RU2700342C1 - Composition of composite material based on aluminum alloy - Google Patents

Composition of composite material based on aluminum alloy Download PDF

Info

Publication number
RU2700342C1
RU2700342C1 RU2019108622A RU2019108622A RU2700342C1 RU 2700342 C1 RU2700342 C1 RU 2700342C1 RU 2019108622 A RU2019108622 A RU 2019108622A RU 2019108622 A RU2019108622 A RU 2019108622A RU 2700342 C1 RU2700342 C1 RU 2700342C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
composite material
aluminum alloy
silicon
material based
Prior art date
Application number
RU2019108622A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Евгений Александрович Чернышов
Алексей Дмитриевич Романов
Елена Анатольевна Романова
Иван Дмитриевич Романов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2019108622A priority Critical patent/RU2700342C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2700342C1 publication Critical patent/RU2700342C1/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C32/00Non-ferrous alloys containing at least 5% by weight but less than 50% by weight of oxides, carbides, borides, nitrides, silicides or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides, whether added as such or formed in situ

Abstract

FIELD: metallurgy.SUBSTANCE: invention relates to metallurgy, particularly to composite materials based on aluminum alloy, which are subject to industrial requirements for high strength, heat resistance, and resistance to abrasive wear and formation of cracks. Composite material based on aluminum alloy contains aluminum oxide with particle size of at least 30 mcm, as well as silicon, manganese, nickel, copper, magnesium, zinc, with the following content of components, wt%: aluminum 66.0–75.8, aluminum oxide 13–20, silicon 9.6–10.4, copper 0.7–1.2, manganese up to 0.2, nickel up to 1, magnesium 0.2–1, zinc up to 0.2.EFFECT: proposed composition of composite material based on aluminum alloy has high mechanical and service properties on the entire section of the product in combination with low cost.1 cl, 2 ex

Description

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии, в частности к композиционным материалам на основе алюминиевого сплава, к которым предъявляются промышленные требования по повышенной прочности, жаропрочности, а также стойкости против абразивного износа и образования различных трещин.The present invention relates to the field of metallurgy, in particular to composite materials based on aluminum alloy, which are subject to industrial requirements for increased strength, heat resistance, as well as resistance to abrasion and the formation of various cracks.

Известен состав алюминиевого сплава АК21М2,5Н2,5 (ГОСТ 1583-93 Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия). Применяется для производства поршней дизельных двигателей, к которым предъявляются повышенные требования по жаропрочности и линейному расширению.The known composition of the aluminum alloy AK21M2.5N2.5 (GOST 1583-93 Cast aluminum alloys. Technical conditions). It is used for the production of pistons of diesel engines, which are subject to increased requirements for heat resistance and linear expansion.

Однако детали, полученные на его основе не обладают высокой стойкостью против абразивного износа.However, the parts obtained on its basis do not have high resistance to abrasion.

Известен патент на изобретение «Способ получения легированного порошка на основе алюминия» (RU 2113941, опубл. 09.07.1997). Согласно известному способу получают легированный порошок на основе алюминия с содержанием карбида кремния до 30%. Из легированного порошка получают материал, характеризующийся микротвердостью металлической матрицы в интервале 2300-3000 Мпа, увеличенным средним размером частиц и обладающим улучшенной свариваемостью.A patent for the invention is known “A method for producing an alloyed powder based on aluminum” (RU 2113941, publ. 09.07.1997). According to the known method receive a doped powder based on aluminum with a silicon carbide content of up to 30%. From the doped powder, a material is obtained that is characterized by the microhardness of the metal matrix in the range of 2300-3000 MPa, an increased average particle size and with improved weldability.

Однако данный сплав является дорогостоящим из-за входящего в состав карбид кремния.However, this alloy is expensive due to silicon carbide.

Известен патент РФ №2659514 (приоритет 17.08.2017) «ЛИТЕЙНЫЙ АЛЮМИНИЕВО-КРЕМНИЕВЫЙ СПЛАВ» данное изобретение относится к области металлургии, конкретно к сплавам на основе алюминия, и может быть использовано при получении фасонных отливок различными методами литья, в частности дисков автомобильных колес методом литья под низким давлением. Литейный алюминиево-кремниевый сплав содержит, мас. %: кремний 10,5-11,5, стронций 0,02-0,08, магний 0,05-0,15, марганец 0,3-0,5, железо 0,3-0,5, алюминий и примеси - остальное, и имеет структуру, состоящую из первичных кристаллов алюминиевого твердого раствора и модифицированной алюминиево-кремниевой эвтектики, в состав которой входит стронцийсодержащая фаза, при этом не менее 90% всего количества железа входит в состав алюминиево-кремниевой эвтектики в виде фазы Al15(Fe,Mn)3Si2.Known RF patent No. 2659514 (priority August 17, 2017) "CASTING ALUMINUM-SILICON ALLOY" This invention relates to the field of metallurgy, specifically to aluminum-based alloys, and can be used to produce shaped castings by various casting methods, in particular, automobile wheel disks by low pressure casting. Foundry aluminum-silicon alloy contains, by weight. %: silicon 10.5-11.5, strontium 0.02-0.08, magnesium 0.05-0.15, manganese 0.3-0.5, iron 0.3-0.5, aluminum and impurities - the rest, and has a structure consisting of primary crystals of aluminum solid solution and a modified aluminum-silicon eutectic, which includes a strontium-containing phase, while at least 90% of the total amount of iron is included in the aluminum-silicon eutectic in the form of an Al15 (Fe , Mn) 3Si2.

Однако детали, полученные на его основе не обладают высокой стойкостью против * абразивного износа.However, the parts obtained on its basis do not possess high resistance against * abrasive wear.

Известен патент РФ №2171307 (приоритет 22.02.2000) «КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ АНТИФРИКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ СМАЗКИ». Данное изобретение относится к созданию антифрикционных материалов для машиностроения, работающих в тяжелонагруженных узлах трения скольжения в условиях ограниченной смазки. Предлагается литой композиционный материал на основе промышленных литейных алюминиевых сплавов (типа силуминов), содержащий дискретные наполнители двух видов: высокотвердые, высокомодульные керамические частицы карбидов, нитридов, оксидов с размером не более 20 мкм и частицы графита фракционного состава 40-160 мкм, объемная доля керамического наполнителя от 2,5 до 5,0 об. %. При этом обеспечивается снижение коэффициента трения в условиях сухого трения, высокое сопротивление износу, несущая способность. Объемная доля керамического наполнителя от 2,5 до 5 об. %, графитового наполнителя от 1,5 до 3 об. %.Known RF patent No. 2171307 (priority 02.22.2000) "COMPOSITE MATERIAL ANTIFRICTION PURPOSE FOR WORK IN THE CONDITIONS OF LIMITED LUBRICATION". This invention relates to the creation of anti-friction materials for mechanical engineering, working in heavily loaded units of sliding friction in conditions of limited lubrication. A cast composite material based on industrial cast aluminum alloys (such as silumins) is proposed, containing two types of discrete fillers: high-hard, high-modulus ceramic particles of carbides, nitrides, oxides with a size of not more than 20 microns and graphite particles with a fractional composition of 40-160 microns, volume fraction of ceramic filler from 2.5 to 5.0 vol. % This ensures a decrease in the coefficient of friction in dry friction, high wear resistance, bearing capacity. The volume fraction of ceramic filler is from 2.5 to 5 vol. %, graphite filler from 1.5 to 3 vol. %

Однако детали, полученные на его основе не обладают высокой стойкостью против абразивного износа вследствие того что доля керамического наполнителя не более 5%.However, the parts obtained on its basis do not have high resistance to abrasion due to the fact that the proportion of ceramic filler is not more than 5%.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является изобретение «Способ получения композиционного материала из алюминиевого сплава (его вариант) и композиционный материал» (патент RU 2202643, опубл. 26.09.2001). Состав известного композиционного материала на основе алюминиевого сплава содержит различную объемную долю оксида алюминия от 10 до 25 об. % и алюминиевый сплав. В качестве алюминиевого сплава используют сплав AК12M2MгH(Al-12%Si-1,2%Mg-2%Cu-1%Ni-1%Fe-0,5%Mn). Известный состав характеризуется длительной твердостью НВ1350 не менее 160 МПа.The closest technical solution to the claimed is the invention "A method of obtaining a composite material from aluminum alloy (its variant) and composite material" (patent RU 2202643, publ. 09.26.2001). The composition of the known composite material based on aluminum alloy contains a different volume fraction of alumina from 10 to 25 vol. % and aluminum alloy. As an aluminum alloy, the alloy AK12M2MgH (Al-12% Si-1.2% Mg-2% Cu-1% Ni-1% Fe-0.5% Mn) is used. The known composition is characterized by a long hardness HB1350 of at least 160 MPa.

Однако в данном составе используется в качестве матрицы АК12М2МгН, с повышенным содержанием легирующих элементов, что увеличивает стоимость сплава.However, in this composition, AK12M2MgN is used as a matrix, with a high content of alloying elements, which increases the cost of the alloy.

Технический результат заключается в получении детали из заявленного состава с высокой конструктивной прочностью по всему сечению изделия.The technical result consists in obtaining parts from the claimed composition with high structural strength over the entire cross section of the product.

Указанный технический результат достигается тем, что композиционный материал на основе алюминиевого сплава содержит оксид алюминия, а также кремний, марганец, никель, медь, магний, цинк при следующем содержании компонентов, мас. %:The specified technical result is achieved in that the composite material based on an aluminum alloy contains aluminum oxide, as well as silicon, manganese, nickel, copper, magnesium, zinc in the following components, wt. %:

Алюминий 66,0-75,8Aluminum 66.0-75.8

Оксид алюминия 13-20%, размер частиц не менее 30 мкмAlumina 13-20%, particle size at least 30 microns

Кремний 9,6-10,4Silicon 9.6-10.4

Медь 0,7-1,2Copper 0.7-1.2

Марганец до 0,2Manganese up to 0.2

Никель до 1Nickel up to 1

Магний 0,2-1Magnesium 0.2-1

Цинк до 0,2.Zinc up to 0.2.

Вышеуказанные и иные аспекты и преимущества настоящего изобретения раскрыты в нижеследующем подробном его описании.The above and other aspects and advantages of the present invention are disclosed in the following detailed description thereof.

Кремний в составе композиционного материала на основе алюминия повышает его жидкотекучесть и снижает линейную усадку, в результате чего у сплавов на основе алюминия, содержащих кремний, хорошие литейные свойства. Было обнаружено, что содержание кремния в пределах от 9,6 до 10,4 мас. % делает предлагаемый состав сплава пригодным для изготовления различных деталей.Silicon in the composition of an aluminum-based composite material increases its fluidity and reduces linear shrinkage, resulting in good casting properties for aluminum-based alloys containing silicon. It was found that the silicon content in the range from 9.6 to 10.4 wt. % makes the proposed alloy composition suitable for the manufacture of various parts.

Состав легирующих добавок, уменьшен по сравнению с аналогом, однако это не сказывается на ухудшении механических и служебных свойств предлагаемой композиции.The composition of the alloying additives is reduced in comparison with the analogue, however, this does not affect the deterioration of the mechanical and service properties of the proposed composition.

Соотношение компонентов в предлагаемой композиции подобрано экспериментальным путем и является оптимальным, что позволяет получить технический результат соответствующий поставленной задаче.The ratio of the components in the proposed composition is selected experimentally and is optimal, which allows to obtain a technical result corresponding to the task.

Введение в предлагаемый состав композиционного материала на основе алюминиевого сплава одновременно всех компонентов в предложенных количествах позволяет получить композиционный материал, обладающий меньшую стоимость по сравнению с аналогами, при сохранении комплекса механических и служебных свойств.Introduction to the proposed composition of a composite material based on aluminum alloy at the same time all components in the proposed quantities allows to obtain a composite material that has a lower cost compared to analogues, while maintaining a complex of mechanical and service properties.

Заявляемый композиционный материал готовят следующим образом.The inventive composite material is prepared as follows.

Расплав алюминия продувают кислород-азотной смесью содержащей не менее 30% кислорода. При этом за счет взаимодействия алюминия с кислородом образуется оксид алюминия. При достижении заданного содержания оксида алюминия производится внесение других легирующих элементов.The aluminum melt is purged with an oxygen-nitrogen mixture containing at least 30% oxygen. In this case, due to the interaction of aluminum with oxygen, aluminum oxide is formed. Upon reaching the specified alumina content, other alloying elements are introduced.

Осуществление изобретения иллюстрируется следующими примерами.The implementation of the invention is illustrated by the following examples.

Пример 1.Example 1

Расплав алюминия продували газовой смесью содержащей кислород 80% азот 20%. При достижении 15% содержания оксида алюминия производили внесение кремния 10%, марганца 0,2%, никеля 0,5%, меди 0,7%, магния 0,2%, цинка 0,1%. Разливку осуществляли в кокиль. В результате предел прочности превысил 240 МПа.The aluminum melt was purged with a gas mixture containing oxygen 80%, nitrogen 20%. Upon reaching 15% alumina content, silicon was added at 10%, manganese 0.2%, nickel 0.5%, copper 0.7%, magnesium 0.2%, zinc 0.1%. The casting was carried out in a chill mold. As a result, the tensile strength exceeded 240 MPa.

Пример 2.Example 2

Расплав алюминия продували газовой смесью содержащей кислород 70% азот 30%. При достижении 20% содержания оксида алюминия производили внесение кремния 10%, марганца 0,2%, никеля 0,5%, меди 1,2%, магния 1,0%, цинка 0,1%. Разливку осуществляли в кокиль. В результате предел прочности превысил 240 МПа.The aluminum melt was purged with a gas mixture containing oxygen 70% nitrogen 30%. Upon reaching 20% alumina content, silicon was added in 10%, manganese 0.2%, nickel 0.5%, copper 1.2%, magnesium 1.0%, zinc 0.1%. The casting was carried out in a chill mold. As a result, the tensile strength exceeded 240 MPa.

Предлагаемый состав композиционного материала на основе алюминиевого сплава является эффективным, обладающим высокими механическими и служебными свойствами в сочетании с низкой стоимостью.The proposed composition of the composite material based on aluminum alloy is effective, with high mechanical and service properties in combination with low cost.

Claims (2)

Композиционный материал на основе алюминиевого сплава, содержащий оксид алюминия с размером частиц не менее 30 мкм, кремний, марганец, никель, медь, магний, цинк и алюминий при следующем содержании компонентов, мас. %:A composite material based on an aluminum alloy containing aluminum oxide with a particle size of at least 30 μm, silicon, manganese, nickel, copper, magnesium, zinc and aluminum in the following components, wt. %: АлюминийAluminum 66,0-75,866.0-75.8 Оксид алюминияAluminium oxide 13-2013-20 КремнийSilicon 9,6-10,49.6-10.4 МедьCopper 0,7-1,20.7-1.2 МарганецManganese до 0,2up to 0.2 НикельNickel до 1up to 1 МагнийMagnesium 0,2-10.2-1 ЦинкZinc до 0,2up to 0.2
RU2019108622A 2019-03-26 2019-03-26 Composition of composite material based on aluminum alloy RU2700342C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108622A RU2700342C1 (en) 2019-03-26 2019-03-26 Composition of composite material based on aluminum alloy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108622A RU2700342C1 (en) 2019-03-26 2019-03-26 Composition of composite material based on aluminum alloy

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2700342C1 true RU2700342C1 (en) 2019-09-16

Family

ID=67989772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108622A RU2700342C1 (en) 2019-03-26 2019-03-26 Composition of composite material based on aluminum alloy

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2700342C1 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4111685A (en) * 1976-11-04 1978-09-05 Special Metals Corporation Dispersion-strengthened cobalt-bearing metal
WO1986006366A1 (en) * 1985-04-26 1986-11-06 Martin Marietta Corporation Aluminum-ceramic composites
US5409661A (en) * 1991-10-22 1995-04-25 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Aluminum alloy
WO2018144323A1 (en) * 2017-02-01 2018-08-09 Hrl Laboratories, Llc Aluminum alloys with grain refiners, and methods for making and using the same
RU2682740C1 (en) * 2017-12-22 2019-03-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева" (НГТУ) Composite material composition based on aluminum alloy

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4111685A (en) * 1976-11-04 1978-09-05 Special Metals Corporation Dispersion-strengthened cobalt-bearing metal
WO1986006366A1 (en) * 1985-04-26 1986-11-06 Martin Marietta Corporation Aluminum-ceramic composites
US5409661A (en) * 1991-10-22 1995-04-25 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Aluminum alloy
WO2018144323A1 (en) * 2017-02-01 2018-08-09 Hrl Laboratories, Llc Aluminum alloys with grain refiners, and methods for making and using the same
RU2682740C1 (en) * 2017-12-22 2019-03-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева" (НГТУ) Composite material composition based on aluminum alloy

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100218984B1 (en) Highly ductile sintered aluminum alloy method for production thereof
JP3520093B2 (en) Secondary hardening type high temperature wear resistant sintered alloy
KR102235378B1 (en) Aluminum alloy castings having excellent strength and wear resistance
KR101327059B1 (en) Swash plate and method for manufacturing thereof
RU2682740C1 (en) Composite material composition based on aluminum alloy
WO2015012249A1 (en) Valve guide made from sintered alloy, and method for producing same
JP2017078213A (en) Aluminum alloy powder for hot forging for slide component, method for producing the same, aluminum alloy forging for slide component, and method for producing the same
JPH0120215B2 (en)
KR101277456B1 (en) Aluminium-based alloy and moulded part consisting of said alloy
RU2700342C1 (en) Composition of composite material based on aluminum alloy
US6706126B2 (en) Aluminum alloy for sliding bearing and its production method
JP6563494B2 (en) Wear-resistant ring composite with excellent thermal conductivity
US10640851B2 (en) Aluminium alloy products having a pre-sintered density of at least 90% theoretical, and methods of making such alloy products
RU2700341C1 (en) Composition of composite material based on aluminum alloy
US6899844B2 (en) Production method of aluminum alloy for sliding bearing
JPH029099B2 (en)
US20070187006A1 (en) Aluminum alloy containing copper and zinc
JPH06192780A (en) High heat and wear resistance aluminum alloy and powder thereof
JPS631383B2 (en)
JP2787703B2 (en) A-l-Si alloy powder forged member with extremely low coefficient of thermal expansion
JP4290849B2 (en) Aluminum alloy with high strength and excellent wear resistance and slidability
RU2361710C1 (en) Bars made of alumo-matrix compound material for deposition of wear-resistant coating
KR102634398B1 (en) Aluminium alloy for a piston and the piston for an engine of a vehicle
RU2509817C1 (en) Powder composite
WO2023167174A1 (en) Aluminum alloy for casting and aluminum alloy casting

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20200928