×
19.07.2018
218.016.7221

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности в качестве метода получения заготовок дисков газотурбинных двигателей (ГТД). Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава включает получение прессованной заготовки путем прессования исходной заготовки в виде слитка или компактированной порошковой заготовки, нагрев прессованной заготовки на воздухе и последующую штамповку за один или несколько переходов на воздухе в штампах, нагретых до температуры нагрева заготовки, и отжиг после штамповки. Перед прессованием проводят гомогенизационный отжиг исходной заготовки при температуре выше температуры растворения γ'-фазы (Тпр). Перед штамповкой проводят отжиг полученной прессованной заготовки при температуре ниже Тпр, при этом перед каждым нагревом перед штамповкой на заготовку наносят защитное технологическое покрытие и нагревают на воздухе до температуры от 1030 до 1150°С. Штамповку на воздухе проводят с переменной скоростью деформации заготовки от 0,02 до 0,1 св штампе. Снижается усилие штамповки за счет реализации эффекта сверхпластичности. Обеспечивается стабильная структура в сложнопрофильных штамповках и стабильные механические свойства.2 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, в частности заготовок дисков газотурбинных двигателей (ГТД).

Диски газотурбинных двигателей являются одними из самых высоконагруженных деталей двигателей и к ним предъявляются повышенные требования надежности. Обеспечение этих требований возможно при получении в штампованных заготовках дисков с однородной (регламентированной) структурой с размером микрозерна не более 15 мкм. Горячая штамповка в штампах, нагретых до температур 400-700°C, не обеспечивает однородной микроструктуры по объему штампованных заготовках дисков из-за высокого градиента температур между заготовкой и штампом, а также имеет низкий коэффициент использования металла (КИМ) из-за дефектов поверхности штамповок.

Обеспечить требуемую структуру в штампованных заготовках дисков и повысить КИМ позволяет изотермическая штамповка с малыми скоростями деформации. Высокожаропрочные сплавы имеют температуру деформации от 1030 до 1150°C. Для изотермической штамповки в этом диапазоне температур использование никелевых сплавов в качестве штампового инструмента невозможно из-за низкой стойкости материала штампов.

Известен способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава, включающий получение литой заготовки под деформацию направленной кристаллизацией в керамической форме, предварительную штамповку заготовки проводят осадкой за два или более перехода в закрытом контейнере в изотермических условиях (подпрессовкой), при этом постоянная температура деформации (изотермические условия) обеспечиваются термической изоляцией. Окончательную штамповку проводят в интервале температур от до (RU №2215059, опубл. 27.10.2003, C22F 1/10).

Недостатком данного способа является высокая трудоемкость процесса, связанная с изготовлением индивидуальных керамических форм и многопереходной штамповкой, невозможность получения крупногабаритных заготовок. Использование термической изоляции приводит к снижению коэффициента использования металла и недостаточной однородности структуры.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ получения изделия из жаропрочных сплавов на никелевой основе Rene™ 88 DT и МЕ3 с требуемыми свойствами методом штамповки на воздухе в изотермических условиях.

Способ включает получение исходных заготовок методом прессования слитка или компактированной порошковой заготовки требуемого химического состава; нагрев деформируемой заготовки на воздухе до температуры от 927°C (1700°F) до температуры примерно 1010°C (1850°F), нагрев штампов на воздухе до температуры от 927°C (1700°F) до температуры примерно 1010°C (1850°F); штамповку в открытых штампах, нагретых до температуры нагрева штампуемой заготовки, со скоростью деформации не более чем 0,010 с-1; штамповку проводят в штампах, изготовленных из любого суперсплава на основе никеля, материал которого имеет предел ползучести не ниже напряжения течения металла штампуемой заготовки при выбранных температуре и скорости штамповки; после окончательной или промежуточной штамповки проводят отжиг выше температуры растворения (US №908519, опубл. 21.06.2005, С22С 1/10).

Способ-прототип имеет следующие недостатки:

- невозможность нагрева на воздухе штампов на основе никелевого суперсплава выше температуры 1010°C, что связано со снижением ползучести по сравнению с напряжением течения металла штампуемой заготовки и высокой окисляемостью при температурах выше 1010°C. Для изотермической штамповки в условиях сверхпластичности серийных высокожаропрочных сплавов на никелевой основе, таких как ЭП742ИД, ЭК151ИД, ЭП975 ИД и др. требуются температуры от 1050 до 1150°C. Суперсплавы на никелевой основе для применения в качестве штамповой оснастки не обеспечивают удовлетворительную работоспособность при этих температурах;

- нагрев на воздухе заготовок из сплава на никелевой основе выше температуры 1010°C сопровождается сильным окислением заготовки, что требует дополнительной механической обработки и снижает коэффициент использования металла;

- промежуточный отжиг при многопереходной штамповке выше приводит к росту зерна в заготовке первого перехода и не обеспечивает однородности структуры по всему объему сложнопрофильных штамповок, полученных на заключительной стадии штамповки;

- применение открытой штамповки без бокового подпора металла (фигура 2) приводит к образованию больших радиусов на боковой поверхности штамповок и больших уклонов при оформлении сложной гравюры штампа (фигура 3), снижает коэффициент использования металла и увеличивает объем механической обработки;

- отсутствие гомогенизационного отжига выше (особенно при использовании слитка) приводит к неоднородности химического состава и структуры в прессованных полуфабрикатах.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание способа получения изделий типа штамповок дисков ГТД из высокожаропрочных никелевых сплавов с однородной регламентированной структурой в сложнопрофильных штамповках (с большой разницей степеней деформации по сечению штамповок) и стабильным уровнем свойств, снижение усилий штамповки за счет реализации эффекта сверхпластичности, повышение коэффициента использования металла.

Технический результат заявленного изобретения заключается в разработке способа изготовления штамповок дисков ГТД из высокожаропрочных сплавов на никелевой основе с однородной (регламентированной) структурой методом изотермической штамповки на воздухе при температурах 1030 до 1150°С.

Для достижения поставленного технического результата предложен способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава, включающий получение прессованной заготовки путем прессования исходной заготовки в виде слитка или компактированной порошковой заготовки, нагрев прессованной заготовки на воздухе и последующую штамповку за один или несколько переходов на воздухе в штампах, нагретых до температуры нагрева заготовки, и отжиг после штамповки. Перед прессованием проводят гомогенизационный отжиг исходной заготовки при температуре выше температуры растворения γ'-фазы (Тпрγ'), перед штамповкой проводят отжиг полученной прессованной заготовки при температуре ниже Тпрγ'. При этом перед каждым нагревом перед штамповкой на заготовку наносят защитное технологическое покрытие и нагревают на воздухе до температуры от 1030 до 1150°С. Штамповку на воздухе проводят с переменной скоростью деформации заготовки от 0,02 до 0,1 с-1 в штампе.

Предпочтительно при многопереходной штамповке после каждого перехода проводят промежуточный отжиг ниже температуры полного растворения γ'-фазы (Тпрγ'). Штамповку проводят в закрытом штампе, извлечение штамповки из штампа осуществляется выталкивателем.

Проведение гомогенизационного отжига при температуре выше растворения γ'-фазы перед получением прессованной заготовки из слитка или компактированной порошковой заготовки позволяет получать однородный химический состав и структуру в прессованных полуфабрикатах, предназначенных для последующей штамповки.

Отжиг перед штамповкой мерной исходной заготовки при температуре ниже температуры полного растворения обеспечивает равномерное распределение

Штампы должны иметь предел ползучести материала не менее чем напряжение течения металла деформированной заготовки из высокожаропрочных сплавов на никелевой основе и низкую окисляемость на воздухе, что позволяет реализовать процесс изотермической штамповки с использованием эффекта сверхпластичности при штамповке на воздухе при температурах от 1030 до 1150°C, что позволяет проводить изотермическую штамповку на воздухе дисков ГТД из высокожаропрочных сплавов, таких как ЭП742-ИД, ЭК151-ИД, ЭП975-ИД и др. Изотермическая штамповка позволяет получить в штамповках дисков ГТД однородную (регламентированную) структуру, стабильный уровень свойств, обеспечивает снижение усилий штамповки, повышение коэффициента использования металла. Штамповка с переменной скоростью деформации от 0.02 до 0.1 с-1 позволяет повысить производительность процесса штамповки, при этом снижение скорости деформации на заключительном этапе штамповки до 0.02 - 0.05 с-1 позволяет реализовать эффект сверхпластичности и снизить усилия штамповки.

Нанесение защитного технологического покрытия на всех стадиях штамповых переходов при нагреве штампуемой заготовки на воздухе при температуре от 1030 до 1150°C позволяет снизить окисляемость заготовок и повысить коэффициент использования металла за счет уменьшения припуска на механическую обработку, а также дополнительно снизить усилия штамповки.

Проведение при многопереходной штамповке после каждого перехода промежуточного отжига при температуре ниже температуры полного растворения позволяет повысить равномерность распределения упрочняющей и сформировать более однородную структуру в штамповках.

Применение закрытой штамповки (с боковым подпором металла) уменьшает радиус на боковой поверхности штамповок и уклоны при оформлении сложной гравюры штампа, что повышает коэффициент использования металла и снижает объем механической обработки.

Пример использования: диск ГТД из высокожаропрочного никелевого сплава с развитой ступицей и мелкозернистой регламентированной структурой.

Пример 1.

Для осуществления предложенного способа использовали высокожаропрочный никелевый сплав ЭП742-ИД, из которого изготавливали заготовку диска ГТД с диаметром дисковой части 220 мм и двойной ступицей с высотами по 35 мм. Перед прессованием проводили гомогенизационный отжиг слитка при температуре выше растворения Прессование проводили из слитка диаметром 320 мм на диаметр пресс-прутка 150 мм с последующей резкой на мерные заготовки. Перед нагревом мерной исходной заготовки проводили отжиг при температуре на 10-60°C ниже температуры полного растворения Штампы нагревали на воздухе до температуры 1030°C в установке УИДИН-250, установленной на специализированном прессе с усилием 630 т.с. Нагрев штампуемой заготовки проводили на воздухе при температуре 1030°C. Перед нагревом на заготовку наносили защитное технологическое покрытие на основе стеклоэмали с добавлением оксидов металлов. Первый штамповый переход проводили с переменной скоростью от 0.04 до 0.1 с-1. После штамповки проводили промежуточный отжиг при температуре ниже температуры полного растворения Нагрев заготовки и штампов под второй штамповый переход проводили на воздухе при температуре 1050°C. Перед нагревом на заготовку наносили защитное технологическое покрытие. Штамповку проводили с переменной скоростью от 0.02 до 0.1 с-1 в закрытом штампе, а извлечение штамповки из штампа осуществляли выталкивателем.

Технологические характеристики процесса изотермической деформации и размер зерна штамповок представлены в таблице 1.

Пример 2.

Для осуществления предложенного способа использовали высокожаропрочный никелевый сплав ЭК151-ИД, из которого изготавливали заготовки диска ГТД с диаметром дисковой части 220 мм и двойной ступицей с высотами по 35 мм. Перед прессованием проводили гомогенизационный отжиг слитка при температуре выше растворения Прессование проводили из слитка диаметром 320 мм на диаметр пресспрутка 150 мм с последующей резкой на мерные заготовки. Перед нагревом мерной исходной заготовки проводили отжиг при температуре ниже температуры полного растворения Штампы нагревали на воздухе до температуры 1100° в установке УИДИН-250, установленной на специализированном прессе усилием 630 т.с. Нагрев деформируемой заготовки проводили на воздухе при температуре 1100°C. Перед нагревом на заготовку наносили защитное технологическое покрытие на основе стеклоэмали с добавлением оксидов металлов. Штамповку первого перехода проводили с переменной скоростью от 0.02 до 0.1 с-1. После штамповки проводили промежуточный отжиг при температуре ниже температуры полного растворения Нагрев заготовки и штампов под штамповку второго перехода проводили на воздухе при температуре 1100°C. Перед нагревом на заготовку наносили защитное технологическое покрытие. Штамповку проводили с переменной скоростью от 0.02 до 0.1 с-1 в закрытом штампе, а извлечение штамповки из штампа осуществляли выталкивателем.

Пример 3.

Для осуществления предложенного способа использовали высокожаропрочный никелевый сплав ЭП975-ИД, из которого делали заготовку диска ГТД с диаметром дисковой части 220 мм и двойной ступицей с высотами по 35 мм. Перед прессованием проводили гомогенизационный отжиг слитка при температуре выше растворения Прессование проводили из слитка диаметром 320 мм на диаметр пресс-прутка 150 мм с последующей резкой на мерные заготовки. Перед нагревом мерной исходной заготовки проводили отжиг при температуре ниже температуры полного растворения Штампы нагревали на воздухе до температуры 1150°C в установке УИДИН-250, установленной на специализированном прессе усилием 630 т.с. Нагрев штампуемой заготовки проводили на воздухе при температуре 1150°C. Штамповку первого перехода проводили с переменной скоростью от 0.02 до 0.1 с-1. После штамповки проводили промежуточный отжиг при температуре ниже температуры полного растворения Нагрев заготовки и штампов под штамповку второго перехода проводили на воздухе при температуре 1130°C. Перед нагревом на заготовку наносили защитное технологическое покрытие на основе стеклоэмали с добавлением оксидов металлов. Штамповку проводили с переменной скоростью от 0.02 до 0.1 с-1 в закрытом штампе, а извлечение штамповки из штампа осуществляли выталкивателем.

Технологические характеристики процесса изотермической деформации и размер зерна штамповок и представлены в таблице 1.

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 325 items.
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
16.05.2023
№223.018.607c

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