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

RU2230131C1 - Сплав системы алюминий-магний-марганец и изделие из этого сплава - Google Patents

Сплав системы алюминий-магний-марганец и изделие из этого сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2230131C1
RU2230131C1 RU2002125132/02A RU2002125132A RU2230131C1 RU 2230131 C1 RU2230131 C1 RU 2230131C1 RU 2002125132/02 A RU2002125132/02 A RU 2002125132/02A RU 2002125132 A RU2002125132 A RU 2002125132A RU 2230131 C1 RU2230131 C1 RU 2230131C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
manganese
aluminum
magnesium
items
Prior art date
Application number
RU2002125132/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002125132A (ru
Original Assignee
Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности
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
Application filed by Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности filed Critical Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности
Priority to RU2002125132/02A priority Critical patent/RU2230131C1/ru
Publication of RU2002125132A publication Critical patent/RU2002125132A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2230131C1 publication Critical patent/RU2230131C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Packages (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам термически неупрочняемых деформируемых алюминиевых сплавов системы алюминий-магний-марганец с содержанием магния больше 3% по массе. Сплав может быть использован в производстве, в основном, тонких листов, используемых для последующей штамповки и гибки для производства изделий, таких как элементы емкостей, крышки банок, ключи для банок, а также для сварных и несварных элементов конструкций в судостроении, строительстве, автомобилестроении. Предложен сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него, содержащие следующие компоненты, мас. %: магний 3,0-5,8, марганец 0,1-1,0, титан 0,005-0,15, железо - до 0,5, кремний -до 0,4, хром - до 0,3, цинк - до 0,4, медь - до 0,25, по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, включающей никель и кобальт, 0,0005-0,25, по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, включающей бор и углерод, 0,00001-0,05, алюминий и допустимые примеси - остальное, при этом суммарное содержание марганца, хрома, титана и никеля и/или кобальта не превышает 1,1. Техническим результатом изобретения является то, что заявленный сплав и изделие, выполненное из него, обладают улучшенными механическими свойствами, а также штампуемостью и коррозионной стойкостью, что позволяет повысить срок службы изделий, расширить номенклатуру изготавливаемых изделий, снизить трудозатраты на их изготовление. 2 с. и 6 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам термически неупрочняемых деформируемых алюминиевых сплавов системы алюминий-магний-марганец с содержанием магния больше 3% по массе. Сплав может быть использован в производстве, в основном, тонких листов, используемых для последующей штамповки и гибки в изделия, такие как элементы емкостей, крышки банок, ключи для банок, а также для сварных и несварных элементов конструкций в судостроении, строительстве, автомобилестроении.
Сплавы системы алюминий-магний-марганец имеют относительно невысокие значения прочности, но высокую пластичность и коррозионную стойкость в отожженном состоянии, они хорошо свариваются, из них изготавливают все виды полуфабрикатов (листы, плиты, профили, штамповки) и благодаря этому сочетанию свойств они широко применяются в различных отраслях техники. Единственным способом упрочнения этих сплавов является холодная деформация (нагартовка), которая повышает прочность, но снижает пластичность, штампуемость и коррозионную стойкость. Холодная деформация также приводит к тому, что при длительном вылеживании изделий или их низкотемпературных нагревах (например, солнечный нагрев) происходит снижение прочностных свойств этих изделий.
Несмотря на это, как в российской, так и в зарубежной практике существуют состояния поставки материала с различной степенью нагартовки. В России - это: Н - нагартованный, H1 - четверть нагартованный, Н2 - полунагартованный, Н3 - три четверти нагартованный. За рубежом - это: H1 - упрочненный деформацией, Н2 - упрочненный деформацией и частично отожженный, Н4 - деформационно упрочненный и подверженный термическому воздействию во время покрытия лаком, краской или сушки.
Тонкие листы из сплава системы алюминий-магний-марганец в нагартованном (H1) и нагартованном и частично отожженном состоянии (Н2 и Н4) широко используются для изготовления различных изделий и конструкций.
К таким сплавам, в первую очередь, относятся отечественные сплавы АМг3, АМг4, АМг4,5, АМг5.
В ГОСТе 4784-97 раскрыт сплав системы алюминий-магний-марганец (АМг4), содержащий следующие компоненты, мас.%:
Магний 3,5-4,5
Марганец 0,2-0,7
Хром 0,05-0,25
Железо До 0,5
Кремний До 0,4
Медь До 0,1
Цинк До 0,25
Титан До 0,15
Алюминий Остальное
Тонкие холоднокатаные листы в состоянии H1, Н2, Н4 из этого сплава имеют, с одной стороны, недостаточно высокие значения прочности, а, с другой, низкую штампуемость, что не позволяет проводить штамповку из него в этом состоянии изделий сложной формы.
В патенте RU 2156319 (С 22 С 21/08) раскрыт сплав системы алюминий-магний-марганец для производства катаных или тянутых материалов, содержащий следующие компоненты, мас.%:
Магний 3,0-5,0
Марганец 0,5-1,0
Железо До 0,25
Кремний До 0,25
Цинк До 0,4
Один или несколько элементов из группы:
Хром До 0,25
Медь До 0,2
Титан До 0,2
Цирконий До 0,2
Алюминий Остальное
при этом Mn+2Zn>0,75, а объемная доля дисперсоидов материала более 1,2%.
Листы из этого сплава обладают высокой прочностью сварного соединения и хорошей свариваемостью. К недостаткам этого сплава можно отнести то, что тонкие холоднокатаные листы из этого сплава в состоянии Н2 и Н4 имеют недостаточно высокую прочность, низкую штампуемость и коррозионную стойкость, а листы из этого сплава в состояниях H1, Н2, Н4, т.е. после нагартовки или после нагартовки и частичного отжига, теряют прочностные свойства при вылеживании или низкотемпературных нагревах, что приводит при штамповке листов к появлению в изделиях надрывов, а также досрочному разрушению при хранении изделий из этого сплава из-за коррозионных повреждений и снижения прочности, что, в свою очередь, снижает ресурс работы изделий, ограничивает сортамент изготавливаемых изделий, повышает трудоемкость их изготовления.
Задачей изобретения является повышение прочности, штампуемости и коррозионной стойкости тонких листов и изделий из них, а также уменьшение эффекта потери прочности при длительном вылеживании (хранении) изделий.
Поставленная задача решается тем, что предложен сплав на основе алюминия, содержащий магний, марганец, титан, железо, кремний, хром, цинк, медь, алюминий и допустимые примеси, дополнительно содержащий по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, включающей никель и кобальт, и по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, включающей бор и углерод, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Магний 3,0-5,8
Марганец 0,1-1,0
Титан 0,005-0,15
Железо До 0,5
Кремний До 0,4
Хром До 0,3
Цинк До 0,4
Медь До 0,25
По меньшей мере один элемент,
выбранный из группы, включающей
Никель и кобальт 0,0005-0,25
По меньшей мере один элемент,
выбранный из группы, включающей
Бор и углерод 0,00001-0,05
Алюминий и допустимые примеси Остальное
при этом суммарное содержание марганца, хрома, титана и никеля и/или кобальта не превышает 1,1.
В частных воплощениях изобретения поставленная задача решается также тем, что сплав дополнительно содержит по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, включающей церий, цирконий, ванадий, бериллий, гафний, скандий и молибден до 0,15 мас.% каждого и не более 0,5 мас.% в сумме.
Наиболее благоприятными соотношениями для некоторых элементов в сплаве являются следующие, мас.%:
Магний 4,2-5,4
Марганец 0,2-0,6
Железо 0,1-0,3
Кремний 0,05-0,18
Содержание допустимых примесей в сплаве не превышает, мас.%: свинец, кадмий, висмут, олово, индий, галлий, натрий, калий, кальций, барий, фтор, азот, кислород, литий - 0,05%, водород - 2,5×10-5, сера - 0,005, ниобий, вольфрам, тантал - 0,03, серебро, иттрий - 0,15.
Поставленная задача также решается изделием из тонкого листа термически неупрочняемого сплава на основе алюминия, выполненным из вышеприведенного сплава.
Изделие может быть элементом емкости, в частности банки, например крышкой, ключом, корпусом.
Изделие может быть выполнено сварным, например частью сварной конструкции в судостроении, элементом строительной конструкции в виде облицовки и др.
На изделие может быть нанесено с одной или двух сторон защитное покрытие, например лаковое, или изделие может быть ламинировано пластиком или окрашено.
Сущность изобретения состоит в следующем.
В известных сплавах сильная холодная деформация (нагартовка) приводит при последующих низкотемпературных нагревах (состояния Н2 и Н4) к интенсивному выделению частиц β-фазы (Аl3 Mg2) по границам зерен в виде непрерывной сплошной сетки, это и приводит к снижению прочностных свойств, штампуемости, технологической пластичности, коррозионной стойкости, кроме того, нестабильность твердого раствора приводит к процессу его дальнейшего распада при длительном вылеживании в условиях хранения или при технологических нагревах готовых изделий и как следствие - к снижению их свойств, разрушениям и сокращению срока службы.
Состав предложенного сплава подобран таким образом, что Со и/или Ni повышают растворимость Mg в Аl. В этом случае устойчивость твердого раствора Mg в Аl возрастает, напряжения в кристаллической решетке уменьшаются. Поэтому объемная доля β-фазы (Аl3 Mg2), выделяющейся при отжиге, технологических нагревах или вылеживании (длительном хранении) уменьшается, что приводит к повышению прочности, коррозионной стойкости и повышает стабильность свойств при длительном вылеживании. Кроме того, Со и/или Ni связывают железо в более компактные выделения и более дисперсные, чем Аl3 Fe частицы фазы AlFeCo и AlFeNi, что приводит к повышению технологичности (штампуемости) при холодной деформации листов. Добавки В и/или С образуют карбиды и/или бориды с такими элементами, как Ti, Ni, Со, Fe. Эти частицы служат местами зарождения фазы β (Аl3 Mg2 ), выделяющейся при нагревах нагартованного листа. Выделения β-фазы на этих частицах или границе раздела частица/матрица уменьшает их количество, выделяемое на границах зерен, что приводит к повышению технологической пластичности, штампуемости листов, их коррозионной стойкости.
Наличие в сплаве одного или нескольких элементов из группы: церий, цирконий, ванадий, бериллий, гафний, молибден, скандий в указанных количествах приводит к улучшению свариваемости сплава за счет дополнительного модифицирования структуры и уменьшения степени окисляемости жидкого металла при сварке плавлением.
Все это приводит к получению тонких нагартованных и частично нагартованных листов, обладающих более высокими значениями прочности, штампуемости (технологической пластичности), коррозионной стойкости и уменьшает эффект потери прочности при длительном вылеживании (хранении), что приводит к повышению срока службы изделий, расширяет номенклатуру изготавливаемых изделий, снижает трудозатраты на их изготовление.
Примеры.
Отливали плоские слитки сечением 100×500 мм, химический состав которых приведен в табл.1.
Слитки гомогенизировали при температуре 480-500°С в течение 6 часов.
Горячую прокатку слитков проводили при температуре 430-450°С на толщину 6 мм, далее горячекатаный лист отжигали при температуре 310-350°С в течение 3-5 часов и прокатывали в холодную на толщину 1,8 мм, часть листов после дополнительного отжига прокатывали на толщину 0,3 мм, обеспечивая получение нагартованного состояния.
Частичный отжиг всех листов толщиной 1,8 и 0,3 мм проводили при температуре 100-150°С в течение 5-10 часов.
Для имитации длительного хранения изделий и коротких технологических нагревов использовали дополнительный отжиг листов 0,3 мм при 70°С в течение 100 часов и вылеживание при комнатной температуре в течение 3000 часов.
Кроме обычных механических свойств на растяжение, проводили оценку технологической пластичности листов путем испытаний на изгиб (ГОСТ 14019-80) и выдавливание (штампуемость) по методу Эриксена (ГОСТ 10510-80) и сопротивление коррозионному растрескиванию под напряжением при изгибе по ГОСТ 9019-74.
Механические и коррозионные свойства листов приведены в табл.2 и 3.
Как видно из приведенных в табл.2 данных, предлагаемый сплав по сравнению с известным имеет прочностные свойства выше на 20-60 МПа, при этом его технологическая пластичность и штампуемость в 1,5-2 раза выше, чем у известного. Сопротивление коррозионному растрескиванию также в 2-3 раза выше у предлагаемого сплава.
Из табл.3 видно, что после длительного вылеживания при комнатной температуре в течении 3000 часов или имитирующего нагрева 70°С 100 часов падение прочностных свойств у известного сплава равно 50-80 МПа, а у предлагаемого сплава 10-25 МПа, что в 2-3 раза меньше.
Таким образом, применение предлагаемого сплава позволяет повысить срок службы изделий, расширить номенклатуру изготавливаемых изделий, снижает трудозатраты на их изготовление.

Claims (8)

1. Сплав на основе алюминия, содержащий магний, марганец, титан, железо, кремний, хром, цинк, медь, алюминий и допустимые примеси, отличающийся тем, что он дополнительно содержит по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, включающей никель и кобальт и по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, включающей бор и углерод при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Магний 3,0-5,8
Марганец 0,1-1,0
Титан 0,005-0,15
Железо До 0,5
Кремний До 0,4
Хром До 0,3
Цинк До 0,4
Медь До 0,25
по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, включающей
Никель и кобальт 0,0005-0,25
по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, включающей
Бор и углерод 0,00001-0,05
Алюминий и допустимые примеси Остальное
при этом суммарное содержание марганца, хрома, титана и никеля и/или кобальта не превышает 1,1.
2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, включающей церий, цирконий, ванадий, бериллий, гафний, скандий и молибден до 0,15 мас.% каждого и не более 0,5 мас.% в сумме.
3. Сплав по п.1 или 2, отличающийся тем, что он содержит магний, марганец, железо и кремний при следующем соотношении, мас.%:
Магний 4,2-5,4
Марганец 0,2-0,6
Железо 0,1-0,3
Кремний 0,05-0,18
4. Сплав по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что содержание допустимых примесей не превышает, мас.%: свинец, кадмий, висмут, олово, индий, галлий, натрий, калий, кальций, барий, фтор, азот, кислород, литий 0,05%, водород 2,5·10-5, сера 0,005, ниобий, вольфрам, тантал 0,03, серебро, иттрий 0,15.
5. Изделие из тонкого листа термически неупрочняемого сплава на основе алюминия, отличающееся тем, что оно выполнено из сплава по любому из пп.1-4.
6. Изделие по п.5, отличающееся тем, что оно является элементом емкости.
7. Изделие по п.6, отличающееся тем, что емкостью является банка.
8. Изделие по п.5, отличающееся тем, что оно выполнено сварным.
RU2002125132/02A 2002-09-20 2002-09-20 Сплав системы алюминий-магний-марганец и изделие из этого сплава RU2230131C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002125132/02A RU2230131C1 (ru) 2002-09-20 2002-09-20 Сплав системы алюминий-магний-марганец и изделие из этого сплава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002125132/02A RU2230131C1 (ru) 2002-09-20 2002-09-20 Сплав системы алюминий-магний-марганец и изделие из этого сплава

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002125132A RU2002125132A (ru) 2004-03-20
RU2230131C1 true RU2230131C1 (ru) 2004-06-10

Family

ID=32846117

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002125132/02A RU2230131C1 (ru) 2002-09-20 2002-09-20 Сплав системы алюминий-магний-марганец и изделие из этого сплава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2230131C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105177376A (zh) * 2015-07-30 2015-12-23 东莞市晋益电子科技有限公司 一种新型铝合金材料及双金属压铸方法
CN105612265A (zh) * 2013-07-26 2016-05-25 麦格纳覆盖件有限公司 铝合金线材及线材组合件
RU2606664C2 (ru) * 2012-08-22 2017-01-10 Гидро Алюминиум Ролд Продактс Гмбх Полоса из алюминиевого сплава, стойкая к межкристаллитной коррозии, и способ ее изготовления
RU2608931C2 (ru) * 2012-08-22 2017-01-26 Гидро Алюминиум Ролд Продактс Гмбх AlMg ПОЛОСА С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКОЙ ФОРМУЕМОСТЬЮ И СТОЙКОСТЬЮ К МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ КОРРОЗИИ
RU2634822C2 (ru) * 2012-08-28 2017-11-03 Гидро Алюминиум Ролд Продактс Гмбх Алюминиевый сплав, устойчивый к межкристаллитной коррозии
RU2735846C1 (ru) * 2019-12-27 2020-11-09 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Сплав на основе алюминия
RU2758470C2 (ru) * 2007-10-02 2021-10-28 Общество с ограниченной ответственностью НПО "ПОИСК" Баллон высокого давления (варианты) и способ его изготовления (варианты)
US11821061B2 (en) 2017-04-05 2023-11-21 Novelis Inc. Anodized quality 5XXX aluminum alloys with high strength and high formability and methods of making the same

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2513492C1 (ru) * 2013-02-21 2014-04-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758470C2 (ru) * 2007-10-02 2021-10-28 Общество с ограниченной ответственностью НПО "ПОИСК" Баллон высокого давления (варианты) и способ его изготовления (варианты)
RU2606664C2 (ru) * 2012-08-22 2017-01-10 Гидро Алюминиум Ролд Продактс Гмбх Полоса из алюминиевого сплава, стойкая к межкристаллитной коррозии, и способ ее изготовления
RU2608931C2 (ru) * 2012-08-22 2017-01-26 Гидро Алюминиум Ролд Продактс Гмбх AlMg ПОЛОСА С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКОЙ ФОРМУЕМОСТЬЮ И СТОЙКОСТЬЮ К МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ КОРРОЗИИ
RU2634822C2 (ru) * 2012-08-28 2017-11-03 Гидро Алюминиум Ролд Продактс Гмбх Алюминиевый сплав, устойчивый к межкристаллитной коррозии
CN105612265A (zh) * 2013-07-26 2016-05-25 麦格纳覆盖件有限公司 铝合金线材及线材组合件
CN105177376A (zh) * 2015-07-30 2015-12-23 东莞市晋益电子科技有限公司 一种新型铝合金材料及双金属压铸方法
US11821061B2 (en) 2017-04-05 2023-11-21 Novelis Inc. Anodized quality 5XXX aluminum alloys with high strength and high formability and methods of making the same
RU2735846C1 (ru) * 2019-12-27 2020-11-09 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Сплав на основе алюминия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002125132A (ru) 2004-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4094705A (en) Aluminum alloys possessing improved resistance weldability
CA2731669C (en) Clad automotive sheet product
US4614552A (en) Aluminum alloy sheet product
CN100453671C (zh) 一种汽车用Al-Mg-Si-Cu合金及其加工工艺
CA2882691C (en) Intercrystalline corrosion-resistant aluminum alloy strip, and method for the production thereof
KR20150030273A (ko) 개선된 6xxx 알루미늄 합금 및 이의 제조 방법
EP0851942B2 (en) Use of rolled aluminum alloys for structural comonents of vehicles
US4000007A (en) Method of making drawn and hemmed aluminum sheet metal and articles made thereby
AU759402B2 (en) Aluminium based alloy and method for subjecting it to heat treatment
RU2230131C1 (ru) Сплав системы алюминий-магний-марганец и изделие из этого сплава
JPS60215735A (ja) Al基合金及び該合金の熱処理方法
US3146096A (en) Weldable high strength magnesium base alloy
CN107740014A (zh) 一种抑制铝合金汽车板自然时效的深冷处理方法
JP7401307B2 (ja) 高性能5000系アルミニウム合金
JP2020510760A (ja) 高性能3000系アルミニウム合金
CN100547097C (zh) 一种换热器内翅片的铝合金材料的生产方法
RU2163939C1 (ru) Сплав на основе алюминия, способ получения полуфабрикатов и изделие из этого сплава
JPH04231434A (ja) 焼付け硬化性に優れる成形用アルミニウム合金
CN113924377A (zh) 具有硅、镁、铜和锌的铝合金
JPH0480979B2 (ru)
JP3208234B2 (ja) 成形性に優れた成形加工用アルミニウム合金板およびその製造方法
US20230193430A1 (en) High strength and thermally stable 5000-series aluminum alloys
CN107794421A (zh) 一种用于锂离子电池外壳的高强度铝铜锰镁钐合金
JPS5850307B2 (ja) 中性子遮蔽効果のすぐれた構造用アルミニウム基合金
JPS5932538B2 (ja) 靭性およびプレス焼入性のすぐれた押出用中力ai合金

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150921