×
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 341-350 of 360 items.
10.07.2019
№219.017.aa19

Слоистый композиционный материал и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к слоистому алюмополимерному материалу для изготовления или ремонта силовых элементов планера самолета: обшивок, перегородок, стрингеров фюзеляжа и крыла, панелей пола, а также для наземного транспорта. Предложен слоистый композиционный материал, состоящий из чередующихся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270098
Дата охранного документа: 20.02.2006
10.07.2019
№219.017.ab12

Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области машиностроения и авиастроения, где могут быть применены высокопрочные и жаропрочные свариваемые магниевые сплавы с малой анизотропией механических свойств в качестве легкого свариваемого конструкционного материала, например, для изготовления несущих деталей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002293784
Дата охранного документа: 20.02.2007
10.07.2019
№219.017.ab21

Защитное покрытие

Изобретение относится к области производства защитных покрытий, которые могут быть использованы при эксплуатации неорганических волокнистых композиционных материалов конструкционного и технологического назначения, в изделиях авиационно-космической и машиностроительной промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290371
Дата охранного документа: 27.12.2006
10.07.2019
№219.017.ac1f

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, а именно к литейным сплавам на основе интерметаллида NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с поликристаллической структурой, таким как сопловые лопатки, проставки соплового аппарата, крупногабаритные створки и другие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349662
Дата охранного документа: 20.03.2009
10.07.2019
№219.017.acc0

Защитное технологическое покрытие для бериллия

Изобретение относится к покрытиям для защиты от окисления при технологических нагревах в процессе получения высококачественных деталей и полуфабрикатов из бериллия. Технический результат изобретения заключается в создании защитного покрытия для бериллия, обладающего повышенной термостойкостью и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317954
Дата охранного документа: 27.02.2008
10.07.2019
№219.017.acc1

Способ изготовления многослойной панели

Изобретение относится к области изготовления панелей путем формования в автоклаве при повышенном давлении и может найти применение в аэрокосмической, судостроительной и других отраслях промышленности. Предложен способ изготовления многослойной панели, состоящей из слоистой обшивки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317210
Дата охранного документа: 20.02.2008
10.07.2019
№219.017.acd7

Устройство для пропитки волокнистого длинномерного материала связующим

Изобретение относится к устройствам для пропитки волокнистого длинномерного материала связующим. Устройство для пропитки содержит пропитывающий узел, выполненный в виде емкости с отверстиями для подачи связующего на материал, патрубки для подачи связующего в пропитывающий узел. На наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318610
Дата охранного документа: 10.03.2008
10.07.2019
№219.017.add0

Измерительная система для контроля технологических систем аэродинамической трубы

Изобретение относится к области измерительной техники и промышленной электроники и может быть использовано для управления оборудованием технологических систем аэродинамической трубы (АДТ). Устройство содержит измерительные датчики, установленные в модель летательного аппарата, испытываемой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374612
Дата охранного документа: 27.11.2009
10.07.2019
№219.017.adfd

Состав для покрытия

Изобретение относится к составу, предназначенному для декоративной окраски элементов конструкций, приборов из алюминиевых сплавов, полимерных композиционных материалов и пластических масс, в том числе для окраски элементов кабины пилотов, панелей светопроводов и других деталей. Состав включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335521
Дата охранного документа: 10.10.2008
11.07.2019
№219.017.b2a9

Способ получения полуфабрикатов из высокопрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии. Способ получения полуфабрикатов из высокопрочного никелевого сплава системы Ni-Fe-Co включает выплавку слитка в вакуумно-дуговой печи, деформацию слитка, предварительную горячую прокатку и окончательную холодную прокатку. После выплавки слитка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694098
Дата охранного документа: 09.07.2019
Showing 321-321 of 321 items.
16.05.2023
№223.018.607d

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