RU2138574C1 - Литейный сплав на основе алюминия - Google Patents
Литейный сплав на основе алюминия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2138574C1 RU2138574C1 RU98107387/02A RU98107387A RU2138574C1 RU 2138574 C1 RU2138574 C1 RU 2138574C1 RU 98107387/02 A RU98107387/02 A RU 98107387/02A RU 98107387 A RU98107387 A RU 98107387A RU 2138574 C1 RU2138574 C1 RU 2138574C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- aluminum
- alloy
- silicon
- bismuth
- iron
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Powder Metallurgy (AREA)
- Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
Abstract
Литейный сплав на основе алюминия содержит следующие компоненты, мас.%: магний 6,5-7,5, кремний 0,1-0,6, марганец 0,2-0,6, титан 0,05-0,3, железо 0,05-0,2, бериллий 0,01-0,1, один или более элементов, выбранных из группы, содержащей скандий 0,01-0,2, висмут 0,01-0,4, карбид кремния 1,0-5,0, нитрид кремния 0,1-7,0, окись алюминия 1,0-5,0, окись циркония 1,0-5,0, алюминий - остальное. Сплав может найти применение в производстве изделий, работающих в условиях трения и повышенных ударных нагрузок. Техническим результатом изобретения является повышение пластичности с одновременным повышением ударной вязкости за счет дополнительного легирования твердого раствора, измельчения всех структурных составляющих и введения в сплав дисперсного упрочнителя в виде неметаллических частиц. 2 табл.
Description
Настоящее изобретение относится к области металлургии сплавов на основе алюминия и может найти применение в производстве изделий, работающих в условиях трения и повышенных ударных нагрузок.
Известен сплав на основе алюминия, содержащий следующие компоненты в мас.%:
Магний 6,0 - 7,0
Цирконий 0,05 - 0,20
Бериллий 0,02 - 0,10
Титан 0,05 - 0,15
Алюминий Остальное
[ГОСТ 1583. Сплавы алюминиевые литейные. Стр. 6]
Недостатком этого сплава являются сравнительно низкие механические свойства в литом состоянии.
Магний 6,0 - 7,0
Цирконий 0,05 - 0,20
Бериллий 0,02 - 0,10
Титан 0,05 - 0,15
Алюминий Остальное
[ГОСТ 1583. Сплавы алюминиевые литейные. Стр. 6]
Недостатком этого сплава являются сравнительно низкие механические свойства в литом состоянии.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому изобретению является сплав на основе алюминия, содержащий следующие компоненты в мас.%:
Магний 5,5 - 6,5
Кремний 0,8 - 1,2
Марганец 0,2 - 0,4
Титан 0,05 - 0,2
Цирконий 0,05 - 0,2
Бериллий 0,001 - 0,05
Железо До 0,2
Медь До 0,1
Цинк До 0,1
Алюминий Остальное
[авт. св. СССР N 324287, 23.11.72]
Недостатками этого сплава являются низкие пластичность и ударная вязкость. Указанные недостатки обусловлены тем, что наличие в структуре сплава интерметаллидных фаз Mg5Al8, Mg2Si, MnAl6 наряду с увеличением прочности снижает пластичность и ударную вязкость.
Магний 5,5 - 6,5
Кремний 0,8 - 1,2
Марганец 0,2 - 0,4
Титан 0,05 - 0,2
Цирконий 0,05 - 0,2
Бериллий 0,001 - 0,05
Железо До 0,2
Медь До 0,1
Цинк До 0,1
Алюминий Остальное
[авт. св. СССР N 324287, 23.11.72]
Недостатками этого сплава являются низкие пластичность и ударная вязкость. Указанные недостатки обусловлены тем, что наличие в структуре сплава интерметаллидных фаз Mg5Al8, Mg2Si, MnAl6 наряду с увеличением прочности снижает пластичность и ударную вязкость.
Задачей настоящего изобретения является повышение пластичности с одновременным повышением ударной вязкости путем дополнительного легирования алюминиевого твердого раствора, измельчения всех структурных составляющих и введения в сплав дисперсного упрочнителя в виде неметаллических частиц.
Поставленная задача решается тем, что в предложенном сплаве на основе алюминия содержится магний, кремний, марганец, титан, железо и бериллий, согласно изобретению дополнительно содержится один или более элементов из группы; скандий, висмут, карбид кремния, нитрид кремния, окись алюминия и окись циркония при следующем соотношении компонентов в мас.%:
Магний 6,5 - 7,5
Кремний 0,1 - 0,6
Марганец 0,2 - 0,6
Титан 0,05 - 0,3
Железо 0,05 - 0,2
Бериллий 0,01 - 0,1
Один или более элементов из группы
Скандий 0,01 - 0,2
Висмут 0,01 - 0,4
Карбид кремния 1,0 - 5,0
Нитрид кремния 0,1 - 7,0
Окись алюминия 1,0 - 5,0
Окись циркония 1,0 - 5,0
Алюминий - остальное
Для опробования предложенного сплава были приготовлены композиции, состав которых приведен в таблице 1.
Магний 6,5 - 7,5
Кремний 0,1 - 0,6
Марганец 0,2 - 0,6
Титан 0,05 - 0,3
Железо 0,05 - 0,2
Бериллий 0,01 - 0,1
Один или более элементов из группы
Скандий 0,01 - 0,2
Висмут 0,01 - 0,4
Карбид кремния 1,0 - 5,0
Нитрид кремния 0,1 - 7,0
Окись алюминия 1,0 - 5,0
Окись циркония 1,0 - 5,0
Алюминий - остальное
Для опробования предложенного сплава были приготовлены композиции, состав которых приведен в таблице 1.
Упрочнение предложенного сплава достигается путем более высокой степени легирования и микролегирования твердого раствора железом, висмутом или скандием и за счет введения в сплав керамических частиц. Висмут при содержании до 0,3% растворяется в твердом растворе. При содержании висмута более 0,3% в структуре появляются включения, размеры которых не превышают 1-3 мкм и которые действуют как дисперсные упрочнители висмута более 0,3% в структуре появляются включения, размеры которых не превышают 1-3 мкм и которые действуют как дисперсные упрочнители. Кроме того введение висмута обеспечивает повышение коррозионной стойкости под напряжением и улучшает обрабатываемость резанием. Скандий помимо микролегирующего действия является эффективным модификатором. Его введение в комплексе с титаном обеспечивает получение мелкокристаллической структуры, что в свою очередь приводит к повышению механических и технологических свойств. Карбид кремния, нитрид кремния, окись алюминия или окись циркония введены в состав сплава в качестве дисперсного упрочнителя (размер частиц 3-7 мкм). Наличие в структуре сплава большого количества равномерно распределенных мелкодисперсных частиц обеспечивает повышение временного сопротивления разрыву, модуля упругости и ударной вязкости. При введении в сплав железа образуется четвертая фаза, в состав которой входит алюминий, марганец, кремний и железо, выделяющаяся при кристаллизации в виде мелкодисперсных глобулярных частиц. Некоторое изменение содержания других элементов, входящих в состав сплава, по сравнению с прототипом произведено с целью обеспечения ему более благоприятной структуры. При этом несколько уменьшается количество фаз Mg5Al8 и MnAl6 и повышается пластичность.
В таблице 2 приведены свойства предложенного сплава в сопоставлении с известным сплавом.
При содержании компонентов ниже и выше защищаемых пределов требуемый уровень свойств не достигается. При варьировании соотношений ингредиентов получают желаемые характеристики для каждого конкретного случая в зависимости от технологических условий получения деталей и предъявляемых требований.
Claims (1)
- Литейный сплав на основе алюминия, содержащий магний, кремний, марганец, титан, железо и бериллий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит один более элементов, выбранных из группы, содержащей скандий, висмут, карбид кремния, нитрид кремния, окись алюминия, окись циркония при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Магний - 6,5 - 7,5
Кремний - 0,1 - 0,6
Марганец - 0,2 - 0,6
Титан - 0,05 - 0,3
Железо - 0,05 - 0,2
Бериллий - 0,01 - 0,1
Один или более элементов, выбранных из группы, содержащей
Скандий - 0,01 - 0,2
Висмут - 0,01 - 0,4
Карбид кремния - 1,0 - 5,0
Нитрид кремния - 0,1 - 7,0
Окись алюминия - 1,0 - 5,0
Окись циркония - 1,0 - 5,0
Алюминий - Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98107387/02A RU2138574C1 (ru) | 1998-04-15 | 1998-04-15 | Литейный сплав на основе алюминия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98107387/02A RU2138574C1 (ru) | 1998-04-15 | 1998-04-15 | Литейный сплав на основе алюминия |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98107387A RU98107387A (ru) | 1999-09-20 |
RU2138574C1 true RU2138574C1 (ru) | 1999-09-27 |
Family
ID=20204954
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98107387/02A RU2138574C1 (ru) | 1998-04-15 | 1998-04-15 | Литейный сплав на основе алюминия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2138574C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2005045081A1 (de) * | 2003-11-10 | 2005-05-19 | Arc Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen Gmbh | Aluminiumlegierung, bauteil aus dieser und verfahren zur herstellung des bauteiles |
RU2455380C1 (ru) * | 2011-02-17 | 2012-07-10 | Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") | Способ получения лигатурного материала для комплексного модифицирования структуры слитков из легких сплавов |
CN109988926A (zh) * | 2017-12-29 | 2019-07-09 | 中国航发北京航空材料研究院 | 一种耐蚀、可焊的合金及其制备方法 |
-
1998
- 1998-04-15 RU RU98107387/02A patent/RU2138574C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ГОСТ 1583-89. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2005045081A1 (de) * | 2003-11-10 | 2005-05-19 | Arc Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen Gmbh | Aluminiumlegierung, bauteil aus dieser und verfahren zur herstellung des bauteiles |
RU2455380C1 (ru) * | 2011-02-17 | 2012-07-10 | Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") | Способ получения лигатурного материала для комплексного модифицирования структуры слитков из легких сплавов |
CN109988926A (zh) * | 2017-12-29 | 2019-07-09 | 中国航发北京航空材料研究院 | 一种耐蚀、可焊的合金及其制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100199362B1 (ko) | 다이 캐스팅용 알루미늄 합금 및 그를 사용한 볼 조인트 | |
Tan et al. | Effects of Be and Fe additions on the microstructure and mechanical properties of A357. 0 alloys | |
EP0107334A1 (en) | Improvements in or relating to aluminium alloys | |
CN105838939A (zh) | 一种铝镁合金 | |
US4681736A (en) | Aluminum alloy | |
JP4341438B2 (ja) | 耐摩耗性に優れたアルミニウム合金及び同合金を用いた摺動部材 | |
RU2138574C1 (ru) | Литейный сплав на основе алюминия | |
KR20130058997A (ko) | 알루미늄합금 및 그 제조방법 | |
EP1371741A2 (en) | High-strength aluminium alloy for pressure casting and cast aluminium alloy comprising the same | |
WO2005106057A2 (en) | Heat treatable al-zn-mg alloy for aerospace and automotive castings | |
US6183877B1 (en) | Cast-alumina metal matrix composites | |
KR100252237B1 (ko) | 고압주조용 마그네슘 합금 | |
JP2003027169A (ja) | アルミニウム合金およびアルミニウム合金鋳物品 | |
US3306738A (en) | Aluminium alloys | |
JPH10226840A (ja) | ピストン用アルミニウム合金 | |
JPH04323343A (ja) | 耐摩耗性に優れたアルミニウム合金 | |
US6656421B2 (en) | Aluminum-beryllium-silicon based alloy | |
JP7178086B2 (ja) | 鋳鉄用黒鉛球状化剤 | |
JPH0448856B2 (ru) | ||
US2280175A (en) | Aluminum alloy | |
JP2002003982A (ja) | 被削性および機械的性質に優れた鋳鉄 | |
US6673168B1 (en) | Material on an aluminum basis for anti-friction bearings | |
RU2001150C1 (ru) | Сплав на основе алюмини | |
RU2011692C1 (ru) | Сплав на основе алюминия | |
WO2023167174A1 (ja) | 鋳物用アルミニウム合金及びアルミニウム合金鋳物 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050416 |