести при сжатии при сохранении малой анизотропии прочностных свойств и хорошей коррозионной стойкости.

Поставленный технический результат достигается тем, что предложен способ обработки магниевых сплавов, включающий в себя нагрев заготовки, двухступенчатую деформацию и охлаждение на воздухе, при этом первую ступень деформации проводят при температуре (370÷450)°C в течение времени, необходимого для получения деформированной структуры с последующим охлаждением заготовки на воздухе до комнатной температуры, отличающийся тем, что перед этапом нагрева литой заготовки ее подвергают двухступенчатой гомогенизации при температуре (340÷360)°C в течение 6 ч и далее при температуре (440÷470)°C в течение 8 ч, а вторую ступень деформации проводят при температуре (350÷450)°C со скоростью деформации заготовки 0,01-0,7 м/с и последующем ее охлаждении на воздухе со скоростью 5-30°/с.

Магниевые сплавы, как правило, имеют сложный фазовый состав. Оптимальный режим гомогенизации должен гарантировать снятие внутренних литейных напряжений в слитке, достижение максимально возможного растворения неравновесных первичных фаз, облагораживание формы крупнокристаллических интерметаллидов. К основным опасным явлениям на металлургических предприятиях при проведении гомогенизации слитков магниевых сплавов относят явление пережога, приводящее практически к 100-% браку отливок.

Предлагаемый авторами способ обработки предусматривает проведение гомогенизации литых заготовок по двухступенчатому режиму: (340÷360)°C в течение 6 ч+(440÷470)°C в течение 8 ч. Авторами установлено, что именно предложенный режим обеспечивает получение максимального эффекта гомогенизации магниевых сплавов и полностью предохраняет от явления пережога. Применяемые серийные сплавы относятся к основным системам легирования: Mg-Al-Zn-Mn; Mg-Zn-Zr; Mg-Zn-Zr-РЗЭ (редкоземельный элемент). Авторами изобретения доказано, что, несмотря на наличие других легирующих компонентов, в магниевых сплавах всегда присутствует первичная фаза MgZn, входящая в состав легкоплавкой эвтектики (α+MgZn).

Технологические параметры 1-й ступени гомогенизации способствуют максимальному растворению этой фазы, а параметры 2-й ступени гомогенизации выравнивает химический состав сплава в пределах зерна и облагораживают структуру. Предлагаемый двухступенчатый режим гомогенизации наиболее эффективно подготавливает структуру магниевых сплавов к последующей деформации и позволяет исключить возможность пережога.

Установлено, что проведение второй ступени деформации при температуре (350÷450)°C, со скоростью деформации заготовок 0,01-0,7 м/с и последующем их охлаждении на воздухе со скоростью (5-30)°/с, способствует частичному прохождению динамической рекристаллизации обработки. Более высокая температура второй ступени деформации и усилия деформации инициируют повышение диффузионной активности атомов легирующих элементов, в результате чего на границах зерен происходит выделение высокодисперсных частиц интерметаллидов. В совокупности с полученным наследственным эффектом гомогенизации это гарантирует формирование мелкой равноосной структуры в объеме металла независимо от направления оси деформации. Предел текучести при сжатии повышается, поскольку увеличивается вклад границ зерен в механизм деформации при сжатии. В итоге уровень механических свойств по направлениям выравнивается, анизотропия снижается. Отсутствие крупных интерметаллических включений и достаточно однородный по химическому составу матричный α-твердый раствор приводят к получению повышенной общей коррозионной стойкости деформированных полуфабрикатов.

Примеры осуществления

Пример 1

Литые заготовки из магниевых сплавов МА14, ВМД10, МА5 подвергали гомогенизации по режиму: 340°C в течение 6 ч и далее при температуре 440°C в течение 8 ч, затем проводили первую ступень деформации при 370°C в течение времени, необходимого для получения деформированной структуры, в этом убеждались по результатам микроанализа структуры заготовок.

Вторую ступень деформации проводили при температуре 350°C со скоростью деформации заготовки 0,001 м/с и в последующем ее охлаждали на воздухе до комнатной температуры со скоростью 5°/с (табл.).

Примеры 2-7 осуществляли аналогично примеру 1, т.е. в той же последовательности, но используя в каждом примере соответствующие параметры (см. табл.).

Примеры 8, 9. Способ, известный из прототипа

Пример 8

Литые заготовки из магниевого сплава МА22 нагревали до температуры первой ступени деформации - 410°C, проводили 4 обжатия за один нагрев, по результатам микроанализа определяли достижение полностью деформированной структуры в заготовках. Затем проводили термическую обработку (т/о) при температуре 240°C в течение 6 часов. После этого заготовки нагревали до температуры 335°C (на 75°C ниже, чем на 1-й стадии деформации) и проводили вторую ступень деформации (объемную штамповку) в изотермических условиях со скоростью 2·10-1 с-1 и с суммарной степенью деформации 75%

Пример 9

Литые заготовки из магниевого сплава МА14 нагревали до температуры первой ступени деформации - 450°C, проводили 5 обжатий за один нагрев, по результатам микроанализа определяли достижение полностью деформированной структуры в заготовках. Затем проводили термическую обработку (т/о) при температуре 300°C в течение 12 часов. После этого заготовки нагревали до температуры 350°C (на 100°C ниже, чем на 1-й стадии деформации) и проводили вторую ступень деформации (объемную штамповку) в изотермических условиях со скоростью 5·10-1 с-1 и с суммарной степенью деформации 85%.

В таблице приведены свойства поковок, изготовленных по предлагаемому способу из серийных высокопрочных магниевых сплавов МА14 (система Mg-Zn-Zr), МА22 (система Mg-Zn-Zr-РЗЭ) и сплава МА5 (система Mg-Al-Zn-Mn), а также изготовленных по способу-прототипу поковок из сплавов МА22 и МА14.

Из анализа представленных в таблице результатов следует, что предлагаемый способ обработки магниевых сплавов по сравнению со способом, известным из прототипа, имеет следующие преимущества:

- предел текучести при сжатии для сплава МА14 повышается в долевом направлении на 14-15%, в поперечном направлении - на 32%;

- для сплава МА22 при повышении общего уровня значений предела текучести при сжатии на 5-10 МПа коэффициент анизотропии снижается до 2-2,5% (с 5,5%);

- скорость коррозии для сплава МА22 снижается на 25-27%,

- для сплава МА14 скорость коррозии уменьшается на 8-9%.

- предел прочности деформированных полуфабрикатов из рассмотренных магниевых сплавов остается на достигнутом высоком уровне при малой анизотропии: 2-5,5% для сплава МА22, 11-12% для сплава МА14; 22% для сплава МА5.

Изготавливаемые по предлагаемому способу обработки деформируемые полуфабрикаты высокопрочных магниевых сплавов разных систем легирования отличаются повышенными прочностными (пределом прочности при растяжении, пределом текучести при сжатии) при сохранении их малой анизотропии, хорошими коррозионными свойствами, что способствует повышению надежности конкретных изделий из этих полуфабрикатов, увеличению ресурса, расширяет возможность их конструктивного применения.

σ

Способ обработки магниевых сплавов, включающий нагрев литой заготовки, двухступенчатую деформацию и охлаждение на воздухе, при этом первую ступень деформации проводят при температуре 370-450°C в течение времени, необходимого для получения деформированной структуры, с последующим охлаждением заготовки на воздухе до комнатной температуры, отличающийся тем, что перед нагревом литой заготовки ее подвергают двухступенчатой гомогенизации сначала при температуре 340-360°C в течение 6 ч и далее при температуре 440-470°C в течение 8 ч, а вторую ступень деформации проводят при температуре 350-450°C со скоростью деформации 0,01-0,7 м/с и последующем охлаждении на воздухе со скоростью 5-30°/с.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 321-330 из 368.
18.05.2019
№219.017.5826

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к созданию титановых сплавов, предназначенных для изготовления деталей и узлов авиакосмической и ракетной техники: баллонов, шпангоутов, лонжеронов, стрингеров, нервюр, деталей крепления и др. Сплав имеет следующий химический состав, мас.%: алюминий 4,3-6,8; ванадий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304178
Дата охранного документа: 10.08.2007
18.05.2019
№219.017.5828

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с поликристаллической структурой. Изделиями могут быть сопловые лопатки, проставки соплового аппарата, крупногабаритные створки и другие детали ГТД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304179
Дата охранного документа: 10.08.2007
18.05.2019
№219.017.5849

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с монокристаллической структурой, таким как рабочие и сопловые лопатки газотурбинных двигателей, используемых в авиационной промышленности. Сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308499
Дата охранного документа: 20.10.2007
18.05.2019
№219.017.584a

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из этого сплава

Изобретение относится к созданию титановых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного материала при изготовлении обшивки, лонжеронов, шпангоутов, фюзеляжа, крыльев, агрегатов и двигателей самолетов, работающих при повышенных температурах. Сплав на основе титана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308497
Дата охранного документа: 20.10.2007
18.05.2019
№219.017.5991

Способ определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом

Использование: для определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом. Сущность заключается в том, что на поверхности контролируемого изделия выбирают направление, в котором будут определять остаточные напряжения, и кристаллографические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427826
Дата охранного документа: 27.08.2011
18.05.2019
№219.017.5aa5

Способ модифицирования наносиликатов

Изобретение относится к способам модифицирования слоистых наносиликатов, предназначенных для изготовления полимерных нанокомпозитов. Способ модифицирования включает диспергирование смектитовой глины в 1М водном растворе натриевой соли, отделение примесей, обработку полученного продукта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433954
Дата охранного документа: 20.11.2011
20.05.2019
№219.017.5c7a

Препрег

Изобретение относится к области создания высокопрочных полимерных композиционных материалов конструкционного назначения на основе волокнистых арамидных наполнителей в виде нитей, жгутов, тканей и полимерных связующих, которые могут быть использованы в различных областях техники (машино-,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687926
Дата охранного документа: 16.05.2019
20.05.2019
№219.017.5c9e

Полимерный композиционный материал с интегрированным вибропоглощающим слоем

Изобретение относится к слоистым полимерным композиционным материалам (ПКМ) с повышенными вибропоглощающими свойствами и может быть использовано для снижения вибрации и структурного шума в малонагруженных элементах конструкции изделий авиационной техники. Полимерный композиционный материал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687938
Дата охранного документа: 16.05.2019
31.05.2019
№219.017.7045

Керамический композиционный материал

Изобретение относится к керамическим композиционным материалам, армированным гомогенно диспергированными нитевидными кристаллами карбида кремния, и может быть использовано при изготовлении теплонагруженных узлов и деталей перспективных газотурбинных двигателей, работающих при температурах до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689947
Дата охранного документа: 29.05.2019
06.06.2019
№219.017.7447

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионностойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод 0,005-0,18, хром 13-15,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690623
Дата охранного документа: 04.06.2019
Показаны записи 321-330 из 334.
12.08.2019
№219.017.bf1f

Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля, и может быть использовано при производстве заготовок для литья изделий, преимущественно монокристаллических рабочих лопаток газотурбинных двигателей. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696625
Дата охранного документа: 06.08.2019
02.10.2019
№219.017.cea0

Керамический композиционный материал и изделие, выполненное из него

Группа изобретений относится к области керамических композиционных материалов, предназначенных для изготовления теплонагруженных узлов и деталей с рабочей температурой до 1500°С в атмосфере воздуха и продуктах сгорания топлива. Предложен керамический композиционный материал, содержащий, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700428
Дата охранного документа: 17.09.2019
05.10.2019
№219.017.d2bc

3d-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструкции 3D-принтеров на основе метода SLS. Цель изобретения - расширение диапазона печатаемых изделий за счет применения нескольких типов частиц порошкообразного материала с различными электрофизическими свойствами для поэтапного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702019
Дата охранного документа: 03.10.2019
15.01.2020
№220.017.f4f5

Жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаропрочных сплавов, и может быть использовано при изготовлении лопаток газотурбинных двигателей, длительно работающих при температурах до 1200°С. Жаропрочный сплав на основе никеля содержит, мас. %: хром 1,3-3,3, кобальт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710759
Дата охранного документа: 13.01.2020
17.04.2020
№220.018.1532

Способ нанесения антикоррозионного покрытия

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения защитных гальванических покрытий с последующей термообработкой. Способ включает обезжиривание детали, травление детали и последовательное нанесение слоев системы цинк-олово-цинк-олово с последующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718794
Дата охранного документа: 14.04.2020
21.05.2020
№220.018.1f5a

Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля с низким температурным коэффициентом линейного расширения и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным деформируемым сплавам на основе никеля с низким коэффициентом линейного расширения. Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля, содержащий, мас. %: углерод 0,02-0,08, кобальт 18,0-25,0, железо 20,0-35,0, хром 0,3-1,2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721261
Дата охранного документа: 18.05.2020
27.06.2020
№220.018.2bca

Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным коррозионно-стойким сталям, выплавляемым в вакуумно-индукционной печи с последующим электрошлаковым переплавом для введения азота под давлением, используемым для изготовления подшипников качения. Сталь содержит компоненты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724766
Дата охранного документа: 25.06.2020
12.04.2023
№223.018.426b

Теплостойкий плёночный клей

Настоящее изобретение относится к теплостойкому пленочному клею. Теплостойкий пленочный клей содержит армирующий наполнитель с нанесенной на него полимерной основой. Полимерная основа представляет собой имидообразующую смесь, включающую по меньшей мере один диалкоксиэфир тетракарбоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760127
Дата охранного документа: 22.11.2021
11.05.2023
№223.018.53e2

Способ получения высокочистого мелкодисперсного металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния, предназначенного для изготовления деталей газотурбинных двигателей методом аддитивного производства. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795434
Дата охранного документа: 03.05.2023
15.05.2023
№223.018.57be

Сплав на основе кобальта

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к сплавам на основе кобальта, предназначенным для изготовления деталей ГТД с рабочими температурами не менее 1100°С методом аддитивного производства из металлического порошка. Сплав на основе кобальта для изготовления деталей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767961
Дата охранного документа: 22.03.2022
+ добавить свой РИД