способ обработки алюминиевых сплавов

Классы МПК:C22F3/00 Изменение физической структуры цветных металлов или их сплавов особыми физическими способами, например обработкой нейтронами
Автор(ы):, , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие Научно- исследовательский институт приборов Министерства по атомной энергии Российской Федерации,
Коршунов Анатолий Борисович,
Жуков Юрий Николаевич,
Голубцов Итэн Вячеславович,
Самохвалов Геннадий Васильевич,
Улимов Виктор Николаевич,
Шестериков Сергей Александрович,
Вологдин Эрих Николаевич
Приоритеты:
подача заявки:
2002-04-04
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии, преимущественно к способам радиационной модификации изделий из легких сплавов, в частности к изделиям из алюминиевых сплавов, применяемым в авиационной и авиакосмической промышленности. Данный способ включает облучение изделий радиоизотопным источником электронов, содержащим смесь радиоактивных изотопов стронция 90 и иттрия 90, в интервале интегральных потоков от 10 до 1018 эл/см2. Техническим результатом изобретения является то, что предложенный способ позволяет увеличить твердость или пластичность алюминиевых сплавов, а также то, что он является экономичным и эффективным. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ обработки изделий из алюминиевых сплавов, включающий облучение изделий электронами, отличающийся тем, что изделия облучают радиоизотопным источником электронов, содержащим смесь радиоактивных изотопов стронция 90 и иттрия 90, в интервале интегральных потоков от 10 до 1018 эл/см2.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии, преимущественно к способам радиационной модификации изделий из легких металлических сплавов, в частности, к изделиям из алюминиевых сплавов, применяемым в авиационной и авиакосмической промышленности.

Известен способ радиационной обработки твердых сплавов на основе кобальта [1], заключающийся в облучении их интегральными потоками электронов Ф в интервале от 1013 до 4способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581018 эл/см2 при потоке электронов способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 6способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581013 эл/см2 с и энергиях электронов 1,2 и 1,8 МэВ.

Недостатками известного способа являются:

- недостаточная эффективность при относительно малых значениях интегрального потока электронов: при Ф=1013-1015 эл/см2 микротвердость изменялась незначительно и лишь в интервале 5способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581017-2способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581018 эл/см2 она возрастала на 18%;

- малая экономичность из-за большой длительности процесса обработки (8000-32000) с, т.е. способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 2 ч 13 мин - 9 ч).

Наиболее близким к заявляемому способу является способ радиационной обработки металлических сплавов интегральными потоками электронов, равными 5способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581017 эл/см2, с энергией электронов, равной 2 МэВ, и потоком электронов способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 6способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581013 эл/см2 с [2].

Недостатками известного способа являются:

- низкая экономичность способа из-за большой длительности процесса обработки (8000 секунд способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 2 ч.13 мин);

- недостаточная эффективность способа по отношению к изменению микротвердости: во всех исследованных материалах микротвердость не изменялась в пределах ошибок измерений.

Заявляемое изобретение направлено на повышение экономичности способа, увеличение его эффективности и распространение на изделия из алюминиевых сплавов в части повышения их пластичности во всем объеме облучаемого материала.

Указанный результат достигается тем, что изделия облучают радиоизотопным источником электронов, содержащим смесь радиоактивных изотопов стронция 90 и иттрия 90, в интервале интегральных потоков от 10 до 1018 эл/см2.

Отличительными признаками заявляемого способа обработки изделий из алюминиевых сплавов являются:

- выбор объектов облучения электронами - изделий из алюминиевых сплавов;

- выбор в качестве источника электронов радиоизотопного источника электронов, содержащего смесь радиоактивных изотопов стронция 90 и иттрия 90;

- выбор в качестве нижнего предела интервала интегральных потоков электронов значения, равного 10 эл/см2;

- выбор в качестве верхнего предела интервала интегральных потоков электронов значения, равного 1018 эл/см2.

Установлено, что облучение электронами высоких энергий алюминиевых сплавов приводит к тем же положительным эффектам (увеличение микротвердости или увеличение пластичности как на поверхности, так и в объеме облучаемых изделий), что и облучение инструментальных сталей. Этот факт весьма важен и поэтому мы считаем оправданным вкючение его содержания в качестве отдельного признака в формулу изобретения.

Нижний предел интегральных потоков электронов, используемых в изобретении, составляет 10 эл/см2. Нашими опытами установлено, что в ряде случаев даже при столь малых значениях Ф, как 101способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458102 эл/см2, наблюдаются заметные относительные изменения механических характеристик металлических сплавов.

Верхний предел интегральных потоков электронов, указанный в формуле изобретения, составляет 1018 эл/ см2. Это значение найдено нами экспериментально: во-первых, наблюдаемый положительный эффект - относительное изменение микротвердости мал при Ф=1способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581018 эл/см2, во-вторых, при этом значении Ф происходит окисление образцов.

Заявленный способ осуществляют следующим образом.

Изделия из алюминиевых сплавов облучают электронами в интервале интегральных потоков от 10 до 1018 эл/см2. При этом используют радиоизотопный источник электронов, содержащий смесь радиоактивных изотопов стронция 90 и иттрия 90 (Sr90+Y90), применявшийся во всех наших экспериментах. Этот источник электронов обладает рядом преимуществ по сравнению с обычно используемыми ускорителями электронов (как, например, в способе-аналоге [1] и способе-прототипе [2] ), главными из которых являются отсутствие потребления электроэнергии, большой срок службы, малые габариты и простота эксплуатации. Энергетический спектр электронов источника Sr90+Y90 весьма широк: он простирается от практически нулевых энергий до Е0=2,27 МэВ [3,4]. Кривая распределения бета-частиц по энергиям имеет максимум Emax способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 1/3E0 способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 0,76 МэВ [3] . В наших опытах поток электронов способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 варьировался в широких пределах: в зависимости от значений интегрального потока электронов Ф он изменялся от 0,14 эл/см2 с до способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581012 эл/см2 с. Время облучения t, зависящее от сочетания способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 и Ф, также изменялось в широких пределах от секунды или нескольких секунд до способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 222545883 суток при способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581012 эл/см2 с и Ф=7,2способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581018эл/cм2.

Проверка достижения заявленного технического результата осуществлялась следующим образом.

Образцы толщиной 10 мм, изготовленные из алюминиевого сплава АМГ6, исследовались методом измерения микротвердости. Микротвердость на обеих плоских поверхностях цилиндрических образцов измерялась до и после облучения их источником электронов Sr90+Y90. Интервал использованных интегральных потоков электронов Ф составил 1способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458101-7,2способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581018 эл/см2.

Результаты измерений микротвердости представлены в таблице.

В ней приведены относительные изменения микротвердости (способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458H/H0) на двух плоских поверхностях образцов: облученной электронами и противоположной ей. (способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458H = Hспособ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458-H0, где Hспособ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 - микротвердость, измеренная после облучения образца электронами, H0 - микротвердость, измеренная до облучения образца). При этом на одной горизонтальной стороне таблицы располагаются значения способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458H/H0, соответствующие одному и тому же значению Ф. Из таблицы следует, что, в основном, значения способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458H/H0, измеренные на обеих поверхностях образцов при одинаковых или близких значениях Ф, мало отличаются друг от друга. Более того, вообще мало отличаются друг от друга максимальные значения способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458H/H0, как положительные, так и отрицательные, на обеих поверхностях образцов. Отметим, что при Ф=7,2способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581018 эл/см2 микротвердость не могла быть измерена из-за окисления образца.

Поскольку значения способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458H/H0, приведенные в таблице, за исключением Ф= 7,2способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581018 эл/см2, превышают ошибки измерений, причем иногда весьма значительно, можно сделать вывод, что сведения, приведенные в таблице, достоверны. Отметим основные научные результаты, вытекающие из данных, приведенных в таблице. Во-первых, даже при таких аномально малых значениях Ф, как 1способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458101 и 1способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458102 эл/см2, наблюдаются изменения микротвердости на облученных электронами поверхностях образцов из сплава АМГ6. Во-вторых, наблюдается изменение свойств всего объема образцов сплава АМГ6 при облучении электронами одной из их поверхностей. В-третьих, изменение микротвердости на противоположной облученной электронами поверхности образца из сплава АМГ6 наблюдается даже при таком аномально малом значении Ф, как 1способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458102 эл/см2.

Предлагаемое изобретение основано на обнаруженном авторами двух новых эффектах, один из которых может быть назван "эффектом аномально малых доз", а другой - "эффектом аномального дальнодействия".

1. Эффект аномально малых доз

При характеристике способа-аналога [1] выше отмечалось, что микротвердость в [1] заметно изменялась лишь в интервале Ф=5способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581017-2способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581018 эл/см2. Более того, предпринятая в [1] проверка результатов работы [5] о влиянии малых доз ионизирующей радиации на механические свойства твердых сплавов не подтвердила эти результаты: в [1] микротвердость не изменялась в интервале Ф= 1013-1015 эл/см2. В наших опытах не только подтверждены результаты работы [6] о влиянии малых значений Ф, равных 1012-1014 эл/см2 на свойства материалов, но показано, что даже аномально малые значения Ф=101-102 эл/см2 изменяют микротвердость алюминиевого сплава АМГ6. Таким образом, установлено, что уменьшение значений Ф на 10-11 порядков по сравнению с минимальным значением Ф в работе [5] не препятствует проявлениям "эффекта малых доз" [6].

II. Эффект аномального дальнодействия

Обнаруженный эффект - изменение микротвердости на необлученной поверхности образца из алюминиевого сплава АМГ6 при Ф=1способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458102 эл/см2 - явно необычен. Действительно, глубина проникновения (d) электронов в алюминий - основной компонент сплава АМГ-6, рассчитываемая по формуле [7]

способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458

где Е - энергия электронов, выраженная в МэВ, а способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 - плотность мишени, выраженная в г/см3, даже для максимальной энергии электронов источника, равной 2,27 МэВ, составляет 3,54 мм. Напомним, что толщина образцов из сплава АМГ6 равнялась 10 мм.

Предположение о том, что свойства на противоположной поверхности образца изменяет тормозное излучение также не выдерживает критики. Рассчитываемая по формуле [8]

D(P)=5способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 222545810-10E(MэВспособ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458Nспособ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 - квантов/см2) (2)

где N - число способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458-квантов/см2, D - экспозиционная доза способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458-излучения, выраженная в рентгенах, экспозиционная доза тормозного излучения при принятых нами допущениях (N=Ф) равна 107 P=0,1 мкР. В то же время образец получает каждый час 10-12 мкР благодаря естественному фону радиоактивного излучения.

Выполнение сформулированных выше условий, т.е. облучение электронами в интервале интегральных потоков от 1способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458101 до менее 1способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 22254581018 эл/см2, обеспечивает увеличение твердости или увеличение пластичности алюминиевых сплавов. Напротив, невыполнение данных условий либо не изменяет механических свойств алюминиевых сплавов, либо приводит к их резкому ухудшению.

Источники, принятые во внимание

1. Механизм радиационного упрочнения инструмента из твердого сплава на основе кобальта /Петренко П.В., Кулиш Н.П., Мельникова Н.А., Грицкевич А.Л., Мищенко О.П. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. -1991.- В.1(55). - С.105-107.

2. Изменение износостойкости инструментальных сталей при электронном облучении /А. Е. Брагинская, В.Н. Манин, А.В. Македонский, Н.А. Мельникова, Л.М. Пакчанин, П.В. Петренко // Физика и химия обработки материалов. - 1983. - 1. - С.8-12 (прототип).

3. Яворский Б. М. , Детлаф А.А. Справочник по физике / М.: Физматгиз, 1963. - 848c. - C.751.

4. Таблицы физических величин. Справочник. Под ред. академика И.К. Кикоина /М.: Атомиздат, 1976. - 1008 с. - С.834.

5. Изменение структуры сплава ВК при воздействии малых доз способ обработки алюминиевых сплавов, патент № 2225458 -облучения /Чернов И.П., Тимошников Ю.А., Мамонтов А.П., Коротченков В.А., Лапскер И.А. , Семухин B.C. // Атомная энергия. - 1984.-Т.57, Вып.1. - С.58-59.

6. Радиационное упорядочение структуры несовершенных полупроводниковых кристаллов /И.П. Чернов, А.П. Мамонтов, В.А. Коротченко, Ю.А. Тимошников, Е. Ю. Боярко, Ю.Ю. Крючков, В.В. Копылов // Физика и техника полупроводников. - 1980. - Т.14, В. 11.-С.2271-2273.

7. Мамонтов А.П., Чернов И.П. Эффект малых доз ионизирующего излучения / М.: Энергоатомиздат, 2001. - 286 с.

8. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика /М.: Наука, 1972. - 672 с.

Класс C22F3/00 Изменение физической структуры цветных металлов или их сплавов особыми физическими способами, например обработкой нейтронами

способ получения сплава с нарушенной структурой для аккумуляторов водорода. -  патент 2529339 (27.09.2014)
способ стабилизации механических характеристик изделий из твердых сплавов -  патент 2525873 (20.08.2014)
способ получения лигатуры алюминий-титан-цирконий -  патент 2518041 (10.06.2014)
способ регулирования долговечности изделия из алюминия, работающего в условиях ползучести -  патент 2502825 (27.12.2013)
способ изменения микротвердости изделия из технически чистого алюминия -  патент 2441941 (10.02.2012)
способ управления ползучестью алюминия марки а85 -  патент 2433444 (10.11.2011)
способ упрочняющей обработки аморфных сплавов на основе железа -  патент 2422553 (27.06.2011)
чушка из сплава и способ получения чушек -  патент 2421297 (20.06.2011)
способ направленного затвердевания залитого в форму металла -  патент 2392092 (20.06.2010)
способ формирования нанокристаллического поверхностного слоя в материале изделий из металлических сплавов -  патент 2385968 (10.04.2010)
Наверх