Сплав на основе меди с эффектом памяти формы

Номер патента: 1803447

Авторы: Беньковский, Коваль, Неганов, Сапон

ZIP архив

Текст

"Злектробытпри еганов, В.А. Бе МЕДИ С ЭФФЕК- ся к металлургии и для производства ементов, Сплав с альное ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕВЕДОМСТВО СССР(57) Изобретение относитможет быть использованотермочувствительных эл Изобретение относится к металлургии,а именно к составам сплавов для производства термочувствительных предохранителей, и может быть использовано в точномэлектроприборостроении,Цель изобретения - повышение степени восстановления исходной формы при одновременном увеличении хрупкостиаустенитной фазы,Поставленная цель достигается тем, чтоизвестный сплав, содержащий медь, алюминий, никель, марганец, железо, ванадий икремний; дополнительно содержит углероди фосфор, при следующем соотношении химических элементов, в мас.0:Алюминий 9,5 - 12,2Марганец 0,01 - 2,8Никель 0,01 - 2,8Железо 0,2-0,5Ванадий 0,03 - 0,5Кремний 0,01 - 0,2Углерод 0,05 - 0,7Фосфор 0,01 - 0,15Медь Ост эффектом памяти формы содержит, мас,: алюминий 9,5 - 12,2, марганец 0,01 - 2,8; никель 0,01 - 2,8, железо 0,2-0,5, ванадий 0,03 - 0,5, кремний 0,01 - 0,2, углерод 0,05 - 0,7, фосФор 0,01- 0,15, медь - остальное. Введение в сплав углерода и Фосфора повышает степень восстановления исходной формы и одновременно увеличивает хрупкость аустенитной фазы. Сплав рекомендуют для производства термочувствительныхпредохранителей,используемых в системах защиты от перегрева электрических приборов и нагревательных установок,Введение в сплав углерода в пределах 0,05-0,70 обеспечивает повышение прочности мартенситной фазы и, вместе с тем, в 1,5-2 раза повышает хрупкость аустенитной . фазы, При этом, предел внутренних напряжений, развиваемых сплавом при фиксировании его геометрической формы, лежит выше предела его прочности на 20 - 60 С - относительно температуры конца обратного мартенситного превращения. В свободном состоянии сплав полностью восстанавливает исходную форму, после многократного термоциклирования под нагрузкой через интервал температур прямого и обратного мартенситных превращений; Получение необходимых свойств обусловлено наличием в структуре сплава третичного цементита, а также ряда других сложных фаз, способных формировать хрупкую, но достаточно прочную оболочку вокруг зерен и кристаллов, Пока такая оболочка не повреждена, зерна и мартенситные кристаллы с трудом деформируются и сопротивляются большим деформациям, Однако при нагреве вышетемпературы конца обратного мартенситного превращения в заневоленном образце имеет место сильный прирост внутренних упругих напряжений, скачкообразно разрушающих испытуемые образцы, что подтвер ждается результатами испытаний.Введение в состав углерода менее 0,05 не обеспечивает 100 ф, восстановление исходной формы, а содержание углерода . более 0,7 приводит к резкому повышению "0 хрупкости мартенситной фазы и появлению глубоких трещин по границам зерен.Введение в состав фосфора в пределах 0,01 - 0,15 повышает упругость аустенитной фазы и одновременно улучшает литейные свойства сплава. Только в указанных пределах углерода и фосфора обеспечивается высокая точность теплового разрушения образцов при определенной степени деформации, фиксировании формы и нагре ве выше температуры конца обратного мартенситного превращения, Содержание фосфора в сплаве менее 0,01 приводит к снижению необходимых упругих свойств аустенитной фазы, а содержание фосфора более 0,15 вызывает сильную ликвацию в растворе, что также существенно ухудшает литейные и механические свойства сплава.Сопоставительный анализ предлагаемого технического решения с прототипом 30 показывает, что заявляемый состав сплава и соотношение химических элементов в нем отличается от известного тем, что введены новые компоненты, а именно углерод и фосфор, которые обеспечили 100 восстанов ление исходной формы, а также повысили точность разрушения образцов в заневоленном состоянии до 2 С при одном и том же значении температуры. Таким образом, предложенное техническое решение соот ветствует критерию "новизна".Анализ известных сплавов, из которых изготавливались образцы, показал, что некоторые химические элементы, введенные в заявляемый сплав, известны, например 45 алюминий и никель. Однако их использование не обеспечивает сплавам необходимый минимум термостойкости и не исключает образование остаточной деформации в условиях многократного термоциклирования, 50 что приводит к существенному снижению надежности изготовленных образцов. Таким образом, предложенный состав сплава придает ему новые свойства, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого 55 технического решения критерию "существенные отличия".Для экспериментальной проверки заявляемого состава сплава было подготовлено 15 смесей ингредиентов, 10 иэ которых показали оптимальные результаты (см. таблицу). В качестве присадок применяли лигатурные соединения химически чистых металлов железо-ванадий-углерод-фосфор, что позволило при выплавке сплавов снизить содержание окисных включений и избежать ликвации после разливки. Каждую плавку производили в индукционной печи в атмосфере химически чистого аргона, После выплавки в микроструктуре отливок не выявлено газовой пористости, поскольку при высоких температурах было усилено дегази-рующее действие модификаторов.Из слитков вырезали пластинки размерами 0,6 хб,Ох 30 мм. Каждую пластинку после предварительной термомеханической обработки, подвергали деформации изгибом на 3 и в таком со состоянии нагревали до температуры полного восстановления исходной формы, которая соответствовала, примерно, температуре конца обратного мартенситного превращения сплава. После охлаждения до комнатной температуры, при помощи специальной оснастки, замеряли остаточную деформацию на каждом образце, Вторые образцы иэ этих же слитков с выше указанными геометрическими размерами подвергали деформации изгибом на Зпри температурах ниже прямого мартен- ситного превращения и в таком состоянии фиксировали геометрическую форму образца при помощи специального бандажа; Затем исследуемые образцы подвергали нагреву выше температуры конца обратного мартен- ситного превращения и одновременнофиксировали температуру разрушения образцов.Результаты испытаний приведены в таблице,Анализ результатов испытаний свидетельствует, что предложенный сплав в заявляемых пределах (см. пп, 1 - 10 табл,) после предварительной деформации ниже температуры конца прямого мартенситного превращения на 3 восстанавливает исходную форму на 100 ф , а при ограничении восстановления исходной формы, в результате нагрева выше температуры конца обратного мартенситного превращения, ссе образцы саморазрушаются с точностью 2 С.Образцы сплавов, полученные за заявляемыми пределами содержания углерода и фосфора, имеют остаточную деформацию после первого термоцикла и, соответственно, не самораэрушаются (см. 11, 12 табл, 1, ост. деф. 40 ), В то же время образцы известного имеют еще больше остаточную деформацию, а также не способны саморазрушаться при нагреве выше температуры конца обратного мартенситного превращения (см, пп. 13, 14, 15).1803447 нии хрупкости аустенитной фазы, он дополнительно содержит углерод и фосфор при следующем со отношении элементов, мас,:5 Алюминий 9,5 - 12,2Марганец 0,01 - 2,8 Никель 0,01 - 2,8 Железо 0,02-0,5 Ванадий0,03-0,2 10 Кремний 0,01 - 0,2Углерод 0,05 - 0,7 фосфор 0,01-0.15 Медь Остальное Применение предлагаемого сплава приведет к существенной экономии дорогостоящих и драгоценных материалов при выпуске высокоточных тепловых выключателей, При этом значительно упрощаются конструкции выключателей и уменьшается трудоемкость при их производстве.Формула изобретения Сплав на основе меди с эффектом памяти формы, содержащий алюминий, марганец, никель, железо, ванадий, кремний, о тлича ющийсятем,что,сцельюповышеее еХннмцескме эленентм в сплавах, масАЛ 11 лЮе Ч 62 С О Сц СтепеньвосстанэвлемнФор 1 е ЮЮи/и прммеца 1 еце Тен-ра раэрувенмв,С Характернстццескне тенпературм П) ( С) 100 1 9,5 0,0 0,01 02 0,03 0,01 0,05 0,0 " ост, 446 381 429 520 После Раэрувенцяотсут.ост. леФ,530 100 370 То ме ост 460 ост. 430 ест 100 100 100 100 100 100 350 ост. ост,ост,ост,ост,ост.ост. ост.330 100 60 Нет раэрувеннрТо ме 11 12 70 472 563 345 ЭУ 2 39 452 0,01 ост,0,015 ост,0,012 ост. 480 423 350 304 403 354 0,2 0,03 0,5 0,50,3 0,4 0,010,2 0,02,8 3 14 15 60 70 м 0,1 1,3 Составитель Ю.Коваль Редактор А,Полионова Техред М.Моргентал Корректор В,ПетрашЗаказ 1034 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул,Гагарина, 101 11,О 1512,2 2,89,5 1,5

Смотреть

Заявка

4953717, 30.05.1991

ВАСИЛЬКОВСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОБЫТПРИБОР"

КОВАЛЬ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, НЕГАНОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ, БЕНЬКОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, САПОН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: C22C 9/01

Метки: меди, основе, памяти, сплав, формы, эффектом

Опубликовано: 23.03.1993

Код ссылки

<a href="https://patents.su/3-1803447-splav-na-osnove-medi-s-ehffektom-pamyati-formy.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Сплав на основе меди с эффектом памяти формы</a>

Похожие патенты