Розробка економно-легованого титаном алюмінієвого сплаву електротехнічного призначення

Автор(и)

  • Xayal Ibragimov Азербайджанський Технічний Університет пр. Г. Джавіда, 25, м. Баку, Азербайджан, AZ 1073, Азербайджан
  • Nizami Ismailov Азербайджанський Технічний Університет пр. Г. Джавіда, 25, м. Баку, Азербайджан, AZ 1073, Азербайджан

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123644

Ключові слова:

алюмінієві сплави, легування, титан, міцність, термостійкість, електротехнічні вироби

Анотація

Розглянуто особливості розробки економно-легованого титаном алюмінієвого сплаву, володіючого високою міцністю і термостійкістю, для виготовлення виробів електротехнічного призначення. Представлені методи і засоби, а також прибори та обладнання, які використані при експериментальних дослідженнях. Вивчено вплив кількості титану та температури заливки на структуру і властивості економно легованого сплаву

Біографії авторів

Xayal Ibragimov, Азербайджанський Технічний Університет пр. Г. Джавіда, 25, м. Баку, Азербайджан, AZ 1073

Кафедра технологій матеріалів

Nizami Ismailov, Азербайджанський Технічний Університет пр. Г. Джавіда, 25, м. Баку, Азербайджан, AZ 1073

Доктор технічних наук, професор

Кафедра технологій матеріалів

Посилання

  1. Dobatkin, V. I. (Ed.) (2003). Alyuminievye splavy. Moscow: Metallurgiya, 352.
  2. Bannyh, O. et. al. (2006). Diagrammy sostoyaniya dvoynyh i mnogokomponentnyh sistem na osnove zheleza. Moscow: Metallurgiya, 124.
  3. Belov, H. A., Istomin-Kastrovskiy, B. B., Alabin, A. H. (2003). Vliyanie cirkoniya na strukturu i mekhanicheskie svoystva malolegirovannyh splavov sistemy Al-Fe-Si. Izvestiya vuzov. Cvetnaya metallurgiya, 4, 54–60.
  4. Kvasov, F. I. (Ed.) (1994). Promyshlennye alyuminievye splavy. Moscow: Metallurgiya, 438.
  5. Toropova, L. C. (2007). Peresyshchennye tverdye rastvory nekotoryh perekhodnyh metallov v alyuminii. Cvetnaya metallurgiya, 12, 17–19.
  6. Fedorov, V. M. (2000). Nekotorye osobennosti legirovaniya alyuminievyh splavov perekhodnymi metallami v usloviyah metastabil'noy kristallizacii. Aviacionnaya promyshlennost', 12, 42–45.
  7. Aluminium alloys for aircraft structures (2012). Introduction to Aerospace Materials, 173–201. doi: 10.1533/9780857095152.173
  8. Al-Be splavy – metallicheskie kompozicionnye materialy shirokogo naznacheniya. Vserossiyskiy nauchno-issledovatel'skiy institut aviacionnyh materialov. Available at: http://viam.ru/public/files/1996/1996-202052.pdf
  9. Öz, T., Karaköse, E., Keskin, M. (2013). Impact of beryllium additions on thermal and mechanical properties of conventionally solidified and melt-spun Al–4.5wt.%Mn–xwt.%Be (x=0, 1, 3, 5) alloys. Materials & Design, 50, 399–412. doi: 10.1016/j.matdes.2013.03.024
  10. Ravi Kumar, K., Kiran, K., Sreebalaji, V. S. (2017). Micro structural characteristics and mechanical behaviour of aluminium matrix composites reinforced with titanium carbide. Journal of Alloys and Compounds, 723, 795–801. doi: 10.1016/j.jallcom.2017.06.309
  11. Shin, J., Kim, T., Kim, D., Kim, D., Kim, K. (2017). Castability and mechanical properties of new 7xxx aluminum alloys for automotive chassis/body applications. Journal of Alloys and Compounds, 698, 577–590. doi: 10.1016/j.jallcom.2016.12.269
  12. Ibragimov, H. A. (2013). Vliyanie legiruyushchih elementov na elektricheskie svoystva alyuminievyh splavov. Materialy XVIII respublikanskoy nauchnoy konferencii doktorantov i molodyh issledovateley. Baku, 54–57.
  13. Prosviryakov, A. S., Shcherbachev, K. D. (2018). Strengthening of mechanically alloyed Al-based alloy with high Zr contents. Materials Science and Engineering: A, 713, 174–179. doi: 10.1016/j.msea.2017.12.069
  14. Jiang, J., Atkinson, H. V., Wang, Y. (2017). Microstructure and Mechanical Properties of 7005 Aluminum Alloy Components Formed by Thixoforming. Journal of Materials Science & Technology, 33 (4), 379–388. doi: 10.1016/j.jmst.2016.07.014
  15. Ozer, G., Karaaslan, A. (2017). Properties of AA7075 aluminum alloy in aging and retrogression and reaging process. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 27 (11), 2357–2362. doi: 10.1016/s1003-6326(17)60261-9
  16. Lu, Y., Wang, J., Li, X., Chen, Y., Zhou, D., Zhou, G., Xu, W. (2017). Effect of pre-deformation on the microstructures and properties of 2219 aluminum alloy during aging treatment. Journal of Alloys and Compounds, 699, 1140–1145. doi: 10.1016/j.jallcom.2016.12.006
  17. Ibragimov, X. A. (2004). Sructure and properties of effective Al-Si alloys for electronical purposes. Nauchnye izvestiya, 196–201.
  18. Ibragimov, H. A. (2016). Sostav i svoystva alyuminievyh splavov, ekonomno legirovannyh titanom. Materialy respublikanskoy konferencii «Molodezh' i nauchnye innovacii». Baku: AzTU, 234–238.
  19. Ismailov, N. Sh., Ibragimov, H. A. (2017). Razrabotka malolegirovannogo alyuminievogo splava dlya elektrotekhnicheskih izdeliy. Uspekhi sovremennoy nauki, 1, 124–129.
  20. Ismailov, N. Sh., Ibragimov, H. A. (2017). Ekonomnolegirovanniy s titanom alyuminieviy splav elektrotekhnicheskogo naznacheniya. V mizhnarodna konferentsiya «Litni naukovi chytannia». Kyiv, 73–76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Як цитувати

Ibragimov, X., & Ismailov, N. (2018). Розробка економно-легованого титаном алюмінієвого сплаву електротехнічного призначення. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(12 (91), 23–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123644

Номер

Розділ

Матеріалознавство