Способ термической обработки алюминиевых сплавов

 

Изобретение относится к металлургии, в частности к термической обработке алюминиевых сплавов, содержащих литий, и может быть использовано при производстве полуфабрикатов для деталей летательных аппаратов. Цель - повышение пластических характеристик слитков при повышенных температурах и повышение коррозионной стойкости полуфабрикатов при сохранении уровня прочности и вязкости разрушения. Способ предусматривает отжиг при 385-420°С в течение 1-8 ч, дополнительный отжиг при 495-520°С в течение 3-12 ч, нагрев до температуры гомогенизации, находящейся на 5-30°С ниже температуры солидуса, выдержку при этой температуре и охлаждение. Способ обеспечивает получение следующих пластических свойств слитков: при 400°С = 80-100 %, aн = 2.0-3.2 кгм/см2; при 450С = 100 -135 % ; aн= 2.6-3.8 кгм/см2 ; при 500°C = 120 - 150 % ; aн= 3.5 - 4.8 кгм/см2 . Прессованные полуфабрикаты из слитков, обработанных предложенным способом, обладают следующим уровнем свойств: в= 50-54 кгс/мм 0.2= 42-47.0 кгс/мм; = 7,5 - 9,0 % , вязкость разрушения KDnIc =108 - 118 кгс/мм , сопротивление расслаивающей коррозии (РСК) 1-4 балла, сопротивление межкристаллитной коррозии (МКК) 0,03-0,08 мм. 2 табл.

Изобретение относится к металлургии, в частности к термической обработке алюминиевых сплавов, содержащих литий, и может быть использовано при производстве полуфабрикатов для деталей летательных аппаратов. Цель изобретения - повышение пластических характеристик при повышенных температурах и коррозионной стойкости при сохранении уровня прочности и вязкости разрушения. Особенностью алюминиевых сплавов, содержащих литий, является наличие в слитках образующегося при кристаллизации гидрида лития, разлагающегося в процессе последующих нагревов с выделением водорода. Температура начала разложения гидрида лития в алюминиево-литиевых сплавах составляет 485-495оС (в зависимости от химического состава). Проведение дополнительного отжига при 495-520оС в течение 3-12 ч перед гомогенизацией в сочетании с отжигом и гомогенизацией по указанным режимам обеспечивает протекание диффузионных процессов при разложении гидрида лития и выделении водорода, при этом не происходит образования несплошностей, отрицательно влияющих на пластические характеристики слитков и на коррозионную стойкость полуфабрикатов. В результате указанные характеристики повышаются. При температуре дополнительного отжига ниже 495оС разложения гидрида лития полностью не происходит, а при последующем нагреве до температуры гомогенизации и выдержке образуются несплошности, снижающие пластические характеристики слитков при повышенных температурах и коррозионную стойкость полуфабрикатов. При температуре дополнительного отжига выше 520оС разложение гидрида лития с начала выдержки при этой температуре приводит к образованию несплошностей, снижающих технологическую пластичность слитков и коррозионную стойкость полуфабрикатов. Проведение дополнительного отжига в течение менее 3 ч не обеспечивает полноты протекания диффузионных процессов при разложении гидрида лития, что отрицательно сказывается на технологической пластичности слитков и коррозионной стойкости полуфабрикатов. Проведение дополнительного отжига в течение более 12 ч приводит к дополнительному расходу электроэнергии без увеличения качественных показателей слитков и полуфабрикатов. Оптимальная величина выдержки при температуре гомогенизации составляет 1-8 ч. П р и м е р. Методом непрерывного литья отлили слитки диаметром 400 мм из сплава 1450 (3% Cu, 2,1% Li, 0,13% Zr) и из сплава 1440 (2,3% Li, 1,3% Cu, 0,8% Mg, 0,11% Zr). Слитки подвергали отжигу, дополнительному отжигу и гомогенизации по режимам, приведенным в табл.1. После гомогенизации слитки охлаждали до комнатной температуры. На образцах, вырезанных из слитков, определяли величину относительного удлинения ( ) и ударной вязкости (ан) при повышенных температурах (400, 450 и 500оС). Данные этих испытаний приведены в табл.1 и характеризуют технологическую пластичность слитков при их горячей деформации. После нагрева слитков до 400-450оС производили прессование на горизонтальном гидравлическом прессе, получая полосу сечения 50 мм х 200 мм. Мерные прессованные полосы указанного сечения подвергали окончательной термической обработке: закалке в воду с температуры 520оС (выдержка 1 ч) и старению при 170оС, выдержка 16 ч. На образцах, вырезанных из прессованных полос в продольном направлении, определяли механические свойства ( в, 0,2, ), вязкость разрушения (КIcDn) и сопротивление расслаивающей (РСК) и межкристаллитной (МКК) коррозии. Механические и коррозионные свойства прессованных полос приведены в табл.2. Для сравнения те же слитки обрабатывали известным способом. Режимы обработки и свойства изделий приведены в табл.1 и 2. Как видно из данных табл.1 и 2, предложенный способ обеспечивает повышение пластических характеристик почти в 2,0 раза при сохранении уровня механических свойств полуфабрикатов и повышении коррозионной стойкости в 4-7 раз.

Формула изобретения

СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, преимущественно содержащих литий, включающий отжиг при 385 - 420oС в течение 1 - 8 ч, дополнительный отжиг, нагрев до температуры гомогенизации в интервале на 5 - 30oС ниже температуры солидуса, выдержку при этой температуре и охлаждение, отличающийся тем, что, с целью повышения пластических характеристик при повышенных температурах и коррозионной стойкости при сохранении уровня прочности и вязкости разрушения, дополнительный отжиг проводят при 495 - 520oС в течение 3 - 12 ч.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 12.11.2000

Номер и год публикации бюллетеня: 10-2003

Извещение опубликовано: 10.04.2003        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам получения полуфабрикатов, преимущественно листовых и ленточных заготовок из алюминиевых деформируемых сплавов

Изобретение относится к определению технологических свойств металлов и сплавов

Изобретение относится к способам термомеханической обработки сплавов на основе системы алюминий магний литий, используемых в процессе изготовления крупногабаритных полуфабрикатов, например штамповок, предназначенных для изделий новой техники

Изобретение относится к металлургии легких сплавов и может быть использовано при получении полуфабрикатов и деталей из алюминиево - литиевых сплавов

Изобретение относится к металлургии , занимающейся термической обработкой поЛуй ;абрикатоэ из алюминием вых сплавов
Изобретение относится к способам термомеханической обработки изделий из термически упрочняемых алюминиевых сплавов, содержащих литий

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к термической обработке силуминов

Изобретение относится к способам получения заготовок в форме полос путем непрерьшного литья из алюминиевог го сплава сис темы алюминий-магний- / марганец, пригодных для производства изделий глубокой вытяжкой и вытяжкой с утонением стенок, например баллонов и т.д

Изобретение относится к термомеханической обработке гранулируемых алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термической обработке алюминиевых сплавов, конкретно - к закалке длинномерных изделий из алюминиевых сплавов
Изобретение относится к металлургии, в частности к термической обработке высокопрочных конструкционных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к металлургии сплавов, в частности к способам литья алюминиевых сплавов, алюминиевым сплавам и способам получения из них промежуточных изделий, может быть использовано в производстве деформированных полуфабрикатов (прессованных, катаных, штампованных) из алюминиевых сплавов, а также других ненамагничивающихся сплавов, например медных сплавов, магниевых сплавов, цинковых сплавов и других

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к производству алюминиевой ленты высокой чистоты, марки А7-А995, используемой в приборостроении для изготовления конструкционных деталей с высокой электропроводностью

Изобретение относится к термообрабатывающей установке для диффузионного отжига конструктивных элементов из алюминиевых сплавов в авиационной промышленности

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в качестве способа термической обработки отливок из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к сплавам на основе алюминия преимущественно системы Al-Li, предназначенных для применения в качестве конструкционного материала в авиакосмической технике, и способу их термической обработки

Изобретение относится к алюминиевому сплаву для механической обработки, содержащему следующие компоненты, мас

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов
Наверх