×
15.12.2018
218.016.a7ad

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения слитков сплава на основе титана

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике. Способ получения слитков сплава на основе титана, содержащего, мас.%: тантал 16-25, гафний 7-15, хром 3-6,5, цирконий 0,01-0,05, кислород 0,01-0,03, углерод 0,01-0,05, азот 0,008-0,02, водород ≤0,005, титан - остальное, включающий выплавку двойных лигатур (Ti+Hf) и (Ta+Hf), подготовку шихты, содержащей двойные лигатуры (Ti+Hf) и (Ta+Hf) и технически чистые титан и хром, плавку подготовленной шихты методом электронно-лучевой плавки в вакууме с последующей корректировкой количества легирующих элементов в выплавляемых слитках переплавляемых лигатур. Формируют расходуемый электрод путем наложения друг на друга внахлест полученных слитков и их сварки методом электронно-лучевой сварки, затем проводят двойной электронно-лучевой переплав расходуемого электрода в вакууме с получением слитков сплава на основе титана заданного состава, а далее проводят гомогенизирующий отжиг слитков в вакууме. Обеспечивается необходимая пластичность сплава при горячей и холодной обработке давлением, что позволяет осуществлять деформирование слитка без растрескивания. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 5 табл.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике.

Роль титана, как основы высокопрочных сплавов для авиации, ракетостроения и космической техники, быстро возрастает. Это те области, где требуется сочетание высокой механической прочности и достаточно высокой пластичности и вязкости, возможность применения их как до рабочих температур 650-700°С, так и способность их работать при криогенных температурах.

Известен способ получения слитков титановых сплавов, включающий приготовление лигатуры, позирование, смешивание и порционное прессование кусковых и сыпучих компонентов из титановой губки, лигатуры и возвратных отходов производства в расходуемый электрод и его дальнейший двойной вакуумно-дуговой переплав или первый переплав - в гарнисажной печи с последующим однократным ВДП (Плавка и литье титановых сплавов. Андреев А.Л. и др. - М.: Металлурги, 1994 г., с. 125-128, 188-230)

Недостатком известного способа является то, что при выплавке титановых сплавов введение тугоплавких легирующих элементов в виде технически чистых металлов, в частности молибдена, даже при большом измельчении, чревато образованием включений, которые могут сохраняться и при повторном переплаве. Поэтому их вводят в виде промежуточных сплавов - лигатур. Производство данных лигатур, используемых для изготовления титановых сплавов в промышленных масштабах, экономически оправдано только алюминотермическим способом. При этом в комплексной лигатуре присутствует значительное количество кислорода, который суммируется с кислородом, находящимся в других компонентах шихты, а также в остаточной атмосфере вакуумной дуговой печи, и приводит к критическому снижению механических свойств титанового сплава. Кислород поглощается титаном и способствует образованию на границах зерен структур внедрения, имеющих высокую прочность, твердость (может быть в 2 разе выше, чем у титана) и малую пластичность. Специалистам известно, что вязкость разрушения значительно повышается с уменьшением содержания кислорода в титановой матрице.

Наиболее близким является способ получения слитка псевдо β- титанового сплава (RU 2463365 (С2), опубл. 10.10.2012), взятый в качестве прототипа, в котором выплавка промежуточных лигатур производится алюмотермическим методом, а выплавку слитка производят двойным переплавом сначала вакуумно-дуговым переплавом расходуемого электрода или методом гарнисаж - расходуемый электрод; а затем второй переплав - в вакуумно-дуговой печи.

Недостатком данного изобретения является то, что алюмотермический метод выплавки и вакуумно-дуговые переплавы не обеспечивают высокую степень очистки литого металла от вредных примесей особенно от газообразных, что не обеспечивает технологическую деформируемость слитка при горячей и холодной обработке давлением.

Для получения изделий из слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием, и хромом, необходимо применять слитки, полученные методом электронно-лучевой плавкой расходуемого электрода в вакууме не ниже 1⋅10-5 мм рт. ст.с последующим повторным электроннолучевым переплавом, обеспечивающим дополнительное рафинирование сплава и более равномерное распределение легирующих элементов в объеме слитка. Поскольку титан является весьма активным металлом, то его плавка без загрязнения газовыми примесями и материалом тигля представляет собой сложную задачу.

Задачей изобретения является разработка метода выплавки слитка сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных изделий.

Техническим результатом является обеспечение пластичности слитка при горячей и холодной обработке давлением, что позволяет осуществлять деформирование слитка без растрескивания.

Технический результат достигается в способе получения слитков сплава на основе титана, содержащих, масс. %: тантал 16-25, гафний 7-15, хром 3-6,5, цирконий 0,01-0,05, кислород 0,01-0,03, углерод 0,01-0,05, азот 0,008-0,02, водород ≤ 0,005, титан - остальное, характеризующемся тем, что выплавляют двойные лигатуры (Ti-Hf) и (Ta+Hf), готовят шихту, содержащую двойные лигатуры (Ti-Hf) и (Ta+Hf) и технически чистые титан и хром, осуществляют плавку подготовленной шихты методом электронно-лучевой плавки в вакууме с последующей корректировкой количества легирующих элементов в выплавляемых слитках переплавляемых лигатур, формируют расходуемый электрод путем наложения друг на друга внахлест полученных слитков и их сварки методом электронно-лучевой сварки, затем проводят двойной электронно-лучевой переплав расходуемого электрода в вакууме с получением слитков сплава на основе титана заданного состава, гомогенизирующий отжиг слитков в вакууме и последующее охлаждение.

Электронно-лучевую плавку слитков сплава на основе титана проводят в вакууме 1⋅10-4-5⋅10-5 мм рт.ст.

Второй электронно-лучевой переплав осуществляют с переворотом слитков на 180°.

Гомогенизирующий отжиг слитков осуществляют при температуре 1050-1150°С в вакууме 1⋅10-4-1⋅10-5 мм рт.ст.

Охлаждение слитков ведут вместе с печью в вакууме до температуры не более 50°С.

Наиболее важным фактором, влияющим на разработку технологии выплавки титановых сплавов, является высокая химическая активность сплавов на основе титана с кислородом, азотом, углеродом и водородом, влияющих на сопротивление горячей и холодной деформации сплавов на основе титана, уменьшая предельную пластичность и увеличивая сопротивление деформации сплава и вызывая охрупчивание сплава в процессе технологического передела при изготовлении изделий. Газообразные примеси (например, кислород, азот) повышают прочность и твердость слитков сплава на основе титана, и главное, хрупкость титана, поэтому их содержание в слитке сплава составляет не более 0,15% кислорода и 0,05% азота. Для обеспечения технологической деформируемости сплавов на основе титана количество в нем металлических и газовых примесей должно быть не более 3 мас. %. Поэтому ограничение содержания газообразных примесей в предлагаемом слитке обеспечивает хорошую деформируемость слитка при горячей обработке давлением.

К преимуществам электронно-лучевой плавки следует отнести также отсутствие особых требований к шихте (нет необходимости формировать заготовки), хорошую гомогенность слитка, легкую и плавную регулировку теплового режима плавки.

Для выплавки гафнийсодержащего сплава на основе титана использовался шихтовой материал в виде штабиков, полос, прутков и т.д.: гафний йодидный марки ГФИ-1 (ГОСТ 22517-77) или электролитический марки ГФЭ-1 (ГОСТ 001.402-2000); тантал (ТУ 95-234-80); титан марки ВТ1-0 (ГОСТ 5582-75); хром электролитический марки «ЭРХ-0» (ТУ 14-22-138-2000).

Плавку подготовленной шихты проводили методом электроннолучевой плавки в вакууме в установке ES-1/3/60. При выплавке всех ингредиентов шихты в низ кристаллизатора помещают титан, хром (Ti+Cr), а затем лигатуры (Ti+Hf) и (Hf+Ta), что по сравнению с другими методами плавки позволяет перегревать металл на любую температуру и выдерживать его в жидком состоянии длительное время в высоком вакууме для выведения усадочной раковины и повышения плотности слитка. Слитки двойных лигатур (Ti+Hf) и (Ta+Hf) выплавляют для уменьшения выгорания легколетучих основных легирующих элементов и наиболее полного их усвоения титановой матрицей. Корректировку параметров плавки и количества легирующих элементов в выплавленном слитке проводят по выходу годного и результатам химического анализа проб, отобранных с торцевых поверхностей слитков. По разработанным параметрам плавки (таблица 1) получены слитки сплава на основе титана для формирования расходуемого электрода.

Поведение металлов при выплавке в вакууме определяется экспериментально, выбор параметров плавки и корректировку параметров и состава титанового сплава проводили по результатам химического анализа стружки, взятой с нижней, боковой и верхней поверхностей слитка. Выход годного составил 94,9%.

Формируют расходуемый электрод методом электронно-лучевой сварки в вакууме не ниже 1⋅10-4 - 1⋅10-5 мм рт. ст. наложением слитков друг на друга внахлест.

Параметры вакуумной точечной электронно-лучевой сварки слитков представлены в таблице 2.

Плавку расходуемого электрода для получения слитка цилиндрической формы сплава на основе титана заданного состава проводили электроннолучевым переплавом в вакууме 1⋅10-5 мм рт. ст.При получении слитка сплава на основе титана использовали затравку из чистого титана (ВТО-1). В процессе электронно-лучевого переплава расходуемого электрода металл кристаллизовался в медном водоохлаждаемом кристаллизаторе.

. В таблице 3 представлены параметры первой плавки расходуемого электрода и последующего повторного электронно-лучевого переплава слитка, осуществляемого с переворотом его на 180°.

После полного расплавления расходуемого электрода и получения жидкого металла в кристаллизаторе электронным лучом охватывают всю поверхность жидкой ванны, при этом начинают уменьшать силу тока от 1,0 А до 0,2 А с целью выведения усадочной раковины в слитке сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, которая образуется в нем при кристаллизации. Время выведения усадочной раковины для получения плотного слитка составило 2 минуты.

Для выравнивания химического состава по объему слитка производили повторный электронно-лучевой переплав с поворотом слитка на 180° по параметра плавки, указанным в таблице 3.

После механической обточки торцевых и боковой поверхности слитка сплава на основе титана провели гомогенизирующий отжиг в вакуумной печи СНВ-1/3/60 при вакууме в рабочем пространстве 5⋅10-5 мм рт.ст. и температуре 1050°С в течение 3 часов. Перепад температуры в рабочем пространстве печи не должен превышать ±10°С.

Выплавленный слиток имеет боковую поверхность и плотную структуру без дефектов поверхности и ликвационного и усадочного характера. В таблице 4 представлены результаты замера твердости слитка по методу Бринелля.

После гомогенизации определялся плавочный состав слитка. Отбор проб для химического анализа производился с торцевых и боковой поверхностей цилиндрического слитка.

Химический анализ слитка на основе титана, легированного гафнием, танталом и хромом, после двойного ЭЛЛ и гомогенизирующего отжига (среднее содержание) представлен в таблице 5.

Массовая доля титана в сплаве определяется как разница между 100% и суммой легирующих элементов.

На Фиг. представлена микроструктура слитка сплава на основе титана, х50. Как видно из Фиг., полученный слиток имеет равноосную, крупнозернистую микроструктуру с равномерно распределенными в объеме слитка включениями.

Таким образом, разработан метод выплавки слитка сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, обеспечивающий пластичность слитка при горячей и холодной обработке давлением, что позволяет осуществлять его деформирование без растрескивания.


Способ получения слитков сплава на основе титана
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 574 items.
20.01.2013
№216.012.1cd2

Гальванопластический способ изготовления сложно-рельефных элементов антенно-фидерных устройств

Изобретение относится к гальванопластике и может быть использовано для изготовления элементов антенно-фидерных устройств повышенной сложности. Гальванопластический способ включает использование форм из алюминия или его сплавов и гальваническое нанесение на формы никеля с последующим их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472872
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d92

Пневматическая установка для испытаний

Изобретение относится к области испытательной техники, а именно к установкам для испытаний на ударные воздействия конструкций различного назначения. Пневматическая установка для испытаний содержит ресивер со сжатым газом, полость которого отделена от внешнего пространства диафрагмой, средство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473064
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d9b

Шланговый гамма-дефектоскоп

Использование: для радиографического контроля промышленных изделий. Сущность: заключается в том, что шланговый гамма-дефектоскоп для радиографического контроля промышленных изделий содержит оснащенную ампулопроводом радиационную головку с корпусом, систему блокировок с замком и блоком защиты из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473073
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1de3

Способ переработки жидких радиоактивных отходов от применения дезактивирующих растворов

Изобретение относится к радиохимической технологии, конкретно к очистке жидких радиоактивных отходов. Способ переработки жидких радиоактивных отходов от применения дезактивирующих растворов включает сорбцию радионуклидов, обработку реагентами при комнатной температуре, осаждение осадка при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473145
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.20c9

Ультразвуковой способ контроля плотности в процессе эксплуатации деталей из высоконаполненных композитных материалов на основе октогена

Использование: для ультразвукового контроля плотности в процессе эксплуатации деталей из высоконаполненных композитных материалов на основе октогена. Сущность: заключается в том, что возбуждают ультразвуковые волны в заданной зоне исследуемой детали с известной начальной плотностью ρ, измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473894
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.2137

Способ изготовления многоуровневых тонкопленочных микросхем

Изобретение относится к области изготовления микросхем и может быть использовано для изготовления многоуровневых тонкопленочных гибридных интегральных схем и анизотропных магниторезистивных преобразователей. Технический результат - упрощение технологии изготовления микросхем и повышение их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474004
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.218e

Способ герметизации трубчатых электронагревателей

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении трубчатых электронагревателей. Технический результат изобретения заключается в увеличении надежности герметизации и срока службы ТЭН, а также снижении трудоемкости и ускорении процесса герметизации. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474091
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.02.2013
№216.012.2360

Способ получения керамических блочно-ячеистых фильтров-сорбентов для улавливания газообразных радиоактивных и вредных веществ

Настоящее изобретение относится к области химической технологии высокопористых керамических материалов и предназначено для использования непосредственно для фильтрации и адсорбции газообразных радиоактивных и вредных веществ в условиях высоких температур (свыше 1000°С) и химически агрессивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474558
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.02.2013
№216.012.245f

Широкополосный спектрометр мягкого рентгеновского излучения

Использование: для определения пространственно-спектральных характеристик рентгеновского излучения. Сущность: заключается в том, что широкополосный спектрометр мягкого рентгеновского излучения включает герметичный корпус, в котором расположены каналы регистрации, каждый из которых включает в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474813
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.02.2013
№216.012.28bf

Блок трансформаторной развязки

Изобретение относится к области схемотехники. Техническим результатом является передача сигналов с меньшей длительностью. Блок трансформаторной развязки содержит генератор импульсов 5, первый трансформатор 14, первый резистор 6 и второй резистор 30, первый диод 22, трансформаторы 15, 16, 17,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475951
Дата охранного документа: 20.02.2013
Showing 1-8 of 8 items.
27.09.2015
№216.013.7f50

Способ изготовления трубных изделий из гафния

Изобретение относится к изготовлению трубных изделий из гафния, которые могут быть использованы в качестве оболочек регулирующих стержней в ядерных реакторах с водяным охлаждением. Горячей ковкой слитка из электролитического порошка гафния получают поковку, затем механической обработкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564189
Дата охранного документа: 27.09.2015
15.12.2018
№218.016.a792

Высокотемпературный гафнийсодержащий сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии титановых сплавов и может быть использовано для деталей и узлов ракетных и авиационных двигателей, работающих под высокими нагрузками при температурах до 1000°С, в частности для высокотемпературных изделий газотурбинных двигателей (ГТД)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675063
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a798

Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу изготовления плоских изделий из сплава на основе титана, и может быть использовано при производстве комплектующих изделий, предназначенных для работы в высокотемпературной зоне тракта газотурбинных двигателей и других изделий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675011
Дата охранного документа: 14.12.2018
14.03.2019
№219.016.dfad

Портативное устройство для газодинамического напыления покрытий

Изобретение относится к портативному устройству для газодинамического напыления покрытий из порошковых материалов. Блок напыления устройства включает электронагреватель сжатого газа, сверхзвуковое сопло, выполненное со сменной вставкой, соединенное с выходом электронагревателя, и узел ввода в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681675
Дата охранного документа: 12.03.2019
15.03.2019
№219.016.dff7

Портативное устройство для газодинамического напыления покрытий

Изобретение относится к портативному устройству для газодинамического напыления покрытий из порошковых материалов. Блок напыления содержит электронагреватель сжатого газа и сверхзвуковое сопло, выполненное со сменной вставкой, соединенное с выходом электронагревателя, и узел ввода в сопло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681858
Дата охранного документа: 13.03.2019
29.03.2019
№219.016.f44b

Радиационно-защитная композиция, заполнитель на основе диоксида урана для ее получения и способ получения заполнителя

Изобретение относится к средствам защиты от радиоактивного излучения и может быть использовано в атомной промышленности и радиационной технике, в частности при изготовлении контейнеров для хранения и/или транспортировки радиоактивных материалов. Тяжелый бетон содержит заполнитель, покрытие и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320036
Дата охранного документа: 20.03.2008
23.05.2023
№223.018.6d71

Сплав на основе урана (варианты)

Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано как ядерное топливо при изготовлении тепловыделяющих элементов тепловых реакторов типа ВВЭР. Сплав на основе урана содержит, мас.%: кремний 2,0-7,0, алюминий 0,1-2,0, по крайней мере один элемент, выбранный из группы: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760902
Дата охранного документа: 01.12.2021
23.05.2023
№223.018.6dc2

Металлокерамический сплав на основе урана

Изобретение относится к атомной технике, а именно к металлокерамическому сплаву на основе урана и может быть использовано при изготовлении ядерного топлива тепловыделяющих элементов (ТВЭЛОВ) для коммерческих реакторов на тепловых нейтронах типа ВВЭР (как толерантное топливо), а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763048
Дата охранного документа: 27.12.2021
+ добавить свой РИД