category: ЖАРОПРОЧНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ
УДК 621.318.1
Bondarenko Yu.A.1, Shubakov V.S.2, Zukov D.G.2
  • [1] Federal State Unitary Enterprise All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials State Research Center of the Russian Federation
  • [2] National University of Science and Technology MISiS
  • КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ ТИПА ЮНДК35Т5, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ВЫСОКОГРАДИЕНТНОЙ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
    Исследовано влияние параметров высокоградиентной направленной кристаллизации на формирование кристаллической структуры в сплавах для постоянных магнитов ЮНДК35Т5А без добавок и легированных серой и углеродом. Установлено, что имеется возможность производить промышленные отливки постоянных магнитов ЮНДК35Т5А на установке УВНС-5, предназначенной для литья лопаток газотурбинных двигателей. Исследованы особенности изменения состава сплавов при выплавке в условиях высокоградиентной направленной кристаллизации. Получены образцы постоянных магнитов с регламентированной (столбчатой и монокристаллической) структурой и магнитными свойствами, удовлетворяющими требованию ГОСТ 17809–72 и соответствующими уровню зарубежных аналогов.
    Keywords: литые постоянные магниты ЮНДК, магниты со столбчатой кристаллической структурой, магниты с монокристаллической структурой, высокоградиентная направленная кристаллизация, магнитные свойства, высококоэрцитивное состояние, интервал кристаллизации.

    ЛИТЕРАТУРА
    1. ГОСТ 17809–72. Материалы магнитотвердые литые. М.: Изд-во стандартов, 2001. 7 с.
    2. ГОСТ 21559–76. Материалы магнитотвердые спеченные. М.: Изд-во стандартов, 1976. 20 с.
    3. ГОСТ 24897–81. Материалы магнитотвердые деформируемые. М.: Изд-во стандартов, 1981. 20 с.
    4. ГОСТ 24063–80. Ферриты магнитотвердые. М.: Изд-во стандартов, 1986. 14 с.
    5. Каблов Е.Н., Пискорский В.П., Бурханов Г.С., Валеев Р.А. и др. Термостабильные кольцевые магниты с радиальной текстурой на основе Nd(Pr)–Dy–Fe–Co–B // Физика и химия обработки материалов. 2011. №3. С. 43–47.
    6. Каблов Е.Н., Петраков А.Ф., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Назарова Н.В. Влияние диспрозия и кобальта на температурную зависимость намагниченности и фазовый состав материала системы Nd–Dy–Fe–Co–B // МиТОМ. 2007. №4. С. 3–10.
    7. Каблов Е.Н., Петраков А.Ф., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Чабина Е.Б. Влияние празеодима на магнитные свойства и фазовый состав материала системы Nd–Pr–Dy–Fe–Co–B // МиТОМ. 2005. №6. С. 12–16.
    8. Петраков А.Ф., Пискорский В.П., Бурханов Г.С., Репина М.В., Иванов С.И. Особенности спекания магнитов Nd(Pr)–Dy–Fe–Co–B c высоким содержанием Со // МиТОМ. 2012. №7. С. 3–9.
    9. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Пискорский В.П., Резчикова И.И., Валеев Р.А., Давыдова Е.А. Фазовый состав спеченных материалов системы Pr–Dy–Fe–Co–B // Авиационные материалы и технологии. 2015. №S2 (39). С. 5–10. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-S2-5-10.
    10. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Резчикова И.И., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Королев Д.В. Зависимость свойств спеченных материалов системы Nd–Dy–Fe–Co–B от технологических параметров // Авиационные материалы и технологии. 2015. №S2 (39). С. 24–29. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-S2-24-29.
    11. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Королев Д.В., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Резчикова И.И. Механизмы влияния содержания бора и термообработки на свойства магнитов системы Nd–Fe–Al–Ti–B // Авиационные материалы и технологии. 2015. №S2 (39). С. 30–34. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-S2-30-34.
    12. Mishima T. Nickel-aluminum steel for permanent magnets // Stahl und Eisen. 1931. Vol. 53. P. 79.
    13. Oliver D.A., Shedden J.W. Cooling of Permanent Magnet Alloys in a Constant Magnetic Field // Nature. 1938. Vol. 142. Issue 3587. P. 209.
    14. Пикунов М.В., Беляев И.В., Сидоров Е.В. Кристаллизация сплавов и направленное затвердевание отливок. Владимир: Владимирский гос. ун-т, 2002. 213 с.
    15. Naastepud P. Controlled solidification of Ticonal X // Zeitschrift fur Angewandte Physik. 1966. Vol. 21. No. 2. P. 104–107.
    16. Скляров А.Е., Чабан И.П., Гриднев А.И., Власов В.Г. Получение монокристаллов сплавов для постоянных магнитов в промышленных условиях // Выращивание монокристаллов тугоплавких и редких металлов. М.: Наука, 1973. С. 8–11.
    17. Скляров А.Е., Чабан И.П., Кудасов В.В. Исследование и выбор технологических режимов для производства монокристаллических магнитов из сплавов типа ЮНДК35Т5 // Электротехнические материалы: тр. Всесоюз. науч.-исслед. ин-та электротехники. М., 1974. Т. 40. С. 81–86.
    18. Сергеев В.В., Булыгина Т.И. Магнитотвердые материалы. М.: Энергия, 1980. 222 с.
    19. Колядов Е.В., Герасимов В.В., Висик Е.М. Литье методом направленной кристаллизации с управляемым градиентом температуры на фронте кристаллизации // Литейное производство. 2016. №8. С. 24–26.
    20. Бондаренко Ю.А., Ечин А.Б. Направленная кристаллизация жаропрочного сплава с переменным управляемым градиентом // Вопросы материаловедения. 2016. №3 (87). С. 5–58.
    21. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.
    Вы можете оставить комментарий к статье. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.