×
29.03.2019
219.016.f1e8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕФОРМИРУЕМОГО ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных деформируемых никелевых сплавов, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Для снижения напряжения течения металла при деформации заготовок и повышения выхода годного предложен способ получения изделия из деформируемого жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение заготовки под деформацию, гомогенизирующий отжиг, предварительную деформацию, окончательную деформацию с получением изделия. Гомогенизирующий отжиг проводят в четыре ступени, нагрев под предварительную деформацию проводят в две ступени, нагрев под окончательную деформацию осуществляют в две ступени. Изделия, полученные предлагаемым способом, имеют повышенный ресурс и надежность и могут быть использованы в перспективных газотурбинных двигателях. 2 табл.

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных деформируемых никелевых сплавов, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД.

В настоящее время известны способы производства изделий из жаропрочных никелевых сплавов, позволяющие добиться высокого уровня их свойств и надежности. Для дисков ГТД используют технологии с применением слитка или компактированной заготовки, полученной гранульной металлургией, включающие:

- производство слитков вакуумно-индукционной выплавкой;

- плазменную плавку и центробежное распыление заготовок на гранулы;

- рассев гранул по крупности;

- сепарацию их от инородных частиц;

- дегазацию гранул и герметизацию в капсулах;

- горячее изостатическое прессование;

- термическую обработку изделия (Г.Гарибов, А.Казберович "ВИЛС: технологии XXI века", АВИА панорама, 2001, №5-6, с.38-39).

Для получения дисков из никелевых жаропрочных сплавов широко применяют способы, в которых для деформации используется слиток вакуумной индукционной выплавки с последующим вакуумным дуговым переплавом (ВИ + ВДП). Для того, чтобы получить заготовку с равномерным рекристаллизованным зерном, обладающую повышенной пластичностью, слиток многократно деформируют, уменьшая его поперечные размеры прессованием (экструзией) или ротационной ковкой. Далее проводят многократную деформацию теперь уже для увеличения диаметра (ЕР 0248757, США 5120373, 5693159).

Недостатками известных способов 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 продукта, 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 (Тпрγ') в течение 4÷8 часов, с охлаждением с печью до температуры максимальной коагуляции γ'-фазы, далее на воздухе;

- предварительную деформацию слитка прессованием на пруток со степенью 65÷75% при температуре на 40÷60°С ниже Тпрγ' с последующей подпрессовкой мерных заготовок в закрытом контейнере со степенью 35-50% при температуре на 60÷80°С ниже Тпрγ';

- окончательную деформацию с совмещением операции осадки и штамповки при температуре на 40÷60°С ниже Тпрγ' со степенью 75÷85%;

- термическую обработку, состоящую из предварительного отжига при температуре на 100÷130°С ниже Тпрγ', обработки на твердый раствор при температуре Тпрγ'±10°С с регламентированным охлаждением и последующего старения (а.с. СССР №1637360).

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

Наиболее близким к предлагаемому способу, взятым за прототип, является способ получения изделия из деформируемого жаропрочного никелевого сплава, который включает:

- вакуумно-индукционную выплавку;

- получение мерной литой заготовки под деформацию в керамической форме постоянного сечения направленной кристаллизацией с градиентом температуры на фронте затвердевания 20÷200°С/см;

- гомогенизирующий отжиг в интервале температур Тпр γ'-10°C÷Tsol с последующим охлаждением до 900÷1000°С со скоростью не более 55°С/час;

- предварительную деформацию осадкой в изотермических условиях за 2 и более раза в интервале температур Тпрγ'-80°С÷Tпрγ'+10°C, с суммарной степенью деформации не менее 55% и промежуточным отжигом в этом же интервале температур;

- окончательную деформацию в изотермических условиях в интервале температур Тпрγ'-20÷100°С;

- термическую обработку, состоящую из предварительного отжига в интервале температур 900±1100°С, обработки на твердый раствор с регламентированным охлаждением и старения в интервале температур 650÷1050°С (патент РФ №2215059).

Недостатками прототипа являются высокое напряжение течения металла при деформации и недостаточно высокий выход годного.

Технической задачей изобретения является создание способа получения изделия из деформируемого жаропрочного никелевого сплава, обеспечивающего снижение напряжения течения металла при деформации заготовок и повышение выхода годного.

Для решения поставленной технической задачи предложен способ получения изделия из деформируемого жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение заготовки под деформацию, гомогенизирующий отжиг, предварительную деформацию, окончательную деформацию с получением изделия, в котором гомогенизирующий отжиг проводят в четыре ступени: I-я ступень - нагрев при температуре Тпрγ'-(500-÷600)°С с выдержкой не менее 2 часов, II-я ступень - нагрев со скоростью не более 60°С/час до температуры Тпрγ'-(5÷10)°С, с выдержкой не менее 2 часов, III-я ступень - нагрев до температуры Тпрγ'+(20÷30)°С, с выдержкой не менее 3 часов, IV-я ступень - охлаждение со скоростью не более 30°С/час до температуры Тпрγ' с выдержкой не менее 3 часов, нагрев под предварительную деформацию проводят в две ступени: I-я ступень - нагрев до температуры Тпрγ'-(225÷245)°С с выдержкой не менее 3 часов, II-я ступень - нагрев до температуры Тпрγ' со скоростью не более 60°С/час, с выдержкой не менее 4 часов, предварительную деформацию проводят с суммарной степенью деформации 25÷30%, нагрев под окончательную деформацию осуществляют в две ступени: I-я ступень - нагрев до температуры Тпрγ'-(225÷245)°С с выдержкой не менее 2 часов, II-я ступень - нагрев до температуры Тпрγ' со скоростью не более 60°С /час, с выдержкой не менее 2 часов, окончательную деформацию проводят с суммарной степенью деформации 30÷50%, где Тпрγ' - температура полного растворения γ'-фазы.

Авторами установлено, что введение ступенчатого гомогенизирующего отжига, предварительной и окончательной деформации с заявленными режимами обеспечивает понижение напряжения течения и повышение выхода годного.

Примеры осуществления предлагаемого способа

Слиток сплава ЭК151, содержащий 43-45% γ'-фазы с температурой ее полного растворения 1140°С (Тпрγ'), получали вакуумно-индукционной выплавкой с последующим вакуумно-дуговым переплавом, подвергали четырехступенчатому гомогенизирующему отжигу: нагрев при 1140-500=640°С, выдержка 3 часа (скорость нагрева ограничивается техническими возможностями печи), нагрев со скоростью 40°С/час до 1140-5=1135°С, выдержка 2 часа, нагрев до 1140+20=1160°С, выдержка 4 часа, скорость нагрева ограничивается техническими возможностями печи, охлаждение со скоростью 30°С/час до 1140°С, выдержка 5 часов. После проведения гомогенизирующего отжига проводили предварительную деформацию при температуре 1140°С с суммарной степенью деформации 25%, нагрев под предварительную деформацию проводили в две ступени: I-ая ступень - нагрев до 1140-225=915°С, выдержка 5 часов, скорость нагрева ограничивается техническими возможностями печи, II-я ступень - нагрев со скоростью 40°С/час до 1140°С, выдержка 4 часа. Окончательную деформацию проводили с нагревом в две ступени: I-ая ступень - нагрев до 1140-225=915°С, выдержка 4 часа, скорость нагрева ограничивается техническими возможностями печи, II-я ступень - нагрев со скоростью 40°С/час до 1140°С, выдержка 2 часа. Суммарная степень окончательной деформации 50%. Примеры 2 и 3 аналогичны вышеизложенному, параметры способа приведены в таблице 1.

Слиток сплава ЭК79, содержащий 43-45% γ'-фазы с температурой ее полного растворения 1130°С (Тпрγ'), получали вакуумно-индукционной выплавкой с последующим вакуумно-дуговым переплавом, подвергали четырехступенчатому гомогенизирующему отжигу: нагрев при 630°С, выдержка 3 часа, скорость нагрева ограничивается техническими возможностями печи, нагрев со скоростью 40°С/час до 1125°С, выдержка 2 часа, нагрев до 1150°С, выдержка 4 часа, скорость нагрева ограничивается техническими возможностями печи, охлаждение со скоростью 30°С/час до 1130°С, выдержка 5 часов. После проведения гомогенизирующего отжига проводят предварительную деформацию при температуре 1130°С с суммарной степенью 25%, нагрев под предварительную деформацию осуществляли в две ступени: I-я ступень - нагрев до 905°С, выдержка 5 часов, скорость нагрева ограничивается техническими возможностями печи, II-я ступень - нагрев со скоростью 40°С/час до 1130°С, выдержка 4 часа. Нагрев под окончательную деформацию осуществляют в две ступени: I-я ступень - нагрев до 905°С, выдержка 4 часа, скорость нагрева ограничивается техническими возможностями печи, II-я ступень - нагрев со скоростью 40°С/час до 1130°С, выдержка 2 часа. Суммарная степень окончательной деформации 50%. Примеры 2 и 3 аналогичны вышеизложенному примеру 1, параметры способа приведены в таблице 2.

Предлагаемый способ получения изделия из деформируемого жаропрочного никелевого сплава позволяет повысить выход годного на 11÷15% от слитка с понижением на 42÷45% напряжения течения.

Изделия, полученные предлагаемым способом, имеют повышенный ресурс и надежность и могут быть использованы в перспективных газотурбинных двигателях. Способ обеспечивает возможность получения крупногабаритных изделий горячего тракта ГТД из больших слитков, предотвращает оплавление слитка в процессе непрерывного нагрева на температуру гомогенизации и уменьшает энергетические затраты за счет снижения усилия прессования, определяемого более низким напряжением течения металла при деформации.

Способ получения изделия из деформируемого жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение заготовки под деформацию, гомогенизирующий отжиг, предварительную деформацию, окончательную деформацию с получением изделия, отличающийся тем, что гомогенизирующий отжиг проводят в четыре ступени: I ступень - нагрев при температуре Тпрγ'-(500÷600)°С с выдержкой не менее 2 ч, II ступень - нагрев со скоростью не более 60°С/ч до температуры Тпрγ'-(5÷10)°С с выдержкой не менее 2 ч, III ступень - нагрев до температуры Тпрγ'+(20÷30)°С с выдержкой не менее 3 ч, IV ступень - охлаждение со скоростью не более 30°С/ч до температуры Тпрγ' с выдержкой не менее 3 ч, нагрев под предварительную деформацию проводят в две ступени: I ступень - нагрев до температуры Тпрγ'-(225÷245)°С с выдержкой не менее 3 ч, II ступень - нагрев до температуры Тпрγ' со скоростью не более 60°С/ч с выдержкой не менее 4 ч, предварительную деформацию проводят с суммарной степенью деформации 25÷30%, нагрев под окончательную деформацию осуществляют в две ступени: I ступень - нагрев до температуры Тпрγ'-(225÷245)°С, выдержка не менее 2 ч, II ступень - нагрев до температуры Тпрγ' со скоростью не более 60°С/ч, выдержка не менее 2 ч, окончательную деформацию проводят с суммарной степенью деформации 30÷50%, где Тпрγ' - температура полного растворения γ' -фазы.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 311-320 of 360 items.
18.05.2019
№219.017.5826

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к созданию титановых сплавов, предназначенных для изготовления деталей и узлов авиакосмической и ракетной техники: баллонов, шпангоутов, лонжеронов, стрингеров, нервюр, деталей крепления и др. Сплав имеет следующий химический состав, мас.%: алюминий 4,3-6,8; ванадий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304178
Дата охранного документа: 10.08.2007
18.05.2019
№219.017.5828

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с поликристаллической структурой. Изделиями могут быть сопловые лопатки, проставки соплового аппарата, крупногабаритные створки и другие детали ГТД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304179
Дата охранного документа: 10.08.2007
18.05.2019
№219.017.5849

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с монокристаллической структурой, таким как рабочие и сопловые лопатки газотурбинных двигателей, используемых в авиационной промышленности. Сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308499
Дата охранного документа: 20.10.2007
18.05.2019
№219.017.584a

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из этого сплава

Изобретение относится к созданию титановых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного материала при изготовлении обшивки, лонжеронов, шпангоутов, фюзеляжа, крыльев, агрегатов и двигателей самолетов, работающих при повышенных температурах. Сплав на основе титана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308497
Дата охранного документа: 20.10.2007
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
Showing 311-320 of 321 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