×
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 81-90 of 251 items.
27.08.2014
№216.012.f0cc

Способ формования ударостойких прозрачных полимерных листов

Изобретение относится к технике переработки листовых заготовок из прозрачных термопластов, а именно к способу формования прозрачных листов из поликарбоната, и может быть использовано в любой отрасли машиностроения, в частности, для получения изделий остекления самолетов, вертолетов и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527463
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.09.2014
№216.012.f119

Сплав на основе никеля для нанесения износо- и коррозионностойких покрытий микроплазменным или холодным сверхзвуковым напылением

Изобретение относится к области металлургии, в частности к высокопрочным прецизионным сплавам на основе никеля для получения покрытий микроплазменным или холодным сверхзвуковым напылением. Сплав содержит, мас.%: хром 18,0-40,0, молибден 30,0-40,0, алюминий 0,45-0,63, цирконий 4,5-6,4, карбид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527543
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f17a

Аппарат на воздушной подушке

Изобретение относится к аппаратам на воздушной подушке (АВП) с системами демпфирования колебаний по высоте и автоматического управления по углам крена и тангажа. АВП содержит корпус, силовую установку, ограждение воздушной подушки. Ограждение снабжено воздуховодом, расположенным вдоль периметра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527640
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.10.2014
№216.012.fa59

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель и способ организации рабочего процесса

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД) содержит корпус, воздухозаборник с центральным телом, внутри которого установлена топливная форсунка в виде газоструйного резонатора с острой передней кромкой, соединенной пилонами с воздухозаборником, камеру сгорания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529935
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.10.2014
№216.012.fed9

Способ определения статических и нестационарных аэродинамических производных моделей летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области экспериментальной аэродинамики летательных аппаратов и могут быть использованы для определения статических и нестационарных аэродинамических производных моделей летательных аппаратов в аэродинамической трубе. Способ заключается в следующем. Испытания проводят как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531097
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.11.2014
№216.013.05dd

Способ получения 11бета, 17альфа, 21-тригидрокси-16альфа-метил-9альфа-фторпрегна-1,4-диен-3,20-диона (дексаметазона) из фитостерина

Изобретение относится к способу получения дексаметазона из фитостеринов (β-ситостерина, кампестерина, стигмастерина, брассикастерина) способом, включающим последовательность микробиологических и химических реакций, а именно: микробиологическое окислительное элиминирование боковой цепи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532902
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0782

Векторное приемное устройство

Изобретение относится к области гидроакустики. Векторное приемное устройство содержит звукопрозрачную раму и векторный приемник, связанные между собой посредством подвеса. При этом подвес выполнен в виде замкнутого линейного элемента с распределенной по длине массой, закрепленного в двух точках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533323
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0786

Способ контроля подводного шума плавсредства с помощью забортного гидроакустического средства измерений (варианты)

Изобретения относятся к области гидроакустики и могут быть использованы для оперативного контроля подводного шума плавсредства в натурных условиях. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретений, является получение возможности контроля с помощью выбрасываемого забортного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533327
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.09f6

Струйный насадок водометного движителя

Изобретение относится к судостроению, а именно к водометным движителям судов, лодок и других плавучих средств. Струйный насадок водометного движителя содержит наружный корпус с установленным в нем центральным телом, которое выполнено в виде тела вращения и образует совместно с наружным корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533958
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.107c

Способ градуировки гидрофонов методом взаимности

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при градуировке гидрофонов (Г) в измерительном бассейне методом взаимности. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение точности градуировки Г методом взаимности при использовании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535643
Дата охранного документа: 20.12.2014
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