×
18.05.2019
219.017.53e9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТОГО СПЛАВА В РЕЖИМЕ ГОРЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению литых сплавов на основе кобальта, которые могут быть использованы в авиационной промышленности для конструктивного упрочнения бандажных полок в лопатках газотурбинных двигателей. Предложен способ литого сплава в режиме горения. Способ включает приготовление реакционной смеси исходных компонентов, содержащей оксид молибдена, алюминий, углерод, оксид хрома III, оксид ниобия, оксид вольфрама и оксид кобальта, помещение реакционной смеси в тугоплавкую форму с размещенным между исходной смесью и стенкой формы функциональным слоем из оксида алюминия толщиной 5-10 мм, размещение формы на центрифуге, воспламенение смеси и проведение синтеза в режиме горения при центробежном ускорении 30-50 g с последующим отделением литого сплава на основе кобальта от продукта синтеза, при этом исходную смесь готовят при следующем соотношении компонентов, мас.%: оксид молибдена 1,1-1,8, алюминий 20,0-23,5, углерод 2,2-2,8, оксид хрома III 15,0-19,0, оксид ниобия 13,0-16,0, оксид вольфрама 1,0-2,8, оксид кобальта 35,0-45,0. Технический результат - получение литого жаропрочного сплава на основе кобальта в режиме горения с требуемым химическим составом, с температурой его эксплуатации до 1000°С. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения жаростойких сплавов на основе кобальта, которые могут быть использованы в области авиационного двигателестроения для получения защитных покрытий на бандажных полках лопаток газотурбинного двигателя (ГТД).

Известен способ получения многокомпонентного сплава на основе кобальта марки ХТН-61 путем плавления компонентов сплава: Со, Cr, Nb, W, Mo, Al, С в вакуумной индукционной печи (ТУ 88.061.007-98).

Недостатком известного способа является сложность получения сплава ХТН-61 с заданным воспроизводимым химическим составом, т.к. наблюдается неконтролируемая потеря легирующих элементов, большое содержание неметаллических включений, ликвации по химическому составу и структуре, необходимость использования дорогостоящих металлических легирующих компонентов, невысокая производительность и большие энергозатраты.

Выход годного сплава при выплавке в вакуумной индукционной печи не превышает 50%, при этом способ позволяет получать литые образцы только небольших размеров, требует предварительного получения исходных компонентов и использования сложных установок.

Наиболее близким аналогом к заявляемому является способ получения тугоплавких неорганических материалов, в том числе литых твердых сплавов, например сплава из смеси оксида титана IV, оксида молибдена VI, оксида никеля II, алюминия и графита, размещения смеси в тугоплавкой форме, инициирование экзотермической реакции путем локального воспламенения и последующего горения указанной смеси под воздействием центробежного ускорения до 1500 g. (SU 617485, 30.07.78 г.) В этом способе исходную смесь помещают в тугоплавкую цилиндрическую форму, размещают ее на центрифуге, воспламеняют смесь вольфрамовой электрической спиралью и сжигают при установившемся вращении под воздействием перегрузки. После окончания процесса горения продукт синтеза охлаждают и извлекают. Продукт синтеза представляет собой литой образец, разделенный на два слоя: нижний - многокомпонентный сплав Ti-Mo-C-Ni, верхний - литой твердый оксидный раствор на основе оксида алюминия (корунда). Недостатками известного способа являются невозможность получения жаропрочного сплава на основе кобальта и низкое качество получаемого сплава, в котором содержание примеси свободного углерода и остаточного алюминия составляют не менее 3%.

Техническим результатом заявляемого изобретения является разработка новой технологии получения литого жаропрочного сплава на основе кобальта, легированного тугоплавкими элементами с требуемым химическим составом, эксплуатация которого возможна при температуре до 1000°С, повышение производительности и выхода целевого продукта, снижение энергозатрат, содержания примесей и ликвации по химическому составу и структуре, обеспечивающими получение защитного высокотемпературного износостойкого покрытия на бандажных полках лопаток ГТД.

Технический результат достигается тем, что способ получения литого твердого сплава, преимущественно на основе кобальта, включает приготовление реакционной смеси исходных компонентов, содержащей оксид молибдена, алюминий и углерод, помещение ее в тугоплавкую форму, размещение формы на центрифуге, воспламенение смеси и проведение синтеза в режиме горения при центробежном ускорении, при этом в исходную смесь дополнительно вводят оксид хрома III, оксид ниобия, оксид вольфрама и оксид кобальта, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Оксид молибдена1,1-1,8
Алюминий20,0-23,5
Углерод2,2-2,8
Оксид хрома III15,0-19,0
Оксид ниобия13,0-16,0
Оксид вольфрама1,0-2,8
Оксид кобальта35,0-45,0

синтез проводят при центробежном ускорении 30-50 g, а между исходной смесью и стенкой формы размещают функциональный слой толщиной 5-10 мм, состоящий из оксида алюминия. При этом в качестве углерода используют графит.

Продукт синтеза представляет собой слиток, который состоит из двух слоев: нижний - жаропрочный сплав на основе кобальта (Со-Cr-Nb-W-Mo-Al-С), соответствующий ТУ 311-2003, и верхний - литой оксидный материал Al2O3 (корунд), слои отделяют друг от друга и используют по назначению. Сплав Co-Cr-Nb-W-Mo-Al-C используют для получения защитных покрытий на бандажных полках лопаток ГТД, а литой оксидный материал Al2О3 - для изготовления абразивных инструментов.

Размещаемый между исходной смесью и внутренней поверхностью графитовой формы функциональный слой толщиной 5-10 мм из оксида алюминия исключает контакт расплава целевого продукта с материалом формы и снижает скорость охлаждения расплава, выполнял функцию теплоизоляционного слоя. В целом наличие функционального слоя приводит к увеличению времени "жизни" расплава, что позволяет достигать высокую полноту фазоразделения при перегрузках 30-50 g, упростить конструкцию центрифуги и проводить синтез на больших массах исходных смесей.

Заявляемая в формуле совокупность признаков позволяет получать литой жаропрочный многокомпонентный сплав на основе кобальта, который используется для получения жаростойких износостойких покрытий на бандажных полках лопаток ГТД и ГТУ.

Сущность способа поясняется примерами.

Пример 1.

Готовят реакционную смесь исходных компонентов при следующем соотношении, мас.%: оксид хрома III 15,0; оксид ниобия 14,4; оксид вольфрама 1,0; оксид молибдена 1,8; алюминий 20,0; углерод 2,8; оксид кобальта - остальное.

Предварительно в графитовую форму устанавливают тонкостенный цилиндр из цветного металла или плотной бумаги с зазором от его стенки до внутренней поверхности графитовой формы 5 мм. Готовую смесь засыпают в цилиндр, a Al2O3 засыпают в зазор между цилиндром и формой. Цилиндр извлекают, а снаряженную форму из реакционной смеси и функционального слоя толщиной 5 мм помещают в центробежную установку. Ротор центрифуги приводят во вращение и создают перегрузку 30 g, после чего реакционную смесь воспламеняют электрической спиралью.

После завершения процесса горения продукт синтеза охлаждают и извлекают из реакционной формы. Продукт синтеза состоит из двух слоев: нижний - литой жаропрочный твердый сплав на основе кобальта (Co-Cr-Nb-W-Mo-Al-C), соответствующий ТУ 311-2003, и верхний - литой оксидный материал Al2О3 (корунд). Слои легко отделяются друг от друга.

Содержание элементов в целевом продукте составляет мас.%:

Cr - 19, Nb - 15, W - 2,7, Mo - 1,9, Al - 0,9, С - 1,95, Со - остальное.

Содержание примесей в сплаве менее 0,1%.

Примеры осуществления способа представлены в таблице 1. Свойства целевого материала по примерам представлены в таблице 2.

Как видно из представленных данных, сплав содержит не более 0,1% примесей, в сплаве отсутствуют ликвационные неоднородности, выход его составляет 95-98%, стойкость сплава при эксплуатации составляет 1000°С. Сплаву присвоен технологический термин ХТН-61-(СВС-Ц).

Способ получения обладает высокой безопасностью, не требует больших затрат электроэнергии, экологически чист за счет отсутствия в продуктах синтеза газообразных продуктов, технологичен, т.к. графитовая форма используется многократно, а низкий уровень перегрузки позволяет использовать более простые конструкции центрифуг с высокой производительностью.

Таблица 2
№ примераХарактеристики слитков целевого продукта ХТН-61-(СВС-Ц)
Содержание примесей, мас.%Выход годного сплава по химическому составу, %Наличие ликваций
10,195Отсутствует
20,0598Отсутствует
30,0795Отсутствует

Оксидмолибдена1,1-1,8Алюминий20,0-23,5Углерод2,2-2,8ОксидхромаIII15,0-19,0Оксидниобия13,0-16,0Оксидвольфрама1,0-2,8Оксидкобальта35,0-45,0c0c1211none5321.Способполучениялитогосплававрежимегорения,включающийприготовлениереакционнойсмесиисходныхкомпонентов,содержащейоксидмолибдена,алюминий,углерод,оксидхромаIII,оксидниобия,оксидвольфрамаиоксидкобальта,помещениереакционнойсмесивтугоплавкуюформусразмещенныммеждуисходнойсмесьюистенкойформыфункциональнымслоемизоксидаалюминиятолщиной5-10мм,размещениеформынацентрифуге,воспламенениесмесиипроведениесинтезаврежимегоренияприцентробежномускорении30-50gспоследующимотделениемлитогосплаванаосновекобальтаотпродуктасинтеза,приэтомисходнуюсмесьготовятприследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествеуглеродавреакционнойсмесииспользуютграфит.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-16 of 16 items.
27.04.2019
№219.017.3dee

Способ упрочнения керамических стержней

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при литье лопаток ГТД. Керамические стержни выдерживают в растворе связующего, имеющего следующий состав, мас.%: органическая смола 8-60, отвердитель 1,2-12, ацетон - остальное. Затем стержни сушат при температуре 5-35°С в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02232664
Дата охранного документа: 20.07.2004
29.04.2019
№219.017.3fa9

Система суфлирования масляной опоры ротора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к смазке опор газотурбинных двигателей, в частности к системам суфлирования масляных опор ротора газотурбинного двигателя, и может быть использовано в авиадвигателестроении, машиностроении и других областях техники. В систему суфлирования масляной опоры ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256810
Дата охранного документа: 20.07.2005
18.05.2019
№219.017.53f1

Способ получения литого оксидного материала и материал, полученный этим способом

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения литых оксидных материалов на основе оксида кремния, которые могут быть использованы для получения керамических стержней сложной конфигурации для литья лопаток газотурбинных двигателей. Предложен способ получения литого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270878
Дата охранного документа: 27.02.2006
29.05.2019
№219.017.64ec

Способ получения литого оксидного материала

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения литого оксидного материала на основе оксида алюминия, который может быть использован в области авиационного двигателестроения для получения литейных форм, а также изготовления абразивных и жаростойких материалов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231418
Дата охранного документа: 27.06.2004
09.06.2019
№219.017.789c

Способ штамповки заготовок из титановых сплавов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в авиационной промышленности при штамповке заготовок из титановых сплавов, преимущественно лопаток. Заготовку штампуют по меньшей мере за два перехода предварительной штамповки, после чего производят окончательную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02229952
Дата охранного документа: 10.06.2004
10.07.2019
№219.017.b1fb

Регулируемое сопло газотурбинного двигателя

Регулируемое сопло газотурбинного двигателя содержит обтекатель, наружные и внутренние створки, соединенные друг с другом с возможностью их взаимного углового перемещения. В наружных створках и в обтекателе выполнены отверстия, каждое из которых имеет максимальный размер, составляющий не более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02183282
Дата охранного документа: 10.06.2002
Showing 41-50 of 71 items.
18.05.2019
№219.017.540e

Смесь для изготовления литейных керамических стержней

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при изготовлении изделий из жаропрочных сплавов, преимущественно лопаток газотурбинных двигателей (ГТД). Смесь в качестве основного компонента содержит порошок твердого раствора на основе плавленого SiO, содержащего от 5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002273543
Дата охранного документа: 10.04.2006
18.05.2019
№219.017.5750

Способ ремонта гребешков лабиринтных уплотнений рабочих лопаток турбины газотурбинного двигателя

Изобретение относится к турбомашиностроению и может быть использовано при восстановлении изношенных поверхностей гребешков лабиринтных уплотнений рабочих лопаток турбины газотурбинного двигателя. Способ ремонта гребешков лабиринтных уплотнений рабочих лопаток турбины газотурбинного двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354523
Дата охранного документа: 10.05.2009
18.05.2019
№219.017.588a

Охлаждаемая лопатка турбомашины

Охлаждаемая лопатка турбомашины содержит перо с полостью и каналом охлаждения входной кромки пера, сообщенным чередующимися по его длине входными и выходными каналами соответственно с полостью пера и с окружающим пространством со стороны спинки профиля пера. Выходные каналы выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002362020
Дата охранного документа: 20.07.2009
18.05.2019
№219.017.58ae

Двигатель для летательного аппарата

Двигатель для летательного аппарата, содержащий выполненный в виде кольцевого канала внешний контур и внутренний контур с компрессором, подсоединенным к устройству для его привода, и с камерой сгорания и форсажную камеру. Двигатель дополнительно содержит расположенный за компрессором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323362
Дата охранного документа: 27.04.2008
18.05.2019
№219.017.5a03

Способ получения катализатора для синтеза высших углеводородов из со и н и катализатор, полученный этим способом

Изобретение относится к области нефтехимии, газохимии и каталитической химии. Способ получения катализатора для синтеза высших углеводородов из CO и H включает приготовление экзотермической смеси порошков исходных компонентов, содержащей алюминий и, по крайней мере, оксид кобальта или оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455065
Дата охранного документа: 10.07.2012
20.05.2019
№219.017.5c56

Установка для опреснения морской воды и выработки электроэнергии

Изобретение может быть использовано в теплоэнергетике и экологии. Установка для опреснения морской воды и выработки электроэнергии содержит газотурбинную установку 1 с компрессором, камерой сгорания, газовой турбиной и электрогенератором 2, паропровод перегретого пара 3, паровую турбину 4 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687922
Дата охранного документа: 16.05.2019
20.05.2019
№219.017.5cc5

Комплексная установка для опреснения морской воды и выработки электроэнергии

Изобретение относится к теплоэнергетике и экологии и может быть использовано для опреснения морской воды и выработки электроэнергии. Комплексная установка для опреснения морской воды и выработки электроэнергии содержит трубопровод 9 холодной морской воды, адиабатный многоступенчатый испаритель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687914
Дата охранного документа: 16.05.2019
29.05.2019
№219.017.641a

Установка для опреснения соленой воды и способ опреснения соленой воды с использованием установки

Изобретение относится к опреснению соленой воды дистилляцией и может быть использовано для локального водоснабжения малых населенных пунктов. Установка для опреснения соленой воды, содержит модуль очистки исходной воды, модуль предотвращения накипеобразования, группу модулей нагрева воды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280011
Дата охранного документа: 20.07.2006
29.05.2019
№219.017.693a

Способ получения катализатора для глубокого окисления co и углеводородов и катализатор, полученный этим способом

Изобретение относится к области катализаторов. Описан способ получения катализатора для глубокого окисления СО и углеводородов, включающий приготовление экзотермической смеси порошков исходных компонентов, содержащей, мас.%: оксид никеля - 10,4-23,0; оксид железа 12,7-25,2; оксид кобальта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434678
Дата охранного документа: 27.11.2011
09.06.2019
№219.017.7939

Измерительное устройство для контроля пазов деталей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля изготовленных в деталях пазов, в том числе трапециевидных типа «ласточкин хвост». Измерительное устройство для контроля пазов деталей содержит корпус с рядом подпружиненных стержней и контактных элементов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345321
Дата охранного документа: 27.01.2009
+ добавить свой РИД