DE1558491A1 - Legierung auf Aluminiumgrundlage - Google Patents

Legierung auf Aluminiumgrundlage

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DE1558491A1
DE1558491A1 DE19671558491 DE1558491A DE1558491A1 DE 1558491 A1 DE1558491 A1 DE 1558491A1 DE 19671558491 DE19671558491 DE 19671558491 DE 1558491 A DE1558491 A DE 1558491A DE 1558491 A1 DE1558491 A1 DE 1558491A1
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Sorokin Nikilaj Aleksandrovic
Gorochova Tatjan Aleksandrovna
Sidorov Nikolaj Grigorjevic
Ambarcumjan Sofja Mamikonovna
Gabidullin Rustam Muchamedovic
Fridljander Iosif Naumovic
Kuznecov Aleksandr Nikolajevic
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AMBARCUMJAN SOFJA MAMIKONOVNA
FRIDLJANDER IOSIF NAUMOVIC
GABIDULLIN RUSTAM MUCHAMEDOVIC
GOROCHOVA TATJANA ALEKSANDROVN
KUZNECOV ALEKSANDR NIKOLAJEVIC
SIDOROV NIKOLAJ GRIGORJEVIC
SOROKIN NIKILAJ ALEKSANDROVIC
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AMBARCUMJAN SOFJA MAMIKONOVNA
FRIDLJANDER IOSIF NAUMOVIC
GABIDULLIN RUSTAM MUCHAMEDOVIC
GOROCHOVA TATJANA ALEKSANDROVN
KUZNECOV ALEKSANDR NIKOLAJEVIC
SIDOROV NIKOLAJ GRIGORJEVIC
SOROKIN NIKILAJ ALEKSANDROVIC
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium

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  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Description

  • Legierung auf Aluminiumgrundlage Die Erfindung bezieht sich auf Lsgierungen auf Aluminiumgrundlage, :welche auf vielen Gebieten der Technik, bei denen es auf die Vereinigung hoher Festigkeit mit hoher Korrosionsbeständigkeit, mit niedrigem spezifischem Gewicht und hohem Elastizitätsmodul ankommst, verwendet werden kÖnnen.
  • Es sind Legierungen des Systems Aluminium-Magnesium-Lithium mit verschiedenen Verhältnissen der Komponenten bekannt.
  • Es Grurden Legierungen aus Aluminium mit Magnesium und Lithium im Bereich fester L;;sung nach fünf Strahlenschnitten untersucht, welche den. Aluminiumwinkel in einem Mg:Li-Verhältnis von. 69e5 : 1 bis 1 : 2e l Gew. #b schneiden. Für jeden der Schnitte wurden Legierungen in einem Bereich der Summe der ,Magnesium- und Lithiumkonzentrationen von 3 bis 15 io unter-. sucht. Das spezifische Gewicht der Legierungen von Aluminium mit Magnesium und@Lithium schwankte in einem Bereich von Verlängerung (,2-3;`0) sowie der Umstand, daß die AlLi-Phase -die wichtigste VErfestigungsphase dieser Gruppe der Legierungen - sehr aktiv und deshalb der Korrosions- und Oxydationswiderstand sehr niedrig ist (siehe The Journal of the Institute of Hctals vol 88 /Juno 1960/ Nr. 10 ,J.R.D. Jones and P.P. Das, p.435).
  • Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Beseitigung der aufgezählten Nachteile.
  • Der Erfindung liegt dis Aufgabe zugrunde, solche verformbare Legierungen zu entwickeln, die neben hohen mechanischen Eigenschaften hohe Korrosionsbeständigkeit, niedriges_spezifisches Gewicht und hohen Elastizitäsmodul aufweisen.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Legierung auf der Aluminiumgründlage mit einem Gehalt an Lithium und Magnesium gelöst, die erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet ist, da1, als weitere Legierungsbestandteile einzeln oder gemeinsam Zirkonium und Mangan enthalten sind.
  • Die Legierung kann ferner auch Titan und/oder Chrom enthalten.
  • Folgende Zusammensetzungen der Legierung sind-als bevorzugt anzusehen: (Mengenangaben in Gea.-jö) 2,697 bis 2,e+57 @g/cm3.
  • Die mechanischen Eigenschaften der Legierungen von Aluminium mit Magnesium und Lithium im Bereich der festen Lösung von Aluminium ist etwas besser im Vergleich zu den entsprechenden Legierungen von Aluminium mit Iiagnesium derselben Konzentrationen. Der Einfluß der Järmebehandlüng auf die Legierung von Aluminium mit Magnesium und Lithium wie auch auf die Legierung von Aluminium mit Magnesium ist nicht stark ausgeprägt, jedoch werden durch Abschrecken und natürliche Alte deren plastische Eigenschaften etwas erhöht. So weisen die Legierungen von Aluminium mit Magnesium und Lithium mit 3-13;ö der Summe von Magnesium und Lithium nach dem Schnitt Mg : Li = 69,5 : 1ö nach dem Abschrecken und nach der natürlichen Alterung eine Verlängerung von 25-31;m und eine Festigkeitsgrenze von 29-39 kp/mm2 auf ;siehe 1'.I: Schamrei "Lithium und dessen Legierungen", Verlag der Akademie der dissenschaften der UdSSR, Moskau 1952).
  • Es wurden die mechanischen Eigenschaften der Legierungen -von Aluminium mit einem Magnesiumgehalt bis 2,;; und einem Zithumgehalt bis «® untersucht. Diese Legierungen weisen im künstlich gealterten Zustand eine F=stigkeitsgrenze bis 36 kp/mm2 und ein spezifisches Gewicht von 2,5 g/cm3 auf. Die wichtigsten Nachteile der Legierungen sind eine geringe Magnesium 4-7, Lithium 1,5 - 296, Zirkonium 0905 - 0,3, Mangan 0,2 21,0 und als Rest Aluminium.
  • Bei dem Einschluß von Titan. in die Legierung: Magnesium 4 - 7, Lithium 1,5 - 2,6, Mangan 0,2 - 1,0, Titan 0,05 - 0,15 und als Rest Aluminium..
  • Die Zusammensetzung der Legierung mit Chromzusatz: Magnesium 4 - 7, Lithium 1,5 - 2,6, Mangan 0,2 - 1,0, Chrom 0,05 - 0,3, der Rest Aluminium.
  • In die Chrom enthaltende Legierung wird Titan zweckmäßigerweise in einer Menge bis 0,1 Gew.% eingeführt.
  • Für die Entwicklung der erfindungsgemäßen Legierung wurden Legierungen in verschiedenen Phasenbereichen des Systems Aluminium - Magnesium - Lithium untersucht. Die Phasenzusammensetzung der Legierungen von Aluminium mit Magnesium und Lithium übt einen starken Einfluß auf deren mechanische Eigenschaften aus.
  • Die Legierungen von Aluminium mit Magnesium und Lithium, die im Bereich der festen Aluminiumlösung sowie im Bereich liegen, der dem Gleichgewicht der festen Aluminiumlösung mit der Phase der Verbindung Mg2A1-. (B Phase) entspricht, weisen eine Festigkeit auf, die nicht höher ist, als bei e den Legierungen von Aluminium mit Magnesium und lassen sich thermisch nicht verfestigen. Die Legierungen, die zum Bereich des Gleichgewichtes der festen Aluminiumlösung mit der Phase der Verbindung AlLi (E-Phase) gehören, lassen sich thermisch verfestigen7 sind aber im starken Maße bei der Ablagerung analer Luft der Oxydation ausgesetzt.
  • Die Legierungen, die sich im Gleichgewichtsbereich der festen Aluminiumlösung mit der Phase der Verbindung-A12MgLi (6-Phase) befinden, weisen einen beträchtlichen Effekt der thermischen Behandlung (10-11 kp/mm2) auf. Die Phase A12MgLi ist/ die Verfestigungsphase der Legierungen von Aluminium mit Lithium. Diese Phase bewirkt den Effekt des Abschreckens sowohl bei der Abkühlung im Wasser als auch an der Luft.
  • Von besonderem ,Interesse sind. Legierungen, welche in dem Zweiphasenbereich liegen. Die Legierungen dieses Bereiches weisen hohe mechanische Eigenschaften und eine niedrige Korrosionsbeständigkeit auf. Für die Verbesserung der Korrosionabeständigkeit der Legierungen, welche die Phase A12MgLi enthalten, wurde der Einfluß der Zusätze von Zirkonium, Mangan, Titan, Chrom, Eisen und Bilizium untersucht. Ein Zirkoniumzusatz in einer Menge von 0,05 -0,2 % zu den Legierungen, welche 5 bis 696 Magnesium und leg bis 2,4 % Lithium enthalten, erhöht die mechanischen -,Eigenschaften und verbessert die Korrosionsbeständigkeit. Die Aluminiumlegierung, welche 5-6 % Magnesium, 1,8-2,4% Lithium und 0,5-1,0;6 Mangan enthält, weist dieselben mechanischen Eigenschaften und dieselbe Korrosionsbeständigkeit wie auch die ,Legierung von Aluminium mit Magnesium und Lithium.auf, die mit Zirkonium legiert ist. Für die Erhaltung guter Korrosionsbeständigkeit der Legierung von Aluminium mit Magnesium und hithium, welche Mangan enthält, soll der Eisengehalt geringer .als der Siliziumgehalt sein.
  • Die@Aluminiumlegierung, welche 5-6 #o Magnesium und 1,8-2,4 jö Lithium mit Zusätzen von Zirkonium in einer Menge von #0,05 - 0,2 % und von Mangang in einer Menge von 0,2-0,6 %O enthält, weist hohe mechanische Eigenschaften und eine gute Korrosionsbeständigkeit neben niedrigem spezifischem Ge" wicht und hohem Elastizitätsmodul auf.
  • Der Zusatz von Titan zu einer Aluminiumlegierung, welche 5-6 96 Magnesium, 1,8-2,4 % hithium und 0,5-1,0 % Mangan enthält, beeinflußt die mechanischen Eigenschaften der Legierung nicht, erhöht jedoch deren Korrosionsbeständigkeit. Die Aluminiumlegierung, welche 5-6 % Magnesium, 1,8-2,4
    Lithium enthält, sowie mit Mangan und Zirkonium einzeln
    folgend
    oder gemeinsam legiert ist, weist/physikalische Eigen-
    schaften auf
    spezifisches Gewicht 2,4 - 2,5 g/cm3,
    Elastiztätsmodul 7500 - 7700 kp/mm2,.
    spezifischer elektrischer Wider-
    stand
    im warmgepreßteü Zustand 0,119 @i mm 2/m,
    in künstlich gealtertem Zustand 0,10? mm 2/m.
    Die mechanischen Eigenschaften der Legierung sind in der Tabelle aufgeführt.
  • Die Aluminiumlegierung, welche 5-6 % Magnesium, 1,8-2,4 /o Lithium enthält sowie mit Mangan und Zirkonium in Mengen von 0,2-0,6 % beziehungsweise 0,05-0,2 % legiert ist, weist einen spezifischen Blastizitätsmodul auf, welcher um 15-20 % höher als bei den Standard-Aluminiumlegierungen ist. Für Konstruktionen, bei denen es gerade auf die Steifigkeit ankommt, verspricht das einen großen technischen und wirtschaftlichen Effekt.
    Tabelle
    Mechanische Eigenschaften der Legierung `
    Mechanische Eigen- Mechanische Eigen-
    schaften geprellter schaften der Ble-
    Zustand des Materials Halbwsezeuge che
    kp/mm kp/ma2 % kp/mm2 kp/mm2
    1. 'aarmgepreßter Zu-
    stand 40-45 2r30 6-9
    2. Geglühter Zustand 36 18 16
    3. Abschrecken von einer
    Temperatur von 4500 an
    a) Abkühlung im Wasser 38 18 16 36 15 - 20
    b) Abkühlung an der
    Luft 40-45 25-30 10 40 25 16
    4. Künstliche Alterung
    bei 1700 im Laufe
    von 16 Stunden
    a) nach dem Abschrek-
    ken@m Wasser 45-50 30-35 6 45 28 8
    b) nach dem Abschrek-
    ken an der Luft 45-50 30-35 6 45 28 8
    c) Pressen und künst-
    liche Alterung
    ohne Abschrecken 45-50 30->5 5

Claims (7)

  1. Patentansprüche 'I: Legierung auf Aluminiumgrundlage, enthaltend Magnesium und Lithium, d a d u r -c h g e k e n n z e i c h -n e t , daß als weitere Legierungsbestandteile einzeln oder gemeinem Zirkonium und. Mangan enthalten sind..
  2. 2. Legierung nach .Anspruch 'I, dadurch gekennzeichnet, daß Titan enthalten ist. -
  3. 3. Legierung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Chrom enthalten ist.
  4. 4. Legierung nach Anspruch 'I, dadurch gekennzeichnet, daß sie - in Gew.%r-- Magnesium 4-7a Lithium 1,5-2,6, Zirkonium 0,ß5-0,3, Mangan ß92-1,0 und als Rest Aluminium enthält.
  5. 5.Zegierung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß sie - in Gew. % - Magnesium 4-7' Lithium 1,5-296 Mangang 4,2-1,0, Titan 0,A5-0,15 und als Rest Aluminium . enthält. 6. Legierung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß sie - in Gew.% - Magnesium 4-7, Lithium 1,5-2,
  6. 6, Mangan 0,2-a,0, .Chrom 0,05-0,3 und als Rest Aluminium enthält.
  7. 7. Legierung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß sie bis 0,1 Gew.% Titan enthält. B. Legierung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß bei Anwesenheit von Eisen und Silizium der Eisengehalt geringer als der Siliziumgehalt ist.
DE19671558491 1967-04-05 1967-04-05 Verwendung von Aluminium-Magnesium-Lithium-Legierungen als an der Luft nicht oxydierende Werkstoffe Expired DE1558491C3 (de)

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DE1558491B2 DE1558491B2 (de) 1975-03-13
DE1558491C3 DE1558491C3 (de) 1975-10-23

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0045622A1 (de) * 1980-07-31 1982-02-10 MPD Technology Corporation Dispersionsgehärtete Aluminiumlegierungen
WO2000037696A1 (en) * 1998-12-18 2000-06-29 Corus Aluminium Walzprodukte Gmbh Method for the manufacturing of an aluminium-magnesium-lithium alloy product
FR2975403A1 (fr) * 2011-05-20 2012-11-23 Constellium France Alliage aluminium magnesium lithium a tenacite amelioree

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US6551424B1 (en) 1998-12-18 2003-04-22 Corus Aluminium Walzprodukte Gmbh Method for the manufacturing of an aluminium-magnesium-lithium alloy product
FR2975403A1 (fr) * 2011-05-20 2012-11-23 Constellium France Alliage aluminium magnesium lithium a tenacite amelioree
WO2012160272A1 (fr) 2011-05-20 2012-11-29 Constellium France Alliage aluminium magnésium lithium à ténacité améliorée

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DE1558491B2 (de) 1975-03-13
DE1558491C3 (de) 1975-10-23

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