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CH682326A5 - - Google Patents

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CH682326A5
CH682326A5 CH1959/90A CH195990A CH682326A5 CH 682326 A5 CH682326 A5 CH 682326A5 CH 1959/90 A CH1959/90 A CH 1959/90A CH 195990 A CH195990 A CH 195990A CH 682326 A5 CH682326 A5 CH 682326A5
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
aluminum alloy
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cold
iron
manganese
Prior art date
Application number
CH1959/90A
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English (en)
Inventor
Philippe Fernandez
Original Assignee
Alusuisse Lonza Services Ag
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Publication date
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/06Alloys based on aluminium with magnesium as the next major constituent
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S420/00Alloys or metallic compositions
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  • Metallurgy (AREA)
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Description

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CH 682 326 A5
2
Beschreibung
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines feinkörnig rekristallisierten, zur superplastischen Umformung geeigneten Bleches aus einer kaltverfestigbaren, aushärtbaren Aluminiumlegierung.
Bei aushärtbaren Aluminiumlegierungen kann eine Festigkeitserhöhung ausser durch Kaltumformen auch durch Wärmebehandlung herbeigeführt werden. Diese Legierungen, beispielsweise vom Typus AlZnMg und AlZnMgCu, neigen zur Kornbildung, falls die zur Ausscheidungshärtung notwendige Lösungsglühung mit einer Rekristallisation verbunden ist. Für zahlreiche Anwendungen, vor allem für die superplastische Umformung, ist jedoch Feinkörnigkeit erwünscht oder Voraussetzung. Bei Blechen beispielsweise, welche superplastisch umgeformt werden sollen, liegt die Korngrösse unterhalb 25 um, bevorzugt unter 10 um. Die Körner sollen zudem nahezu globulitisch vorliegen. Überdies darf sich während der superplastischen Umformung, welche bei oder knapp oberhalb 500°C durchgeführt wird, auch keine wesentliche Vergröberung der regelmässig verteilten Körner oder Subkörner einstellen.
Die elastische Dehnung einer superplastischen Aluminiumlegierung liegt meist im Bereich von 400-800%, also weit über den Werten üblicher Legierungen. Dies erlaubt bei wirtschaftlicher Fertigung aus einem Stück vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in bezug auf Funktion und Design. Die vielfältigen Formen sind mit hoher Massgenauigkeit reproduzierbar, es tritt kein «Spring-back» ein. Besonders vorteilhaft wirken sich die einsetzbaren, einfachen Werkzeuge aus, welche kostengünstig auch kleine und mittlere Fabrikationsserien erlauben und in kurzen Lieferzeiten herstellbar sind. Formänderungen können rasch zu tragbaren Kosten durchgeführt werden.
Es sind zahlreiche binäre und ternäre Aluminiumlegierungen mit superplastischen Eigenschaften beschrieben worden, insbesondere auch des Typus AlMgZn, beispielsweise in der EP A1 0 297 035.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, welches eine kostengünstige Herstellung eines auch luftabkühlbaren, aushärtbaren, nicht korrosionsanfälligen Aluminiumblechs mit superplastischen Eigenschaften erlaubt.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass die Legierung mit 3-5,5% Magnesium, 2-8% Zink, 0-4% Kupfer, 0-1% Mangan, 0-0,5% Eisen, 0-0,4% Chrom, 0-0,4% Molybdän, 0-0,4% Zirkon, 0-0,3% Silizium und 0-0,05% Titan, Rest Aluminium, insbesondere handelsüblicher Reinheit, nach dem Stranggiessen homogenisiert, warm abgewalzt, mit einem Kaltverformungsgrad von 60-90% kalt an die Enddicke abgewalzt und in einer abschliessenden Wärmebehandlung mit schneller Erwärmung zur Rekristallisation geglüht und abgekühlt wird.
Als kaltverfestigbare, aushärtbare AlMgZn-Legie-rung eignet sich insbesondere eine Legierung mit 4-5% Magnesium und 2-6%, vorzugsweise 3-4%
Zink. Hier und im übrigen werden mit den prozentualen Angaben stets Gewichtsanteile bezeichnet.
Für die übrigen Legierungskomponenten liegen die bevorzugten Anteile bei 0-0,1% Kupfer, 0,2-0,4% Mangan, 0,15-0,25% Chrom, 0-0,2% Eisen, 0-0,2% Molybdän, 0-0,1% Zirkon und 0-0,1% Silizium, wobei jedoch auch der Chromgehalt bei 0-0,1% und gleichzeitig der Zirkongehalt bei 0,15-0,25% liegen können.
Bemerkenswert ist der gegenüber der EP A1 0 297 035 sehr geringe Eisengehalt.
Der Einsatz von zwei besonderen, im Rahmen der Erfindung liegenden Legierungstypen ist erfolgreich geprüft worden.
- Eine Aluminiumlegierung mit 4-5% Magnesium,
3-4% Zink, 0,4-0,6% Kupfer, 0,6-0,8% Mangan, 0,1-0,15% Eisen, 0,1-0,2% Zirkon und 0,05-0,1% Silizium.
- Eine Aluminiumlegierung mit 4,1-4,5% Magnesium, 3,5-3,7% Zink, 0,2-0,4% Mangan, 0,05-0,15% Eisen, 0,1-0,3% Zirkon und 0,05-0,1% Silizium.
Die stranggegossenen Blöcke der Aluminiumlegierung werden von der Gusshaut befreit und abgelängt. Diese Formate können in einer ersten Homogenisierungsstufe während 2-12 Stunden auf eine Metalltemperatur von 420-450°C erwärmt, während
4-12 Stunden auf dieser Temperatur gehalten und in einer zweiten Homogenisierungsstufe während 0,5-4 Stunden auf 480-530°C erwärmt und während 2-12 Stunden auf dieser Temperatur gehalten werden.
Anstelle einer zweistufigen Homogenisierungsglü-hung können jedoch die Formate in einer stufenlosen Homogenisierung während 4-12 Stunden auf eine Metalltemperatur von 420-480°C erwärmt und während 10-30 Stunden auf dieser Temperatur gehalten werden.
Das Warmwalzen erfolgt zweckmässig unmittelbar nach dem Homogenisierungsglühen oder nach dem Abkühlen und dem Wiedererwärmen auf 350-500°C. In mehreren Stichen werden die homogenisierten Formate an ein 4-30 mm dickes Band abgewalzt, insbesondere an etwa 6-10 mm. Am Ende des Warmwalzens liegt die Metalltemperatur bevorzugt zwischen 325 und 345°C.
Vorzugsweise wird das warm abgewalzte Band vor dem Kaltwalzen während 6-36 Stunden bei 300—400°C zwischengegiüht.
Das aufgrund der Legierungszusammensetzung aushärtbare Warmwalzband wird zusätzlich durch Kaltverformen verfestigt, indem es bevorzugt mit einem Kaltverformungsgrad von 60-95%, insbesondere 70-90%, abgewalzt wird. Die Enddicke liegt z.B. zwischen 1,5 und 3 mm, insbesondere bei etwa 2 mm.
Das Homogenisierungsglühen dient einer Verminderung der beim Giessen von Walzbarren entstehenden Gefügeungleichmässigkeiten, wie Seigerungen und Ausscheidungen. Durch die Kaltverformung nimmt die mechanische Festigkeit zu, die 0,2%-Dehngrenze, Zugfestigkeit und Härte steigen an. Die Rekristallisation des kaltgewalzten Bandes dient der weitgehenden Entfestigung und ist von einer
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vollständigen Umkristallisation der Aluminiumlegierung begleitet.
Von wesentlicher Bedeutung ist neben dem hohen Kaltwalzgrad ein schnelles Erwärmen, das vorzugsweise in einem Salzbad von 490-510°C oder in einem Banddurchlaufofen entsprechender Temperatur erfolgt. Das Rekristallisationsglühen soll, je nach- Legierungszusammensetzung und Beschaffenheit des kaltgewalzten Bandes, mit einer Anwär-mungszeit von höchstens 8 Minuten, insbesondere von höchstens 3 Minuten, erfolgen. Die entfestigten Bänder werden an der Luft oder im Wasser abgekühlt.
Die entfestigten Aluminiumbänder haben superplastische Eigenschaften. Neben der grossen Dehnbarkeit bei verhältnismässig hoher mechanischer Festigkeit zeichnen sie sich insbesondere durch ihre ausserordentlich geringe Korrosionsanfälligkeit, auch in bezug auf Spannungskorrosion, aus.
Je nach spezifischer Anwendung wirken sich noch weitere Eigenschaften, wie geringe Dichte, Anodisierbarkeit, Lackierbarkeit, Hygiene, Masshal-tigkeit, elektrische und thermische Leitfähigkeit und/ oder Antistatik vorteilhaft aus.
Das erfindungsgemässe Verfahren wird anhand der nachfolgenden Ausführungsbeispiele näher erläutert.
Beispiel 1
Eine Aluminiumlegierung mit 4,4% Magnesium, 3,7% Zink, 0,5% Kupfer, 0,7% Mangan, 0,12% Eisen, 0,19% Zirkon und 0,07% Silizium wird im Ver-tikalstranggiessverfahren mit elektromagnetischen Kokillen zu Barren von 70 x 200 x 800 mm vergossen, unter Anwendung der üblichen TiB2-Kornfei-nungstechnik. Die Giesstemperatur liegt bei etwa 720°C. Nach dem Giessen wird die Gusshaut entfernt, Barrenkopf und Barrenfuss werden abgetrennt und der Barren in vier gleiche Teile aufgeteilt. Diese werden in einer ersten Homogenisierungsstufe während 3 Stunden auf 440°C erwärmt, während 8 Stunden auf dieser Temperatur gehalten, in einer zweiten Homogenisierungsstufe während 1 Stunde auf 500°C erwärmt und während 3 Stunden auf dieser Temperatur gehalten.
Unmittelbar nach der Homogenisierung werden die Barren in mehreren Stichen an 9 mm abgewalzt, wobei die Endtemperatur des Metalls zwischen 325 und 345°C liegt.
Das Kaltwalzen erfolgt mit einem Kaltverformungsgrad von etwa 78% an 2 mm. Das Rekristallisationsglühen erfolgt mit einer Anwärmungszeit von 5 Minuten in einem flüssigen Gemisch von Kalium- und Natriumnitrat bei 500°C. Nach dem Abkühlen im Wasser werden die Bänder gereinigt und getrocknet.
Beispiel 2
In einem Beispiel 1 entsprechenden Verfahren zur Herstellung eines feinkörnig rekristallisierten, zur superplastischen Verformung geeigneten Bleches wird eine Aluminiumlegierung mit 4,3% Magnesium,
3,6% Zink, 0,3% Mangan, 0,11% Eisen, 0,20% Zirkon und 0,07% Silizium eingesetzt.
Die Bleche beider Beispiele zeigen superplastische Eigenschaften, sie werden bei 500°C, 520°C und 540°C bezüglich ihrer Dehnung kontrolliert.
Metallographische Untersuchungen zeigen feinverteilte, globulitische Körner von weniger als 10 um, welche regelmässig verteilt sind.

Claims (12)

Patentansprüche
1. Verfahren zur Herstellung eines feinkörnig rekristallisierten, zur superplastischen Umformung geeigneten Bleches aus einer kaltverfestigbaren, aushärtbaren Aluminiumlegierung, dadurch gekennzeichnet, dass die Legierung mit 3-5,5% Magnesium, 2-8% Zink, 0-4% Kupfer, 0-1% Mangan, 0-0,5% Eisen, 0-0,4% Chrom, 0-0,4% Molybdän, 0-0,4% Zirkon, 0-0,3% Silizium und 0-0,05% Titan, Rest Aluminium nach dem Stranggies-sen homogenisiert, warm abgewalzt, mit einem Kaltverformungsgrad von 60-95% kalt an die Enddicke abgewalzt und in einer abschliessenden Wärmebehandlung mit schneller Erwärmung zur Rekristallisation geglüht und abgekühlt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Aluminiumlegierung mit 4-5% Magnesium und 2-6%, vorzugsweise 3-4%, Zink eingesetzt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Aluminiumlegierung mit 0-0,1% Kupfer, 0,2-0,4% Mangan, 0,15-0,25% Chrom, 0-0,2% Eisen, 0-0,2% Molybdän, 0-0,1% Zirkon und 0-0,1% Silizium eingesetzt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Aluminiumlegierung mit 0-0,1% Kupfer, 0,2-0,4% Mangan, 0-0,1% Chrom, 0-0,2% Eisen, 0-0,2% Molybdän, 0,15-0,25% Zirkon und 0-0,1% Silizium eingesetzt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Aluminiumlegierung mit 4-5% Magnesium, 3-4% Zink, 0,4-0,6% Kupfer, 0,6-0,8% Mangan, 0,1-0,15% Eisen, 0,1-0,3% Zirkon und 0,05-0,1% Silizium eingesetzt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Aluminiumlegierung mit 4,1-4,5% Magnesium, 3,5-3,7% Zink, 0,2-0,4% Mangan, 0,05-0,15% Eisen, 0,1-0,3% Chrom und 0,05-0,1% Silizium eingesetzt wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Aluminiumlegierung in einer ersten Homogenisierungsstufe während 2-12 Stunden auf eine Metalltemperatur von 420—450°C erwärmt, während 4-12 Stunden auf dieser Temperatur gehalten und in einer zweiten Homogenisierungsstufe während 0,5-4 Stunden auf 480-530°C erwärmt und während 2-12 Stunden auf dieser Temperatur gehalten wird, oder eine Aluminiumlegierung in einer stufenlosen Homogenisierung während 4-12 Stunden auf eine Metalltemperatur von 420-480°C erwärmt und während 10-30 Stunden auf dieser Temperatur gehalten wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das unmittelbar an die Homogenisierungsglühung anschliessende oder
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nach dem Abkühlen und dem Wiedererwärmen auf 350-500°C durchgeführte Warmwalzen zu einem 4-30 mm, vorzugsweise etwa 6-10 mm dicken Band führt.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das warm abgewalzte Band vor dem Kaltwalzen während 6-36 Stunden bei 300-400°C zwischengeglüht wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Warmwalzband mit einem Verformungsgrad von 60-95%, vorzugsweise 70-90%, kalt abgewalzt wird.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Kaltwalzband zur Rekristallisation mit einer Anwärmungszeit von höchstens 8 min, vorzugsweise von höchstens 3 min, bei einer Temperatur von 400-540°C geglüht wird.
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Kaltwalzband in einem Salzbad oder in einem Banddurchlaufofen rekristallisiert wird.
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