Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2165995C1 - Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава - Google Patents

Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2165995C1
RU2165995C1 RU99120975/02A RU99120975A RU2165995C1 RU 2165995 C1 RU2165995 C1 RU 2165995C1 RU 99120975/02 A RU99120975/02 A RU 99120975/02A RU 99120975 A RU99120975 A RU 99120975A RU 2165995 C1 RU2165995 C1 RU 2165995C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
alloys
aluminum
earth metals
beryllium
Prior art date
Application number
RU99120975/02A
Other languages
English (en)
Inventor
И.Н. Фридляндер
Е.А. Ткаченко
В.Я. Вальков
В.М. Буданов
Е.Н. Каблов
Original Assignee
Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=20225516&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2165995(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" filed Critical Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов"
Priority to RU99120975/02A priority Critical patent/RU2165995C1/ru
Priority to DE60019803T priority patent/DE60019803T2/de
Priority to PCT/RU2000/000386 priority patent/WO2001025498A1/ru
Priority to AT00966609T priority patent/ATE294253T1/de
Priority to EP00966609A priority patent/EP1241275B1/en
Priority to US10/089,702 priority patent/US6726878B1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2165995C1 publication Critical patent/RU2165995C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/10Alloys based on aluminium with zinc as the next major constituent

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Forging (AREA)
  • Extrusion Of Metal (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе системы Al-Zn-Mg-Cu, предназначенным для изготовления крупногабаритных деталей сложной формы из массивных прессованных, кованых и катаных полуфабрикатов, применяемых для внутреннего силового набора самолетных и других конструкций. Технической задачей изобретения является улучшение технологических свойств сплавов при литье (жидкотекучесть), при деформации (технологическая пластичность), а также повышение эксплуатационных свойств (трещиностойкость) при сохранении высокого уровня прочностных характеристик. Для решения указанной задачи сплав содержит следующие компоненты (мас.%): цинк - 6,35-8,0; бериллий - 0,0001-0,05; магний - 0,5-2,5; медь - 0,8-1,3; железо - 0,06-0,25; кремний - 0,01-0,20; цирконий - 0,07-0,20; марганец - 0,001-0,1; хром - 0,001-0,05; титан - 0,03-0,10 и по крайней мере один элемент из группы щелочноземельных металлов: калий - 0,001-0,01; натрий - 0,0001-0,01; кальций - 0,0001-0,01; алюминий - остальное. В наиболее предпочтительном варианте сплавов могут соблюдаться следующие соотношения: Zr + 2Ti ≤ 0,3%; Si : Be ≥ 0,2. 2 c. и 2 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к высокопрочным сплавам на основе системы Al-Zn-Mg-Cu, предназначенным для изготовления прессованных, кованых и катаных полуфабрикатов, особенно с массивными сечениями, применяемым для нагруженных силовых деталей самолетов, грузовых и легковых автомобилей, морских и речных судов, сельскохозяйственной техники.
Известен сплав на основе алюминия следующего химического состава [1] (мас.%):
Zn - 6,7-7,3
Mg - 1,6-2,2
Cu - 0,8-1,2
Fe - 0,2-0,4
Si - < 0,2
Этот сплав имеет недостаточно высокие прочностные свойства (σв , σ0.2 ) и вязкость разрушения (K1c).
Изделия из этого сплава имеют ограниченную весовую эффективность и невысокий ресурс.
Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является высокопрочный сплав на основе алюминия [2] следующего состава (мас.%):
Zn - 5,9-8,7
Mg - 1,7-2,5
Cu - 1,4-2,2
Fe - < 0,14
Si - < 0,11
Zr - 0,05-0,15
Mn - < 0,02
Cr - < 0,02
Mg + Cu - < 4,1
Этот сплав имеет недостаточно высокие технологические свойства - жидкотекучесть, технологическую пластичность, а также пониженный уровень вязкости разрушения (K1c).
Изделия из этого сплава, например шпангоуты, имеют неоднородные прочностные свойства и вязкость разрушения по толщине, особенно в случае массивных сечений.
Техническая задача данного изобретения - разработка сплавов с улучшенными характеристиками жидкотекучести, технологической пластичности, повышенной вязкостью разрушения, а также обеспечение однородности механических свойств и вязкости разрушения по толщине изделия при сохранении высоких значений прочностных свойств и получение изделия из этого сплава, обладающего этим свойством.
Для достижения поставленной задачи предлагается сплав на основе алюминия следующего химического состава, мас.%:
Цинк - 6,35-8,0
Магний - 0,5-2,5
Медь - 0,8-1,3
Железо - 0,06-0,25
Кремний - 0,01-0,20
Цирконий - 0,07-0,20
Марганец - 0,001-0,1
Хром - 0,001-0,05
Титан - 0,03-0,10
Бериллий - 0,0001-0,05
по крайней мере один элемент из группы щелочноземельных металлов:
Калий - 0,0001-0,01
Натрий - 0,0001-0,01
Кальций - 0,0001-0,01
Алюминий - Остальное
Легирование предлагаемого сплава по сравнению с прототипом дополнительными элементами -Be и по крайней мере одним из группы щелочноземельных металлов - К, Na и Ca благодаря их взаимодействию с окисными пленами и водородом, присутствующими в металле, приводит к повышению жидкотекучести расплава при литье, что позволяет производить более эффективную фильтрацию и дегазацию расплавленного металла, т.е. повысить степень его чистоты и, как следствие, улучшить технологическую пластичность слитков.
Оптимальное соотношение Zr и Ti в сочетании с более низким содержанием Cu и в присутствии по крайней мере одного из щелочноземельных металлов - К, Na и Ca обеспечивает более высокий уровень вязкости разрушения при сохранении высокого уровня прочностных свойств благодаря снижению объемной доли первичных избыточных фаз и их измельчению, а также большую однородность механических свойств и вязкости разрушения по толщине изделия за счет обеспечения более однородного распределения частиц вторичных фаз по объему микрозерна, что обеспечивает лучшую прокаливаемость предлагаемого сплава.
Примеры осуществления
Для проведения экспериментов были отлиты слитки из сплавов, составы которых приведены в табл. 1.
Из гомогенизированных слитков методом осадки на вертикальном прессе были получены поковки толщиной (t) 60, 100, 150, 200 мм и на горизонтальном прессе были изготовлены методом прессования полосы толщиной (t) 50 и 130 мм.
Полуфабрикаты были подвергнуты термической обработке по следующему режиму: закалка - температура выдержки 470oC, время выдержки в зависимости от толщины полуфабриката колебалось от 1 до 3 часов; старение двухступенчатое по режиму 115oC, 6 час +170oC, 10 час. Жидкотекучесть сплавов оценивали стандартным методом по длине прямого прутка, отлитого в металлическую форму.
Технологическую пластичность определяли двумя методами: путем осадки цилиндрических образцов на прессе до появления боковой трещины и методом испытания гагаринских образцов на растяжной машине.
Прочностные свойства и вязкость разрушения сплавов определяли на стандартных образцах, вырезанных из различных зон по толщине (t)- полуфабрикатов (1/4t и 1/2t) в продольном (Д или ДП) и высотном (В или ВД) направлениях относительно направления волокна.
Результаты оценки технологических свойств сплавов, приведенные в табл. 2, свидетельствуют, что сплав предлагаемого состава (N 2-9) в 1,2-1,4 раза превосходит прототип по характеристикам жидкотекучести и технологической пластичности.
Как видно из табл. 3, предлагаемый сплав превосходит известный сплав по вязкости разрушения в 1,4-1,7 раза в направлении ДП и в 1,2-1,4 раза в направлении ВД при близких значениях прочностных характеристик. Наибольшие значения вязкости разрушения получены на составах N 3-5,7,9, отвечающих соотношению содержания Ti + 2Zr ≤ O,3 и Si : Be≥2
Данные, представленные в табл. 4, свидетельствуют, что предлагаемый сплав по сравнению с прототипом обеспечивает получение более однородных механических свойств и вязкости разрушения по толщине полуфабрикатов, что особенно проявляется на массивных сечениях толщиной ≥ 150 мм, у которых снижение прочностных характеристик и вязкости разрушения в зоне 1/2 t в 1,5-2 раза меньше, чем у известного сплава.
Предлагаемый сплав с улучшенными характеристиками жидкотекучести, технологической пластичности, вязкости разрушения, а также более однородными прочностными свойствами и вязкостью разрушения по толщине позволяет изготавливать широкую номенклатуру кованых, прессованных и катаных полуфабрикатов, практически любой необходимой формы и габаритов, особенно массивных сечений.
Применение сплава в изделии в виде крупногабаритных монолитных изделий с однородными свойствами позволит повысить на 10-20% весовую эффективность конструкции за счет уменьшения числа соединительных стыков и обеспечит повышение надежности в эксплуатации на 15-20% благодаря улучшению характеристики вязкости разрушения.
Улучшение технологических свойств сплава обеспечит снижение брака при изготовлении изделий из предлагаемого сплава, а применение в конструкции крупногабаритных полуфабрикатов уменьшит трудоемкость сборки и сделает изделие на 30-40% более экономичным.
При производстве и применении предлагаемого сплава и изделий из него не происходит ухудшения экологии окружающей среды по сравнению с известным сплавом.
Источники информации
1. Алюминиевые сплавы. Промышленные алюминиевые сплавы. Справочник. М.: Металлургия, 1984, с. 124.
2. Заявка PCT/FR 97/00144 Фирмы Pechiney, Франция от 25.01.1996.

Claims (3)

1. Высокопрочный сплав на основе алюминия, содержащий цинк, магний, медь, железо, кремний, цирконий, марганец, хром, отличающийся тем, что он дополнительно содержит титан, бериллий и по крайней мере один элемент из группы щелочноземельных металлов - калий, натрий, кальций, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Цинк - 6,35 - 8,0
Магний - 0,5 - 2,5
Медь - 0,8 - 1,3
Железо - 0,06 - 0,25
Кремний - 0,01 - 0,20
Цирконий - 0,07 - 0,20
Марганец - 0,001 - 0,1
Хром - 0,001 - 0,05
Титан - 0,03 - 0,10
Бериллий - 0,0001 - 0,05
по крайней мере один элемент из группы щелочноземельных металлов:
Калий - 0,0001 - 0,01
Натрий - 0,0001 - 0,01
Кальций - 0,0001 - 0,01
Алюминий - Остальное
2. Высокопрочный сплав на основе алюминия по п.1, отличающийся тем, что сумма Zr + 2Ti ≤ 0,3%.
3. Высокопрочный сплав на основе алюминия по п.1, отличающийся тем, что соотношение Si : Be ≥ 2.
4. Изделие, выполненное из высокопрочного сплава на основе алюминия, отличающееся тем, что сплав имеет следующий химический состав, мас.%:
Цинк - 6,35 - 8,0
Магний - 0,5 - 2,5
Медь - 0,8 - 1,3
Железо - 0,06 - 0,25
Кремний - 0,01 - 0,20
Цирконий - 0,07 - 0,20
Марганец - 0,001 - 0,1
Хром - 0,001 - 0,05
Титан - 0,03 - 0,10
Бериллий - 0,0001 - 0,05
по крайней мере один элемент из группы щелочноземельных металлов:
Калий - 0,0001 - 0,01
Натрий - 0,0001 - 0,01
Кальций - 0,0001 - 0,01
Алюминий - Остальное
RU99120975/02A 1999-10-05 1999-10-05 Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава RU2165995C1 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99120975/02A RU2165995C1 (ru) 1999-10-05 1999-10-05 Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава
DE60019803T DE60019803T2 (de) 1999-10-05 2000-09-28 Hochresistente aluminiumbasis-legierungen und daraus hergestellte artikel
PCT/RU2000/000386 WO2001025498A1 (fr) 1999-10-05 2000-09-28 Alliage hautement resistant a base d'aluminium et article fait a partir de cet alliage
AT00966609T ATE294253T1 (de) 1999-10-05 2000-09-28 Hochresistente aluminiumbasis-legierungen und daraus hergestellte artikel
EP00966609A EP1241275B1 (en) 1999-10-05 2000-09-28 Highly resistant aluminum-based alloy and article made from said alloy
US10/089,702 US6726878B1 (en) 1999-10-05 2000-09-28 High strength aluminum based alloy and the article made thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99120975/02A RU2165995C1 (ru) 1999-10-05 1999-10-05 Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2165995C1 true RU2165995C1 (ru) 2001-04-27

Family

ID=20225516

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99120975/02A RU2165995C1 (ru) 1999-10-05 1999-10-05 Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6726878B1 (ru)
EP (1) EP1241275B1 (ru)
AT (1) ATE294253T1 (ru)
DE (1) DE60019803T2 (ru)
RU (1) RU2165995C1 (ru)
WO (1) WO2001025498A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484169C2 (ru) * 2006-09-04 2013-06-10 Алюминиум Ленд Гезельшафт М.Б.Х. Алюминиевый сплав и способ его получения
RU2515843C2 (ru) * 2008-11-24 2014-05-20 Тетроникс (Интернэшнл) Лимитед Плазменный способ и аппарат для извлечения драгоценных металлов
RU2556849C1 (ru) * 2014-04-14 2015-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050034794A1 (en) * 2003-04-10 2005-02-17 Rinze Benedictus High strength Al-Zn alloy and method for producing such an alloy product
ES2293813B2 (es) * 2003-04-10 2011-06-29 Corus Aluminium Walzprodukte Gmbh Una aleacion de al-zn-mg-cu.
US7883591B2 (en) * 2004-10-05 2011-02-08 Aleris Aluminum Koblenz Gmbh High-strength, high toughness Al-Zn alloy product and method for producing such product
ES2292075T5 (es) * 2005-01-19 2010-12-17 Otto Fuchs Kg Aleacion de aluminio no sensible al enfriamiento brusco, asi como procedimiento para fabricar un producto semiacabado a partir de esta aleacion.
US20070204937A1 (en) * 2005-07-21 2007-09-06 Aleris Koblenz Aluminum Gmbh Wrought aluminium aa7000-series alloy product and method of producing said product
US20070151636A1 (en) * 2005-07-21 2007-07-05 Corus Aluminium Walzprodukte Gmbh Wrought aluminium AA7000-series alloy product and method of producing said product
US8608876B2 (en) * 2006-07-07 2013-12-17 Aleris Aluminum Koblenz Gmbh AA7000-series aluminum alloy products and a method of manufacturing thereof
US8002913B2 (en) * 2006-07-07 2011-08-23 Aleris Aluminum Koblenz Gmbh AA7000-series aluminum alloy products and a method of manufacturing thereof
US10905749B2 (en) 2014-06-06 2021-02-02 The Hospital For Sick Children Soluble bacterial and fungal proteins and methods and uses thereof in inhibiting and dispersing biofilm
JP6955483B2 (ja) * 2016-03-30 2021-10-27 アイシン軽金属株式会社 耐食性に優れ、良好な焼入れ性を有する高強度アルミニウム合金押出材及びその製造方法
DE102018208435A1 (de) * 2018-05-29 2019-12-05 Volkswagen Aktiengesellschaft Plasmaspritzverfahren zur Beschichtung einer Zylinderlaufbahn eines Zylinderkurbelgehäuses einer Hubkolbenbrennkraftmaschine
RU2691476C1 (ru) * 2018-09-24 2019-06-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Высокопрочный литейный алюминиевый сплав с добавкой кальция
RU2713526C1 (ru) * 2019-06-07 2020-02-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Высокопрочный литейный алюминиевый сплав с добавкой кальция

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB604813A (en) 1945-12-05 1948-07-09 Tennyson Fraser Bradbury A new aluminium base alloy
SU436876A1 (ru) 1972-05-15 1974-07-25 Предприятие П/Я Р-6762 Сплав на основе алюмини
US4832758A (en) 1973-10-26 1989-05-23 Aluminum Company Of America Producing combined high strength and high corrosion resistance in Al-Zn-MG-CU alloys
US4828631A (en) * 1981-12-23 1989-05-09 Aluminum Company Of America High strength aluminum alloy resistant to exfoliation and method of making
US4711762A (en) * 1982-09-22 1987-12-08 Aluminum Company Of America Aluminum base alloys of the A1-Cu-Mg-Zn type
FR2645546B1 (fr) 1989-04-05 1994-03-25 Pechiney Recherche Alliage a base d'al a haut module et a resistance mecanique elevee et procede d'obtention
US5312498A (en) * 1992-08-13 1994-05-17 Reynolds Metals Company Method of producing an aluminum-zinc-magnesium-copper alloy having improved exfoliation resistance and fracture toughness
FR2744136B1 (fr) 1996-01-25 1998-03-06 Pechiney Rhenalu Produits epais en alliage alznmgcu a proprietes ameliorees
US6027582A (en) * 1996-01-25 2000-02-22 Pechiney Rhenalu Thick alZnMgCu alloy products with improved properties
DE69629113T2 (de) 1996-09-11 2004-04-22 Aluminum Company Of America Aluminiumlegierung für Verkehrsflugzeugflügel
DE59702201D1 (de) * 1997-03-06 2000-09-21 Alusuisse Lonza Services Ag Verbindungselement
JPH116044A (ja) * 1997-06-13 1999-01-12 Aisin Keikinzoku Kk 高強度・高靱性アルミニウム合金

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Сплавы алюминиевые деформируемые повышенной чистоты. Марки. Отраслевой стандарт ОСТ1 90026-80. - М.: 1980, с.2. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484169C2 (ru) * 2006-09-04 2013-06-10 Алюминиум Ленд Гезельшафт М.Б.Х. Алюминиевый сплав и способ его получения
RU2515843C2 (ru) * 2008-11-24 2014-05-20 Тетроникс (Интернэшнл) Лимитед Плазменный способ и аппарат для извлечения драгоценных металлов
RU2556849C1 (ru) * 2014-04-14 2015-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него

Also Published As

Publication number Publication date
EP1241275A4 (en) 2004-08-18
ATE294253T1 (de) 2005-05-15
EP1241275B1 (en) 2005-04-27
US6726878B1 (en) 2004-04-27
WO2001025498A1 (fr) 2001-04-12
DE60019803T2 (de) 2005-11-10
DE60019803D1 (de) 2005-06-02
EP1241275A1 (en) 2002-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200190634A1 (en) Method of forming a cast aluminium alloy
RU2165995C1 (ru) Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава
CN101363092B (zh) 一种高强度铸造铝合金材料
US4636357A (en) Aluminum alloys
CN109972003B (zh) 适于重力铸造的高延伸率耐热铝合金及其制备方法
KR20040068021A (ko) 다이캐스팅용 알루미늄 합금
CN101363094A (zh) 一种高强度铸造铝合金材料
CN101363093B (zh) 一种高强度铸造铝合金材料
CN101660074A (zh) 一种高强度铝合金用的变质剂及其使用方法
EP3914747A1 (en) Foundry alloys for high-pressure vacuum die casting
JP2009506215A (ja) アルミニウム鋳造合金
CN109136681B (zh) 一种6061铝铸棒材及其铸造工艺
Wang Physical metallurgy of aluminum alloys
JP4929000B2 (ja) 塑性加工用マグネシウム合金及びマグネシウム合金塑性加工部材
CN115852213A (zh) 一种免热处理压铸铝合金及其制备方法
US20050238529A1 (en) Heat treatable Al-Zn-Mg alloy for aerospace and automotive castings
CA2371318C (en) Aimgsi casting alloy
EP4101941A1 (en) Aluminium-silicon casting alloy, and castings made from said alloy
JPH0734169A (ja) 強度に優れた耐摩耗性アルミニウム合金
US20210079501A1 (en) Low cost high ductility cast aluminum alloy
Risonarta et al. The Influence of Iron Concentration on the Mechanical Properties of A356 Al Alloy for Car Rims Application
CN105200292A (zh) 一种高强度的Mg-Al-Zn合金及其制备方法
RU2829404C1 (ru) Вторичный деформируемый алюминиевый сплав с добавкой кальция
CN115961191B (zh) 一种锶锆钛钇四元复合微合金化的800MPa强度级高性能铝合金及制备方法
RU2255133C1 (ru) Деформируемый сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из этого сплава

Legal Events

Date Code Title Description
QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20010702

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20081020

RZ4A Other changes in the information about an invention
RZ4A Other changes in the information about an invention
RZ4A Other changes in the information about an invention
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -RZ4A- IN JOURNAL: 31-2011

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20010702

Effective date: 20111114

RZ4A Other changes in the information about an invention
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20120820

Free format text: LICENCE

Effective date: 20120821

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20120821

Effective date: 20151029