RU2061083C1 - Способ получения биметаллов - Google Patents

Способ получения биметаллов Download PDF

Info

Publication number
RU2061083C1
RU2061083C1 SU5036574A RU2061083C1 RU 2061083 C1 RU2061083 C1 RU 2061083C1 SU 5036574 A SU5036574 A SU 5036574A RU 2061083 C1 RU2061083 C1 RU 2061083C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat treatment
steel
aluminum
bimetal
strength
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Павлова
Ю.С. Золоторевский
В.В. Иванов
Е.В. Матвеев
Е.Д. Гусев
Б.К. Барахтин
Б.Г. Кривков
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей"
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 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" filed Critical Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей"
Priority to SU5036574 priority Critical patent/RU2061083C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2061083C1 publication Critical patent/RU2061083C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Способ может быть использован в металлургической промышленности в производстве биметаллов. Способ предусматривает подготовку контактных поверхностей слоев стали и алюминиевого сплава, их совместную прокатку с прослойкой из чистого алюминия без деформации стального слоя и последующую термическую обработку при 250-550oС в течение 0,01-2 ч. Термообработку можно проводить при 250-450oС в течение 0,1-2 ч, что позволяет улучшить стабильность прочностных свойств и увеличить прочность при растяжении. Термообработка при 450-550oС в течение 0,01-0,1 ч позволяет повысить прочность на отрыв. 3 з. п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к производству многослойных материалов, в частности на основе алюминия и железа, и может быть использовано в металлургической промышленности.
Известен способ плакирования алюминием нержавеющей стали в процессе холодной прокатки пакета с 40-70%-ным обжатием за проход и с последующим отжигом при 400-600оС (патент Японии N 12509, 1962). Отжиг предназначен для восстановления пластических свойств входящих в состав биметалла материалов и требует продолжительности нагрева не менее 1 ч. По результатам исследований границ раздела слоистой композиции [1] сделан вывод о том, что изотермический нагрев биметалла сталь алюминий (например, Х18Н10Т сплав АМг) до 450-480оС практически не влияет на свойства сталеалюминиевого соединения. Нагрев свыше 500-520оС сопровождается образованием хрупкой интерметаллидной прослойки, что в условиях длительных выдержек приводит к критическому снижению прочности сцепления слоев.
Также отмечается, что нагрев биметалла Х18Н10Т сплав АМг6 до температур 450оС включительно и выдержках до 500 ч не сопровождается изменениями структуры границы раздела биметалла, выявляемыми обычными металлографическими исследованиями [2] Поэтому термическую обработку биметалла сталь алюминий назначают, как правило, из условия достижения прочностных или пластических свойств металлов, входящих в состав композиции.
Известен способ прокатки конструкционных биметаллов без деформации стальной основы [3] включающий нагрев заготовок из алюминиевых сплавов, предварительно плакированных слоем чистого алюминия, до температуры их горячей прокатки, формирование пакета с использованием холодных или нагретых стальных полос, прокатку пакета за один проход с обжатием 65-80% и термическую обработку. По этому способу биметаллические листы не требуют отжига, если процесс прокатки проводят в оптимальном режиме нагрева алюминиевых заготовок (400-430оС), в противном случае биметалл подвергается стабилизирующему отжигу при 350оС в течение 0,5-2,0 ч. Назначение стабилизирующего отжига рекристаллизация алюминиевого сплава для достижения его максимальной пластичности стабилизирует свойства биметаллических листов по прочности сцепления слоев благодаря снятию внутренних напряжений на межслойных границах, вызванных наклепом алюминиевого сплава, но приводит к снижению прочности на 10-15% по сравнению с исходным состоянием.
Недостаток этого способа заключается в том, что термическая обработка материала, направленная на получение в алюминиевом сплаве структуры отраженного состояния, сопровождается снижением свойств биметаллических листов как в продольном (пределы прочности и текучести при растяжении), так и в поперечном (прочность слоев на отрыв и срез) направлениях. Результатом является уменьшение эксплуатационной прочности и работоспособности конструкций сталеалюминиевых соединений.
Цель изобретения повышение прочности, надежности и стабильности соединения слоев биметалла на основе стали и сплавов алюминия путем проведения термической обработки, при которой возможно, с одной стороны, благоприятное изменение напряженного состояния на границе раздела сталеалюминиевой композиции, а с другой, сохранение текстуры деформации алюминиевого сплава. В частных случаях предлагаемого способа решается задача повышения стабильности прочностных свойств на отрыв, повышение прочности при растяжении (термообработка при 250-450оС) и повышение прочностных свойств на отрыв (термообработка при 450-550оС). Сущность способа заключается в том, что термообработку проводят при 250-450оС нагрев осуществляют в течение 0,1-2 ч, а в интервале 450-550оС в течение 0,01-0,1 ч; в последнем варианте нагрев при термообработке осуществляют со скоростью 1-10оС/с, а охлаждение 5-450оС/с.
Металлографическими исследованиями с привлечением методик выявления фигур травления установлено, что в биметалле, полученном прокаткой без деформации стального слоя, на границе контакта сталеалюминиевого соединения формируется неравновесная структура с высокой плотностью дислокаций, ответственная за низкую пластичность материала. Термическая обработка биметалла способствует залечиванию микродефектов на границе раздела и формированию равновесной структуры приконтактных объемов алюминия и тем самым определяет более высокие пластические свойства материала. Достижение этого эффекта возможно при нагреве биметалла в интервале 250-450оС с продолжительностью 0,1-2,0 ч. причем нижние и верхние границы рекомендованного диапазона температур требуют верхних и нижних границ продолжительности нагрева соответственно. Термообработка по приведенному выше режиму не сопровождается полной рекристаллизацией алюминиевого сплава, т.е. в нем сохраняется текстура деформации, а следовательно, и прочностные свойства на 30-40% выше, чем в отожженном состоянии.
Термообработка ниже 250оС с продолжительностью более 2 ч не изменяет состояния границ раздела биметалла, а нагрев свыше 450оС сопровождается образованием на контактной поверхности биметалла интерметаллидных фаз, что в зависимости от температурно-временных условий воздействия весьма различно сказывается на качестве сцепления слоев материала. По результатам механических испытаний биметаллических образцов на отрыв и срез установлена зависимость изменения прочности сцепления слоев и характер разрушения после термообработки материала в диапазоне 250-660оС с продолжительностью нагрева от 0,01 ч (660оС) до 4 ч (250оС).
Нагрев биметалла в интервале от 250 до 450оС повышает стабильность достигаемых значениях прочности сцепления слоев; разрушение образцов происходит вязко, преимущественно по металлу алюминиевой прослойки. В результате термической обработки в интервале 420-550оС прочность сцепления повышается, причем при 460-480оС она имеет максимум на 20-30% выше исходных значений. Повышение прочности сцепления слоев после термообработки в интервале 420-550оС следует рассматривать как благоприятный фактор в формировании свойств биметалла.
Нагрев свыше 550оС с выдержками более 0,01 ч сопровождается интенсивным спадом прочности сцепления слоев, недопустимым для конструкционного материала.
Для обеспечения гарантированных значений прочности и стабильности соединения слоев биметалла термическую обработку в интервале 450-550оС целесообразно проводить по специальному циклу: нагрев со скоростью от 1 до 10оС/с, а охлаждение от 5 до 50оС/с с целью ограничения времени пребывания металла при критических с точки зрения образования интерметаллидов температурах. С одной стороны, только в указанном интервале температур происходит образование промежуточных фаз, обеспечивающих высокие значения прочности соединения слоев, с другой продолжительные выдержки могут привести к формированию интерметаллидных прослоек критической толщины, при которой происходит резкое падение прочности сцепления слоев.
Выбор конкретных параметров термической обработки биметалла целесообразно устанавливать исходя от назначения и температурного режима эксплуатации изделий. При рабочих режимах, ограниченных 100-150оС, можно назначать термическую обработку, приводящую к максимальной прочности соединения слоев, в интервале 450-550оС. При возможных высокотемпературных воздействиях, в том числе сварочного характера, термическую обработку следует проводить по режимам, сопровождающимся только процессами гомогенизации внутреннего строения приконтактной области сталеалюминиевого соединения (250-450оС).
Способ осуществляют следующим образом.
Способ получения биметаллов алюминиевый сплав марки 1561 сталь марок 10ХСНД или Х18Н10Т с промежуточной прослойкой из технически чистого алюминия марки АД1.
Технологический процесс включает: подготовку соединяемых поверхностей зачисткой абразивными кругами и проволочными щетками с последующим обезжириванием или травлением; нагрев алюминиевых заготовок, предварительно плакированных слоев сплава АД1 до температуры их горячей обработки, составляющей 400-430оС; формирование пакетов с использованием стальных полос как в холодном, так и в нагретом до 150-175оС состояниях; прокатку пакетов на стане горячей прокатки за один проход с обжатием 65-70% термическую обработку биметаллических полос по заявляемому режиму и прототипу; правку биметалла и контроль качества.
Полученные биметаллические полосы сталь алюминий с соотношением слоев 1: 1 подвергали механическим испытаниям с целью установления уровня свойств в продольном (предел прочности при растяжении σви срезе τcp ) и в поперечном направлениях прочность слоев на отрыв σотр Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют, что термообработка биметалла в интервале 250-450оС продолжительностью 0,1-2,0 ч обеспечивает высокие значения прочности при растяжении, на 20-30% превышающие прототип, а также стабильные значения прочности сцепления слоев на отрыв и срез. Термообработка биметалла в интервале 450-550оС с продолжительностью 0,01-0,1 ч увеличивает в среднем на 20% прочность слоев на отрыв.
Аналогичные качественные зависимости прочностных свойств от температурно-временных воздействий получены для биметалла алюминиевый сплав марки АМг61 сталь Х18Н10Т.

Claims (4)

1. Способ получения биметаллов на основе стали и алюминиевых сплавов с промежуточной прослойкой из технически чистого алюминия, включающий подготовку контактных поверхностей, совместную прокатку стали и алюминиевого сплава без деформации стального слоя и последующую термическую обработку, отличающийся тем, что термическую обработку проводят при 250 550oС в течение 0,01 - 2 ч.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что термообработку проводят при 250
450oС в течение 0,1 2 ч.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что термообработку проводят при 450
550oС в течение 0,01 0,1 ч.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что нагрев при термообработке осуществляют со скоростью 1 10oС/с, а охлаждение 5 50oС/с.
SU5036574 1992-04-08 1992-04-08 Способ получения биметаллов RU2061083C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5036574 RU2061083C1 (ru) 1992-04-08 1992-04-08 Способ получения биметаллов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5036574 RU2061083C1 (ru) 1992-04-08 1992-04-08 Способ получения биметаллов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2061083C1 true RU2061083C1 (ru) 1996-05-27

Family

ID=21601485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5036574 RU2061083C1 (ru) 1992-04-08 1992-04-08 Способ получения биметаллов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2061083C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8387228B2 (en) 2004-06-10 2013-03-05 Ati Properties, Inc. Clad alloy substrates and method for making same
RU2530129C2 (ru) * 2012-12-11 2014-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Способ получения композиционных материалов сталь-алюминий
RU2552464C1 (ru) * 2013-11-28 2015-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ получения слоистого композиционного материала на основе алюминиевых сплавов и низколегированной стали

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Рябов В.Р. Применение биметаллических и армированных сталеалюминиевых соединений. М., 1975, с.170-172. 2. Чарухин К.Е. и др. Биметаллические соединения. М., 1970, с.101. 3. Засуха П.Ф. и др. Биметаллический прокат.М., 1971, с.184-189. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8387228B2 (en) 2004-06-10 2013-03-05 Ati Properties, Inc. Clad alloy substrates and method for making same
US8813342B2 (en) 2004-06-10 2014-08-26 Ati Properties, Inc. Clad alloy substrates and method for making same
RU2530129C2 (ru) * 2012-12-11 2014-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Способ получения композиционных материалов сталь-алюминий
RU2552464C1 (ru) * 2013-11-28 2015-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ получения слоистого композиционного материала на основе алюминиевых сплавов и низколегированной стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2171040A (en) Composite sheet metal body and method of producing the same
US4330599A (en) Composite material
JP2004522582A (ja) 複合アルミシート
CN106563708B (zh) 汽车水箱散热器用超高强度铝合金复合带材及其制造方法
CA3100242A1 (en) Method of manufacturing a 7xxx-series aluminium alloy plate product having improved fatigue failure resistance
EP0098139A2 (en) Composite material having improved bond strength and process for making the same
RU2061083C1 (ru) Способ получения биметаллов
Mola et al. Effects of the process parameters on the formability of the intermetallic zone in two-layer Mg/Al materials
US4362262A (en) Method of forming a composite material
Shamblen Minimizing beta flecks in the Ti-17 alloy
JP7377256B2 (ja) Alボンディングワイヤ
WO2020178076A1 (en) Method of manufacturing an automotive part from a 7xxx-series aluminium alloy
JP4183177B2 (ja) 延性に優れた熱処理型アルミニウム合金接合材
US20090159161A1 (en) METHOD FOR FABRICATING A THICK Ti64 ALLOY ARTICLE TO HAVE A HIGHER SURFACE YIELD AND TENSILE STRENGTHS AND A LOWER CENTERLINE YIELD AND TENSILE STRENGTHS
US3832147A (en) Composite article comprising three dissimilar metals
JP2004532143A (ja) 機械加工用途に適した金属ブロック
CA2454210A1 (en) Crash resistant aluminum alloy sheet products and method of making same
JPS5841782B2 (ja) Ic用リ−ド材
Enjyo et al. Diffusion welding of aluminum to titanium
CA1193889A (en) Wrought aluminium alloy
CN107686914A (zh) 一种锆和锶复合微合金化的高镁高硅6000系铝合金及其制备方法
RU2552464C1 (ru) Способ получения слоистого композиционного материала на основе алюминиевых сплавов и низколегированной стали
RU2003446C1 (ru) Способ получени композиционного материала титан-железо
EP1538226A2 (en) Method for fabricating a thick Ti64 alloy article
KR101451297B1 (ko) 알루미늄-구리 이종금속 판재의 제조방법, 이에 따라 제조되는 알루미늄-구리 이종금속 판재 및 이를 포함하는 열교환기

Legal Events

Date Code Title Description
REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20090409