×
19.04.2019
219.017.34d9

Результат интеллектуальной деятельности: СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02198233
Дата охранного документа
10.02.2003
Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным жаропрочным сплавам на основе интерметаллида NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья, таким как, например, лопатки турбин ГТД различного назначения, для которых основными требованиями являются низкая плотность (≤8000 кг/м), высокие пределы длительной прочности в интервале температур 900-1200С и сопротивление окислению до 1200-1300С. Сплав на основе интерметаллида NiAl содержит следующие компоненты, мас.%: Al - 7,8-9,0; Cr - 5,0-6,5; Мо - 3,0-4,0; W - 2,7-4,0; Ti - 0,8-1,2; С - 0,001-0,005; Sn - 0,03-0,05; Zr - 0,05-0,5; Ni - остальное. Патентуется также изделие, выполненное из данного сплава. Техническим результатом изобретения является повышение жаропрочности сплава на основе интерметаллида NiAl в интервале температур 900-1100С, жаростойкости при 1200С и повышение выхода годного при отливке деталей с монокристаллической структурой из этого сплава. 2 с.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным жаропрочным сплавам на основе интерметаллида Ni3Al и изделиям, получаемым методом точного литья, таким как, например, лопатки турбин ГТД различного назначения, для которых основными требованиями являются низкая плотность (≤8000 кг/м3), рабочие температуры эксплуатации 900-1200oС, высокие пределы длительной прочности на базах 10, 100 и 500 ч в вышеуказанном интервале температур и сопротивление окислению до 1200-1300oС. Большинству этих требований отвечают интерметаллидные сплавы состава Ni3Al.

Известны сплавы на основе интерметаллида Ni3Аl, отличающиеся высокой жаростойкостью, удовлетворительной прочностью при температурах 900-1100oС и низкой плотностью.

Так, например, известен сплав на основе интерметаллида Ni3Аl состава, мас. %: Аl - 8,0-9,5; Fe - 4,0-6,0; Мо - 0,5-1,5; Hf - 0,5-1,0; Со - 4,0-5,0; В - 0,02-0,04; С - 0,03-0,06, Ni - остальное [1].

Недостатком этого сплава является неудовлетворительная прочность при температурах 1100 и 1200oС и низкая пластичность при комнатной температуре. Изделия из этого сплава используются для наземных ГТД при температурах эксплуатации до 900oС.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является сплав на основе интерметаллида Ni3Аl, имеющий состав, мас. %: Аl - 8,0-9,0; Cr - 5,0-6,8, Мо - 3,0-4,3; W - 2,7-4,0; Ti - 1,3-2,2; С - 0,13-0,18; Sn - 0,03-0,08; Ni - остальное [2].

Недостатком этого сплава является неудовлетворительная жаропрочность в интервале температур 900-1100oС на базах испытания 100 и 500 ч и недостаточно высокая жаростойкость при 1200oС.

Недостатком изделий, выполненных из этого сплава, является низкий выход годного при отливке деталей с монокристаллической структурой.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение жаропрочности сплава на основе интерметаллида Ni3Аl в интервале температур 900-1100oС, жаростойкости при 1200oС и повышение выхода годного при отливке деталей с монокристаллической структурой из этого сплава.

Для достижения поставленной технической задачи предлагается сплав на основе интерметаллида Ni3Аl, содержащий алюминий, хром, молибден, вольфрам, титан, углерод, олово, цирконий при следующем соотношении компонентов, мас. %: Аl - 7,8-9,0; Cr - 5,0-6,5; Мо - 3,0-4,0; W - 2,7-4,0; Ti - 0,8-1,2; С - 0,001-0,005; Sn - 0,03-0,05; Zr - 0,05-0,5; Ni - остальное, и изделие, выполненное из него.

Авторами было установлено, что при уменьшении содержания углерода с 0,13-0,18 до 0,001-0,005 мас.% при одновременном введении в состав циркония для связывания углерода в устойчивые карбиды достигается наибольший эффект повышения жаропрочности сплава в интервале температур 900-1100oС, жаростойкости при 1200oС и повышения выхода годного при отливке изделий с монокристаллической структурой.

Примеры осуществления
Шихтовую заготовку из предлагаемого сплава различных составов и сплава-прототипа выплавляли из чистых шихтовых материалов в вакуумной индукционной печи с тиглем из основной футеровки. После разливки сплавов в кокили ⊘ 60 мм отбирали стружку на химический анализ. Результаты химического анализа составов сплава приведены в таблице 1.

Содержание легирующих элементов, газов и примесей, таких как сера, фосфор, сурьма, висмут, определяли по стандартным методикам.

Перед последующими операциями шихтовую заготовку протачивали по поверхности на глубину 1-2 мм для удаления слоя, контактирующего с чугуном, затем разрезали на мерные заготовки весом по 2 кг для последующего переплава.

Образцы ⊘ 16 мм и длиной 150 мм получали методом направленной кристаллизации в вакууме 1,5÷2,5•10-3 мм рт.ст. по следующим режимам: температура заливаемого металла - (1560±20)oC; температура формы - 1540-1560oС.

Направленная кристаллизация при получении образцов и деталей с качественной монокристаллической структурой осуществлялась одновременно с заливкой жидкого металла в формы, которые вытягивались из кристаллизатора со скоростью 10-12 мм/мин при градиенте температур на фронте кристаллизации 60-200 град/см.

Поверхность образцов и деталей контролировалась путем выявления макроструктуры травлением в смеси соляной кислоты и перекиси водорода. При наличии одного макрозерна вдоль оси образца отливки считаются монокристаллическими, при наличии двух и более зерен без выклиниваний - со столбчатой структурой.

С целью повышения жаропрочности сплава при высоких температурах, а также стабильности свойств механически обработанные образцы и детали термообрабатывали на воздухе по следующему режиму: отжиг при (1150±10)oС в течение 1 ч, охлаждение - на воздухе.

Свойства предлагаемого сплава с различным соотношением компонентов и сплава-прототипа, приведенные в таблице 2, определяли на стандартных образцах при соотношении 1/d=5. Критерием являются средние значения из 10 образцов на точку с доверительной вероятностью 0,8.

Из таблицы 2 видно, что свойства предлагаемого сплава на основе интерметаллида Ni3Аl выше, чем свойства известного сплава-прототипа: жаропрочность в интервале температур 900-1100oС на базах испытания 100 и 500 ч - на 40-60%, жаростойкость при температуре 1200oС (по привесу при окислении за 100 часов) - на 20-40%; выход годного (деталей с монокристаллической структурой) - в 13-15 раз.

Плотность предлагаемого сплава соответствует уровню плотности сплава-прототипа.

Использование предлагаемого сплава на основе интерметаллида Ni3Аl повышает надежность деталей, увеличивает ресурс их работы и снижает вес деталей.

Литература
1. Патент 5108700, США, 1992 г.

2. Патент 2088686, Россия, 1995 г.

1.СплавнаосновеинтерметаллидаNiAl,содержащийалюминий,хром,молибден,вольфрам,титан,углерод,олово,отличающийсятем,чтоондополнительносодержитцирконий,приследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:Аl-7,8-9,0;Сr-5,0-6,5;Мо-3,0-4,0;W-2,7-4,0;Ti-0,8-1,2;С-0,001-0,005;Sn-0,03-0,05;Zr-0,05-0,5;Ni-остальное.12.ИзделиеизсплаванаосновеинтерметаллидаNiAl,отличающеесятем,чтовыполненоизсплаваследующегохимическогосостава,мас.%:Аl-7,8-9,0;Сr-5,0-6,5;Мо-3,0-4,0;W-2,7-4,0;Ti-0,8-1,2;С-0,001-0,005;Sn-0,03-0,05;Zr-0,05-0,5;Ni-остальное.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-11 of 11 items.
19.06.2019
№219.017.8c32

Способ азотирования жаропрочных сплавов на никелевой, железоникелевой, никель-кобальтовой и кобальтовой основе

Способ азотирования жаропрочных сплавов на никелевой, железоникелевой, никель-кобальтовой и кобальтовой основе включает продувку потоком азота, нагрев до 1150-1250°С, последующую выдержку при этой температуре в потоке азота, который подается со скоростью 3-10 л/мин, и охлаждение со скоростью не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164964
Дата охранного документа: 10.04.2001
Showing 11-20 of 58 items.
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
10.04.2019
№219.017.0b15

Высокопрочная конструкционная сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности к созданию высокопрочных конструкционных сталей, которые могут быть использованы для изготовления крупногабаритных высоконагруженных деталей в различных областях машиностроения, например в авиа- и космической технике. Предложенная высокопрочная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02155820
Дата охранного документа: 10.09.2000
+ добавить свой РИД