высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция

Классы МПК:C22C21/10 с цинком в качестве следующего основного компонента
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-01-23
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 100-150°С, таких как детали летательных аппаратов, автомобилей и других транспортных средств, детали спортинвентаря и др. Сплав на основе алюминия содержит 7-12% Zn, 2-5% Ca, 2,2-3,8% Mg, 0,02-0,25% Zr, при этом его твердость составляет не менее 150 HV, высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в>450 МПа, высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2>400 МПа. Техническим результатом является создание нового высокопрочного сплава, способного к термическому упрочнению, предназначенного для получения как фасонных отливок, так и деформированных полуфабрикатов. 4 табл., 2 ил., 3 пр.

высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132

Формула изобретения

Сплав на основе алюминия, содержащий цинк и кальций, отличающийся тем, что он дополнительно содержит магний и цирконий при следующих концентрациях компонентов, мас.%:

Цинк7-12
Кальций 2-5
Магний 2,2-3,8
Цирконий 0,02-0,25
АлюминийОстальное,


при этом его твердость составляет не менее 150 HV, временное сопротивление (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в) - не менее 450 МПа, предел текучести (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2) - не менее 400 МПа.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 150-200°С: детали летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, ракет), автомобилей и других транспортных средств (велосипедов, самокатов, тележек), детали спортинвентаря (корпусы клюшек для игры в гольф, теннисные ракетки) и др.

Наиболее прочные деформируемые алюминиевые сплавы типа В95 (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в=500-600 МПа) относятся к системе Al-Zn-Mg-Cu (Промышленные алюминиевые сплавы. /Справ. изд./ Алиева С.Г., Альтман М.Б. и др. М., Металлургия, 1984. 528 с.). Они имеют низкие литейные свойства, поэтому эти сплавы практически не используются для получения фасонных отливок.

Известен сплав на основе алюминиево-никелевой эвтектики, раскрытый в патенте RU 2158780 от 10.11.2000 г.

Данный сплав содержит матрицу, образованную твердым раствором цинка, магния и меди в алюминии с равномерно распределенными дисперсными частицами фаз, образованных алюминием, цинком, магнием и медью, равномерно распределенные в матрице частицы алюминидов никеля кристаллизационного происхождения и равномерно распределенные в матрице частицы, по меньшей мере, одного из алюминидов, выбранных из группы, в состав которой входят алюминиды хрома и алюминиды циркония, при суммарном содержании от 0,1 до 0,5 об.% материала.

Из этого сплава можно получать отливки с улучшенными литейными свойствами за счет добавки никеля, который образует алюминиды эвтектического происхождения.

Однако для достижения высоких прочностных свойств необходимо обеспечить этим алюминидам глобулярную форму, что требует проведения операции сфероидизирующего отжига. Поскольку медь, входящая в известный материал, сильно снижает равновесный солидус (для среднего состава он ниже 530°С), то требуется относительно высокая дисперсность исходной структуры, что ограничивает использование предложенного сплава сравнительно небольшими отливками простой формы. Кроме того, наличие меди в последнем усложняет фазовый состав, что может приводить к нестабильности механических и технологических свойств.

Известен сплав на основе алюминия, раскрытый в патенте RU 2245388 (опубл. 27.01.2005, бюл. № 3). Этот сплав содержит цинк, магний и никель и характеризуется структурой, представляющей собой матрицу, образованную твердым раствором алюминия с равномерно распределенными в нем дисперсными вторичными выделениями фазы-упрочнителя и равномерно распределенные в матрице частицами алюминидов никеля кристаллизационного происхождения. При этом количество алюминидов никеля составляет 5,3-7 об.%, матрица в качестве дисперсных частиц содержит 5-10 об.% частиц фазы Т', являющихся метастабильными модификациями фазы Т (Al2Mg3Zn3), а температура равновесного солидуса материала составляет не менее 540°С.

Из этого сплава можно получать отливки с улучшенным сочетанием механических свойств и технологичности (при фасонном литье и обработке давлением). Однако этот сплав содержит дорогостоящую добавку никеля в количестве 3,2-5 мас.%, что затрудняет его широкое промышленное использование. Кроме того, никель повышает плотность сплава, что снижает его удельную прочность.

Наиболее близким к предложенному является сплав на основе алюминия, раскрытый в патенте US 4126448 (1978). Этот сплав содержит 2-8% Са, 1,5-15% Zn, и до 2% Mg, Si, Mn, и до 2% других элементов. Структура этого сплава содержит дисперсную эвтектику Al-Ca-Zn, а сам сплав обладает сверхпластичностью и предназначен для получения деформированных полуфабрикатов. Недостатком этого сплава является низкая прочность: высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в=182 МПа; высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2=162 МПа. Второй недостаток данного сплава состоит в том, что он не предназначен для получения фасонных отливок.

Задачей изобретения является создание нового высокопрочного алюминиевого сплава, предназначенного для получения как фасонных отливок, так и деформированных полуфабрикатов и не содержащего добавку никеля.

Поставленная задача решена тем, что сплав на основе алюминия, содержащий цинк и кальций, дополнительно содержит магний и цирконий в следующих концентрациях компонентов, мас.%:

Цинк7-12
Кальций 2-5
Магний 2,2-3,8
Цирконий 0,02-0,25
Алюминийостальное

при этом его твердость составляет не менее 150 HV.

В частном исполнении сплав может быть выполнен в виде отливок, обладающих следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в) - не менее 450 МПа, предел текучести (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2) - не менее 400 МПа.

Сплав также может быть выполнен в виде деформированных полуфабрикатов, обладающих следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в) не менее 500 МПа, предел текучести (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2) не менее 450 МПа.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Предлагаемый сплав сконструирован таким образом, чтобы получить в литом состоянии дисперсную эвтектику (Al)+Al4Ca, в которой Ca-содержащая фаза способна к значительной сфероидизации в процессе нагрева при температурах свыше 500°С. Концентрации цинка и магния оптимизированы таким образом, чтобы сформировать при старении фазы-упрочнители T(Al2Mg3Zn3 ) и/или M(MgZn2). Цирконий выполняет функцию антирекристаллизатора.

Наличие легирующих элементов в заявленных пределах:

Цинк7-12
Кальций 2-5
Магний 2,2-3,8
Цирконий 0,02-0,25
Алюминийостальное

с учетом требований к твердости (его твердость составляет не менее 150 HV) позволяет обеспечить высокий уровень технологических и прочностных свойств, в частности при испытаниях на растяжение: временного сопротивления (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в) и предела текучести (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2).

Из материала могут быть получены отливки со следующими прочностными свойствами на растяжение: временное сопротивление (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в) - не менее 450 МПа, предел текучести (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2) - не менее 400 МПа и деформированные полуфабрикаты, обладающие следующими прочностными свойствами на растяжение: временное сопротивление (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в) не менее 500 МПа, предел текучести (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2) не менее 450 МПа.

ПРИМЕР 1.

Были приготовлены 6 сплавов в виде отдельно отлитых образцов (Фиг.1б, в) (согласно ГОСТ 1583-93), полученных литьем в стальную изложницу (Фиг.1а). Составы сплавов указаны в табл.1. Сплавы готовили в электрической печи сопротивления в графитошамотных тиглях из алюминия марки А99 (99,99%), цинка марки Ц0 (99,9%), магния марки Мг90 (99,9%), металлического кальция (99,9%) и лигатуры и Al-10% Zr.

Отливки термообрабатывали по режиму Т6 (двухступенчатый нагрев под закалку, закалка в холодной воде и старение). Твердость по Виккерсу определяли по ГОСТ 2999-75, а прочностные свойства на растяжение - по ГОСТ 1497-84. Экспериментальные значения приведены в табл.2. Микроструктура сплава № 3 показывает наличие глобулярных частиц Ca-содержащей фазы, которые сформировались при нагреве под закалку (Фиг.2).

Из табл.2 видно, что только заявляемый сплав (составы 2-4) обеспечивает требуемые значения твердости (HV) и прочности (высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в и высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2). В сплаве 1 твердость и прочность намного ниже требуемого уровня. Сплав 5 отличается хрупкостью и низкими значениями высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в и высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2. Сплав 6 (прототип) имеет существенно более низкие значения твердости и прочностных свойств, чем заявляемый сплав.

Составы экспериментальных сплавов
Таблица 1
Zn, мас.% Mg, мас.% Ca, мас.%Zr, мас.% Al
14 1,51 0,01ост.
2 73,8 20,25 ост.
3 9,5 3,05 0,15ост.
4 122,2 3,50,02 ост.
5 14 56 0,3ост.
6 70 50 ост.
1 прототип

Характеристики экспериментальных сплавов в отливках
Таблица 2
1 HVвысокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в, МПа высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2, МПа
170 250185
2 185460 435
3 170 475420
4 165465 415
5 210 150150
63 65 185150
1 см. табл.1, 3 прототип

ПРИМЕР 2.

Сплав № 3 (табл.1) был получен в виде 2-мм листа по технологии, которая включала в себя следующие операции:

- получение плоского слитка толщиной 15 мм;

- гомогенизационный отжиг при максимальной температуре нагрева на 10°С ниже температуры равновесного солидуса сплава;

- горячая прокатка со степенью обжатия около 86%;

- нагрев под закалку;

- закалка в холодной воде;

- старение.

Механические свойства определяли на плоских образцах, вырезанных из листов, по ГОСТ 1497-84. Из табл.4 видно, что сплав заявленного состава ( № 3) заметно превосходит сплав-прототип по прочностным свойствам.

Механические свойства экспериментальных сплавов в листах
Таблица 3
Сплав1 высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в, МПа высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2, МПа HV
№ 3525 470 170
№ 6 (прототип) 220170 75
1 по табл.1

ПРИМЕР 3.

Сплав № 3 (табл.1) был получен в виде 12-мм прутков по технологии, которая включала в себя следующие операции:

- получение круглого слитка диаметром 44 мм;

- гомогенизационный отжиг при максимальной температуре нагрева на 10°С ниже температуры равновесного содидуса;

- горячее прессование со степенью обжатия около 90%;

- нагрев под закалку;

- закалка в холодной воде;

- старение.

Механические свойства определяли по ГОСТ 1497-84 на цилиндрических образцах, выточенных из прутков. Из табл.4 видно, что сплав заявленного состава ( № 3) заметно превосходит сплав-прототип по прочностным свойствам.

Механические свойства экспериментальных сплавов в прутках
Таблица 4
Сплав1 высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 в, МПа высокопрочный сплав на основе алюминия с добавкой кальция, патент № 2478132 0,2, МПа HV
№ 3540 470 174
№ 6 (Прототип) 230180 80
1 по табл.1

Класс C22C21/10 с цинком в качестве следующего основного компонента

способ производства осесимметричных штамповок типа крышка диаметром до 200 мм из высокопрочных алюминиевых сплавов al - zn - mg - cu, легированных скандием и цирконием -  патент 2516680 (20.05.2014)
высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия системы al-zn-mg-cu пониженной плотности и изделие, выполненное из него -  патент 2514748 (10.05.2014)
активный материал отрицательного электрода на основе кремниевого сплава для электрического устройства -  патент 2508579 (27.02.2014)
изделие из al-zn-mg сплава с пониженной чувствительностью к закалке -  патент 2503735 (10.01.2014)
сверхпрочный сплав на основе алюминия и изделие из него -  патент 2503734 (10.01.2014)
способ изготовления прессованных полуфабрикатов из высокопрочного алюминиевого сплава и изделия, получаемые из них -  патент 2492274 (10.09.2013)
сверхпластичный сплав на основе алюминия -  патент 2491365 (27.08.2013)
литейный алюминиевый сплав -  патент 2485199 (20.06.2013)
алюминиевый сплав и способ его получения -  патент 2484169 (10.06.2013)
высокопрочный экономнолегированный сплав на основе алюминия -  патент 2484168 (10.06.2013)
Наверх