×
10.05.2018
218.016.40d6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения изделия из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава, и может быть использовано для изготовления дисков газотурбинных двигателей, работающих при температурах до 800°С и выше. Способ получения изделия из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава включает получение гранул, засыпку гранул в капсулу, горячее изостатическое прессование с получением заготовки, горячую деформацию за две или более операций. Перед горячей деформацией проводят гомогенизирующий отжиг заготовки, при котором заготовку нагревают до температуры на 300-700°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы, выдерживают, затем заготовку нагревают со скоростью 50-70°С/ч до температуры на 5-10°С выше температуры полного растворения γ'-фазы, выдерживают, охлаждают до температуры на 50-100°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы и выдерживают с дальнейшим охлаждением на воздухе. Горячую деформацию проводят с нагревом заготовки до температуры на 40-120°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы. Обеспечивается равномерная мелкозернистая структура, повышение коэффициента использования металла. 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения изделий, в частности дисков газотурбинных двигателей (ГТД), работающих при температурах до 800°С и выше, из гранул жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Известен способ изготовления изделий из жаропрочных никелевых сплавов, включающий получение гранул, их горячее изостатическое прессование (ГИП), деформацию и термическую обработку полученной заготовки (Согришин Ю.П. и др. Металлургия гранул. Сборник статей, 1986 г., стр. 113-120).

Недостатком данного способа являются недостаточно высокие механические свойства при комнатной и рабочей температурах, что обусловлено формированием крупнозернистой структуры сплава.

Известен способ изготовления дисков газотурбинных двигателей из порошковых жаропрочных сплавов на основе никеля (типа Rene 95) методом деформации. Жаропрочные гранулируемые сплавы штампуют при температуре 1010-1066°С, при этом штамповый инструмент, изготовленный из суперсплава, нагревают до температуры от 816 до 954°С. Штамповку осуществляют на воздухе при номинальной скорости деформации приблизительно 0,02 в секунду (US 6932877 В2, 23.08.2005).

Недостатком способа является низкая технологическая пластичность металла после компактирования горячим изостатическим прессованием, обусловленная наличием микропористости, слабыми межгранульными связями, а также выделением в процессе деформации мелкодисперсных частиц γ'-фазы на границах зерен.

Известен способ получения заготовки из суперсплава на основе никеля, включающий получение слитка с мелкозернистой структурой посредством вакуумной индукционной выплавки с последующим вакуумным дуговым переплавом, термообработку слитка с получением неэвтектической гамма-первичной микроструктуры, экструдирование термообработанного слитка с целью уменьшения площади поперечного сечения для получения полностью рекристаллизованной мелкозернистой структуры, ГИП экструдированного материала для закрытия всех пустот и пористости при температуре, достаточно низкой для предотвращения значительного роста зерна, и ковку (ЕР 0248757 В1, 07.03.1990).

Недостатками данного способа являются необходимость применения крупногабаритного и энергоемкого оборудования для выплавки слитков большого диаметра и их деформации. При производстве дисков большого размера использование предварительно прессованной заготовки затруднено в связи с ее малым диаметром по отношению к размерам и массе окончательного изделия, что приводит к необходимости применения дополнительных операций подпрессовки.

Известен способ изготовления дисков из высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов, который включает вакуумно-индукционную выплавку, получение слитка диаметром 320 мм под деформацию вакуумным дуговым переплавом, гомогенизирующий отжиг слитка при температуре на 20÷30°С выше полного растворения γ'-фазы (Тпр γ') в течение 4÷8 часов, с охлаждением с печью до температуры максимальной коагуляции γ'-фазы и далее на воздухе, предварительную деформацию слитка прессованием на пруток со степенью 65÷75% при температуре на 40÷60°С ниже Тпр γ' с последующей подпрессовкой мерных заготовок в закрытом контейнере со степенью 35-50% при температуре на 60÷80°С ниже Тпр γ', окончательную деформацию с совмещением операции осадки и штамповки при температуре на 40÷60°С ниже Тпр γ' со степенью 75÷85%, термическую обработку, состоящую из предварительного отжига при температуре на 100÷130°С ниже Тпр γ', обработки на твердый раствор при температуре Тпр γ'±10°С с регламентированным охлаждением и последующим старением (SU 1637360 А1, 15.11.1994).

Недостатками известного способа являются невозможность обеспечения требуемой однородности и высокого уровня свойств изделия, низкий коэффициент использования металла и высокая трудоемкость получения изделий.

Наиболее близким аналогом является способ изготовления дисков газотурбинных двигателей из порошковых жаропрочных сплавов на основе никеля, включающий получение гранул, их размещение в капсулах, горячее изостатическое прессование, деформацию, закалку и старение. Полученные гранулы рассеивают на гранулы размером 10-50 мкм, горячее изостатическое прессование проводят при температуре на 10-30°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы с выдержкой под давлением в течение 2-8 ч, деформацию осуществляют объемной штамповкой или прессованием вытяжкой со степенью деформации 70-90% при температуре на 60-100°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы с последующей закалкой от температуры деформации со скоростью 50-100°С/мин (RU 2433205 С1, 10.11.2011).

Недостатком способа-прототипа является необходимость применения крупногабаритного и энергоемкого оборудования для деформации заготовок при прессовании из-за низкой технологической пластичности заготовок после ГИП, а также недостаточно равномерная структура получаемого изделия.

Техническим результатом предложенного изобретения является обеспечение равномерной мелкозернистой структуры (размер зерна менее 10 мкм) изделия из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава, повышение коэффициента использования металла (КИМ).

Для достижения технического результата предложен способ получения изделия из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава, включающий получение гранул, засыпку гранул в капсулу, горячее изостатическое прессование с получением заготовки, горячую деформацию за две или более операций, при этом перед горячей деформацией проводят гомогенизирующий отжиг заготовки, при котором заготовку нагревают до температуры на 300-700°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы, выдерживают при этой температуре не менее 1 часа, затем заготовку нагревают со скоростью 50-70°С/ч до температуры на 5-10°С выше температуры полного растворения γ'-фазы, выдерживают при этой температуре не менее 8 часов, охлаждают ее со скоростью 10-15°С/ч до температуры на 50-100°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы и выдерживают при этой температуре не менее 8 часов с дальнейшим охлаждением на воздухе, а горячую деформацию проводят с нагревом заготовки до температуры на 40-120°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы.

Капсулу можно удалить с заготовки перед гомогенизирующим отжигом или после первой операции горячей деформации.

Между операциями горячей деформации заготовки рекомендуется провести промежуточные отжиги при температуре на 20-80°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4-10 часов с последующим охлаждением с печью до температуры 400-700°С и дальнейшим охлаждением на воздухе.

Горячую деформацию заготовки лучше проводить в штампе, температура которого равна температуре нагрева заготовки или ниже температуры нагрева заготовки на 10-250°С.

Предложенный способ осуществляется следующим образом.

Полученные методом центробежного распыления либо газовой атомизацией расплава гранулы засыпают в капсулу в вакууме или в среде инертных газов, после чего капсула запечатывается, дегазируется, герметизируется и подвергается горячему изостатическому прессованию (ГИП) по режиму, зависящему от выбранной марки жаропрочного никелевого сплава, в результате чего гранулы внутри капсулы спекаются до расчетной плотности.

Далее полученную заготовку подвергают гомогенизирующему отжигу, обеспечивающему повышение технологической пластичности, по следующему режиму: нагрев до температуры на 300-700°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы, выдержка при этой температуре не менее 1 часа, нагрев со скоростью 50-70°С/ч до температуры на 5-10°С выше температуры полного растворения γ'-фазы, выдержка при этой температуре не менее 8 часов и ее охлаждение со скоростью 10-15°С/ч до температуры на 50-100°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы. Вышеуказанные режимы гомогенизирующего отжига позволяют при дальнейшей пластической деформации заготовок получить равномерную по сечению штамповки мелкозернистую структуру с размером зерен не более 10 мкм, а также за счет снижения количества деформационных трещин получить большее количество годных деталей, таким образом повышая КИМ.

Далее заготовка подвергается горячей деформации за две или более операций (переходов) в зависимости от конечной толщины штамповки. Заготовку при этом нагревают на 40-120°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы. Приведенные температуры нагрева заготовок под деформацию позволяют сформировать в деформированных заготовках равномерную структуру материала с размером зерен менее 10 мкм за счет протекания процессов динамической рекристаллизации.

Для повышения технологической пластичности, а также формирования равномерной структуры штамповки с размером зерен менее 10 мкм между операциями деформации желательно проводить промежуточные отжиги заготовки при температуре на 20-80°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4-10 часов с последующим замедленным охлаждением с печью до температуры 400-700°С и дальнейшим охлаждением на воздухе. Длительная выдержка при температуре на 10-50°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы с последующим замедленным охлаждением позволяет коагулировать выделения γ'-фазы, что повышает технологическую пластичность материала и таким образом позволяет дополнительно увеличить КИМ.

Для снижения усилий деформации, повышения КИМ за счет приближения формы изделия (штампованной заготовки) к форме детали, а также получения равномерной структуры штамповки за счет более равномерного температурного поля заготовки деформацию (штамповку) необходимо проводить с помощью штампа, нагретого до температуры, сопоставимой с температурой нагрева заготовки под деформацию.

Температура нагрева штампа выбирается в зависимости от рабочей температуры материала штампов и может быть равна температуре нагрева заготовки - тогда деформация будет проходить в изотермических условиях, либо до температуры на 10-250°С ниже температуры нагрева заготовки в квазиизотермических условиях в зависимости от рабочей температуры штампового материала, например, жаропрочного литейного никелевого сплава.

В зависимости от количества операций деформации, размеров заготовки и конечного изделия капсулу можно удалить с заготовки перед гомогенизирующим отжигом либо после первой стадии деформации. Проведение первой стадии деформации заготовки в капсуле позволит получить более равномерную структуру штампованной заготовки и повысить КИМ за счет значительного уменьшения размера застойных зон.

Примеры осуществления

Предложенным способом было получено три изделия (штампованных заготовок деталей типа «диск») из жаропрочного гранулируемого никелевого сплава ВЖ188 (температура полного растворения γ'-фазы (Тпрγ') - 1200°С). Способом-прототипом было получено одно изделие из сплава ЭП741НП (температура полного растворения γ'-фазы (Тпрγ') - 1180°С).

Получение гранул размером ≤100 мкм из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава проводилось операцией центробежного распыления (для примеров 1, 2, 4) либо газовой атомизацией расплава (для примера 3). Полученные гранулы подвергались сепарации для получения необходимого гранулометрического состава (размер гранул менее 100 мкм).

Полученные гранулы поместили в стальную капсулу. Заполнение гранулами происходило в вакууме или в среде инертных газов, после чего капсулу запечатывали. Затем ее помещали в газостат и подвергали горячему изостатическому прессованию (ГИП) по следующим режимам:

- для сплава ВЖ188 (примеры 1-3) ГИП проводилось в двухфазной области при температуре 1180°С (Тпрγ'-20°С) с различным временем выдержки под рабочим давлением 150 МПа - 10, 8 и 6 часов соответственно;

- для сплава ЭП741НП (пример 4) ГИП также проводилось в двухфазной области при температуре 1170°С (Тпрγ'-10°С), время выдержки под рабочим давлением 200 МПа составило 2 часа.

После извлечения капсул из газостата в примерах 2 и 4 с их поверхности путем механической (токарной) обработки были полностью удалены капсулы.

Полученные заготовки (с капсулой для примеров 1, 3 и без нее для примера 2) подвергали гомогенизирующему отжигу по различным режимам. Заготовку из сплава ЭП741НП (пример 4) гомогенизирующему отжигу не подвергали. Далее проводили деформацию заготовок на прессе. Для примеров 2, 3 между операциями деформации проводили промежуточные отжиги с последующим замедленным охлаждением с печью и с дальнейшим охлаждением на воздухе.

Для реализации всех примеров использовали штампы из жаропрочного литейного никелевого сплава марки ЖС6У. Штампы нагревали до температуры 950°С.

Для примеров 1 и 3 капсулу удаляли с компактированной заготовки после первой стадии деформации.

Методом металлографического анализа определяли размер зерна в теле готовых штамповок.

Технологические параметры процесса получения изделий из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава, КИМ и размеры зерна в теле штамповки приведены в таблице.

Исходя из представленных данных видно, что, в отличие от способа-прототипа, предложенный способ обеспечивает получение равномерной мелкозернистой структуры изделия из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава с размером зерна не более 10 мкм, а также повышение коэффициента использования металла (КИМ) за счет выбранных режимов гомогенизирующего отжига и деформации.

Проведение промежуточных отжигов между операциями деформации (примеры 2, 3) позволяет дополнительно уменьшить размер зерна в теле штамповки и повысить КИМ.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 311-320 of 354 items.
18.05.2019
№219.017.5991

Способ определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом

Использование: для определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом. Сущность заключается в том, что на поверхности контролируемого изделия выбирают направление, в котором будут определять остаточные напряжения, и кристаллографические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427826
Дата охранного документа: 27.08.2011
18.05.2019
№219.017.5aa5

Способ модифицирования наносиликатов

Изобретение относится к способам модифицирования слоистых наносиликатов, предназначенных для изготовления полимерных нанокомпозитов. Способ модифицирования включает диспергирование смектитовой глины в 1М водном растворе натриевой соли, отделение примесей, обработку полученного продукта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433954
Дата охранного документа: 20.11.2011
20.05.2019
№219.017.5c7a

Препрег

Изобретение относится к области создания высокопрочных полимерных композиционных материалов конструкционного назначения на основе волокнистых арамидных наполнителей в виде нитей, жгутов, тканей и полимерных связующих, которые могут быть использованы в различных областях техники (машино-,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687926
Дата охранного документа: 16.05.2019
20.05.2019
№219.017.5c9e

Полимерный композиционный материал с интегрированным вибропоглощающим слоем

Изобретение относится к слоистым полимерным композиционным материалам (ПКМ) с повышенными вибропоглощающими свойствами и может быть использовано для снижения вибрации и структурного шума в малонагруженных элементах конструкции изделий авиационной техники. Полимерный композиционный материал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687938
Дата охранного документа: 16.05.2019
31.05.2019
№219.017.7045

Керамический композиционный материал

Изобретение относится к керамическим композиционным материалам, армированным гомогенно диспергированными нитевидными кристаллами карбида кремния, и может быть использовано при изготовлении теплонагруженных узлов и деталей перспективных газотурбинных двигателей, работающих при температурах до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689947
Дата охранного документа: 29.05.2019
06.06.2019
№219.017.7447

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионностойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод 0,005-0,18, хром 13-15,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690623
Дата охранного документа: 04.06.2019
09.06.2019
№219.017.76b2

Теплостойкий пеногерметик

Описывается теплостойкий пеногерметик, включающий полиорганосилоксановый каучук, оксид цинка, олигогидридсилоксан, аминосоединение и катализатор вулканизации, отличающийся тем, что в качестве полиорганосилоксанового каучука он содержит полидиметилметилфенилсилоксандиол, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263130
Дата охранного документа: 27.10.2005
09.06.2019
№219.017.76ed

Препрег и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области высокопрочных композиционных материалов на основе волокнистых наполнителей и полимерных связующих, которые могут быть использованы в авиационной промышленности, в машино-, судостроении и других областях техники. Описывается препрег, включающий полимерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002264295
Дата охранного документа: 20.11.2005
09.06.2019
№219.017.781e

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с монокристаллической структурой, таким как рабочие лопатки газотурбинных двигателей авиационной промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256716
Дата охранного документа: 20.07.2005
09.06.2019
№219.017.7824

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию титановых сплавов, предназначенных для изготовления стрингеров, нервюр, шпангоутов, фюзеляжа, крыльев, двигателей самолета, а также для использования в качестве свариваемых материалов. Предложен сплав на основе титана и изделие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256713
Дата охранного документа: 20.07.2005
Showing 311-320 of 326 items.
05.10.2019
№219.017.d2bc

3d-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструкции 3D-принтеров на основе метода SLS. Цель изобретения - расширение диапазона печатаемых изделий за счет применения нескольких типов частиц порошкообразного материала с различными электрофизическими свойствами для поэтапного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702019
Дата охранного документа: 03.10.2019
15.01.2020
№220.017.f4f5

Жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаропрочных сплавов, и может быть использовано при изготовлении лопаток газотурбинных двигателей, длительно работающих при температурах до 1200°С. Жаропрочный сплав на основе никеля содержит, мас. %: хром 1,3-3,3, кобальт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710759
Дата охранного документа: 13.01.2020
17.04.2020
№220.018.1532

Способ нанесения антикоррозионного покрытия

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения защитных гальванических покрытий с последующей термообработкой. Способ включает обезжиривание детали, травление детали и последовательное нанесение слоев системы цинк-олово-цинк-олово с последующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718794
Дата охранного документа: 14.04.2020
21.05.2020
№220.018.1f5a

Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля с низким температурным коэффициентом линейного расширения и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным деформируемым сплавам на основе никеля с низким коэффициентом линейного расширения. Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля, содержащий, мас. %: углерод 0,02-0,08, кобальт 18,0-25,0, железо 20,0-35,0, хром 0,3-1,2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721261
Дата охранного документа: 18.05.2020
27.06.2020
№220.018.2bca

Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным коррозионно-стойким сталям, выплавляемым в вакуумно-индукционной печи с последующим электрошлаковым переплавом для введения азота под давлением, используемым для изготовления подшипников качения. Сталь содержит компоненты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724766
Дата охранного документа: 25.06.2020
12.04.2023
№223.018.426b

Теплостойкий плёночный клей

Настоящее изобретение относится к теплостойкому пленочному клею. Теплостойкий пленочный клей содержит армирующий наполнитель с нанесенной на него полимерной основой. Полимерная основа представляет собой имидообразующую смесь, включающую по меньшей мере один диалкоксиэфир тетракарбоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760127
Дата охранного документа: 22.11.2021
11.05.2023
№223.018.53e2

Способ получения высокочистого мелкодисперсного металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния, предназначенного для изготовления деталей газотурбинных двигателей методом аддитивного производства. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795434
Дата охранного документа: 03.05.2023
15.05.2023
№223.018.57be

Сплав на основе кобальта

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к сплавам на основе кобальта, предназначенным для изготовления деталей ГТД с рабочими температурами не менее 1100°С методом аддитивного производства из металлического порошка. Сплав на основе кобальта для изготовления деталей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767961
Дата охранного документа: 22.03.2022
15.05.2023
№223.018.57e7

Способ производства деталей малоразмерного газотурбинного двигателя с тягой до 150 кгс методом селективного лазерного сплавления

Изобретение относится к производству деталей малоразмерного газотурбинного двигателя (МГТД) с тягой до 150 кгс из металлопорошковых композиций сплавов марок никелевых ВЖ159, кобальтовых ВЛК1, алюминиевых АК9ч методом селективного лазерного сплавления. Способ включает создание электронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767968
Дата охранного документа: 22.03.2022
16.05.2023
№223.018.607b

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным литейным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод до 0,20; хром 5,0-11,0; кобальт 5,0-11,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740929
Дата охранного документа: 21.01.2021
+ добавить свой РИД