×
19.06.2019
219.017.8868

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТ ИЗ ДВУХФАЗНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002324762
Дата охранного документа
20.05.2008
Аннотация: Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке двухфазных титановых сплавов с повышенной вязкостью разрушения, и может найти применение в авиационной промышленности, а также машиностроении. Сляб нагревают до температуры на 60-120°С выше температуры полиморфного превращения и проводят предварительную прокатку в β-области с суммарной степенью деформации 30-90%. Затем проводят окончательную прокатку в две стадии в α+β-области с суммарной степенью деформации 60-75% при температуре раската на 30-50°С ниже температуры полиморфного превращения. После этого проводят два отжига: первый в β-области при температуре на 20-40°С выше температуры полиморфного превращения в течение 0,5-1 часа и окончательный отжиг при температуре 710-750°С. В результате обработки сплава образуется вторичная β-превращенная структура, внутризеренное строение которой характеризуется наличием пластин α-фазы, имеющих одинаковую ориентировку в пределах отдельных фрагментов-колоний. Полученные плиты имеют высокий уровень вязкости разрушения (К1с) при сохранении высокого комплекса других механических свойств. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке двухфазных титановых сплавов с повышенной вязкостью разрушения, и может найти применение в авиационной промышленности, а также машиностроении.

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на разработку технологии и выбор обработки титановых сплавов, является полиморфное α↔β превращение, кроме сплавов с термически стабильной β-фазой, когда при нагреве до определенной температуры сплав полностью переходит в однофазное β-состояние. Температура полного полиморфного превращения α+β→β у большинства промышленных титановых сплавов находится в интервале 850-1020°С и зависит от содержания легирующих компонентов и примесей. Нагрев до температур, соответствующих β-области, и дальнейшее повышение температуры сопровождается значительным повышением пластичности, особенно при деформировании литого металла, снижением сопротивления деформации. Однако в большинстве случаев деформация в β-области не дает возможности получить структуру с высокими эксплуатационными свойствами. Оптимальная структура может быть получена при деформации в α+β-области, но пластичность металла в этом интервале температур значительно ниже, сопротивление деформированию резко возрастает. В практике промышленного производства это противоречие преодолевается при осуществлении деформации в две стадии: деформации на первом этапе в β-области и последующая деформация α+β-области. Степени деформации на этих стадиях подбирают исходя из заданного общего формоизменения металла при изготовлении изделия, однако минимальные их значения на первой стадии определяются необходимостью получения потребной макроструктуры, на второй стадии - получением оптимальной микроструктуры. Применительно к различным видам сплавов этот принцип реализуется в различных вариантах по степеням и температурам деформации.

Предельными типами структур α и α+β-сплавов являются глобулярная и пластинчатая. Именно эти структуры определяют возможный диапазон изменения различных показателей механических свойств этих сплавов. При глобулярной структуре указанные сплавы, особенно двухфазные, обычно имеют максимальную пластичность, кратковременную прочность, ударную вязкость и сопротивление усталости. Пластинчатая структура в основном обеспечивает наиболее высокую жаропрочность, вязкость разрушения и сопротивления развитию трещин.

Диапазоны изменения различных механических свойств, в зависимости от изменения каждого типа структуры титановых сплавов весьма, значительны (В.К.Александров и др., Полуфабрикаты из титановых сплавов. - М., ОНТИ ВИЛС, 1996 г., стр.68-76).

В связи с применением титановых сплавов для изготовления крупных и тяжело нагруженных деталей и элементов конструкций, например в авиации, резко возросло значение коэффициента вязкости разрушения К1с (характеризует сопротивляемость распространению трещин) как расчетной и контрольной характеристики. При этом необходимо сохранить высокое сочетание данного коэффициента и механических свойств (предел текучести, предел прочности, относительное удлинение, относительное сужение и пр.) в конечном получаемом изделии.

Известен способ обработки двухфазных титановых сплавов, включающий нагрев до температуры β-области, охлаждение до комнатной температуры, нагрев и изотермическую деформацию при температуре α+β-области охлаждение и последующее старение (А.С. №956610, C22F 1/18, публ. 07.09.1982 г.).

Недостатком данного способа является то, что способ предназначен для изготовления штампованных изделий, и его трудно реализовать при изготовлении плит.

Известен способ изготовления плит из титановых сплавов, нагрев слябов до температуры прокатки, предварительную прокатку, которую осуществляют в две стадии, на первой из которой сляб нагревают до температуры на 30-40°С ниже температуры полиморфного превращения и прокатывают с обжатиями 3-6% до суммарной степени деформации 20-30%, на второй стадии прокатку проводят до суммарной степени деформации 15-90%, нагревая раскат перед началом деформации до температуры на 60-130°С выше температуры полиморфного превращения, а окончательную прокатку осуществляют в α+β-области за 2-4 приема с суммарной степенью деформации в одном направлении не более 75% при температуре раската перед каждой прокаткой на 30-200°С ниже температуры полиморфного превращения, а перед окончательной прокаткой проводят отжиг раската при температуре на 30-50°С ниже температуры полиморфного превращения (патент РФ №2169791, МПК С22F 1/18, публ. 27.06.2001 г.) - прототип. Изготовленные плиты имеют однородную мелкозернистую макро- и микроструктуру, обеспечивающую высокие стабильные показатели механических свойств, а также их минимальную анизотропию.

Недостатком данного способа является то, что данный процесс нацелен только на получение высокого уровня прочностных свойств и, как следствие этого, формирует однородную мелкозернистую глобулярную структуру плит. Напротив известно, что сплавы с крупнозернистой пластинчатой микроструктурой создают наибольшую безопасность при эксплуатации изделий массивного сечения, в частности элементов конструкции планеров самолета, так как обеспечивают более высокие показатели критерия К1с.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является получение в производимых плитах высокого уровня вязкости разрушения (К1с) при сохранении высокого комплекса других механических свойств.

Технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, заключается в получении оптимального размера зерен при деформировании сплава в β-области (D), получении однородной глобулярно-пластинчатой микроструктуры при его последующем деформировании в α+β-области и термической обработке в β-области, при которой образуется вторичная β-превращенная структура, внутризеренное строение которой характеризуется наличием пластин α-фазы, имеющих одинаковую ориентировку в пределах отдельных фрагментов-колоний.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе изготовления плит из двухфазных титановых сплавов, включающем нагрев сляба до температуры прокатки, предварительную прокатку, нагрев раската до температуры прокатки, окончательную прокатку и отжиг, предварительную прокатку осуществляют в β-области, нагревая заготовку до температуры на 60-120°С выше температуры полиморфного превращения с суммарной степенью деформации 30-90%, а окончательную прокатку осуществляют в две стадии в α+β-области с суммарной степенью деформации 60-75% при температуре раската на 30-50°С ниже температуры полиморфного превращения, после чего проводят два отжига: первый в β-области при температуре на 20-40°С выше температуры полиморфного превращения в течение 0,5-1 часа и окончательный отжиг при температуре 710-750°С.

В процессе предварительной прокатки в β-области при начальной температуре заготовки на 60-120°С выше температуры полиморфного превращения с суммарной степенью деформации 30-90% происходит формоизменение изделия, при котором сохраняется первоначальная макроструктура, свойственная слябу, деформированному в β-области с размером β-зерен (D) в пределах 0,5-10 мм.

Нагрев сляба до температуры ниже чем (ТПП-60)°С приводит к снижению пластических характеристик сплава и появлению трещин при последующей прокатке.

Нагрев сляба до температуры выше чем (ТПП+120)°С приводит к большей величине газонасыщенного слоя и, как следствие, образованию поверхностных трещин в процессе охлаждения полосы при прокатке.

Величина степени деформации при первой прокатке определяется из условия обеспечения суммарной степени деформации 60-75% при последующих двух прокатках в α+β-области.

В процессе окончательной двухстадийной деформации в α+β-области с суммарной степенью деформации, равной 60-75%, при температуре раската на 30-50°С ниже температуры полиморфного превращения происходит формирование глобулярно-пластинчатой микроструктуры, и металлу сообщается достаточное количество скрытой энергии полугорячего наклепа, являющейся движущей силой процесса рекристаллизации β-фазы при окончательном отжиге в β-области на 20-40°С выше ТПП.

Нагрев раската до температуры ниже (ТПП-50)°С перед второй и третьей прокаткой и прокатка с этих температур приводит к росту сопротивления деформации и появлению трещин.

Нагрев раската до температур выше чем (ТПП-30)°С приводит к огрублению структуры с возможными случаями перегрева металла. Последующая деформация с этой температуры не обеспечивает достаточного наклепа. Суммарная степень деформации больше 75% приводит к снижению показателей механических свойств в одном направлении и, как следствие, к увеличению анизотропии. Суммарная степень деформации менее 60% приводит к появлению неоднородной структуры и нестабильности механических свойств.

Отжиг в β-области при температуре на 20-40°С выше ТПП изменяет внутрезеренное строение, при этом формируется пластинчатая структура, одинаково ориентированная в пределах отдельных фрагментов-колоний с размером β-зерна не более 2 мм.

Отжиг в интервале температур 20-40°С выше ТПП и время продолжительностью 0,5-1 часа обеспечивает оптимальное сочетание механических и эксплуатационных свойств сплава (статистические данные).

Окончательный отжиг при температуре 710-750°С обеспечивает снятие внутренних напряжений.

Предлагаемый способ был опробован в условиях листопрокатного цеха предприятия-заявителя при изготовлении опытной партии плит размерами 26×90×3290 мм из титанового сплава Ti-6Al-4V. Температура полного полиморфного превращения сплава ТПП=1000°С.

Сляб нагревали в электрической печи до температуры 1080°С (на 80°С выше ТПП), прокатку проводили на стане кварто 2000 с суммарной степенью деформации 62%. Вторую и третью прокатку осуществляли с температуры нагрева 960°С (на 40°С ниже ТПП) с суммарной степенью деформации 71%. После окончательной прокатки произвели отжиг раската в β-области при температуре 1040°С в течение 0,5 часа и вторую ступень отжига при температуре 730°С.

На фиг.1 показана типичная микроструктура плит сплава Ti6A14V:

- а, б - вдоль прокатки;

- в, г - поперек прокатки.

На фиг.2 показана типичная макроструктура (х1) плит сплава Ti6A14V в поперечном направлении

Механические и служебные свойства плит приведены в таблице.

Способ изготовленияМеханические свойстваВязкость разрушения
σ0,2, мПаσв, мПаσ, %К, мПа√м
Заявленный86194813109,2
Прототип9319931661,1

Таким образом, предлагаемый способ изготовления плит из двухфазных титановых сплавов позволяет получать плиты, которые обеспечивают высокие стабильные показатели механических и служебных свойств.

Способизготовленияплитиздвухфазныхтитановыхсплавов,включающийнагревслябадотемпературыпрокатки,предварительнуюпрокатку,нагревраскатадотемпературыпрокатки,окончательнуюпрокаткуиотжиг,отличающийсятем,чтопредварительнуюпрокаткуосуществляютвβ-областипринагревезаготовкидотемпературына60-120°Свышетемпературыполиморфногопревращенияссуммарнойстепеньюдеформации30-90%,аокончательнуюпрокаткуосуществляютвдвестадиивα+β-областиссуммарнойстепеньюдеформации60-75%притемпературераскатана30-50°Снижетемпературыполиморфногопревращения,послечегопроводятдваотжига,первыйизкоторыхвβ-областипритемпературена20-40°Свышетемпературыполиморфногопревращениявтечение0,5-1чиокончательныйотжигпритемпературе710-750°С.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 27 items.
20.02.2019
№219.016.bef4

Способ получения слитков

Изобретение относится к области специальной электрометаллургии и может быть использовано для выплавки слитков тугоплавких и высокореакционных металлов и сплавов, преимущественно титановых, для финишной плавки в вакуумных дуговых печах. Способ включает расплавление тугоплавких и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317343
Дата охранного документа: 20.02.2008
20.02.2019
№219.016.befe

Электрододержатель дуговой электропечи

Изобретение относится к металлургии, в частности к конструкции вакуумной дуговой печи, предназначенной для выплавки титановых сплавов. Электрододержатель дополнительно содержит тепловой сифон, расположенный между полостью с теплоносителем и хвостовиком крепления расходуемого электрода, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315253
Дата охранного документа: 20.01.2008
29.03.2019
№219.016.f0e9

Способ изготовления цельнокатаных колец из жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении колец из жаропрочных никелевых сплавов. Кованую кольцевую заготовку нагревают и подвергают горячей раскатке в условиях, близких к изотермическим. Раскатку осуществляют за несколько непрерывно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349410
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.03.2019
№219.016.f0f2

Катод для получения меди

Изобретение относится к катоду для получения меди, в частности к гидрометаллургическому получению стартерных катодов меди путем электролиза по безосновной технологии. Техническим результатом изобретения является улучшение электротехнических свойств катодов, снижение их металлоемкости и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346087
Дата охранного документа: 10.02.2009
29.03.2019
№219.016.f40e

Способ плавления слитков в вакуумной дуговой печи

Изобретение относится к специальной электрометаллургии, а именно к вакуумному дуговому переплаву (ВДП) высокореакционных металлов и сплавов, и может быть использовано в производстве титановых сплавов. Интенсивность охлаждения слитка регулируют интенсивностью теплопередачи от слитка к внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323985
Дата охранного документа: 10.05.2008
29.03.2019
№219.016.f7a5

Способ непрерывного прессования расходуемых электродов для выплавки крупногабаритных слитков титановых сплавов

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу непрерывного прессования расходуемых электродов из высокореакционных металлов и сплавов, например титановых, с последующей выплавкой из них крупногабаритных слитков. В способе смешивают сыпучие шихтовые материалы, подают их порциями в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440428
Дата охранного документа: 20.01.2012
04.04.2019
№219.016.fc11

Способ правки цилиндрических заготовок

Изобретение относится к обработке металлов давлением цилиндрических заготовок, преимущественно титановых. Определяют величину необходимой корректирующей деформации изделия по приведенной формуле. За один ход пресса изгибают заготовку на эту величину и заданный изгиб фиксируют не более 10 с....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347636
Дата охранного документа: 27.02.2009
19.04.2019
№219.017.2c0c

Сплав на основе титана

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к созданию современных титановых сплавов, обладающих высокой степенью универсальности. Предложен сплав, содержащий следующие компоненты, мас.%: алюминий - 4,0-6,0; ванадий - 4,5-6,0; молибден - 4,5-6,0; хром - 2,0-3,6; железо -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283889
Дата охранного документа: 20.09.2006
19.04.2019
№219.017.2ccf

Способ установки и приварки расходуемого электрода вакуумной дуговой печи

Изобретение относится к металлургии, преимущественно к способам вакуумной дуговой плавки высокореакционных металлов, в частности титана и его сплавов. Контроль центрирования и приварки расходуемого электрода осуществляют путем измерения напряженности магнитного поля тока короткого замыкания в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002294973
Дата охранного документа: 10.03.2007
19.04.2019
№219.017.2f39

Сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии легких сплавов, в частности сплавов на основе алюминия для изготовления кованых, прессованных и катаных полуфабрикатов, используемых в качестве конструкционного материала в изделиях авиастроения. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: цинк...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352668
Дата охранного документа: 20.04.2009
Showing 1-10 of 27 items.
10.03.2013
№216.012.2d8c

Способ изготовления полой вентиляторной лопатки

Изобретение может быть использовано в авиационном двигателестроении при изготовлении полой лопатки вентилятора газотурбинного двигателя, состоящей из выполненных из титанового сплава обшивок и заполнителя. Способ предполагает использование диффузионной сварки для соединения обшивок и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477191
Дата охранного документа: 10.03.2013
10.04.2013
№216.012.3269

Способ изготовления тонких листов из труднодеформируемых титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к пластической деформации металлов, в частности к способам изготовления тонких листов из (α-β)-, псевдо-β, β-титановых сплавов. Способ изготовления тонких листов из труднодеформируемых титановых сплавов включает подготовку под прокатку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478448
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.06.2013
№216.012.48a4

Способ изготовления тонких листов из псевдо-бета-титановых сплавов

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способам изготовления тонких листов методом холодной прокатки из высокопрочных псевдо-β-титановых сплавов, которые могут быть использованы в аэрокосмической, химической отраслях промышленности, машиностроении, медицине и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484176
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.07.2013
№216.012.5752

Способ изготовления тонких листов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам изготовления тонких листов из жаропрочного псевдо-альфа-титанового сплава. Предложен способ изготовления тонких листов из слитка псевдо-альфа-титанового сплава. Способ включает деформацию слитка сплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487962
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.09.2013
№216.012.6804

Способ изготовления плит из двухфазных титановых сплавов

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к термомеханической обработке двухфазных титановых сплавов в процессе получения толстых листов и плит. Способ включает горячее деформирование слитка в сляб, горячую прокатку и последующую термическую обработку плит, где горячее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492275
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.07.2014
№216.012.dc9a

Способ изготовления тонких листов

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам изготовления тонких листов из псевдо-альфа титановых сплавов. Способ изготовления тонких листов из псевдо-альфа титановых сплавов включает деформацию слитка в сляб, механическую обработку сляба, многопроходную прокатку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522252
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.11.2014
№216.013.04fc

Способ крип-отжига титанового листового проката

Изобретение относится к обработке металлов давлением и предназначено для правки листового проката в процессе отжига под постоянной нагрузкой, преимущественно крупногабаритных листов и плит из титановых сплавов. Способ крип-отжига титанового листового проката включает установку садки, состоящую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532674
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.12.2014
№216.013.14f0

Измерительный преобразователь тока обратной последовательности для трехфазной трехпроводной цепи

Изобретение относится к области измерения электрических величин, в частности для измерения асимметрии в трехфазных трехпроводных сетях. Устройство содержит первый и второй дифференцирующие индукционные преобразователи тока (ДИПТ) и фильтр напряжения обратной последовательности, в состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536784
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.04.2015
№216.013.3c14

Доильная установка

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к установкам для доения коров. Доильная установка содержит доильные аппараты, вакуумную и молочную магистрали, молокомеры, молокоприемник и источник вакуума. Молочная магистраль на участке доения разделена по всей длине на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546868
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.07.2015
№216.013.5cae

Способ изготовления тонких листов из двухфазного титанового сплава и изделие из этих листов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу изготовления тонких листов из двухфазного титанового сплава с микрокристаллической структурой, которая, в частности, пригодна для сверхпластической деформации при нагреве. Способ включает подготовку шихты, выплавку слитка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555267
Дата охранного документа: 10.07.2015
+ добавить свой РИД