Некоторые причины повышенной коррозионной повреждаемости листов и плит из сплава АМг6
| Авторы: Головкин П.А. | Опубликовано: 12.06.2026 |
| Опубликовано в выпуске: #6(795)/2026 | |
| Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | |
| Ключевые слова: материал, алюминиевый сплав, горячекатаные листы и плиты, избыточные фазы, примеси, температура, коррозионные свойства |
Рассматривается связь между количественным содержанием избыточных фаз и коррозионной стойкостью материала горячекатаных листов и плит из алюминиево-магниевого сплава АМг6. Показано, что наибольшее влияние на коррозионные свойства материалов оказывают образующиеся из основных компонентов сплава интерметаллические соединения Mg2Al3 и Mg5Al8. На примерах показывается, что рассмотрение даже алюминия высокой чистоты как анизотропного материала искажает оценку его коррозионных свойств, тем более это важно для промышленных сплавов. Хотя давно проработаны научные подходы, учитывающие влияние вида структуры и интерметаллических соединений на коррозионные характеристики различных материалов из алюминиевых сплавов, различные нормативные документы и исследования специалистов часто оказываются разобщены. В частности, это касается отраслевых стандартов ОСТ 92-1619-87 и ОСТ 92-1017-79, из-за чего в производство под видом качественных могут попасть материалы, имеющие не выявленные признаки пережога. В качестве мер ограничения количества образующихся в материале избыточных фаз и связанных с ними возможных коррозионных повреждений, предлагаются повышение равномерности и снижение температуры его деформации.
EDN: DVXNCD, https://elibrary/dvxncd
Литература
[1] ГОСТ 4784–2019. Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки. Москва, Стандартинформ, 2019. 31 с.
[2] Туманов А.Т., ред. Авиационные материалы. Т. 4. Алюминиевые и бериллиевые сплавы. Москва, ОНТИ, 1982. 625 с.
[3] ГОСТ 9.904–82. Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию. Москва, Изд-во стандартов, 1983. 11 с.
[4] ГОСТ Р 9.407–2015. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида. Москва, Стандартинформ, 2014. 43 с.
[5] Синявский В.С., Вальков В.Д., Калинин В.Д. Коррозия и защита алюминиевых сплавов. Москва, Металлургия, 1986. 368 с.
[6] Синявский В.С., Истомин В.В., Уланова В.В. Исследование термомеханической обработки сплавов системы Al-Mg с целью повышения их коррозионной стойкости. Коррозионностойкие конструкционные сплавы. Труды ВИАМ, 1975, № 7, с. 93–103.
[7] Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. Москва, Металлургия, 1979. 640 с.
[8] Фридляндер И.Н., ред. Металловедение алюминия и его сплавов. Москва, Металлургия, 1983. 279 с.
[9] Чернявский К.С. Стереология в металловедении. Москва, Металлургия, 1977. 279 с.
[10] Осипов К.А. Некоторые активируемые процессы в твердых металлах и сплавах. Москва, Изд-во АН СССР, 1962. 131 с.
[11] Осипов К.А. Новые идеи и факты в металловедении. Москва, Наука, 1986. 70 с.
[12] Головкин П.А. Управление деформированной структурой алюминиево-магниевых сплавов. Технология металлов, 2005, № 11, с. 10–16.
[13] Галкин В.И., Головкин П.А. О влиянии механизмов деформации на структуру и свойства металлического материала. Упрочняющие технологии и покрытия, 2021, № 5, с. 207–214.
[14] Галкин В.И., Головкин П.А., Фесенко С.А. Совершенствование П-образных поковок из алюминиевых и титановых сплавов на основе критериального подхода. Технология машиностроения, 2020, № 7, с. 10–15.
[15] Галкин В.И., Головкин П.А. Получение качественных переходников топливных систем из алюминиево-магниевых сплавов с использованием одноручьевой штамповки в открытых штампах. Технология легких сплавов, 2003, № 2–3, с. 46–51.
[16] Бацанов С.С. Электроотрицательность элементов и их химическая связь. Новосибирск, Изд-во Сибирского отделения АН СССР, 1962. 196 с.
[17] Акимов Г.В. Основы учения о коррозии и защите металлов. Москва, Металлургиздат, 1946. 463 с.
[18] Лаптев А.Б., Кравцов В.В. Коррозия алюминиевых сплавов. Москва, ВИАМ, 2021. 320 с.
[19] Сеничева Л.В., Яргаева В.А. Физическая химия: химическое равновесие. Хабаровск, Изд-во ТОГУ, 2008. 83 с.
[20] ОСТ 92-1619–87. Заготовки штампованные из алюминиевых сплавов. Типовой технологический процесс горячей объемной штамповки. Москва, ОНТИ, 1987. 44 с.
[21] Головкин П.А. Контроль на пережог поковок из алюминиевого сплава АМг6. Технология легких сплавов, 2023, № 1, с. 90–96, doi: https://doi.org/10.24412/0321-4664-2023-1-90-96
[22] ОСТ 92-1017–79. Сплавы алюминиевые деформируемые. Методика металлографического контроля на пережог. Москва, ОНТИ, 1979. 25 с.
[23] ГОСТ 9.303–84. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору. Москва, Стандартинформ, 2008. 46 с.
[24] Головкин П.А. Повышение качества корпусов микросборок из сплавов группы АМг управлением количественного содержания в их материале интерметаллических соединений. Металлообработка, 2022, № 1, с. 43–50, doi: https://doi.org/10.25960/mo.2022.1.43
[25] Батраков В.П. Проблемы морской коррозии. В: Коррозия и защита сплавов в морских условиях. Москва, ВИАМ, 1985, с. 6–22.
[26] Скорчеллетти В.В. Теоретические основы коррозии металлов. Ленинград, Химия, 1973. 263 с.
[27] Невский О.И., Бурков В.М., Гришина Е.П. и др. Электрохимическая размерная обработка металлов и сплавов. Иваново, ИГХТУ, 2006. 282 с.
[28] ГОСТ 11069–2019. Алюминий первичный. Марки. Москва, Стандартинформ, 2019. 11 с.
[29] Захаров В.В. Разработка научных основ легирования алюминиевых сплавов, предназначенных для прессования, и термической обработки слитков из них. Автореф. дисс. … канд. тех. наук. Москва, ВИЛС, 1988. 46 с.
[30] Жук Н.П. Курс коррозии и защиты металлов. Москва, Металлургия, 1968. 407 с.
[31] Абрамов А.В., Пупышев А.А. Рентгенофлуоресцентный анализ. Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та, 2017. 96 с.
[32] ГОСТ 21073.4–75. Металлы цветные. Определение величины зерна планометрическим методом. Москва, Изд-во стандартов, 2002. 24 с.
[33] Ульянин Е.А., ред. Структура и коррозия металлов и сплавов. Москва, Металлургия, 1989. 400 с.
[34] Петров А.П., Головкин П.А. Перспективные технологии легких и специальных сплавов. Москва, Физматлит, 2006. 432 с.