Журналы →  Цветные металлы →  2011 →  №12 →  Назад

Металлообработка
Название О технологичности высокопрочного экономнолегированного никалина АЦ6Н0,5Ж при литье, прокатке и сварке
Автор Белов Н. А., Щербаков М. В., Белов В. Д.
Информация об авторе

НИТУ МИСиС

Н. А. Белов, проф., e-mail: nikolay-belov@yandex.ru;

М. В. Щербаков, магистрант;

В. Д. Белов, зав. каф., каф. технологии литейных процессов (ТЛП).

Реферат

Исследована технологичность экспериментального сплава АЦ6Н0,5Ж (высокопрочного экономнолегированного никалина) при литье слитков и отливок, прокатке и сварке. Показано, что из данного сплава можно получать плоские слитки, а из них прокат, в том числе тонколистовой (вплоть до 0,17 мм). Сплав АЦ6Н0,5Ж подходит для литья фасонных отливок в разовые формы, полученные методом быстрого прототипирования. В последнем случае достигается достаточно дисперсная морфология эвтектических включений фазы Al9FeNi, что предполагает высокий уровень механических свойств отливок после термообработки. Новый сплав также пригоден для аргонно-дуговой сварки, за счет его применения обеспечивается высокое качество сварного шва. По совокупности новых и ранее полученных результатов сделан вывод, что сплав АЦ6Н0,5Ж на базе эвтектики (Al) + Al9FeNi является перспективным материалом для изготовления легких деталей ответственного назначения. Он обладает улучшенным сочетанием механических свойств, технологичности и экономичности, что позволяет его рекомендовать для замены существующих высокопрочных алюминиевых сплавов, используемых в авиастроении: деформируемых типа В95/B96 и литейных типа АМ5.

Ключевые слова Высокопрочные алюминиевые сплавы, никалин, эвтектика, слитки, фасонные отливки, кристаллизация, прокатка, сварка, метод быстрого прототипирования
Библиографический список

1. Промышленные алюминиевые сплавы : справочник / С. Г. Алиева, М. Б. Альтман, С. М. Амбарцумян и др. — М. : Металлургия, 1984. — 528 с.
2. Алюминий. Свойства и физическое металловедение : справочник / У. У. Энтони, Ф. Р. Элиот, М. Д. Болл : пер. с англ. — М. : Металлургия, 1989. — 324 с.
3. I. J. Polmear. Light Metals : From Traditional Alloys to Nanocrystals. — Elsevier, 2006. — 421 p.
4. Мондольфо Л. Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. — М. : Металлургия, 1979. — 640 с.
5. Елагин В. И., Самарина М. В., Захаров В. В. Пути улучшения комплекса свойств полуфабрикатов из высокопрочных алюминиевых сплавов системы Al—Zn—Mg—Cu типа В96Ц-3 // Металловедение и термическая обработка металлов. 2009. № 11. С. 3–9.
6. Senkov O. N., Shagiev M. R., Senkova S. V., Miracle D. B. Precipitation of Al3(Sc, Zr) particles in an Al—Zn—Mg—Cu—Sc—Zr alloy during conventional solution heat treatment and its effect on tensile properties // Acta Materialia. 2008. Vol. 56. P. 3723–3738.
7. Marlaud T., Deschamps A., Bley F., Lefebvre W., Baroux B. An Influence of alloy composition and heat treatment on precipitate composition in Al—Zn—Mg—Cu alloys // Acta Materialia. 2010. Vol. 58. P. 248–260.
8. Строганов Г. Б. Высокопрочные литейные алюминиевые сплавы. — М. : Металлургия, 1985. — 216 с.
9. Золоторевский В. С., Белов Н. А. Металловедение литейных алюминиевых сплавов. — М. : МИСиС, 2005. — 376 с.
10. Белов Н. А. Фазовый состав промышленных и перспективных алюминиевых сплавов. — М. : МИСиС, 2010. — 511 с.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад