×
16.07.2020
220.018.3300

Результат интеллектуальной деятельности: Свариваемый термически не упрочняемый сплав на основе системы Al-Mg

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии легких сплавов, предназначенных для изготовления деформированных полуфабрикатов в виде плит, листов, штамповок, профилей для использования в изделиях авиакосмической отрасли. Сплав на основе алюминия содержит, мас. %: магний 5,0-6,0, скандий 0,06-0,16, бериллий 0,0002-0,005, марганец 0,15-0,6, цирконий 0,01-0,12, цинк 0,1-0,6, железо 0,02-0,15, кремний 0,01-0,1, по крайней мере два элемента, выбранных из группы: эрбий 0,03-0,16, гафний 0,01-0,16, иттербий 0,03-0,16, алюминий остальное. Изобретение направлено на создание сплава на основе алюминия системы Al-Mg, обладающего высокими свойствами при температурах выше 70 °С. 3 табл., 1 пр.

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии легких сплавов и, в частности, алюминиевых сплавов, предназначенных для изготовления деформированных полуфабрикатов в виде плит, листов, штамповок, профилей для использования в изделиях авиакосмической отрасли.

Известен термически не упрочняемый сплав марки АМг5 химического состава, мас % (Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки. ГОСТ 4784-97).

Магний 4,8-5,8
Марганец 0,3-0,8
Титан 0,02-0,10
Бериллий 0,0002-0,005
Цинк ≤0,2
Медь ≤0,1
Железо ≤0,4
Кремний ≤0,4

Сплав АМг5 обладает хорошей коррозионной стойкостью, прекрасно сваривается, пластичен. Недостатками данного сплава являются - низкие прочностные характеристики сплава, в особенности предел текучести.

Известен алюминиевый сплав типа 1570С следующего химического состава, мас. % (Патент на изобретение №2233345. Заявка №2003100484. Приоритет изобретения 13 января 2003 г. Зарегистрировано 27 июля 2004 г. ), выбранный за прототип.

Магний 5,0-5,6
Марганец 0,15-0,5
Скандий 0,16-0,26
Цирконий 0,05-0,12
Титан 0,01-0,03
Бериллий 0,0002-0,005
Церий 0,0002-0,0009
Группа элементов
включающая железо
и кремний 0,05-0,12

Известный сплав обладает высокой коррозионной стойкостью, прекрасно сваривается, прочностные характеристики значительно выше, чем у сплава АМг5, предел текучести выше почти в два раза. Характеристики трещиностойкости весьма высокие. Однако известный сплав, как и другие сплавы системы Al-Mg, характеризуются низкой теплопрочностью. С повышением температуры прочностные характеристики быстро снижаются, быстрее, чем прочностные характеристики алюминиевых сплавов других систем. Известный сплав имеет низкие значения предела длительной прочности и ползучести при температурах свыше 70°С поэтому максимально допустимая рабочая температура этого сплава системы Al-Mg-Sc - 70°С что существенно ограничивает область его применения.

Технической задачей заявляемого изобретения является создание сплава на основе алюминия системы Al-Mg-, обладающего более высокими свойствами при повышенных (свыше 70°С) температурах.

Техническим результатом изобретения является повышение кратковременной прочности при повышенных температурах и предела длительной прочности и ползучести при температурах свыше 70°С.

Технический результат достигается тем, что предлагается сплав на основе системы Al-Mg следующего химического состава, мас. %.

Магний 5,0-6,0
Скандий 0,06-0,16
Бериллий 0,0002-0,005
Марганец 0,15-0,6
Цирконий 0,01-0,12
Цинк 0,10-0,6
Железо 0,02-0,15
Кремний 0,01-0,1
По крайней мере два элемента из группы
Иттербий 0,03-0,16
Эрбий 0,03-0,16
Гафний 0,01-0,16
Алюминий основа

Предлагаемый сплав сохраняет все достоинства известного сплава (высокая коррозионная стойкость и трещиностойкость, прекрасная свариваемость, высокие прочностные характеристики), но вместе с тем предлагаемый сплав характеризуется более высокой теплопрочностью. Изделия из предлагаемого сплава могут работать кратковременно при температуре до 150°С и длительно до 100°С.

Причина повышенной теплопрочности алюминиевых сплавов Al-Mg с добавками Er\Yb\Hf по сравнению с аналогичным сплавом, но без Er\Yb\Hf заключается, в образовании при распаде твердого раствора вторичных сложных частиц Al3(Zr,Sc,Hf,Er) с упорядоченной и термически стабильной структурой. Частицы имеют форму близкую к сферической, в центре которых в виде ядра концентрируются атомы Er(Hf,Yb), ядро покрыто внутренней оболочкой из атомов скандия и снаружи частицы покрыты внешней устойчивой оболочкой из атомов циркония. Такие частицы повышают прочностные характеристики при комнатной температуре, повышают температуру рекристаллизации и, что очень важно, обеспечивают низкий темп снижения прочности сплава при повышении температуры и более высокие значения предела длительной прочности и ползучести.

Примеры осуществления изобретения.

С использованием алюминия марок А85 и А95, магния марки Мг90, а также лигатур алюминия со скандием, цирконием, гафнием, эрбием, иттербием и другими элементами отливали слитки размером 40×250×300 мм из сплава АМг5 - известного сплава, принятого за прототип и предлагаемого сплава.

Химический состав сплавов приведен в таблице 1.

После механической отработки и гомогенизации при температуре 400°С с выдержкой 4 часа слитки прокатывали в горячую при температуре 370-380°С до толщины 5 мм, а затем проводили холодную прокатку на толщину 2 мм. Окончательный отжиг проводили при температуре 325°С в течение 30 минут с охлаждением после выдержки на воздухе. Испытания механических свойств проводили на поперечных образцах. Определяли кратковременные свойства при растяжении при комнатной температуре (20°С) и при температурах: 100°С, 150°С, 200°С, 300°С.

Кроме этого, определяли предел длительной прочности и предел ползучести при температурах: 50°С, 100°С, 150°С. Результаты испытаний приведены в таблицах 2 и 3.

Из таблицы 2 видно, что предлагаемый сплав, начиная с температуры 150°С, имеет значительно большее (на 20-50%) значение прочностных свойств, чем прототип и сплав АМг5, сохраняя это преимущество до температуры испытания равной 300°С.

Из таблицы 3 следует, что предел длительной прочности предлагаемого сплава при температурах: 50°С, 100°С и 150°С на 50-70% выше, чем у известного сплава, принятого за прототип. Причем с повышением температуры испытания преимущество предлагаемого сплава, по сравнению с известным, увеличивается. Аналогичным образом ведет себя и предел ползучести, который у предлагаемого сплава выше в 1,4-2,5 раза, чем у известного.

Таким образом, полученные данные позволяют установить рабочую температуру для предлагаемого сплава на уровне 150°С, что в два раза выше, чем у известного.

Повышение рабочей температуры позволит значительно расширить области применения сплава, повысить ресурс и надежность работы изделий и снизить их вес на 15-20%.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-77 из 77.
24.06.2020
№220.018.29f1

Ракетный двигатель малой тяги на несамовоспламеняющихся жидком горючем и газообразном окислителе

Изобретение относится к области ракетно-космической техники, а именно к ракетным двигателям малой тяги на несамовоспламеняющихся газообразном окислителе и жидком горючем. Ракетный двигатель содержит агрегат зажигания и свечу, электропневмоклапаны окислителя «О» и горючего «Г», смесительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724069
Дата охранного документа: 19.06.2020
15.07.2020
№220.018.3268

Способ получения композита пектиново-целлюлозной пленки на основе целлюлозы gluconacetobacter sucrofermentas и пектина

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности. Предложен cпособ получения композита пектиново-целлюлозной пленки, заключающийся в культивировании целлюлозы Gluconacetobacter sucrofermentas в статических и динамических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726359
Дата охранного документа: 13.07.2020
18.07.2020
№220.018.33c8

Устройство для подгонки толстопленочных резисторов

Устройство для подгонки толстопленочных резисторов относится к области микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано для изготовления высокоточных и прецизионных пленочных резисторов. Устройство для подгонки толстопленочных резисторов содержит источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726849
Дата охранного документа: 16.07.2020
21.07.2020
№220.018.34fa

Длинная пустотелая широкохордая лопатка вентилятора авиационного трдд и способ ее изготовления

Группа изобретений относится к лопатке вентилятора авиационного ТРДД длиной 700÷1500 мм с демпфером для гашения вибраций. Предложена длинная пустотелая широкохордая лопатка вентилятора авиационного ТРДД, содержащая изготовленные из титанового сплава две половины лопатки, состоящие каждая из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726955
Дата охранного документа: 17.07.2020
24.07.2020
№220.018.35fd

Средство, проявляющее антиагрегационную активность

Изобретение относится к химии и медицине, а именно к фармацевтической химии и фармакологии, и может быть использовано для создания новых лекарственных средств профилактики тромбоза и тромбоэмболических осложнений. Сущность изобретения: применение L-пролина (L-пролиния ацетилсалицилата) или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727508
Дата охранного документа: 22.07.2020
24.07.2020
№220.018.369f

Ротор вентилятора авиационного трдд с длинными широкохордными пустотелыми лопатками с демпферами

Предложен ротор вентилятора авиационного ТРДД, содержащий втулку с фланцами для крепления кока и барабана ротора подпорных ступеней, задний кок, закрепленный на втулке, передний кок, закрепленный на заднем коке, длинные саблевидные широкохордые пустотелые лопатки, закрепленные в пазах обода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727314
Дата охранного документа: 21.07.2020
31.07.2020
№220.018.39f7

Способ получения деталей из алюминиевых сплавов методом селективного лазерного сплавления

Изобретение относится к способу изготовления деталей из алюминиевых сплавов и может использоваться для производства деталей и узлов авиационных и ракетно-космических систем. Изготовление деталей технологией селективного лазерного сплавления выполняют при следующих технологических параметрах:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728450
Дата охранного документа: 29.07.2020
Показаны записи 21-28 из 28.
29.06.2019
№219.017.9cf8

Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия и изделие из него

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым термически неупрочняемым сплавам системы алюминий-магний, предназначенным для использования в качестве конструкционного материала в различных областях техники: судостроении, авиакосмической и нефтегазодобывающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387725
Дата охранного документа: 27.04.2010
29.06.2019
№219.017.a0f9

Сверхпрочный сплав на основе алюминия

Предлагается сплав на основе алюминия, предназначенный для изготовления деформированных полуфабрикатов в виде листов, штамповок, прутков, труб или в другом виде для использования в газовых центрифугах, в компрессорах низкого давления, вакуумных молекулярных насосах и в других сильно нагруженных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449037
Дата охранного документа: 27.04.2012
06.07.2019
№219.017.a6d7

Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия системы al-zn-mg-cu и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии алюминиевых сплавов, в частности к деформируемым сплавам на основе алюминия, используемым в качестве высокопрочного конструкционного материала в изделиях разового применения. Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия системы Al-Zn-Mg-Cu...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693710
Дата охранного документа: 04.07.2019
08.12.2019
№219.017.eb7e

Конструкционный деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым термически неупрочняемым сплавам на основе алюминия, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно больших сечений, в качестве конструкционного материала. Конструкционный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708028
Дата охранного документа: 04.12.2019
12.04.2023
№223.018.43cd

Деформируемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым сплавам на основе алюминия, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно в виде прессованных прутков, в качестве конструкционного материала для токопроводящих и теплопроводящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793664
Дата охранного документа: 04.04.2023
15.05.2023
№223.018.5c0b

Сплав на основе алюминия для производства проволоки и способ её получения

Изобретение относится к области металлургии и, в частности, к деформируемым сплавам на основе алюминия и получения из них тонкой проволоки для бортовых проводов. Сплав на основе алюминия содержит, мас.%: цирконий 0,25-0,45, гафний 0,10-0,25, эрбий ≤0,10 и/или иттербий ≤0,10, титан ≤0,05,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753537
Дата охранного документа: 17.08.2021
16.05.2023
№223.018.5eab

Деформируемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым сплавам на основе алюминия, предназначенным для использования в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно в виде прессованных прутков, в качестве электропроводного конструкционного материала преимущественно для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754792
Дата охранного документа: 07.09.2021
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