×
18.05.2019
219.017.5709

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСОБО ТОНКИХ ЛИСТОВ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002381297
Дата охранного документа
10.02.2010
Аннотация: Изобретение относится к способу изготовления особо тонких листов из высокопрочных титановых сплавов методом пакетной прокатки. Способ включает получение исходной листовой заготовки, сборку пакета из листовых заготовок с обмазывающим покрытием с использованием кейса, горячую прокатку и термообработку пакета, разделение и отделку поверхности полученных листов. Исходную заготовки получают прокаткой сляба в полосу до относительной толщины h/h=2,0-6,0, где h - толщина исходной листовой заготовки, мм, h - конечная толщина готовых листов, мм, смоткой ее в рулон и последующей резкой на листы. Прокатку пакета проводят при температуре ниже температуры рекристаллизации сплава. Кейс состоит, по крайней мере, из одной секции, внутри которой размещают не более трех листов, секции между собой разделены обкладками, аналогичными обкладкам кейса, выполненным из титановых сплавов с меньшим сопротивлением деформации, чем сплав заготовок, и с толщиной, обеспечивающей устойчивость формы сечения при прокатке. Изобретение обеспечивает получение особо тонких листов большого формата из трудно деформируемых титановых сплавов с низкой анизотропией механических свойств листов и увеличением угла загиба при комнатной температуре. 1 ил., 3 табл.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к способам изготовления особо тонких листов из высокопрочных титановых сплавов, в основном используемых в аэрокосмической технике.

При постоянном повышении требований к качеству тонких листов, к регламентированной структуре, уменьшению анизотропии механических свойств возникают потребности в новых технологических решениях. Использование известных способов зачастую не позволяет достичь требуемого качества, в частности производство особо тонких листов рулонной прокаткой неизбежно приводит к появлению высокой анизотропии механических свойств листов.

Известен способ изготовления листовых полуфабрикатов из технического титана, включающий предварительную обработку заготовки, холодную прокатку и отжиг, при котором предварительную обработку ведут на структуру с субмикронным размером зерен, прокатку ведут за несколько проходов до получения полуфабриката заданной толщины или твердости, при этом отжиг осуществляют перед прокаткой и/или между проходами при температуре ниже температуры начала рекристаллизации

tнр, с уменьшением твердости на величину, компенсируемую при последующей прокатке (патент РФ №2224046, МПК C22F 1/18, публ. 2004.02.20)

Недостатком данного способа является то, что он специализирован для изготовления листовых полуфабрикатов из технически чистого титана (α-сплавы), а также требует трудоемкой предварительной обработки заготовки перед прокаткой для получения структуры с субмикронным размером зерен.

Известен способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов, включающий операции подготовки заготовки и горячую деформацию пакета заготовок в оболочке. При этом исходную заготовку с размером зерна α-фазы не более 2 мкм получают методом горячей прокатки кованого или штампованного сляба с относительной толщиной h3/hk=8,0-10,0, где h3 - толщина исходной заготовки перед пакетной прокаткой, мм, hk -конечная толщина готовых листов, мм. Затем заготовку охлаждают со скоростью 200-400°С/мин, а последующую термомеханическую обработку пакета проводят в квазиизотермических условиях методом горячей прокатки пакета заготовок, помещенных в стальной кейс, в продольном и поперечном направлениях с разворотом на 90°, причем изменение направления прокатки осуществляют при достижении суммарной степени деформации в одном направлении 60-70% (патент РФ №2250806, публ. 2005.04.27, МПК В21В 1/38) - прототип.

Данный способ хорошо реализуется при прокатке листов толщиной более 1 мм и, фактически, перестает работать при изготовлении листов менее 1 мм. Это связано с изменением физических характеристик среды, находящейся внутри кейса, на которую возрастающее влияние начинает оказывать соотношение количества обмазки к деформируемому металлу. При прокатке листов между ними наносится разделительное покрытие (обмазка), толщина которого, в независимости от толщины листа, остается постоянной и составляет порядка 0,015-0,02 мм. В сечении данная среда представляет чередующиеся слои обмазки и металла. Соответственно, площадь сечения обмазки может достигать 5-20% от площади сечения пакета. Условия изменения геометрических размеров этих слоев (деформации) имеют разную физическую природу: металл - упругопластическую деформацию, а обмазка - по типу сыпучих сред. Возникает, так называемая, несплошность сред. Движущийся под действием сил трения кейс, проходя через очаг деформации, преодолевает сопротивление нормальных сил деформации. Суммарная составляющая сил трения имеет горизонтальное направление (горизонтальная сила). В отличие от однослойной прокатки в пакетной прокатке эта сила не распределяется равномерно по всему сечению, а передается последовательно между слоями обмазки и листами, образующими пакет. При больших толщинах листов в пакете энергия, создаваемая горизонтальной силой, которая затрачивается в слоях обмазки, незначительна по сравнению с энергией, затрачиваемой на деформацию металла. Поэтому разброс усилий и скоростей деформации при прокатке листов толщиной более 1 мм, находящихся в одном пакете, относительно невелик и позволяет изготовлять листы с малыми неравномерностями деформации по толщине, длине и ширине. При относительном увеличении количества обмазки и уменьшении деформируемого металла количество передаваемой энергии от листа к листу относительно уменьшается. Соответственно, скорости истечения металла из очага деформации у листов, позиционируемых ближе к центру пакета, снижаются. Из-за неравномерности процесса деформации направление течения металла тонких листов пакета может значительно изменяться, а на поверхности листов образуются зажимы (складки). Образовавшиеся складки частично выдавливают обмазку, находящуюся между соседними листами, вызывая их приварку.

Другим вредным фактором, возникающим при прокатке листов толщиной менее 1 мм, является то, что при горячей деформации температура прокатываемого металла близка к температуре рекристаллизации и создаются предпосылки для протекания процесса разупрочнения металла. Фактически деформируемая металлическая конструкция состоит из жестких обкладок кейса, сохраняющих свою устойчивость в силу своих толщин (большой момент инерции), и тонких листов, (малый момент инерции), внутри него. При увеличении толщины пакета стабилизирующее влияния обкладок на процесс деформации листов в направлении к центру пакета будет ослабевать.

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является получение качественного листового полуфабриката толщиной менее 1,0 мм из высокопрочных титановых сплавов с низкой анизотропией механических свойств листов и большой величиной угла загиба при комнатной температуре.

Технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, заключается в выравнивании скоростей и усилий деформации при пакетной прокатке особо тонких листов в отдельных листах пакета.

Технический результат достигается тем, что в способе изготовления особо тонких листов из высокопрочных титановых сплавов, включающем получение исходной листовой заготовки, сборку пакета из листовых заготовок с обмазывающим покрытием с использованием кейса, горячую прокатку и термообработку пакета, разделение и отделку поверхности полученных листов, согласно изобретению получение исходной заготовки осуществляют прокаткой сляба в полосу до относительной толщины h3/hk=2,0-6,0, где h3 - толщина исходной листовой, мм, hk - конечная толщина готовых листов, мм, смоткой ее в рулон и последующей резкой на листы, а прокатку пакета проводят при температуре ниже температуры рекристаллизации сплава, при этом кейс состоит, по крайней мере, из одной секции, внутри которой размещают не более трех листов, секции между собой разделены обкладками, аналогичными обкладкам кейса, выполненным из титановых сплавов с меньшим сопротивлением деформации, чем сплав заготовок, и с толщиной, обеспечивающей устойчивость формы сечения при прокатке.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем.

Изготовление сляба и прокатка сляба в рулон осуществляется известными способами. Относительный размер толщины заготовки h3/hk=2,0-6,0 принят из-за того, что при более высоких степенях деформации стабильность процесса снижается, вследствие низкой устойчивости тонких листов при прокатке. Увеличение числа проходов при деформации стимулирует развитие складок. Прокатка при температуре ниже температуры рекристаллизации сплава сохраняет достаточную прочность прокатываемых листов, т.к. не происходит полного разупрочнения металла. Размещение в одной секции не более трех листов снижает количество обмазочного материала внутри секции пакета до приемлемого уровня. Обкладки из титановых сплавов стабилизируют процесс, обеспечивая течение металла, аналогичное течению в обрабатываемых листах. Использование для обкладок титановых сплавов с меньшим сопротивлением деформации, чем материал заготовок, препятствует образованию складок в заготовках, прилегающих к обкладкам.

Реализация предлагаемого способа обеспечивает возможность получения листов толщиной менее 1 мм из высокопрочных титановых сплавов.

Для опробования данного изобретения использовался сплав Вт6с. Сляб был изготовлен штамповкой слитка в β-области, затем из сляба методом горячей рулонной прокатки была получена полоса толщиной 0,3 мм. Химический состав сплава приведен в таблице 1. Механические свойства полосы - в таблице 2.

Таблица 1
Место отбора Содержание химических элементов, %
Аl V С N2 Fe Si O2 H2 Zr
Верх 5,8 4,2 0,07 0,04 0,12 0,01 0,12 0,006 0,02
Низ 6,0 4,4 0,11 0,01 0,02

Таблица 2
σ02, МПа σв, МПа δ, %
вдоль поперек вдоль поперек вдоль поперек
713 744 819 782 14,4 13,6
700 730 801 795 15,6 14,2
715 729 822 798 15 15,2

Далее обработка производилась по следующей технологии:

1. Резка рулона на листы размером 0,3×500×1050 мм.

2. Изготовление обкладок размерами 5,5×520×1070 мм из сплава От4-1.

3. Обмазка листов раствором бентонитовой глины, сборка и сварка пакетов.

Было изготовлено три пакета:

- 1 вариант - пакет из 1 секции (3 листа и 2 внешние обкладки);

- 2 вариант - пакет из 2 секций по 3 листа, (6 листов, 2 внешние обкладки и одна промежуточная);

- 3 вариант - пакет из 1 секции (10 листов и 2 внешние обкладки).

4. Теплая прокатка пакетов на стане 1700.

5. Отжиг пакетов.

6. Разборка пакетов резкой по периметру.

Разборка пакетов по 1 и 2 вариантам прошла без проблем, сварки между листами не наблюдалось, листы отделились без усилий.

По 3 варианту - все листы сварились между собой в центральной области.

7. В завершение обработки была произведена шлифовка листов. После завершения изготовления было проведено всестороннее исследование качества полученных листов. Результаты механических испытаний листов после пакетной прокатки и термообработки приведены в таблице 3.

Таблица 3
Толщина
листов, мм
Механические свойства
σ02, МПа σв, МПа δ,% Угол загиба, град.
вдоль поперек вдоль поперек вдоль поперек вдоль поперек
0,1 881 908 942 1000 7,5 9,3 180 180
905 912 967 988 7,5 7,3 180 170

На фотографии показана типичная микроструктура листов толщиной 0,1 мм из сплава ВТ6с в продольном (а-×200; б-×500) и поперечном (в-×200; г-×500) направлениях в состоянии поставки. Средний размер зерна у изготовленных листов составил 4,9-5,2 мкм.

Данный способ на основе рулонной и пакетной прокатки позволяет получить особо тонкие листы большого формата из трудно деформируемых титановых сплавов с низкой анизотропией механических свойств листов и увеличением угла загиба при комнатной температуре.

Способ изготовления особо тонких листов из высокопрочных титановых сплавов, включающий получение исходной листовой заготовки, сборку пакета из листовых заготовок с обмазывающим покрытием с использованием кейса, горячую прокатку и термообработку пакета, разделение и отделку поверхности полученных листов, отличающийся тем, что получение исходной заготовки осуществляют прокаткой сляба в полосу до относительной толщины h/h=2,0-6,0, где h - толщина исходной листовой заготовки, мм; h - конечная толщина готовых листов, мм, смоткой ее в рулон и последующей резкой на листы, а прокатку пакета проводят при температуре ниже температуры рекристаллизации сплава, при этом кейс состоит, по крайней мере, из одной секции, внутри которой размещают не более трех листов, секции между собой разделены обкладками, аналогичными обкладкам кейса, выполненным из титановых сплавов с меньшим сопротивлением деформации, чем сплав заготовок, и с толщиной, обеспечивающей устойчивость формы сечения при прокатке.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 25 items.
29.03.2019
№219.016.f66a

Способ пластической правки профилей из титановых сплавов

Изобретение относится к обработке металлов давлением профильных изделий постоянного сечения из титановых сплавов, преимущественно длинномерных, и может быть использовано в авиастроении, машиностроении, энергетике, судостроении и металлургии. Осуществляют нагрев профиля до температуры выше...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403114
Дата охранного документа: 10.11.2010
04.04.2019
№219.016.fc53

Способ изготовления образцов

Изобретение относится к литейному производству. Разливку ведут в изложницу, содержащую полость для формирования слитка и полость для формирования образца, сообщающиеся между собой. Перед началом разливки в стандартную изложницу устанавливают разъемную вставку, высота которой составляет 0,3-0,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355506
Дата охранного документа: 20.05.2009
10.04.2019
№219.017.0252

Кристаллизатор вакуумной дуговой печи

Изобретение относится к специальной электрометаллургии, в частности к кристаллизаторам вакуумных дуговых и плазменно-дуговых печей. Кристаллизатор содержит соленоид, который выполнен в виде последовательно соединенных обмоток, и снабжен токораспределительными коллектором с подвижными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347827
Дата охранного документа: 27.02.2009
10.04.2019
№219.017.06bb

Вакуумная дуговая печь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к конструкциям вакуумных дуговых печей для переплавки титановых отходов. В поддоне печи выполнены, по крайней мере, два углубления сферической или конусной формы, образующие литейные полости, предназначенные для заполнения их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425158
Дата охранного документа: 27.07.2011
17.04.2019
№219.017.15e1

Способ изготовления расходуемого электрода

Изобретение относится к области специальной электрометаллургии и может быть использовано при изготовлении расходуемого электрода для выплавки слитков высокореакционных металлов и сплавов, например титановых, в вакуумной дуговой электропечи. Способ изготовления расходуемого электрода из отходов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382826
Дата охранного документа: 27.02.2010
19.04.2019
№219.017.2ed5

Способ получения листов из титанового сплава ti-6al-4v

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способу изготовления тонких листов из высокопрочного титанового сплава Ti-6Al-4V методом рулонной прокатки. Способ включает предварительную обработку слитка, резку листов и отделочные операции. Предварительную обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381296
Дата охранного документа: 10.02.2010
19.04.2019
№219.017.2f98

Инструмент для осадки с кручением

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при осадке заготовок из труднодеформируемых металлов и сплавов с получением заданных физико-механических свойств и структуры. Инструмент содержит верхний и нижний бойки, которые имеют возможность относительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374026
Дата охранного документа: 27.11.2009
19.04.2019
№219.017.30f8

Многослойное защитно-смазочное покрытие

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к составам временных покрытий, и может быть использовано для защиты сплавов от окисления при нагреве под горячую деформацию и смазки контактных поверхностей деформируемого металла и инструмента. Покрытие состоит из двух слоев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412775
Дата охранного документа: 27.02.2011
19.04.2019
№219.017.341a

Способ изготовления фольги из интерметаллидных ортосплавов на основе титана

Изобретение предназначено для повышения качества фольги, изготавливаемой холодной прокаткой из сплавов на основе алюминидов титана, основанных на орторомбической фазе TiAlNb. Способ включает производство слитков или порошковых заготовок. Они подвергаются горячей термомеханической обработке, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465973
Дата охранного документа: 10.11.2012
18.05.2019
№219.017.56e7

Способ изготовления листов из β-титановых сплавов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке труднодеформируемых, высокопрочных β-титановых сплавов, и может быть использовано при изготовлении тонких листов методом прокатки. Способ изготовления листов из β-титановых сплавов включает механическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318913
Дата охранного документа: 10.03.2008
Showing 11-20 of 31 items.
27.11.2015
№216.013.9462

Способ получения тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способам изготовления тонких листов из высокопрочного псевдо-альфа-титанового сплава Ti - 6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si. Способ получения тонких листов из титанового сплава Ti - 6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569605
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9468

Способ изготовления плит из высоколегированного титанового сплава

Изобретение относится к области металлургии, в частности к изготовлению плоского проката из высоколегированного титанового сплава. Способ изготовления плит из высоколегированного титанового сплава Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr включает деформацию слитка в сляб путем ковки при температурах в β- и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569611
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.05.2016
№216.015.3d82

Способ получения особо тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам изготовления особо тонких листов из высокопрочного псевдо-альфа титанового сплава Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si. Способ получения особо тонких листов из титанового сплава Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583567
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.08.2016
№216.015.4e89

Способ получения листов из псевдо-альфа титановых сплавов

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способам изготовления листов методом холодной прокатки из псевдо-альфа титановых сплавов. Способ получения листов из псевдо-альфа титановых сплавов включает деформацию слитка в сляб, механическую обработку сляба,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595196
Дата охранного документа: 20.08.2016
25.08.2017
№217.015.bb6b

Способ изготовления тонколистового проката из сплава ti - 10, 0-15, 0 al - 17, 0-25, 0 nb - 2, 0-4, 0 v - 1, 0-3, 0 mo - 0, 1-1, 0 fe - 1, 0-2, 0 zr - 0,3-0,6 si

Изобретение относится к обработке металлов и сплавов давлением, а именно к способам изготовления тонколистового проката на основе алюминидов титана. Способ изготовления тонколистового проката из сплава Ti - 10,0-15,0 Al - 17,0-25,0 Nb - 2,0-4,0 V - 1,0-3,0 Mo - 0,1-1,0 Fe – 1,0-2,0 Zr – 0,3-0,6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615761
Дата охранного документа: 11.04.2017
26.08.2017
№217.015.de8b

Способ изготовления листов из сплава ti - 6al - 2sn - 4zr - 2mo с регламентированной текстурой

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам создания текстуры в тонких листах из титанового сплава Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo методом горячей прокатки. Способ получения листов из жаропрочного сплава Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Мо включает предварительную обработку слитка ковкой или штамповкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624748
Дата охранного документа: 06.07.2017
13.02.2018
№218.016.1f41

Способ изготовления листов из титанового сплава от4

Изобретение относится к области металлургии, а именно к изготовлению листов из титанового сплава ОТ4, и может быть использовано для получения изделий сложной конфигурации глубокой вытяжкой и штамповкой. Способ изготовления листов из титанового сплава ОТ4 включает деформацию слитка в сляб,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641214
Дата охранного документа: 16.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bd2

Катушка дифференцирующего индукционного преобразователя тока

Изобретение относится к электротехнике, а именно к конструкции дифференцирующих индукционных преобразователей тока (ДИПТ), и предназначено для измерения тока в проводниках высоковольтных электроэнергетических систем. Катушка охватывает изолятор ввода в какое-либо электрооборудование:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643160
Дата охранного документа: 31.01.2018
24.07.2018
№218.016.7404

Система электроснабжения потребителей собственных нужд электрической станции

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение коэффициента мощности, потребляемой от сборных шин ГРУ электродвигателями собственных нужд (с.н.), снижение максимальных значений токов всех потребителей с.н. и обеспечение их бесперебойного электроснабжения. Система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661936
Дата охранного документа: 23.07.2018
05.09.2018
№218.016.82ea

Способ изготовления плит из двухфазных титановых сплавов

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к термомеханической обработке двухфазных титановых сплавов, и предназначено для изготовления плоского проката, применяемого в авиационной промышленности, а также машиностроении. Способ изготовления плит из двухфазных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665864
Дата охранного документа: 04.09.2018
+ добавить свой РИД