167172. lajstromszámú szabadalom • Alumínium bázisú antimagnetikus ötvözet és eljárás az ötvözet előállítására

5 167172 6 használva. Az ötvözetet 500-510 C°-on 12 órán keresztül homogenizáltuk és levegőn lehűtöttük. Ezután képlékeny alakítás következett az 1. példá­ban megadotthoz hasonló technológiával. 20 mm átmérőjű mintákat készítettünk, és ezek edzését 510 C°-on végeztük, 60 perc hőntartással. A kész ötvözet mechanikai és mágneses tulaj­donságait a 2. táblázat mutatja. 2. táblázat 5 0,2 (kp/mm2 ) 5B (kp/mm2 ) X (cgs/cm3) 10-12 24-25 0,9- 1Q-3. példa Az előző példákban ismertetett alapanyagból szilicium beötvözéssel antimagnetikus ötvözetet ké­szítettünk. Az ötvözet magnéziumtartalma 4,5%, titántartalma 0,08%, mangántartalma 0,02% és krómtartalma 0,05% volt. Az ötvözet öntése és képlékeny alakítása meg­egyezett az 1. példában bemutatott ötvözetével. 25 mm átmérőjű mintákat készítettünk. Ezek végső hőkezelését 540 C° -on végzett edzéssel oldottuk meg. A hőntartás 1 óra volt, a hűtés vízben történt. A kész ötvözet mechanikai és mágneses tulaj­donságait a 3. táblázat mutatja. 3. táblázat 10 15 viszonylag gyengébb mágneses tulajdonságok mel­lett lényeges a kisebb fajsúly, a kisebb előállítási költség és a környezeti korrózióval szemben muta­tott jobb ellenállás. A találmány szerinti alumínium ötvözetek mág­neses szuszceptibilitása 0,5-0,3 része az ismert alumínium ötvözetek szuszceptibilitásának, így a mágneses teret zavaró hatást, azaz a berendezés mérési hibáját alkalmazásukkal 1/3-1/10 részre le­het csökkenteni. Szabadalmi igénypont: 1. Alumíniumbázisú antimagnetikus ötvözet, amelynek alapanyaga együttesen legfeljebb 0,7% vasat és sziliciumot tartalmazó kohóalumínium, és amely 2-4,5% magnéziumot tartalmaz, azzal jel­lemezve, hogy az ötvözet vas és szilicium tartalma 20 azonos, 0,05-0,1% titánötvözőt, valamint adott esetben MgLi, illetve MgZn2 vegyületeknek meg­felelő sztöchiometrikus arányban 1-1,2% lítiumot vagy 7-8% cinket tartalmaz, és az ötvözet man­gántartalma legfeljebb 0,03%, krómtartalma pedig 25 legfeljebb 0,05%. (1974. XII. 3.) 2. Eljárás az 1. igénypont szerinti ötvözet elő­állítására, öntést, homogenizálást, képlékeny ala­kítást, edzést és végső hőkezelést tartalmazó tech-30 nológiával, azzal jellemezve, hogy az edzés és végső hőkezelés során az ötvözetet a szilárd oldat határa fölötti hőmérsékletről szobahőmérsékletre hűtve eddzük, majd adott esetben szobahőmérséklet és a Guinier-Preston zónaállapot felső határhőmérséklete 35 közötti tartományban megeresztjük. (1973. VII. 20.) 8 0,2 (kp/mm2 ) 5B (kp/mm2 ) X (cgs/cm3) 10-12 24-25 0,9 • 10" látható, hogy a bemutatott ötvözetek mágneses tulajdonságai jók, és megfelelő szilárdsági jellem­zőkkel párosulnak. Jóllehet a mágneses szuszcep­tibilitás valamivel nagyobb, mint a berillium bron­zok szuszceptibilitása, az ötvözet kis fajsúlya kilogrammonként 5—10-szer olcsóbb előállítást tesz lehetővé, mint a berillium bronz alkalmazása. Ehhez járulnak az alumínium ötvözetek jobb korróziós tulajdonságai is. így a fenti ötvözetek felhasználhatók minden olyan területen, ahol a 3. A 2. igénypont szerinti eljárás foganatosítási módja, alumínium-magnézium-cink ötvözet esetén, azzal jellemezve, hogy az edzést 480 C°-ról vízben 40 hűtve végezzük mérettől függően, 0,5-1 óra hőn­tartással, a megeresztést pedig 120C°-on 12 óráig végezzük. (1973. VII. 20.) 4. A 2. igénypont szerinti eljárás foganatosítási módja alumínium-magnézium-lítium-ötvözet esetén, azzal jellemezve, hogy az edzést mérettől függően 0,5-1 óra hőntartással 510C°-ról vízben hűtve végezzük. (1973. VII. 20.) 5. A 2. igénypont szerinti eljárás foganatosítási módja, alumínium-magnézium ötvözet esetén, azzal 50 jellemezve, hogy az edzést mérettől függően 0,5-1 óra hőntartással 540 C°-ról vízben hűtve végezzük. (1973. VII. 20.) 45 A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 766076 - Zrínyi Nyomda

Next

/
Oldalképek
Tartalom