×
09.06.2019
219.017.7826

Результат интеллектуальной деятельности: ЖАРОПРОЧНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002256717
Дата охранного документа
20.07.2005
Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным свариваемым сплавам на основе никеля, предназначены для изготовления корпусов, кожухов, теплозащитных экранов и других сварных узлов и деталей, работающих при температурах до 900°С. Предложен жаропрочный свариваемый сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него. Сплав содержит углерод, хром, молибден, ниобий, алюминий, титан, цирконий, бор и магний, при этом он дополнительно содержит кобальт, вольфрам и лантан при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод - 0,02-0,10, хром - 12,0-20,0, кобальт - 8,0-20,0, молибден - 3,5-7,0, вольфрам - 0,5-3,0, ниобий - 3,2-6,5, алюминий - 1,0-1,8, титан - 1,0-1,6, цирконий - 0,4-1,4, бор - 0,0001-0,006, магний - 0,003-0,06, лантан - 0,003-0,08, никель - остальное. Технический результат - повышение прочностных характеристик сплава в области рабочих температур в сочетании с удовлетворительным уровнем пластичности, обеспечивающим отсутствие провала пластичности и чувствительности к концентраторам напряжений, а также с удовлетворительными характеристиками свариваемости и жаростойкости. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных свариваемых сплавов на основе никеля и изделий, выполняемых из этих сплавов для авиационной техники, машиностроения и других отраслей народного хозяйства, и может быть использовано для изготовления корпусов, кожухов, экранов, опор подшипника и других сварных узлов и деталей, работающих при температурах до 900°С.

Основными требованиями, предъявляемыми к этому классу материалов, является высокий уровень прочностных характеристик как кратковременных, так и длительных, в области рабочих температур в сочетании с удовлетворительным уровнем пластичности, обеспечивающий надежную работу изделий из предлагаемого сплава, отсутствие провала пластичности и чувствительности к концентраторам напряжений, а также хорошие свариваемость и жаростойкость.

Удовлетворение этих условий позволит снизить вес изделий, увеличить их ресурс и весовую отдачу.

Известны сплавы на никелевой основе следующего химического состава, мас.%:

1. Хром - 16÷20

Кобальт - 8÷14

Молибден - 2÷4

Алюминий - 0,2÷0,9

Титан - 0,5÷1,5

Тантал - 3,5÷4,5

Ниобий - 3,5÷4,5

Углерод - 0÷0,05

Бор - 0,002÷0,015

Никель - остальное

(патент Германии №3921626)

2. Углерод<0,05

Кремний - <0,5

Марганец -<0,5

Железо - <5

Хром - 18-30

Молибден - 1,5-7,0

Тантал+Ниобий<5

Титан<2

Алюминий<2

Никель - остальное.

Ta+1,9Nb+3,8Ti+6,7Al≤14

(заявка Японии №60744)

Данные сплавы имеют низкую пластичность в области температур 650-800°С и чувствительны к концентраторам напряжений. Их рабочие температуры ограничены ~750°С. При более высоких температурах прочностные характеристики этих сплавов не соответствуют требованиям, предъявляемым к силовым деталям ГТД, что не позволяет использовать их в двигателях нового поколения.

Наиболее близким по составу и назначению к предлагаемому сплаву является сплав следующего химического состава, мас.%:

Углерод - 0,04÷0,10

Хром - 14,0÷22,0

Молибден - 3,0÷8,0

Ниобий - 1,0÷3,0

Алюминий - 0,7÷2,2

Титан – 0,7÷2,0

Ванадий - 0,3÷1,2

Цирконий - 2,0÷4,0

Бор - 0,0003÷0,008

Магний - 0,003÷0,06

Иттрий - 0,003÷0,08

Никель - остальное

(патент СССР №1827120)

Недостатком этого сплава является интенсивное снижение значений длительной прочности на базе испытания более ста часов, что связано с излишним содержанием циркония, который в таком количестве образует интерметаллидные фазы, вызывающие эффект сверхпластичности.

Недостаточна высока и кратковременная прочность сплава как следствие заниженного содержания ниобия.

Другим недостатком прототипа являются ограниченные значения жаростойкости. Изготовленные из этого сплава изделия будут обладать ограниченными значениями ресурса и надежности

Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка сплава, обладающего высоким уровнем прочностных характеристик как кратковременных, так и длительных, в области рабочих температур до 900°С в сочетании с удовлетворительным уровнем пластичности, обеспечивающим надежную работу изделий из предлагаемого сплава, отсутствие провала пластичности и чувствительности к концентраторам напряжений. Одновременно сплав должен обладать высокими характеристиками свариваемости и жаростойкости. Для решения поставленной задачи предлагается жаропрочный свариваемый сплав на основе никеля, содержащий углерод, хром, молибден, ниобий, алюминий, титан, цирконий, бор, магний, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кобальт, вольфрам, лантан при следующим соотношении компонентов, мас.%:

Углерод - 0,02÷0,10

Хром - 12,0÷20,0

Кобальт - 8,0÷20,0

Молибден - 3,5÷7,0

Вольфрам - 0,5÷3,0

Ниобий - 3,2÷6,5

Алюминий - 1,0÷1,8

Титан - 1,0÷1,6

Цирконий - 0,4÷1,4

Бор - 0,0001÷0,006

Магний - 0,003÷0,06

Лантан 0,003÷0,08

Никель - остальное

и изделие, выполненное из него.

Введение в состав предлагаемого сплава кобальта позволяет повысить как жаропрочные (максимальная температура работы, длительная прочность и т.д.), так и технологические (свариваемость и технологическая пластичность) свойства материала.

Вольфрам также повышает жаропрочность сплава за счет дополнительного легирования γ-твердого раствора и усложнения его электронной структуры.

Дополнительное легирование сплава лантаном улучшает качество окисной плены, в состав которой входят его окислы, повышая его жаростойкость, и уменьшает дефектность границ зерен, улучшая тем самым показатели жаропрочности в верхнем районе рабочих температур и технологическую пластичность сплава.

Ограничение содержания циркония в пределах 0,4-1,4% позволяет за счет образования мелкодисперсных монокарбидов и оптимизации химического состава γ’-фазы обеспечить наряду с высокой прочностью требуемый уровень пластичности сплава, исключить чувствительность к концентрации напряжений.

При таком содержании циркония не проявляется эффект сверхпластичности, снижающий характеристики длительной прочности.

Повышение содержания ниобия в заявленных пределах (3,2-6,5) позволяет через увеличение рассогласования параметров решеток γ- и γ’-фаз и соответственно повышения уровня структурных напряжений в матрице, обеспечить высокие значения характеристик прочности.

Повышение содержания ниобия дает возможность получить высокие характеристики прочности при ограниченном количестве основных γ’-образующих элементов - алюминия и титана, что обеспечивает хорошую свариваемость сплава, чему способствует также низкая диффузионная подвижность атомов ниобия (медленное старение).

Использование нового сплава в качестве материала корпусов, кожухов и др. сварных узлов перспективных изделий пятого и шестого поколения позволит снизить их вес, увеличить ресурс и улучшить весовую отдачу.

Пример осуществления

Для практического осуществления изобретения в лабораторных условиях были выплавлены четыре вакуумных индукционных плавки предлагаемого сплава (примеры 1-3) и сплава-прототипа (пример 4) (таблица 1).

Заливка металла плавок производилась в круглые металлические изложницы. Полученные слитки были обточены резцом по конусной поверхности “как чисто”, а затем от них отрезаны прибыльная и донные части по причине повышенной дефектности.

Полученные заготовки проковали на прессе “Блисс” на сутунки размером 40×100×Lмм и прутки 20 мм. После чего сутунки прострогали с поверхности и прокатали горячекатаные листы толщиной 2 мм. Горячекатаные листы отожгли при температуре 1020±10°С и подвергали щелочно-кислотному травлению поверхности. После травления листы прокатали на стане “Крупп” на холоднокатаные листы толщиной 1,0 мм, из которых на гильотинных ножницах нарезали заготовки под образцы.

Полученные образцы подвергли испытаниям на длительную и кратковременную прочность, пластичность, многоцикловую усталость, жаростойкость и свариваемость.

Результаты испытаний представлены в таблице 2.

Предлагаемый сплав превосходит сплав-прототип по всему комплексу свойств: кратковременной и длительной прочности, пластичности, многоцикловой усталости, жаростойкости и свариваемости, в противоположность сплаву-прототипу предлагаемый сплав не чувствителен к концентраторам напряжений.

Таким образом применение предлагаемого сплава позволит повысить весь комплекс прочностных характеристик элементов двигателя, таких как корпусов, теплозащитных экранов, кожухов опор подшипника и других сварных узлов, увеличить ресурс и надежность двигателей ГТД, ГТУ.

Таблица 1
Химический состав опытных плавок предлагаемого сплава, и сплава-прототипа (масс%).
Хим. эл-т № пл.ССчСоМоWNbАlTiZrVвMgLaYNi
10,0212,08,03,50,53,21,01,00,4-0,00010,0030,003-Ост.
20,0616,215,85,21,74,81,41,30,9-0,0030,030,04-Ост.
30,1020,020,07,03,06,51,81,61,4-0,0060,060,08-Ост.
40,0717,1-5,6-2,01,41,43,03,00,0010,01-0,015Ост.

Таблица 2
Результаты сравнительного испытания свойств опытных плавок предлагаемого сплава, и сплава-прототипа
Свойства № пл.Тσв20σ0,220δ520σ100σ-1 на базе 2·107Vкрq
°СКгс/мм2%Кгс/мм2-Кгс/ мм2MM/ минг/ м2час
120135,7100,529,5     
 136,9102,430,2-    
 134,6100,832,6 >1455,80,115
600---96,0    
700---61,5    
900---15,0    
220140,0105,024,6     
 138,7103,827,9-    
 140,3106,428,1 >1465,60,110
600---97,0    
700---63,0    
900---17,0    
320143,6108,224,8     
 141,9106,426,5-    
 144,5110,123,4 >1445,50,100
600---96,5    
700---62,0    
900---16,5    
420127,394,818,2     
 128,495,316,8-    
 130,696,215,4 1<375,00,185
600---86,0    
700---57,5    
900---6,0    

Т - температура испытания;

σв - предел прочности;

σ0,2 - предел текучести;

δ - относительное удлинение;

σ100 - предел сточасовой длительной прочности;

σ100н - предел сточасовой длительной прочности образца с надрезом (rн=0,15 мм);

σ-1 - предел выносливости;

Vkp - критическая скорость деформации в сварном шве;

q - жаростойкость по привесу при 1000°С за 100 час.

Углерод0,02÷0,10Хром12,0÷20,0Кобальт8,0÷20,0Молибден3,5÷7,0Вольфрам0,5÷3,0Ниобий3,2÷6,5Алюминий1,0÷1,8Титан1,0÷1,6Цирконий0,4÷1,4Бор0,0001÷0,006Магний0,003÷0,06Лантан0,003÷0,08НикельОстальное1.Жаропрочныйсвариваемыйсплавнаосновеникеля,содержащийуглерод,хром,молибден,ниобий,алюминий,титан,цирконий,боримагний,отличающийсятем,чтоондополнительносодержиткобальт,вольфрамилантанприследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:12.Изделиеизжаропрочногосвариваемогосплаванаосновеникеля,отличающеесятем,чтооновыполненоизсплавапоп.1.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 354 items.
27.09.2013
№216.012.6f40

Полимерная полиуретановая композиция и многослойный материал на ее основе

Изобретение относится к области полимерных композиций для получения многослойных материалов, предназначенных для изготовления надувных средств спасения, в том числе надувных оболочек пассажирских трапов летательных судов. Полимерная полиуретановая композиция включает полиуретановый полимер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494131
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.02.2014
№216.012.a266

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству титановых сплавов, и может быть использовано для высоконагруженных деталей и узлов, работающих при температурах до 550°C длительно и при 600°C кратковременно. Сплав на основе титана содержит, мас.%: Al 5,0-6,6, Mo 1,5-2,5, Zr...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507289
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.03.2014
№216.012.ae95

Полимерное связующее и препрег на его основе

Изобретение относится к области высокомолекулярной химии, а именно к получению связующих для полимерных композиционных материалов (ПКМ), применяемых для изготовления конструкций на основе волокнистых углеродных наполнителей с рабочей температурой 200-400°C, и могут быть использованы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510408
Дата охранного документа: 27.03.2014
27.03.2014
№216.012.aea6

Волокнистый композиционный материал

Изобретение относится к области металлургии, в частности к волокнистым композиционным материалам, армированным непрерывными волокнами оксида алюминия, и может быть использовано в качестве конструкционного материала в авиационной технике. Волокнистый композиционный материал представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510425
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.04.2014
№216.012.afc9

Способ нанесения защитного покрытия на стальные детали

Изобретение относится к химической поверхностной обработке стальных деталей, используемой при изготовлении изделий в авиастроении, судостроении и других отраслях. Способ включает нанесение на стальные детали первого слоя, его тепловую обработку, нанесение второго слоя, его тепловую обработку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510716
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.05.2014
№216.012.c100

Лента из порошкового высокотемпературного припоя на органической связке

Изобретение может быть использовано при изготовлении пайкой радиаторов, соединений трубопроводов, уплотнительных материалов, сопловых и рабочих лопаток турбин. Лента из порошкового высокотемпературного припоя на органической связке содержит полимер акриловой смолы и дибутилфталат, при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515157
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c518

Сплав на основе интерметаллида nial с монокристаллической структурой и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе интерметаллида NiAl с монокристаллической структурой и выполненным из них изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям, таким как рабочие и сопловые лопатки, блоки сопловых лопаток и другие детали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516215
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.06.2014
№216.012.d5ed

Эпоксидное связующее, препрег на его основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области создания эпоксидных связующих для полимерных композиционных материалов (ПКМ) конструкционного назначения на основе волокнистых углеродных наполнителей, которые могут быть использованы в авиационной, космической промышленности, радиоэлектронике и других областях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520543
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.10.2014
№216.012.fdbc

Керамический композиционный материал

Изобретение относится к керамическим композиционным материалам и может быть использовано при изготовлении деталей и узлов неохлаждаемых конструкций нового поколения авиационных газотурбинных двигателей с повышенными характеристиками удельной мощности и топливной экономичности, работающих при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530802
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe34

Литейный жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе. Сплав, мас.%: хром - 4,0-6,0; кобальт - 8,0-11,0; молибден - 2,5-3,5; вольфрам - 6,0-8,0; алюминий - 5,4-6,2; углерод 0,05-0,16; бор - 0,008-0,04; цирконий - 0,01-0,05; титан -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530932
Дата охранного документа: 20.10.2014
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