×
19.04.2019
219.017.2d22

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных никелевых сплавов, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предложен способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение заготовки направленной кристаллизацией, ее гомогенизирующий отжиг, предварительную деформацию с промежуточным(ми) отжигом(ми), окончательную деформацию и термическую обработку, при этом гомогенизирующий отжиг проводят в пять ступеней, а предварительную деформацию осуществляют при температуре на 55-95°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы со скоростью =1÷5×10 с. Технический результат - обеспечение стабильного и однородного уровня свойств изделий горячего тракта ГТД и значительного снижения усилия деформирования. 3 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных деформируемых дисперсионнотвердеющих 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 производства дисков ГТД используют технологии с применением слитка или заготовки, полученные гранульной металлургией (Г.Гарибов, А.Казберович "ВИЛС: технологии XXI века", АВИА панорама, 2001, №5-6, с.38-39).

Известны способы получения дисков из никелевых жаропрочных сплавов, в которых для деформации используется слиток вакуумной индукционной выплавки с последующим вакуумным дуговым переплавом (ВИ+ВДП). Для разработки технологического процесса определяется процент содержания γ ' фазы в сплаве, температура ее полного растворения (Тпрγ '), температура неравновесного солидуса, температура солидуса (Ts). Для того чтобы получить заготовку с равномерным рекристаллизованным зерном, обладающую повышенной пластичностью, слиток гомогенизируют, многократно деформируют с использованием промежуточных отжигов и подогревов, уменьшают его поперечные размеры прессованием или ротационной ковкой. Далее проводят многократную деформацию для увеличения диаметра заготовки (патенты 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 прессованной заготовки затруднено в связи с ее малым диаметром по отношению к массе, что приводит к появлению дополнительных операций подпрессовки.

Известен способ изготовления дисков из высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов, который включает:

- вакуумно-индукционную выплавку;

- получение заготовки под деформацию диаметром 320 мм вакуумным дуговым переплавом;

- гомогенизирующий отжиг 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 прессованием на пруток со степенью 65÷ 75% при температуре ниже Тп.р.γ ' на 40÷ 60° С с последующей подпрессовкой в закрытом контейнере со степенью 35÷ 50% при температуре ниже Тп.р.γ ' на 60÷ 80° С;

- окончательную деформацию совмещением осадки и штамповки при температуре ниже Тп.р.γ ' на 40÷ 60° С со степенью 75÷ 85%;

- термическую обработку, состоящую из предварительного отжига при температуре ниже Тп.р.γ ' на 100÷ 130° С, обработки на твердый раствор при температуре Тп.р.γ '±10° С с регламентированным охлаждением и последующего старения (а.с. СССР 1637360).

Недостатками способа является невозможность обеспечения требуемой однородности и уровня свойств изделия, низкий коэффициент использования металла и высокая трудоемкость получения изделий из-за применения метода выплавки (ВИ+ВДП), не обеспечивающего достаточной однородности структуры и химического состава сплава, что является причиной появления дополнительной операции для проработки заготовки - прессования.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава, взятый в качестве прототипа.

Способ включает:

- вакуумно-индукционную выплавку;

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

- гомогенизирующий отжиг в интервале температур Tп.p.γ '-10° C-Tsol с последующим охлаждением до 900-1000° С со скоростью ≤ 55° С/час;

- предварительную деформацию осадкой в изотермических условиях за 2 и более раза в интервале температур Tп.pγ '-80° C-Tп.pγ '+10*C, с суммарной степенью деформации более 55% и промежуточным отжигом в этом же интервале температур;

- окончательную деформацию в изотермических условиях в интервале температур Tn.pγ '-20÷ 100° C;

- 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: появление недопустимого оплавления микроструктуры слитка при температуре ниже Тп.рγ ' в процессе непрерывного нагрева до температуры гомогенизации; невозможность полного растворения избыточных фазовых составляющих, таких как эвтектическая γ +γ '-фаза, фазы типа Ni3Nb и неоднородной основной упрочняющей γ ' - фазы сплава в процессе гомогенизации; формирование при отжиге нестабильного твердого раствора с неоднородным выделением частиц γ ' фазы в осях и межосных промежутках при последующем непрерывном охлаждении; узкий температурный интервал, где в процессе деформирования проходит динамическая рекристаллизация, что приводит к необходимости проведения деформации только в изотермических условиях; формирование при деформации крупнозернистой микроструктуры, не обладающей способностью к сверхпластической деформации; высокий уровень напряжений деформирования при окончательной штамповке, неоднородность микроструктуры в штамповке после деформации перед термической обработкой.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание способа получения изделий из жаропрочного никелевого сплава, обеспечивающего стабильный и однородный уровень свойств изделий горячего тракта ГТД; предотвращение оплавления слитка в процессе непрерывного нагрева на температуру гомогенизации; обеспечение однородности твердого раствора в процессе гомогенизации; равномерное и однородное формирование крупных частиц γ ' фазы величиной не менее 1,0 мкм; формирование при предварительной деформации в заготовках однородной микроструктуры с размером зерна менее 10 мкм; использование эффекта сверхпластичности и значительное снижение усилия деформирования.

Для достижения поставленной цели предложен способ получения изделий из жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение заготовки под деформацию направленной кристаллизацией, гомогенизирующий отжиг, предварительную деформацию, промежуточный(е) отжиг(и), окончательную деформацию и термическую обработку, отличающийся тем, что гомогенизирующий отжиг проводят в пять ступеней, где первая ступень включает нагрев до температуры на 25÷ 45° С ниже Тпрγ ' с выдержкой при этой температуре не менее 3 часов, нагрев до температуры второй ступени, которая не более чем на 20° С выше Тпрγ ' с выдержкой при этой температуре не менее 2 часов, нагрев до температуры третьей ступени, которая на 25-45° С выше Тпрγ ' с выдержкой при этой температуре не менее 4 часов, охлаждение со скоростью 10-30° С/час до температуры четвертой ступени, которая на 15-35° С ниже Тпрγ ' с выдержкой при этой температуре не менее 3 часов, охлаждение со скоростью 10÷ 30° С/час до температуры пятой ступени, которая на 45÷ 75° С ниже Тпрγ ' с выдержкой при этой температуре не менее 3 часов, охлаждение со скоростью 10÷ 30° С/час до температуры на 150÷ 180° С ниже Тпрγ ', затем охлаждение на воздухе, предварительную деформацию проводят при температуре на 55÷ 95° С ниже Тпрγ ' со скоростью ε =1-5× 10-2 c-1. Промежуточный(е) отжиг(и) заготовки осуществляют при температуре на 55÷ 95° С ниже Тпрγ ' с выдержкой не менее 6 часов и охлаждением со скоростью 20÷ 60° С/час до температуры на 200-250° С ниже Тпрγ ' с последующим охлаждением заготовки на воздухе.

Проведение промежуточного(ых) отжига(ов) заготовки также можно осуществлять по режиму: нагрев до температуры на 50÷ 80° С ниже Тпрγ ' с выдержкой при этой температуре не менее 3 часов, нагрев до температуры на 15÷ 45° С выше Тпрγ ' с выдержкой при этой температуре не менее 2 часов, охлаждение со скоростью 10÷ 30° С/час до температуры на 15÷ 35° С ниже Тпрγ ' с выдержкой при этой температуре не менее 3 часов, охлаждение со скоростью 10÷ 30° С/час до температуры на 45÷ 65° С ниже Тпрγ ' с выдержкой при этой температуре не менее 3 часов, охлаждение со скоростью 10÷ 30° С/час до температуры на 150÷ 180° С ниже Тпрγ ' с последующим охлаждением на воздухе.

Окончательную деформацию заготовок проводят в интервале температур Тпрγ '-55÷ 95° С в штампах с температурой Тпрγ '-150÷ 350° С со скоростью 10-2÷10-4 c-1 и степенью не более 85%.

Выдержка заготовки при первых двух стадиях отжига позволяет повысить температуру плавления легкоплавких эвтектических фаз в современных сложнолегированных деформируемых сплавах с более 40% γ ' фазы до Ts и избежать оплавления металла при нагреве до температуры гомогенизации. Выдержка заготовок при Тпрγ '+25÷ 45° С позволяет сформировать однородный γ твердый раствор с полным растворением нежелательных избыточных фазовых составляющих. Дальнейшее охлаждение с регламентированной скоростью 10÷ 30° С/час до Тпрγ '-150÷ 180° С и выдержками при Тпрγ '-15÷ 35° С и Тпрγ '-45÷ 75° С приводит к формированию гетерогенной структуры с достаточно однородным выделением частиц γ ' фазы размером более 1,0 мкм в осях и межосных промежутках. Такой отжиг обеспечивает прохождение динамической рекристаллизации структуры слитка в широком температурном интервале двухфазной γ +γ '-области - на 165° С ниже Тпрγ ' уже при однократной деформации со степенью 20÷ 25% и скоростью 1-5× 10-2 с-1. Формирование зерна величиной менее 10 мкм происходит в процессе контролируемой динамической рекристаллизации в более узком температурном интервале Тпрγ '-55÷ 165° С, однако более предпочтительным интервалом деформации является Тпрγ '-55÷ 95° С. Предварительная деформация осадкой в интервале температур Тпрγ '-55÷ 95° С за два и более перехода с суммарной степенью деформации не менее 55% и промежуточным(и) отжигом(и) приводит к интенсивному дроблению исходной дендритной микроструктуры и ее рекристаллизации по всему объему заготовки с формированием зерен γ фазы размером менее 10 мкм.

После предварительной деформации осадкой со степенью 25-45% производится промежуточный(е) отжиг(и) по режиму: нагрев до Тпрγ '-55÷ 95° С, выдержка не менее 6 часов, охлаждение со скоростью 20-60° С/час до Тпрγ '-200÷ 250° С, затем охлаждение на воздухе.

Отжиг приводит к формированию микроструктуры с размером зерна γ фазы менее 10 мкм и обеспечивает достижение больших показателей сверхпластичности в заготовках после деформации. Применение этого режима отжига предпочтительно при использовании слитков с монокристаллической структурой, где не требуется измельчения макроструктуры при последующей термической обработке с закалкой из двухфазной области, а также когда закалка при окончательной термообработке производится из однофазной γ -области.

Деформация осадкой после промежуточного отжига обеспечивает формирование мелкозернистой структуры с размером зерна менее 10 мкм.

Для дисков, работающих при температурах ниже 700° С и использовании закалки от температур ниже Тпрγ ' при окончательной термообработке, промежуточный(е) отжиг(и) производят по режиму: нагрев до Тпрγ '-50÷ 80° С, выдержка не менее 3 часов, нагрев до температуры Тпрγ '+15÷ 45° С, выдержка не менее 2 часов, охлаждение со скоростью 10÷ 30° С/час до Тпрγ '-15÷ 35° С, выдержка не менее 3 часов, охлаждение до Тпрγ '-45÷ 65° С со скоростью 10÷ 30° С/час, выдержка не менее 3 часов, охлаждение до Тпрγ '-150÷ 180° С со скоростью 10÷ 30° С/час, с последующим охлаждением на воздухе.

Отжиг обеспечивает формирование однородной рекристаллизованной макроструктуры заготовок с величиной зерна менее 1,0 мм, эффективную гомогенизацию сплава, устраняет ликвационную неоднородность, формирует перестаренную структуру с однородным выделением частиц γ '-фазы размером более 1,0 мкм и широкий температурный интервал динамической рекристаллизации Тпрγ '-55÷ 165° С для формирования микрозерна величиной менее 10 мкм в процессе контролируемой динамической рекристаллизации при последующей деформации в двухфазной области.

Деформация заготовок осадкой после этого режима отжига приводит к формированию однородной мелкозернистой структуры с размером зерна менее 10 мкм.

Сформированная при предварительной деформации мелкозернистая структура позволяет использовать эффект сверхпластичности и значительно снизить усилие деформирования.

Окончательная деформация при температурах выше Тпрγ '-55° С приводит к укрупнению структуры, а при деформации ниже Тпрγ '-95° С растет усилие деформирования и снижается пластичность сплава.

Использование штампов с температурой Тпрγ '-150÷ 350° С значительно повышает их стойкость.

Окончательная термообработка изделий, работающих при температурах ниже 700° С, состоит из отжига, закалки из двухфазной области и старения.

Термообработка изделий, работающих при температурах выше 650° С, состоит из отжига, обработки на твердый раствор из γ области и старения.

Полученное по предлагаемому способу изделие имеет после окончательной деформации однородную мелкозернистую структуру, не склонную к аномальному росту зерен при обработке сплава на твердый раствор, что исключает необходимость проведения отжига перед окончательной термообработкой.

Пример осуществления

Для практического осуществления изобретения был выбран сплав для дисков ЭК151, содержащий 48% γ ' фазы с Тпрγ '=1165° С, температурой неравновесного солидуса 1150° С и Ts=1250° C. Слитки сплава ЭК151 выплавляли в вакуумной индукционной печи. Заготовки под деформацию получали методом направленной кристаллизации. Из заготовок получали изделия - штамповки дисков.

Параметры технологии изготовления штамповок дисков, результаты испытаний и исследований представлены в таблицах 1÷ 3, где п.п.1-4 - предлагаемый способ для сплава ЭК151, а п.5 - способ прототипа, содержащего 45% γ ' фазы с температурой полного ее растворения 1140° С и температурой неравновесного солидуса 1280° С.

Из слитков изготавливались образцы, на которых определялись критические температуры, размеры частиц γ ' фазы, температуры начала динамической рекристаллизации после отжигов и разовой деформации. Из заготовок дисков изготавливались образцы для испытания на растяжение при температуре 1080° С, образцы и шлифы для определения температуры начала динамической рекристаллизации и структуры штамповок.

Предлагаемый способ позволяет получать в заготовках однородную мелкозернистую структуру с размером зерна γ фазы менее 10 мкм, использовать эффект сверхпластичности при окончательной штамповке, что дает возможность изготавливать изделия большего диаметра на менее энергоемком оборудовании, повысить КИМ, изготавливать штамповки сложной конфигурации, устранить проведение отжига при окончательной термической обработке, изготавливать изделия горячего тракта ГТД, работающие при температурах до 700° С, с высоким пределом выносливости и механическими свойствами или высокой жаропрочностью для работы при температурах выше 700° С в зависимости от режимов окончательной обработки.

Таблица 3
Технологические характеристики и структура штамповок дисков из сплава ЭК 151
ОперацияПараметрыПредлагаемый способПрототип
№п/п
Окончательная деформацияНапряжение течения, σ , МПа1
180
2
150
3
200
4
150
5
350
Размер зерна, мкм5-105-85-85-820
Температура начала динамической рекристаллизации,° С1000100095010001100
Относительное удлинение при 1080° С, δ , %41048051226070

1.Способполученияизделияизжаропрочногоникелевогосплава,включающийвакуумно-индукционнуювыплавку,получениезаготовкинаправленнойкристаллизацией,еегомогенизирующийотжиг,предварительнуюдеформациюспромежуточным(ами)отжигом(ами),окончательнуюдеформациюитермическуюобработку,отличающийсятем,чтогомогенизирующийотжигпроводятвпятьступеней,напервойступенизаготовкунагреваютдотемпературына25÷45°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазы,выдерживаютприэтойтемпературенеменее3чинагреваютдотемпературывторойступени,котораянеболеечемна20°Свышетемпературыполногорастворенияγ'-фазы,выдерживаютприэтойтемпературенеменее2чинагреваютдотемпературытретьейступени,котораяна25÷45°Свышетемпературыполногорастворенияγ'-фазы,выдерживаютприэтойтемпературенеменее4чиохлаждаютсоскоростью10÷30°С/чдотемпературычетвертойступени,котораяна15÷35°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазы,выдерживаютприэтойтемпературенеменее3чиохлаждаютдотемпературыпятойступени,котораяна45÷75°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазы,выдерживаютприэтойтемпературенеменее3чиохлаждаютсоскоростью10÷30°С/чдотемпературына150÷180°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазыизатемохлаждаютнавоздухе,апредварительнуюдеформациюосуществляютпритемпературена55÷95°Снижетемпературыполногорастворенияγ’-фазысоскоростью=1÷5·10с.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопромежуточный(е)отжиг(и)заготовкипроводятпритемпературена55÷95°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазысвыдержкойнеменее6чиохлаждениемсоскоростью20÷60°С/чдотемпературына200÷250°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазыспоследующимохлаждениемзаготовкинавоздухе.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопромежуточный(е)отжиг(и)заготовкипроводятпорежиму:нагревдотемпературына50÷80°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазысвыдержкойприэтойтемпературенеменее3ч,нагревдотемпературына15÷45°Свышетемпературыполногорастворенияγ'-фазысвыдержкойприэтойтемпературенеменее2ч,охлаждениесоскоростью10÷30°С/чдотемпературына15÷45°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазысвыдержкойприэтойтемпературенеменее3ч,охлаждениесоскоростью10÷30°С/чдотемпературына45÷65°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазысвыдержкойприэтойтемпературенеменее3ч,охлаждениесоскоростью10÷30°С/чдотемпературына150÷180°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазыспоследующимохлаждениемзаготовкинавоздухе.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоокончательнуюдеформациюпроводятвинтервалетемпературна55÷95°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазывштампахстемпературойна150÷350°Снижетемпературыполногорастворенияγ'-фазысоскоростью=10÷10ссостепеньюдеформациинеболее85%.4
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 354 items.
27.09.2013
№216.012.6f40

Полимерная полиуретановая композиция и многослойный материал на ее основе

Изобретение относится к области полимерных композиций для получения многослойных материалов, предназначенных для изготовления надувных средств спасения, в том числе надувных оболочек пассажирских трапов летательных судов. Полимерная полиуретановая композиция включает полиуретановый полимер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494131
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.02.2014
№216.012.a266

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству титановых сплавов, и может быть использовано для высоконагруженных деталей и узлов, работающих при температурах до 550°C длительно и при 600°C кратковременно. Сплав на основе титана содержит, мас.%: Al 5,0-6,6, Mo 1,5-2,5, Zr...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507289
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.03.2014
№216.012.ae95

Полимерное связующее и препрег на его основе

Изобретение относится к области высокомолекулярной химии, а именно к получению связующих для полимерных композиционных материалов (ПКМ), применяемых для изготовления конструкций на основе волокнистых углеродных наполнителей с рабочей температурой 200-400°C, и могут быть использованы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510408
Дата охранного документа: 27.03.2014
27.03.2014
№216.012.aea6

Волокнистый композиционный материал

Изобретение относится к области металлургии, в частности к волокнистым композиционным материалам, армированным непрерывными волокнами оксида алюминия, и может быть использовано в качестве конструкционного материала в авиационной технике. Волокнистый композиционный материал представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510425
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.04.2014
№216.012.afc9

Способ нанесения защитного покрытия на стальные детали

Изобретение относится к химической поверхностной обработке стальных деталей, используемой при изготовлении изделий в авиастроении, судостроении и других отраслях. Способ включает нанесение на стальные детали первого слоя, его тепловую обработку, нанесение второго слоя, его тепловую обработку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510716
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.05.2014
№216.012.c100

Лента из порошкового высокотемпературного припоя на органической связке

Изобретение может быть использовано при изготовлении пайкой радиаторов, соединений трубопроводов, уплотнительных материалов, сопловых и рабочих лопаток турбин. Лента из порошкового высокотемпературного припоя на органической связке содержит полимер акриловой смолы и дибутилфталат, при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515157
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c518

Сплав на основе интерметаллида nial с монокристаллической структурой и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе интерметаллида NiAl с монокристаллической структурой и выполненным из них изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям, таким как рабочие и сопловые лопатки, блоки сопловых лопаток и другие детали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516215
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.06.2014
№216.012.d5ed

Эпоксидное связующее, препрег на его основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области создания эпоксидных связующих для полимерных композиционных материалов (ПКМ) конструкционного назначения на основе волокнистых углеродных наполнителей, которые могут быть использованы в авиационной, космической промышленности, радиоэлектронике и других областях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520543
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.10.2014
№216.012.fdbc

Керамический композиционный материал

Изобретение относится к керамическим композиционным материалам и может быть использовано при изготовлении деталей и узлов неохлаждаемых конструкций нового поколения авиационных газотурбинных двигателей с повышенными характеристиками удельной мощности и топливной экономичности, работающих при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530802
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe34

Литейный жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе. Сплав, мас.%: хром - 4,0-6,0; кобальт - 8,0-11,0; молибден - 2,5-3,5; вольфрам - 6,0-8,0; алюминий - 5,4-6,2; углерод 0,05-0,16; бор - 0,008-0,04; цирконий - 0,01-0,05; титан -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530932
Дата охранного документа: 20.10.2014
Showing 11-20 of 59 items.
20.03.2019
№219.016.e4a3

Способ термической обработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке отливок из многокомпонентных жаропрочных сплавов на никелевой основе с монокристаллической структурой, предназначенных преимущественно для производства лопаток ГТД и ГТУ в авиационной и энергетической промышленностях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230821
Дата охранного документа: 20.06.2004
20.03.2019
№219.016.e4dd

Способ термомеханической обработки титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке титановых сплавов, и может быть использовано в авиационной технике. Предложен способ, включающий многократный нагрев титановых сплавов до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219280
Дата охранного документа: 20.12.2003
20.03.2019
№219.016.e4f1

Многослойное молниезащитное покрытие

Изобретение относится к средствам защиты от поражения молнией, в том числе на летательных аппаратах, и касается многослойного молниезащитного покрытия, состоящего из диэлектрического слоя, выполненного из полимерной отвержденной матрицы, и токопроводящего слоя на основе высокопрочных углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217320
Дата охранного документа: 27.11.2003
10.04.2019
№219.017.0a5f

Способ обработки поверхности металлических изделий

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для ионного травления с целью контроля макроструктуры, прецизионного удаления поверхностных слоев или повышения служебных характеристик материалов. Способ включает предварительную очистку поверхности, размещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165474
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a60

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии включает последовательное осаждение в вакууме на поверхность пера первого слоя конденсированного покрытия толщиной 6-25 мкм из сплава на основе никеля, содержащего, мас.%: 16-28 хрома, 16-30 кобальта, 8 -13,5 алюминия, 0,05 - 0,6 иттрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165475
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a7c

Способ испарения и конденсации токопроводящих материалов

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом газотурбиностроении. Способ включает вакуумно-дуговое испарение токопроводящего материала при наложении на поверхность испарения магнитного поля и при радиационном охлаждении испаряемого материала при температуре его нагрева на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002164549
Дата охранного документа: 27.03.2001
10.04.2019
№219.017.0a7d

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии включает накопление на поверхности изделия элементов, легирующих покрытие, причем удельный прирост массы ΔМ каждого из элементов на единицу поверхности изделия выбирают из соотношения ΔM = δρh, гдe δ - мaccoвaя доля i-го...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164965
Дата охранного документа: 10.04.2001
10.04.2019
№219.017.0afb

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья содержит следующие компоненты, мас.%: хром 2,0-3,0, кобальт 9,5-12,0, алюминий 5,5-6,2, вольфрам 0,1-1,8, молибден 1,6-2,4, тантал 7,8-10,0, рений 7,8-10,0, церий 0,002-0,02, лантан 0,002-0,02, неодим 0,0005-0,01, иттрий 0,002-0,02, углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153021
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b02

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля содержит следующие компоненты, мас. %: хром 6,5-10,5, кобальт 6,0-10,0, молибден 2,7-4,0, алюминий 4,8-5,7, титан 4,2-4,7, углерод 0,06-0,20, бор 0,005-0,015, цирконий 0,01-0,02, вольфрам 1,0-1,8, ниобий 0,5-1,0, церий 0,002-0,015, один элемент из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153020
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b13

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении отливок с направленной и монокристаллической структурой, в частности лопаток ГТД и ГТУ. Устройство содержит вакуумную камеру, внутри которой размещены индукционная печь, печь подогрева форм с наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02152844
Дата охранного документа: 20.07.2000
+ добавить свой РИД