×
25.08.2017
217.015.b7a8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано для изготовления методом сверхпластической деформации ответственных силовых деталей из титанового сплава ВТ6, в частности шпангоутов, люков, обтекателей. Предварительно проводят электролитическую модификацию сплава никелем. Нагревают сплав до температуры 926°C, а газовую формовку осуществляют при температуре 815°C и скорости деформации 2⋅10 с до достижения равного соотношения α- и β-фаз микроструктуры сплава. Способ обеспечивает улучшение механических свойств готовых изделий за счет улучшения морфологии и реологических характеристик исходного материала.

Изобретение относится к области металлургии, преимущественно к способам получения деталей или изделий с регламентируемой структурой, и может быть использовано для оптимизации технологического процесса сверхпластической формовки изделий сложной формы.

Задача получения определенного распределения структуры материала по объему изделия решается обычно на основании большого практического опыта и результатов специально проводимых экспериментов. Одним из успешно применяемых путей получения стабильно заданной структуры материала в изделиях массового производства является использование эффекта сверхпластичности при формовке титановых сплавов.

В течение последних десятилетий был достигнут значительный прогресс в изучении сверхпластичности титановых сплавов. Вследствие этого в литературе было опубликовано много примеров успешной формовки сплавов Ti-6Al-4V (Российский аналог ВТ6). В настоящее время установлено, что эти сплавы могут стать сверхпластичными при деформации при 926°С, скорости деформации 2⋅10-4 с-1, размере зерна меньше 10 мкм и небольших давлениях инертного газа аргона (порядка 1…4 МПа). Сплавы Ti-6Al-4V (ВТ6) имеют хорошую коррозионную стойкость, высокую удельную прочность, а также отличное сопротивление усталости и сопротивление на излом. Эти свойства идеально подходят для материалов, которые могут быть использованы в авиационно-, ракетно-космическом машиностроении.

Однако, чтобы сделать эти сплавы коммерчески более привлекательными, необходимо понизить температуру сверхпластической деформации (формовки), что обеспечивает существенное снижение энергозатрат, уменьшение времени технологического процесса, увеличение количества изготавливаемых деталей и т.д. Для этого могут быть использованы элементы, такие как Fe, Ni, Со, Mo и V.

В данном конкретном случае не было изучено влияние деформации, скорости и температуры на величину фазы и ее последующий рост в процессе сверхпластической формовки. Кроме того, микроструктурные особенности этих сплавов не были исследованы должным образом. Во время сверхпластической деформации (формовки) происходит микроструктурная эволюция. Такая эволюция оказывает существенное влияние на механические свойства Ni модифицированного сплава Ti-6Al-4V (ВТ6). Вследствие этого необходимо дополнительное экспериментирование для более детального изучения взаимосвязи между механическими свойствами и микроструктурными особенностями Ni модифицированного сплава Ti-6Al-4V (ВТ6).

Известны способы изготовления крупногабаритных штамповок из титановых сплавов (ВТ3-1, ВТ6, ВТ22 и др.) методом сверхпластической деформации (А.С. СССР 1577378, C22F 1/04, 1988; А.С. СССР 1759583, B23K 20/14, 1990; патент США №3996019, 1980; патент США №4361262, 1986 и др.)

Наиболее близким по набору существенных признаков является техническое решение по патенту США №3920175, 1977, которое было принято авторами за ближайший аналог.

Недостатком данного способа является то, что применяемая технология получения титановых заготовок из сплава Ti-6Al-4V (ВТ6) не позволяет добиться необходимой прочности готовых изделий (коррозионная стойкость, высокая удельная прочность, сопротивление на излом). Это связано с тем, что для Ni модифицированного сплава Ti-6Al-4V (ВТ6) эффективное динамическое изменение фазового размера происходит неравномерно для обеих α- и β-фаз, так как объемная доля β-фазы возрастает с повышением температуры и она значительно мягче α-фазы.

Технической задачей является улучшение механических свойств готовых изделий (шпангоуты, обтекатели, люки, элементы оперения) из Ni модифицированного сплава ВТ6 за счет улучшения морфологии и реологических характеристик исходного материала.

Способ осуществляется следующим образом. Изготавливают детали из титанового сплава ВТ6 методом сверхпластической деформации (формовки) при температуре 926°С и заданной скорости деформации. Предварительно производят электролитическую Ni модификацию сплава, после достижения температуры 926°С, соответствующей температуре рекристаллизации титанового сплава ВТ6, его охлаждают, а формовку производят при температуре 815°С и скорости деформации 2⋅10-3 c-1 до достижения равного соотношения α- и β-фаз микроструктуры сплава.

Экспериментальные исследования показали, что использование легирующих элементов, таких как Fe, Ni, Со, Mo и V, не только уменьшает оптимальную температуру формовки, но и увеличивает объемную долю хорошо деформируемой β-фазы. Наличие такой β-фазы необходимо для сверхпластической формовки (α+β) - титановых сплавов. Так как объемная доля β-фазы увеличивается, то напряжение текучести уменьшается при всех скоростях деформации. Уменьшение напряжения текучести может быть вызвано увеличением количества более мягкой β-фазы, что создает условия для зернограничного проскальзывания (скольжения). Также при этом существенно снижается образование полостей. При этом размер и структура α-фазы не сильно меняется во время сверхпластической деформации, она остается относительно мелкой и равноосной. Это связано с низкой диффузионной способностью α-фазы.

Способ изготовления деталей из титанового сплава ВТ6 методом сверхпластической деформации, включающий газовую формовку деталей при заданных температуре и скорости деформации, отличающийся тем, что предварительно проводят электролитическую модификацию сплава никелем, затем нагревают его до температуры 926°C, а газовую формовку осуществляют при температуре 815°C и скорости деформации 2⋅10 с до достижения равного соотношения α- и β-фаз микроструктуры сплава.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 171-177 of 177 items.
24.06.2020
№220.018.2a2a

Высокоскоростной летательный аппарат

Изобретение относится к ракетной технике. Высокоскоростной летательный аппарат содержит корпус, выполненный в виде силовой оболочки и теплозащитного покрытия, бортовые системы и полезную нагрузку. Корпус выполнен в виде отсеков, жестко скрепленных между собой. В одном из отсеков расположена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724195
Дата охранного документа: 22.06.2020
24.06.2020
№220.018.2a3f

Аэродинамический руль высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к цельноповоротным рулям летательных аппаратов (ЛА). Аэродинамический руль высокоскоростного летательного аппарата (ВЛА) состоит из консоли, закрепленной на оси вращения, и снабжен двумя створками, расположенными справа и слева относительно консоли. Створки закреплены с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724081
Дата охранного документа: 19.06.2020
24.06.2020
№220.018.2a4a

Корпус несущего топливного бака летательного аппарата и способ его изготовления

Изобретение относится к топливным бакам летательных аппаратов. Корпус несущего топливного бака ЛА состоит из трех основных частей: передней части, средней герметичной, состоящей из корпуса переднего (10) и корпуса заднего (11), задней части, представляющей собой агрегатный отсек (12). Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724204
Дата охранного документа: 22.06.2020
16.07.2020
№220.018.3329

Аэродинамическая модель летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано для исследования аэродинамических характеристик сверхзвуковых летательных аппаратов в аэродинамических трубах. Аэродинамическая модель летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем содержит корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726564
Дата охранного документа: 14.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a7b

Теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к области ракетной и космической техники. Объектом изобретения является теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата, выполненное из многослойного каркаса, причем каркас выполнен в виде внутреннего слоя, представляющего собой цельнотканую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728049
Дата охранного документа: 28.07.2020
20.04.2023
№223.018.4e8a

Способ астроориентации орбитального космического аппарата (варианты)

Группа изобретений относится к области ориентации орбитального космического аппарата (КА) с использованием звездного датчика. В предлагаемом способе применен алгоритм, в котором используется вектор конечного поворота (ВКП) Эйлера. По баллистическим данным, показаниям звездного датчика и блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793977
Дата охранного документа: 11.04.2023
23.05.2023
№223.018.6c41

Топливная система летательного аппарата

Изобретение относится к системам подачи топлива в летательных аппаратах. Топливная система летательного аппарата содержит бак, клапан переключения забора топлива из бака в двигатель, расходный отсек с сетчатым воздухоотделителем, трубопроводы (5) забора топлива из бака и систему слива рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738283
Дата охранного документа: 11.12.2020
Showing 81-81 of 81 items.
01.05.2019
№219.017.4793

Способ ультразвукового контроля изделий из композиционных материалов

Использование: для ультразвукового контроля изделий из композиционных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют подачу ультразвуковых волн при помощи преобразователя перпендикулярно контактной поверхности объекта контроля с направлением волны через одну фокальную ось...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686488
Дата охранного документа: 29.04.2019
+ добавить свой РИД