×
12.08.2019
219.017.bf1f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля, и может быть использовано при производстве заготовок для литья изделий, преимущественно монокристаллических рабочих лопаток газотурбинных двигателей. Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе включает расплавление состоящей из отходов металлошихты, высокотемпературное рафинирование расплава в вакууме при температуре 1500-1700°С, введение кальция и по меньшей мере одного редкоземельного металла. Высокотемпературное рафинирование проводят в течение от 10 до 20 мин, кальций и по меньшей мере один редкоземельный металл вводят в две стадии, на первой из которых в расплав вводят кальций в количестве 0,025-0,10% от массы металлошихты под давлением инертного газа 40-100 мм рт.ст., создают вакуум и вводят по меньшей мере один редкоземельный металл в количестве 0,001-0,05% от массы металлошихты. На второй стадии под вакуумом в расплав последовательно вводят кальций в количестве 0,005-0,02% от массы металлошихты и по меньшей мере один редкоземельный металл в количестве 0,06-0,50% от массы металлошихты. Обеспечивается повышение жаропрочности получаемого сплава за счет снижения содержания вредных примесей кислорода, азота и серы. 3 з.п. ф-лы, 2 табл., 3 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля с применением различного вида отходов, и может быть использовано при получении литых прутковых (шихтовых) заготовок для литья изделий, преимущественно монокристаллических рабочих лопаток газотурбинных двигателей, секторов статора, створок реактивного сопла и др.

В качестве отходов могут применяться как отходы литейного производства (литники, литниковые чаши, бракованные лопатки), так и утилизированные детали, отработавшие ресурс в газотурбинном двигателе.

Отходы загрязнены примесями, неметаллическими включениями (оксидами, нитридами, сульфидами и др.) и содержат повышенное количество газов (кислорода и азота). Между тем, получить высококачественные лопатки с бездефектной монокристаллической структурой возможно только при использовании для их отливки металла с ультранизким содержанием в них вредных примесей кислорода, азота и серы.

Отличительной особенностью безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов является то, что углерод в них является вредной примесью, так как образует карбиды в монокристаллах, которые являются зародышами для образования равноосных зерен. Его остаточное содержание в сплаве не должно превышать 0,008%.

Известен способ получения безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля, включающий расплавление в вакууме шихтовых материалов, проведение обезуглероживающего рафинирования расплава в 2 стадии в атмосфере инертного газа, введение хрома и активных легирующих металлов, рафинирование расплава кальцием и редкоземельными металлами в вакууме, в котором шихтовые материалы содержат до 70% отходов безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля, которые присаживают после введения хрома, а перед рафинированием кальцием и редкоземельными металлами расплав нагревают до температуры, превышающей температуру ликвидус сплава не менее, чем на 250°С с последующей выдержкой при этой температуре (RU 2274671 С1, 05.10.2004).

Недостатком данного способа является невозможность использования при плавке 100% отходов и невозможность обеспечения в сплаве низкого содержания вредных примесей (кислорода, азота и серы менее 0,001% каждого), которое требуется для получения монокристаллических отливок с высоким выходом годного.

Известен способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, включающий расплавление в вакууме чистых шихтовых материалов, обезуглероживающее рафинирование расплава в вакууме с введением окислителя в атмосфере инертного газа с последующим введением в вакууме хрома, активных легирующих элементов, редкоземельных металлов (РЗМ) и рафинирование кальцием, в котором после обезуглероживающего рафинирования в расплав вводят до 40% отходов литейных жаропрочных сплавов, а рафинирование кальцием осуществляют введением кальция в виде лигатуры никель-кальций в три стадии: 1-ую стадию - после введения отходов, 2-ю стадию - после введения хрома, а 3-ю стадию рафинирования совмещают с введением РЗМ (RU 2310004 С2, 10.11.2007).

Недостатком способа является строгое ограничение количества вводимых отходов и недостаточно полная очистка сплавов от неметаллических включений (оксидов и нитридов).

Известен способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, включающий расплавление металлошихты, состоящей из отходов, рафинирование ее в вакууме при температуре расплава 1500-1700°С и присадку РЗМ в количестве 0,015-0,20% от массы металлошихты, в котором при рафинировании металлошихты вводят 0,001-0,05% углерода от ее массы и осуществляют циклическую обработку расплава путем нагрева и охлаждения, при соотношении продолжительности нагрева и охлаждения в цикле (0,5-1,0):(1,0-1,5), а перед присадкой РЗМ вводят кальций и/или магний (RU 2392338 С1, 20.06.2010).

Данный способ рафинирования не может применяться для получения безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов, в которых углерод является вредной примесью.

Наиболее близким аналогом предлагаемого способа является способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, включающий загрузку и расплавление отходов литейного производства никелевых сплавов, рафинирование отходов в вакууме и введение РЗМ. Рафинирование отходов осуществляют в вакууме 3⋅10-2-10-3 мм рт. ст.при температуре расплава 1500-1700°С в течение 2-8 мин, а РЗМ вводят в количестве 0,015-0,20% от массы отходов. В качестве РЗМ можно использовать один или несколько элементов из группы: церий, иттрий, лантан, скандий (RU 2190680 С1, 10.10.2002).

Недостатком способа-прототипа является неполное удаление из сплавов вредных примесей кислорода, азота и серы (остаточное содержание кислорода 0,0008-0,0015%, азота - 0,0007-0,0012%), серы -0,0007-0,0012%), что вызывает понижение жаропрочности (времени до разрушения при испытании на длительную прочность), а также снижение выхода годного при отливке деталей с монокристаллической структурой.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение содержания вредных примесей кислорода, азота и серы и, как следствие, повышение жаропрочности получаемого сплава, а также выхода годного монокристаллов.

Технический результат достигается предложенным способом производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, включающим расплавление состоящей из отходов металлошихты, высокотемпературное рафинирование расплава в вакууме при температуре 1500-1700°С, введение по меньшей мере одного редкоземельного металла, при этом после высокотемпературного рафинирования в течение от 10 до 20 мин в расплав вводят кальций в количестве 0,025-0,10% от массы металлошихты под давлением инертного газа 40-100 мм рт. ст., создают вакуум и вводят по меньшей мере один редкоземельный металл в количестве 0,001-0,10%) от массы металлошихты, затем под вакуумом в расплав последовательно вводят кальций в количестве 0,005-0,02% от массы металлошихты и по меньшей мере один редкоземельный металл в количестве 0,01-0,50%) от массы металлошихты.

В предлагаемом способе возможно использовать металлошихту, содержащую до 100%) отходов жаропрочных сплавов на основе никеля литейного производства и/или утилизированные детали после окончания эксплуатации.

В качестве не менее одного редкоземельного металла в расплав предпочтительно вводить церий и/или лантан и/или иттрий и/или празеодим и/или неодим и/или скандий и/или диспрозий в виде гранул лигатуры никель-редкоземельный металл.

Кальций предпочтительно вводить в расплав в виде гранул лигатуры никель-кальций.

Экспериментально установлено, что комплексное последовательное введение в расплав заявленных количеств кальция и редкоземельных металлов в две стадии и при указанных режимах позволяет более эффективно очистить расплав от примесей, чем при их введении в одну стадию, и тем самым обеспечить получение в сплавах более низкого содержания кислорода, азота и серы и, как следствие, повысить жаропрочность сплава и выход годного монокристаллов.

На 1-ой стадии проводится предварительное рафинирование расплава от примесей за счет введения, в основном, повышенного количества кальция, а на 2-ой стадии проводится окончательное рафинирование расплава за счет введения, в основном, повышенного количества редкоземельного(-ых) металла(-ов).

Кальций предпочтительно вводить в расплав в виде гранул лигатуры никель-кальций. Металлический кальций имеет высокую упругость пара (1,6 атм. при 1600°С) и поэтому интенсивно испаряется при плавке в вакууме. При введении кальция в виде лигатуры с никелем его активность снижается и испарение уменьшается, что позволяет более полно проводить рафинирование расплава от вредных примесей.

Для дополнительного снижения скорости испарения кальция из расплава лигатуру кальция с никелем вводят под давлением инертного газа 40-100 мм рт. ст. Такой диапазон давления инертного газа был установлен опытным путем при проведении плавок, что позволяет максимально понизить скорость испарения кальция из расплава. При повышении давления инертного газа свыше 100 мм рт. ст. скорость испарения кальция из расплава практически не изменилась.

В отличие от первой стадии, на второй стадии количество вводимого кальция существенно меньше и поэтому его испарение даже в условиях вакуума незначительно.

При продолжительности высокотемпературного рафинирования в течение 10-20 минут отмечается максимальная степень рафинирования расплава от примесей. При уменьшении продолжительности менее 10 минут рафинирование расплава происходит недостаточно полно, а при увеличении продолжительности более 20 минут наблюдается взаимодействие расплава с материалом керамического плавильного тигля, восстановление и переход примесей, содержащихся в керамике тигля, в расплав.

Предлагаемый способ позволяет получать в литейных жаропрочных сплавах на никелевой основе содержание кислорода, азота и серы ≤ 0,0007% каждого. Тем самым устраняется вероятность образования в монокристаллах безуглеродистых жаропрочных никелевых сплавов оксидов, нитридов и сульфидов, которые являются зародышами для образования равноосных зерен и источником зарождения микротрещин в условиях высокотемпературной ползучести и усталостных нагрузок. В результате повышаются жаропрочные свойства сплавов и выход годного по монокристаллам.

Примеры осуществления.

Предлагаемым способом осуществили выплавку безуглеродистого литейного жаропрочного сплава на основе никеля системы Ni-Co-Cr-W-Mo-Al-Ta-Ru-Re. Всего было выплавлено 3 плавки. Плавки проводили в вакуумной индукционной печи в тигле емкостью 20 кг. При проведении плавок применяли отходы как литейного производства, так и утилизированные детали после окончания эксплуатации. Для сравнения выплавили одну плавку того же сплава с применением отходов литейного производства способом-прототипом. Все плавки проводили с использованием 100% отходов.

Технологические параметры плавок указаны в таблице 1.

Затем полученные слитки переплавили в установке направленной кристаллизации и получили заготовки диметром 16 мм и длиной 180 мм с монокристаллической структурой и осевой ориентацией, близкой к кристаллографической ориентации<001>.

Далее из этих заготовок изготовили образцы и провели их испытания на длительную прочность на испытательной машине Kappa50LA фирмы Zwick по ГОСТ 10145. От каждой плавки было испытано по два образца.

В полученном металле контролировали содержание примесей кислорода, азота и серы методом газового анализа на газоанализаторах LECO CS600 и LECO ТС600.

Полученные результаты по содержанию примесей, времени до разрушения при испытании на длительную прочность и выходу годного по монокристаллам приведены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что на плавках 1-3, выплавленных по предлагаемому способу, получены пониженные значения содержания кислорода (0,0004-0,0007%), азота (0,0002-0,0005%) и серы (0,0001-0,0005%) в сравнении с металлом, выплавленным способом-прототипом (кислорода - 0,0015%; азота - 0,0015%; серы - 0,0012%). Жаропрочные свойства сплава (время до разрушения при испытании на длительную прочность), полученного предлагаемым способом, повысились в 1,5-1,9 раз, а выход годного по монокристаллам повысился в 1,25-1,35 раз.

Предлагаемое изобретение обеспечивает использование при плавке 100% до отходов, что позволяет сэкономить дорогостоящие шихтовые материалы (кобальт, никель, тантал, рутений, рений, вольфрам и др.) и снизить стоимость готовой продукции (лопаток турбины газотурбинных двигателей и других деталей) из литейных жаропрочных сплавов на 30-50%, а также повысить жаропрочные свойства сплавов и тем самым повысить ресурс и надежность работы газотурбинных двигателей.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 271-280 of 354 items.
19.04.2019
№219.017.2bbc

Препрег и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к препрегу и изделию, выполненному из него, используемому в качестве материала несущих элементов конструкций авиационной и космической техники. Препрег содержит 24-50 мас.% полимерного связующего и 50-76 мас.% волокнистого наполнителя. В качестве волокнистого наполнителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278028
Дата охранного документа: 20.06.2006
19.04.2019
№219.017.2c3f

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению полуфабрикатов из жаропрочных высоколегированных деформируемых сплавов на основе никеля, предназначенных преимущественно для изготовления дисков газотурбинных двигателей или других изделий, работающих в условиях предельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285736
Дата охранного документа: 20.10.2006
19.04.2019
№219.017.2c52

Коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию коррозионно-стойкой стали, используемой в качестве листов или фольги в паяных сотовых панелях, деталях обшивки, в деталях внутреннего набора, работающих до 450°С. Предлагаемая коррозионно-стойкая сталь имеет следующий химический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288966
Дата охранного документа: 10.12.2006
19.04.2019
№219.017.2d1e

Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии сплавов на основе алюминия, в том числе сплавов системы Al-Mg-Li, используемых в виде тонкостенных прессованных полуфабрикатов для стрингерного и силового набора фюзеляжа в клепаных и сварных конструкциях авиакосмической техники и судостроения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256720
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d22

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных никелевых сплавов, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предложен способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256722
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d30

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение может быть использовано для получения отливок из жаропрочных сплавов, в частности турбинных лопаток газотурбинных двигателей и установок. Устройство содержит зону нагрева с нагревателем и зону охлаждения, разделенные теплоизолирующим экраном. В зоне нагрева расположен нагреватель с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258578
Дата охранного документа: 20.08.2005
19.04.2019
№219.017.2dba

Способ получения литого трубного катода из сплавов на основе алюминия для ионно-плазменного нанесения покрытий

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление сплава из шихты и его заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму в вакууме, осуществляемые в вакуумно-индукционной печи. Шихта содержит алюминий и один или несколько элементов, выбранных из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340426
Дата охранного документа: 10.12.2008
19.04.2019
№219.017.2dc0

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении, преимущественно для защиты деталей компрессора газотурбинного двигателя от солевой коррозии. Способ включает последовательное нанесение на поверхность детали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344198
Дата охранного документа: 20.01.2009
19.04.2019
№219.017.2dc6

Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление шихтовых материалов и заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму, осуществляемые в двухкамерной вакуумно-индукционной печи. Заливку литейной формы расплавом осуществляют со скоростью 20-50...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344019
Дата охранного документа: 20.01.2009
19.04.2019
№219.017.2dce

Способ получения алюминидного покрытия на поверхности изделия из жаропрочного сплава

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для защиты лопаток турбин от высокотемпературного окисления и сульфидной коррозии. Размещают изделие и сплав на основе алюминия в зоне обработки. Создают вакуум в зоне обработки, подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348739
Дата охранного документа: 10.03.2009
Showing 271-280 of 327 items.
19.04.2019
№219.017.2ed9

Способ получения пористого истираемого материала из металлических волокон

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам получения истираемых материалов из металлических волокон, и может быть использовано при изготовлении уплотнений проточной части компрессора и турбины газотурбинного двигателя, в газонефтеперекачивающих установках для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382828
Дата охранного документа: 27.02.2010
19.04.2019
№219.017.3218

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457273
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.04.2019
№219.017.3246

Флюс для плавки и рафинирования магниевых сплавов, содержащих иттрий

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий. Флюс характеризуется повышенной рафинирующей способностью от металлических примесей, препятствует потере иттрия и имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451762
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.339e

Сплав на основе алюминия

Предлагаемое изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано в авиакосмической промышленности и транспортном машиностроении. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: медь 3,50-4,50, магний 1,20-1,60, марганец 0,30-0,60, цирконий 0,01-0,15, серебро 0,01-0,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447173
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.339f

Теплостойкая подшипниковая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию теплостойких сталей для подшипников, работающих при температуре до 500°С и используемых, например, для авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и редукторов вертолетов. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, хром, вольфрам,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447183
Дата охранного документа: 10.04.2012
27.04.2019
№219.017.3bb6

Жаропрочный литейный сплав на основе кобальта и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к жаропрочным сплавам для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 750-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе кобальта содержит, мас.%: углерод 0,15-0,35,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685895
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bd4

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 800-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685908
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bea

Интерметаллидный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным интерметаллидным сплавам на основе никеля, предназначенным для изготовления методами точного литья деталей газотурбинных двигателей. Сплав на основе интерметаллида никеля содержит, мас.%: 8,1 - 8,6 Аl, 5,6 - 6,3 Сr 4,5 - 5,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685926
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bf1

Антибликовый экран на основе силикатного стекла, антибликовое и антибликовое электрообогревное покрытия для него

Изобретение относится к области антибликового остекления приборов радиоэлектронной техники. Антибликовое покрытие содержит первый внутренний слой из TiO толщиной 10-17 нм, второй слой из SiO толщиной 27-36 нм, третий слой из TiO толщиной 102-120 нм и четвертый слой из SiO толщиной 87-95 нм....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685887
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3ca1

Теплостойкое термореактивное связующее для полимерной оснастки из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к теплостойкому связующему для полимерной оснастки из полимерных композиционных материалов, которое может быть использовано в изделиях авиакосмической техники. Теплостойкое термореактивное бисмалеимидное связующее содержит, мас.% от общей массы компонентов: бисмалеимид -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686036
Дата охранного документа: 23.04.2019
+ добавить свой РИД