×
01.06.2019
219.017.7268

Результат интеллектуальной деятельности: Способ выплавки никеле-титановых сплавов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению никеле-титановых сплавов в вакуумных индукционных плавильных печах с холодным тиглем. В способе осуществляют укладку подготовленной шихты, при этом в нижнюю часть тигля укладывают титан около 20% высоты, затем равномерно чередуясь никелевые пластины и титановые таблетки, после заполнения 50% объема шихты между никелевыми пластинами и титановыми таблетками рассыпают порошок легирующих элементов, осуществляют вакуумирование плавильной камеры, плавку проводят в несколько этапов, включающих дегазацию с медленным разогревом шихты и изложницы на малых мощностях 20% от максимальной, затем разогрев шихты с двухступенчатым увеличением мощности сначала до 30-35% и через 3 минуты до 60%, и после экзотермической реакции между титаном и никелем проводят барботаж расплава в течение 3-5 мин путем плавного увеличения мощности до максимальной, сливают расплав при максимальной мощности в изложницу, подогретую до 550-600°С, выдерживают отливку под вакуумом при температуре до 600°С или ниже около 2,5 часов и извлекают заготовку из печи. Изобретение обеспечивает высокую степень однородности химического состава отливки и минимизирует энергозатраты в процессе плавки. 1 ил.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки никеле-титановых сплавов (NiTi-сплавы) в индукционных плавильных печах с холодным тиглем. В следующем далее описании и формуле изобретения термин «NiTi-сплав» используется для обозначения материала, основными составляющими которого служат не только атомы Ni и Ti. В расплав возможно введение дополнительных легирующих компонентов служащих для изменения физических и механических свойств.

Известен способ плавки сверхчистых сплавов Ni-Ti с памятью формы (CN 100547095С, B22D 21/00, С22С 1/02, С22С 14/00, 07.10.2009) - Прототип.

Важность укладки шихты при плавке титана и его сплавов описывается в патенте 2081727 РФ. В этой работе авторы описывают способ получения расходуемых электродов из титана и его сплавов. Однако в нашей работе приводится способ выплавки с использованием индукционной печи с холодным тиглем, что позволяет получать никеле-титановый расплав с максимальной степени однородности по всему объему слитка.

Техническим результатом настоящего изобретения является создание способа выплавки, позволяющего получить NiTi-сплав с высокой степенью чистоты по газам и удовлетворительной точностью по химическому составу, из губчатого титана и чистой никелевой шихты. Применение губчатого титана в качестве сырья позволяет повысить экономическую эффективность, т.к. данный материал является промежуточным звеном в технологии производства чистого титана и его стоимость на рынке в 2-2,5 раза ниже стоимости чистой титановой шихты.

Технический результат достигается тем, что в способе выплавки никеле-титановых сплавов, включающем подготовку и укладку сырья в тигель, вакуумирование и плавку, в соответствии с изобретением, в качестве сырья используют губчатый титан в виде прессованных «таблеток» диаметром на 10-20% меньше диаметра тигля и чистую никелевую шихту в виде квадратных пластин с диагональю, соответствующей диаметру титановых «таблеток», а также легирующие компоненты размером фракции не менее 5 мм.

Проведение этапов плавки заключается в дегазации шихты, двухступенчатом разогреве шихты, барбортаже на протяжении 3-5 минут и сливе при максимальной мощности.

Подготовка шихты заключается в прессовании губки титана марки ТГ-1 в «таблетки», диаметр которых должен быть на 10-20% меньше диаметра тигля, и рубке никеля марки Н-0 на квадратные пластины таким образом, чтобы размер пластин по диагонали соответствовал диаметру «таблеток», а так же в просеивании порошка легирующих компонентов до фракции не менее 5 мм. Каждая составляющая подготовленной шихты взвешивается на электронных весах с точностью до 0,001 кг и готовится к укладке в тигель.

Укладка шихты в тигель должна быть максимальной по плотности. В нижнюю часть тигля укладывается титан (около 20% высоты) затем равномерно чередуясь, никель и титан. После заполнения 50% тигля между титановыми таблетками и никелевыми пластинами рассыпается порошок легирующих элементов. Укладка производится таким образом, чтобы не допустить соприкосновения шихты со стенками тигля или гарнисажем. Верхней частью шихты должна быть таблетка из губчатого титана. Принципиальная схема укладки шихты представлена на фиг. 1 (а, б) где

1 - тигель,

2 - титан (прессованная губка),

3 - никель,

4 - легирующие элементы.

Изложница подогревается до 550-600 градусов Цельсия (с целью достижения максимального веса слитка, снижения усадочной раковины и улучшения поверхности слитка). Для этого в конструкцию вакуумной плавильной печи вводится специальное термическое устройство, а именно печь подогрева форм. Конструкция данной печи позволяет производить предварительный подогрев изложниц до требуемой температуры за счет пропускания электрического тока через нагреватель представляющий собой в цепи активное сопротивление. Указанное устройство обеспечивает заданную температуру изложницы до слива сплава, затем подогрев отключается.

Вакууммирование должно обеспечить максимально возможную дегазацию с поверхности шихты и изложницы, значение остаточного давления в камере перед началом плавки должно быть не выше 1×10-3 мм рт.ст.

Плавка проводится в несколько этапов:

I этап - дегазация. Медленный разогрев шихты на малых мощностях (20% от максимальной) и разогрев изложницы. Процесс ведется до полной стабилизации значения остаточного давления в плавильной камере и занимает, как правило, 5-6 мин.

II этап - разогрев шихты. Проводится с двухступенчатым увеличением мощности сначала до 30-35% и через 3 минуты до 60%. После прохождения бурной экзотермической реакции соединения титана с никелем и стабилизации по вакууму проводится барботаж.

III этап - барботаж. Плавное увеличение мощности до максимальной и проведение барботажа в течении 3-5 мин. Этот этап необходим для повышения однородности химического состава и структуры слитка, а так же для увеличения сливного веса, за счет уменьшения толщины гарнисажа.

IV этап - слив проводится на максимальной мощности.

V этап - выдержка (остывание) отливки под вакуумом до температуры 600 градусов Цельсия или ниже (около 2,5 часов).

VI этап - извлечение заготовки из печи для дальнейшей обработки.

В настоящее время методика находится на стадии внедрения. Опытный образец показал повышение качества получаемых отливок.

Способ получения никеле-титановых сплавов, включающий подготовку и укладку шихты в тигель, вакуумирование и плавку в печи, отличающийся тем, что используют вакуумную индукционную печь с холодным тиглем и установленной в ней изложницей, при этом подготовку шихты осуществляют путем прессования губки титана в таблетки диаметром на 10-20% меньше диаметра тигля, рубки никеля на квадратные пластины с диагональю, соответствующей диаметру титановых таблеток, просеивания гранул легирующих компонентов для получения фракций с размером частиц не более 5 мм, при этом укладку шихты в тигель осуществляют максимально по плотности, в нижнюю часть тигля укладывают титан около 20% высоты, затем равномерно чередуя никелевые пластины и титановые таблетки, после заполнения 50% объема шихты между никелевыми пластинами и титановыми таблетками рассыпают порошок легирующих элементов, вакуумирование плавильной камеры упомянутой печи проводят до остаточного давления в камере перед началом плавки не выше 1×10 мм рт.ст., плавку проводят в несколько этапов, включающих дегазацию с медленным разогревом шихты и изложницы на малых мощностях 20% от максимальной, затем разогрев шихты с двухступенчатым увеличением мощности сначала до 30-35% и через 3 минуты до 60%, и после экзотермической реакции между титаном и никелем проводят барботаж расплава в течение 3-5 мин путем плавного увеличения мощности до максимальной, сливают расплав при максимальной мощности в изложницу, подогретую до 550-600°С, выдерживают отливку под вакуумом при температуре до 600°С или ниже около 2,5 часов и извлекают заготовку из печи.
Способ выплавки никеле-титановых сплавов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 111-120 of 251 items.
20.06.2015
№216.013.56df

Способ импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способу импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов. Изобретение может быть использовано в судостроении, авиастроении, ракетостроении и других отраслях машиностроения. Формируют X-образный профиль свариваемых кромок и выполняют многопроходную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553769
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56fd

Износо-коррозионностойкий медно-никелевый сплав

Изобретение относится к разработке прецизионных сплавов для микрометаллургических процессов, в том числе для получения функциональных покрытий, пленок, микропроводов, порошковых материалов, конструкционно-функциональные элементы из которых эффективно работают в жестких условиях эксплуатации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553799
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.59b5

Движительно-рулевая колонка

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано в конструкциях судовых движителей. Движительно-рулевая колонка содержит основание колонки, баллер, приводной вал, который расположен внутри баллера, механизм поворота колонки, угловой редуктор, обтекаемую гондолу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554506
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.07.2015
№216.013.63e0

Способ термической обработки поковок из высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса

Изобретение относится к области термообработки поковок из легированных сталей и предназначено для использования в судовом машиностроении при изготовлении гребных валов. Для получения требуемой категории прочности металла с пределом текучести не менее 800 МПа и повышения коррозионной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557115
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.695b

Способ индикации летчику о положении летательного аппарата относительно заданной глиссады при заходе на посадку на корабль

Изобретение относится к способам индикации летчику положения летательного аппарата (ЛА) при посадке на корабль. Определяют взаимное положение ЛА и корабля с помощью глобальной или корабельной системы позиционирования и бортовой цифровой вычислительной машины. Формируют и отображают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558524
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.695c

Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового бпла

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности к активной тепловой защите теплонапряженных передних кромок гиперзвукового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового БПЛА содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558525
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6be8

Способ активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового летательного аппарата

Изобретение относится к активной тепловой защите теплонапряженных элементов конструкции летательного аппарата (ЛА), управлению его обтеканием и работой силовой установки. Способ включает формирование защитного слоя из продуктов разложения метангидрата (смеси паров воды и метана). Последние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559182
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6cec

Состав эпоксиполиуретанового компаунда и способ его получения

Изобретение относится к составу двухкомпонентного эпоксиполиуретанового заливочного электроизоляционного компаунда и способу его получения. Компонента «А» состоит из мономерно-олигомерной смеси полиэпоксидов, состоящей из диглицидилового эфира бисфенола А, моноглицидилового эфира бисфенола А и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559442
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.70e6

Способ получения многослойного материала

Изобретение может быть использовано для получения крупногабаритных многослойных материалов, используемых в атомной, нефтегазовой, химической отраслях промышленности, а также в судостроении. Для повышения прочности сцепления металлических плит из разнородных материалов применяют нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560472
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7558

Способ получения композиционного плакированного порошка для нанесения покрытий

Изобретение относится к получению композиционных порошков для защитных износостойких покрытий. Готовят смесь неметаллической керамической компоненты и металлического порошка при массовом соотношении 1:(1-4). Неметаллическую компоненту используют с размером фракций, составляющим 1/100 размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561615
Дата охранного документа: 27.08.2015
Showing 41-46 of 46 items.
22.05.2020
№220.018.1fe0

Устройство для производства бетонной смеси

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении бетонной смеси. Устройство для производства бетонной смеси дополнительно содержит устройство для производства перекачиваемого льда, соединенное с бункером воды, имеющим дозатор и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721553
Дата охранного документа: 20.05.2020
27.05.2020
№220.018.20e9

Проволока сварочная из титановых сплавов

Изобретение может быть использовано в производстве присадочных материалов для дуговой сварки в среде инертных газов высокопрочных (α+β) и псевдо-β-титановых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного высокопрочного высокотехнологичного материала. Сварочная проволока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721976
Дата охранного документа: 25.05.2020
27.05.2020
№220.018.20fd

Проволока сварочная из титановых сплавов

Изобретение может быть использовано в производстве присадочных материалов для дуговой сварки в среде инертных газов высокопрочных (α+β) и псевдо-β-титановых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного высокопрочного высокотехнологичного материала для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721977
Дата охранного документа: 25.05.2020
21.04.2023
№223.018.5054

Способ изготовления заготовок трубных из титановых псевдо α-сплавов 5в и 37

Изобретение относится к металлургии, в частности к изготовлению трубных заготовок из титановых псевдо α-сплавов 5В или 37 повышенной прочности для изделий судового машиностроения и энергетических установок. Способ включает ковку слитка в заготовку, ее механическую обработку, сквозное сверление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794154
Дата охранного документа: 12.04.2023
10.05.2023
№223.018.5383

Способ обезвоживания радиоактивных ионообменных смол и установка для обезвоживания радиоактивных ионообменных смол

Группа изобретений относится к атомной энергетике, к технологии и оборудованию для обезвоживания радиоактивных ионообменных смол для их иммобилизации в монолитные структуры. Способ обезвоживания радиоактивных ионообменных смол включает подачу ионообменных радиоактивных смол с водой в приёмный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795290
Дата охранного документа: 02.05.2023
06.06.2023
№223.018.78f5

Способ электронно-лучевой сварки высокопрочных титановых сплавов для изготовления крупногабаритных конструкций

Изобретение относится к способу электронно-лучевой сварки высокопрочных псевдо-β-титановых сплавов и может быть использовано для изготовления крупногабаритных конструкций судостроительной, авиационной и космической техники, а также энергетических установок. Способ включает: наплавку на кромки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750229
Дата охранного документа: 24.06.2021
+ добавить свой РИД