Термодинамічна оцінка структурних складових сплаву В96Ц
Processy litʹâ, 2019, Tom 136, №4, p.43-51
Ключові слова:
алюмінієві сплави, термодинаміка, технологічні фазові діаграми, гарячі тріщини, інтерметалідиАнотація
Поступила 01.07.2019
УДК 669.018.27:536.777
У статті зроблено літературний аналіз причин, які суттєво впливають на утворення гарячих тріщин у високоміцних алюмінієвих сплавах, що містять цинк. Існують різні причини утворення гарячих тріщин при литті високоміцних сплавів системи Al−Zn−Mg−Cu, серед яких можна назвати наступні: великий інтервал кристалізації сплавів у поєднанні із низькою температурою солідус; напруження в інтервалі кристалізації та охолодження; фази або сполуки із низькою температурою плавлення (евтектики) на границях зерен чи між кристалами – тонкі рідкі проміжки між зернами знижують міцність виливків; груба зерниста структура та інші причини. Цинк, який знаходиться в сплаві, утворює з магнієм та міддю Т-фазу (Al2Mg3Zn3) під час термічної обробки сплаву. Надлишкові інтерметаліди S-фази (Al2CuMg) відіграють негативну роль – збільшують вірогідність утворення гарячих тріщин. Для отримання якісних за властивостями і структурою високоміцних сплавів необхідно проводити оптимізацію хімічного складу за всіма компонентами. Для вирішення такого завдання використовують термічний аналіз та термодинамічну методику розрахунків, яку представлено в даній роботі. Ця методика базується на використанні програмного пакета Thermo-Calc для розрахунку розчинності компонентів в алюмінієвій матриці та побудові технологічних фазових діаграм. Таким чином, в статті приведено термодинамічні розрахунки та технологічні фазові діаграми сплаву системи Al−Zn−Mg−Cu з мінімальними, максимальними концентраціями легуючих елементів та максимально можливим вмістом домішків. Встановлено, що при максимальному вмісті в сплаві легуючих елементів по границях зерен виділяється S-фаза (Al2CuMg), що збільшує вірогідність утворення гарячих тріщин. При максимальному вмісті легуючих елементів S-фаза виділяється майже одразу після повної кристаллізації, трохи нижче лінії солідус.
Посилання
Saks, G. (1936) Praktische Metallkunde. OHTI., teil 1 [in Germany].
Bishop, H. F., Ackerlind, C. G., Pellini, W. S. (1952) Metallurgy and Mechanics of Hot Tearing. Trans. Am. Foundry Soc., Vol. 60, pp. 818−833 [in English].
Pellini, W. S. (1952) Strain theory of hot tearing. Foundry, Vol. 80, no. 11, pp. 124−133, 192, 194, 196, 199 [in English].
Apblett, W. R., Pellini, W. S. (1954) Factors which influence weld hot cracking. Weld J. Res. Suppl., Vol. 33, pp. 83−90 [in English].
Borland, J. C. (1979) Fundamentals of solidification cracking in welds. Part 1, Part 2. Weld. Metal Fabric, no. 47, pp. 19−29, 99−107 [in English].
Prohorov, I. N. (1962) Technological strength of metals in the process of crystallization during casting. Litejnoe proizvodstvo, no. 4, pp. 24−27 [in Russian].
Novikov, I. I. (1966) Hot brittleness of non-ferrous metals and alloys. Moscow: Nauka, 296 s. [in Russian].
Lupyrev, I. I., Gulyaev, B. B. (1952) The study of the formation of hot cracks in steel castings. New in the theory and practice of foundry. Moscow: Mashgiz, pp. 117−126 [in Russian].
Korol’kov, A. M. (1957) Shrinkage phenomena in alloys and cracking during solidification. Moscow: Iz-vo Akademii nauk USSR, 72 s. [in Russian].
Korol’kov, A. M. (1969) Influence of pre-expansion on hot brittleness of alloys. Liteynoe proizvodstvo, no. 11, pp. 32−35 [in Russian].
Trubitsyn, N. A. (1962) Hot cracking mechanism. Litejnoe proizvodstvо, no. 4, pp. 33−34 [in Russian].
Trubitsyn, N. A., Spravnik, V. I., Larionov, V. A. (1974) The study of the formation of hot cracks during solidification of metal in the castings of reinforcement. Novoe v protsessakh lit’ya. Kiev: Naukova dumka, pp. 158−166 [in Russian].
Fridlyander, I.N. (ed.) (2001) Non-ferrous metals and alloys. Composite metal materials: T. II − 3. Moscow: Mashinostroenie, pp. 94−128, 156−196, 814−832 [in Russian].
Fridlyander, I. N., Dobromyslov, A. V., Tkachenko, E. A., Senatorova, O. G. (2005) Advanced high-strength materials based on aluminum. MiTOM, no. 7, pp. 17−23 [in Russian].
Senatorova, O. G., Fridlyander, I. N., Molostova, I. I., Uksusnikov, A. N., Krasova, E. V. (2007) Research and development of super high-strength Al-Zn-Mg-Cu alloys for extrusions. Summary of Conference Proceedings «Aluminium of Two Thousand». Italy, P. 58 [in English].
Senatorova, O. G., Sukhikh, A. Yu., Sidel’nikov, V. V., Matvienko, S. V. (2002) Development and prospects for the use of high-strength aluminum alloys for rolled semi-finished products. Tekhnologiya legkikh splavov, no. 4, pp. 28−33 [in Russian].
Molostova, I. I., Fridlyander, I. N., Senatorova, O. G., Sukhikh, A. U. (2007) Structural parameters of ingots of high- strength Al-Zn-Mg-Cu system alloys. Summary of conference proccedings «Aluminium of Two Thousand», Italy, P. 54 [in English].
Shcherets’kiy, O. A. (2007) Theoretical and technological bases for the production of cast billets from composite materials based on aluminum and zirconium with dispersed particles. Dis. dokt. tekhn. nauk. Kyiv, 453 p. [in Ukrainian].
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2019 В. І. Дубодєлов, А. М. Верховлюк, О. А. Щерецький, Р. А. Сергієнко

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.




