权利要求
1.一种铝锂合金热处理方法,其特征是,将铝锂合金分段升温至400-440℃,保温,然后置于500-510℃下,保温,冷却至室温;
所述分段升温时,控制所述铝锂合金的升温速率不大于1℃/min,所述分段升温至少分为三段,每次升温完成后保温,每段保温温度的间隔温差为50-70℃,首次升温后的保温温度为230-250℃。
2.如权利要求1所述的铝锂合金热处理方法,其特征是,首次升温为从室温升温至240℃。
3.如权利要求1或2所述的铝锂合金热处理方法,其特征是,每段保温温度的间隔温差为60℃。
4.如权利要求1或2所述的铝锂合金热处理方法,其特征是,所述分段升温分为四段。
5.如权利要求1或2所述的铝锂合金热处理方法,其特征是,所述分段升温时,升温完成后保温时间为7-9h。
6.如权利要求1或2所述的铝锂合金热处理方法,其特征是,将铝锂合金分段升温至420℃,保温,然后置于505℃下,保温1h,水淬冷却至室温。
7.如权利要求1或2所述的铝锂合金热处理方法,其特征是,置于500-510℃下,保温,冷却至室温后,进行时效处理。
8.如权利要求7所述的铝锂合金热处理方法,其特征是,所述时效处理为160℃下进行65h保温。
9.如权利要求1或2所述的铝锂合金热处理方法,其特征是,所述铝锂合金为经过旋挤热变形得到的带筋筒壳。
10.一种带筋筒壳,其特征是,采用如权利要求1-9任一项所述的铝锂合金热处理方法得到。
说明书
技术领域
[0001]本发明属于航空航天材料制备技术领域,具体涉及一种铝锂合金热处理方法和带筋筒壳。
背景技术
[0002]随着航天航空工业的发展,对航天运载构件的各项服役指标提出新的挑战,迫切需要提高新一代航天运载火箭筒壳构件性能,以提升结构整体性和运载能力。
[0003]筒壳作为运载火箭的主体结构,承受着箭体扭转、轴压、剪切等载荷等工况,约占全箭干重的54%―67%。采用先进的成形制造技术,结合高强的Al-Cu-Li合金,能够大幅提高构件性能,减轻结构重量,提升火箭的运载能力。
[0004]细晶强化
声明:
“铝锂合金热处理方法和带筋筒壳” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)