×
21.01.2020
220.017.f750

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВКИ ИЗ ПОРОШКА СПЛАВА ТИТАНА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002711395
Дата охранного документа
17.01.2020
Аннотация: Изобретение относится к термической обработке порошковой заготовки детали, содержащей сплав на основе титана. Способ включает в себя термическую обработку в печи заготовки, размещенной на поддоне, при заданной температуре. Поддон выполнен из сплава на основе титана, в котором массовое содержание титана превышает или равно 45%, или сплава на основе циркония, в котором массовое содержание циркония превышает или равно 95%. Материал поддона имеет температуру плавления, превышающую заранее определенную температуру термической обработки. Между заготовкой и поддоном располагают антидиффузионный барьер для предотвращения сваривания заготовки с поддоном. Обеспечивается снижение загрязнения заготовки кислородом за счет поглощения его поддоном. 8 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 ил.

Уровень техники

Настоящее изобретение относится к области термической обработки порошковых заготовок. В частности, но не исключительно изобретение находит свое применение при спекании трехмерных заготовок деталей, полученных путем формования порошка сплава на основе титана.

В настоящее время часто прибегают к процессам изготовления трехмерных деталей из металла (или металлического сплава) или из керамики с осуществлением этапа формования порошка с целью получения заготовки (например, используя технологию инжекционного формования порошка (PIM или MIM) при помощи связующего, технологию горячего изостатического прессования или технологию “tape casting”), за которым следует этап спекания заготовки.

Спекание заготовки представляет собой высокотемпературную термическую обработку (как правило, температура спекания составляет от 70% до 99% температуры плавления материала, образующего порошок заготовки, и даже превышает эту температуру плавления в случае спекания в жидкой фазе), предназначенную для уплотнения порошка с целью получения уплотненной моноблочной детали.

В случае сплавов на основе титана (например, сплавов типа TiAl6V4, TiAl-48-2-2 и т.д.), которые являются особенно чувствительными к окислению, условия спекания необходимо тщательно контролировать, чтобы минимизировать загрязнение конечной детали кислородом. Действительно, присутствие кислорода в конечной детали значительно ухудшает ее механические свойства и снижает ее прочность.

В условиях спекания, обычно применяемых для этих сплавов на основе титана, в частности, при температуре спекания сверх 1100°С, после спекания отмечается относительно большое загрязнение конечных деталей. Были определены следующие источники кислорода, которые могут потенциально загрязнить деталь в ходе спекания:

- остатки кислорода, содержащиеся в атмосфере камеры печи,

- влажность печи, и

- кислород, присутствующий в инструментах спекания (таких как плита, поддерживающая заготовку, и сама печь).

Известно использование кислородных «геттеров» или кислородных ловушек, например, в виде металлических стружек, расположенных вокруг заготовки, которые при окислении поглощают кислород.

Однако эти кислородные ловушки не позволяют получить удовлетворительный уровень загрязнения кислородом на вышеупомянутых сплавах, что выражается в недостаточной механической прочности конечной детали.

Раскрытие сущности изобретения

Настоящее изобретение призвано устранить такие недостатки и предложить способ термической обработки порошковой заготовки детали, содержащей сплав на основе титана, при этом способ включает в себя термическую обработку заготовки в печи при заранее определенной температуре, при этом во время термической обработки заготовка находится на поддоне. Способ отличается тем, что поддон содержит сплав на основе титана, в котором массовое содержание титана превышает или равно 45%, или сплав на основе циркония, в котором массовое содержание циркония превышает или равно 95%, при этом материал поддона имеет температуру плавления, превышающую заранее определенную температуру термической обработки, и тем, что между заготовкой и поддоном располагают антидиффузионный барьер, чтобы воспрепятствовать свариванию заготовки с поддоном.

В частности, заявленный способ характеризуется тем, что поддон, на котором располагают заготовку, позволяет уменьшить загрязнение кислородом конечной детали в результате термической обработки (этой термической обработкой может быть спекание).

Прежде всего, поскольку поддон содержит сплав с высоким массовым содержанием титана (как правило, более 45%) или сплав с высоким массовым содержанием циркония (как правило, более 95%), он может поглощать остатки кислорода, присутствующие в атмосфере камеры печи. Действительно, титан или цирконий могут легко поглощать окружающий кислород и окисляться.

Кроме того, поддон может поглощать кислород, который уже загрязнил заготовку. Действительно, титан и цирконий являются восстановителями в большей степени, чем оксид титана (TiO2), образующийся при окислении титана, присутствующего в заготовке. Таким образом, поддон играет роль кислородной ловушки для кислорода, присутствующего в заготовке.

В известных решениях во время спекания заготовки из порошка сплава на основе титана, как правило, заготовку помещают на плите из керамического материала (например, из двуоксида циркония, из оксида алюминия или из оксида иттрия). Было замечено, что плита из керамики постепенно теряет свои свойства после нескольких циклов спекания. Между керамической плитой и деталью происходит реакция окисления-восстановления, приводящая к восстановлению керамики плиты и к повышению содержания кислорода в детали.

В рамках заявленного способа, поскольку заготовку укладывают на поддон, она не входит в контакт с другой оснасткой, присутствующей в печи (такой как под или вышеупомянутая керамическая плита), что позволяет избегать загрязнения заготовки со стороны оснастки. Иначе говоря, поддон играет роль барьера или буфера для кислорода между этой оснасткой и заготовкой.

Наконец, поскольку поддон выполнен из материала, температура плавления которого превышает заранее определенную температуру термической обработки (например, температуру спекания), поддон не подвергается пластической деформации, то есть не претерпевает необратимых изменений своей структуры, когда его доводят до этой температуры. Таким образом, он может быть использован повторно для нескольких циклов термической обработки, не подвергаясь деформации.

В некоторых вариантах выполнения поддон содержит сплав на основе титана, в котором массовое содержание титана превышает или равно 90%, предпочтительно превышает или равно 99%. Например, поддон может содержать сплав на основе титана, выбираемый из следующих сплавов: T40, T60, TiAl6V4, TiAl-48-2-2.

В варианте поддон может содержать сплав на основе циркония, выбираемый из следующих сплавов: Zircaloy-2, Zircaloy-4.

Предпочтительно поддон имеет толщину, составляющую от 0,1 мм до 20 мм. Предпочтительно антидиффузионный барьер содержит оксид алюминия или оксид иттрия.

Предпочтительно пластину подвергают очистке. Под «очисткой» следует понимать любую обработку, позволяющую зачистить верхнюю поверхность поддона, на которую необходимо уложить заготовку, например, шлифование, фрезерование, пескоструйную обработку и прочие. Эта обработка позволяет удалить слой оксида, который может образоваться на поддоне, когда он находится в присутствии кислорода (например, кислорода воздуха), а также увеличить реактивную поверхность для улавливания кислорода в ходе термической обработки.

Термическая обработка заготовки может представлять собой спекание заготовки, при этом заранее определенной температурой термической обработки является температура спекания.

Краткое описание чертежей

Другие отличительные признаки и преимущества настоящего изобретения будут более очевидны из нижеследующего описания не ограничительного примера осуществления со ссылками на прилагаемый чертеж, на котором:

фиг. 1 - схематичный вид в разрезе поддона в соответствии с изобретением, который помещен в камеру печи и на котором находится предназначенная для термической обработки заготовка.

Осуществление изобретения

Для следует описание изобретения в его применении для спекания заготовки детали из порошка сплава на основе титана с целью уменьшения загрязнения спекаемой детали кислородом.

Необходимо отметить, что изобретение не ограничивается только спеканием порошковых заготовок, и его можно применять для любого типа термической обработки, требующего защиты от окисления, например, для удаления связующего из заготовки, выполненной из порошка в смеси со связующим.

На фиг. 1 очень схематично показана камера 2 печи 1, используемая для высокотемпературного спекания заготовки 3.

Заготовка 3 выполнена посредством формования порошка сплава на основе титана. Например, можно использовать следующие сплавы на основе титана: TiAl6V4, Ti-17, Ti-6242, Ti-5553, TiAl-48-2-2, TNMB1 и т.д.

Как известно, формование порошка для получения заготовки 3 можно производить, применяя процесс типа MIM (“Metal Injection Molding”), HIP (“Hot Isostatic Pressing”), посредством порошкового литья, литья пленки (“Tape Casting”), экструзии и т.д.

В камере 2 находится под 4, который может быть частью печи. Этот под 4 может представлять собой плиту из молибденового сплава (например, типа TZM) или из графита. Следует отметить, что на практике в камере спекания могут присутствовать несколько подов 4. Для упрощения показан только один под 4.

В случае необходимости, над подом 4 печи может находиться плита 5 из керамического материала. Эта керамическая плита 5 может содержать, например, диоксид циркония (ZrO2), оксид алюминия (Al2O3) или оксид иттрия (Y2O3).

Согласно изобретению, на керамической плите 5 находится поддон 6. Этот поддон 6, представляющий собой в данном случае опорную пластину 6, выполнен из металла или из металлического сплава, который обладает свойствами восстановления, в частности, по отношению к диоксиду титана (TiO2). Опорная пластина 6 выполняет роль кислородной ловушки не только для кислорода, присутствующего в атмосфере камеры 2, но также для кислорода, присутствующего в заготовке 3, которую укладывают на опорную пластину 6, и в находящейся в печи оснастке. Кроме того, эта опорная пластина 6 выполняет также роль барьера для кислорода, который присутствует в керамической плите 5 и в поде 4 и который уже не может воздействовать на заготовку 3 во время спекания.

Предпочтительно опорная пластина 6 максимально перекрывает керамическую плиту 5 или под 4, чтобы ограничивать загрязнение кислородом, поступающим из этой оснастки. Предпочтительно опорная пластина 6 перекрывает основание камеры 2 печи 1.

Толщина е опорной пластины 6 может составлять, например, от 0,1 мм до 20 мм.

Материалы с необходимыми восстановительными свойствами можно выбирать, например, среди сплавов на основе титана или сплавов на основе циркония, в которых содержание этих элементов является достаточно высоким.

Сплав на основе титана для опорной пластины 6 в соответствии с изобретением предпочтительно характеризуется массовым содержанием титана, превышающим или равным 45%, еще предпочтительнее массовое содержание титана превышает или равно 90% и еще предпочтительнее массовое содержание титана превышает или равно 99%. Например, такой сплав можно выбрать среди следующих сплавов: Т40, Т60, TiAl6V4, TiAl-48-2-2.

В варианте сплав на основе циркония для опорной пластины 6 в соответствии с изобретением предпочтительно характеризуется массовым содержанием циркония, превышающим или равным 95%. Например, такой сплав можно выбрать среди следующих сплавов: Zircaloy-2, Zircaloy-4.

Кроме того, предпочтительно опорная пластина 6 почти не деформируется пластически при рассматриваемых температурах термической обработки, то есть действующие на нее температуры не меняют ее механические свойства и ее форму. Иначе говоря, опорная пластина 6 должна быть стабильной с точки зрения размеров, хотя и может претерпевать незначительные деформации, связанные с массой поддерживаемой ею детали.

На практике, температура плавления материала опорной пластины 6 превышает самую высокую температуру, действующую на нее во время термической обработки. В случае спекания заготовки из порошка сплава на основе титана обычно температура спекания превышает 1100°С. Таким образом, температура плавления материала опорной пластины 6 должна как минимум превышать 1100°С.

Предпочтительно опорную пластину 6 следует очистить перед ее укладкой в печь 1. Для этого ее можно подвергнуть шлифованию, фрезерованию или пескоструйной обработке. Эта обработка очистки позволяет снять слой оксида, который мог сформироваться на опорной пластине 6 на открытом воздухе. Кроме того, очистка позволяет также увеличить реактивную поверхность опорной пластины 6 для улучшения улавливания кислорода.

Опорная пластина 6 по меньшей мере частично покрыта антидиффузионным барьером 7 (например, на основе оксида алюминия или оксида иттрия), чтобы заготовка 3, которая будет затем помещена на опорной пластине 6, не сцеплялась с этой пластиной по причине диффузии металлических элементов (явление диффузионной сварки). Таким образом, антидиффузионный барьер расположен между опорной пластиной 6 и заготовкой 3. Антидиффузионный барьер 7 можно наносить напрямую в виде слоя порошка при помощи кисти или в виде спрея из раствора.

Следует также отметить, что антидиффузионный барьер, аналогичный описанному выше, можно нанести между керамической плитой 5 и опорной пластиной 6 (или, в случае необходимости, между подом 4 и опорной пластиной 6), чтобы избежать их взаимного сцепления.

После размещения всех элементов оснастки и заготовки в печи можно произвести спекание заготовки 3. Рабочие условия для осуществления спекания заготовки из порошка сплава на основе титана известны специалисту в данной области, и их подробное описание опускается.

Пример

Производят спекание заготовки турбиной лопатки авиационного газотурбинного двигателя из порошка, сформованного при помощи процесса инжекционного формования металла (MIM или “Metal Injection Molding”). Используемый порошок содержит сплав на основе титана типа TiAl-48-2-2.

Используемая в этом примере опорная пластина 6 содержит сплав на основе титана типа TiAl6V4 и покрыта антидиффузионным барьером на основе оксида иттрия посредством распыления из раствора.

Спекание заготовки осуществляют при температуре, составляющей от 1380°С до 1445°С в течение времени от 2 часов до 10 часов в нейтральной атмосфере аргона.

Содержание кислорода в конечной детали после спекания (измеренное согласно норме EN10276) составляет около 1300 частей на миллион. Для сравнения, если заготовку подвергнуть спеканию в тех же условиях, но без использования пластины в соответствии с изобретением, содержание кислорода в детали достигает 4500 частей на миллион. Таким образом, в этом примере использование пластины в соответствии с изобретением позволяет уменьшить в 3,5 раза загрязнение кислородом в конечной детали.


СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВКИ ИЗ ПОРОШКА СПЛАВА ТИТАНА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 211-220 of 234 items.
01.08.2020
№220.018.3b0f

Узел турбинного кольца без монтажного зазора в холодном состоянии

Изобретение относится к узлу турбинного кольца, содержащему множество секторов (10) кольца из композиционного материала с керамической матрицей, образующих турбинное кольцо (1), и конструкцию (3) крепления кольца, содержащую первый и второй кольцевые фланцы (32, 36), при этом каждый сектор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728671
Дата охранного документа: 30.07.2020
01.08.2020
№220.018.3b1a

Защитный элемент передней кромки

Изобретение относится к области лопаток лопаточных машин и, в частности, к защитному элементу (32) передней кромки лопатки (16) лопаточной машины, при этом указанный защитный элемент (32) передней кромки содержит пластинку (34) корытца и пластинку (36) спинки. Пластинка (34) корытца и пластинка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728673
Дата охранного документа: 30.07.2020
02.08.2020
№220.018.3b98

Платформа лопасти и диск вентилятора для авиационного турбинного двигателя

Предлагается платформа (30), предназначенная для размещения между двумя смежными лопастями (20) вентилятора (2) и содержащая стенку (34) прохода, нижнюю стенку (36), а также осевую и радиальную удерживающие поверхности. Стенка (34) прохода определяет проход (2) воздушного потока вентилятора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728547
Дата охранного документа: 30.07.2020
12.04.2023
№223.018.46c1

Силовая установка летательного аппарата с вращающимся трансформатором для подачи электроэнергии на лопасти

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям силовых установок летательных аппаратов. Силовая установка включает двигатель, вращаемый двигателем вал (18) воздушного винта, проходящий через герметичный корпус (16A), содержащий смазочную жидкость, воздушный винт с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762600
Дата охранного документа: 21.12.2021
12.04.2023
№223.018.46c6

Диск вентилятора турбореактивного двигателя и турбореактивный двигатель

Изобретение относится к диску вентилятора турбореактивного двигателя, через который протекает поток газов в одном направлении протекания. Диск имеет радиальное сечение в виде шпильки, содержащее первую ветвь, выполненную с возможностью крепления на приводном валу турбореактивного двигателя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761506
Дата охранного документа: 08.12.2021
20.04.2023
№223.018.4b94

Силовая установка для летательного аппарата, содержащая теплообменники типа воздух-жидкость

Силовая установка (10) для летательного аппарата содержит газотурбинный двигатель, окруженный гондолой (26), содержащей кольцевой воздухозаборник (30), продолженный вокруг газотурбинного двигателя двумя кольцевыми стенками, соответственно внутренней (34) и наружной (36), которые предназначены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764489
Дата охранного документа: 17.01.2022
20.04.2023
№223.018.4d59

Трансмиссионный вал, содержащий разрывную секцию, и способ защиты такого трансмиссионного вала от превышения крутящего момента

Группа изобретений относится к авиационной технике, а более конкретно к двигателям. Заявленная группа изобретений включает трансмиссионный вал, авиационный газотурбинный двигатель , содержащий указанный трансмиссионный вал, и способ защиты газотурбинного двигателя от превышения крутящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793926
Дата охранного документа: 10.04.2023
20.04.2023
№223.018.4d82

Силовая установка с усовершенствованной конструкцией опоры воздушно-масляной системы охлаждения

Изобретение относится к силовой установке (200) для летательного аппарата, содержащей газотурбинный двухконтурный двигатель (1) и пилон (202) подвески газотурбинного двигателя. Газотурбинный двигатель содержит воздушно-масляную систему охлаждения (30), расположенную в межконтурном отсеке (22),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793374
Дата охранного документа: 31.03.2023
20.04.2023
№223.018.4da7

Способ управления газотурбинной установкой, содержащей электрический двигатель

Изобретение относится к способу управления газотурбинной установкой (Т), содержащему электрический двигатель (МЕ), образующий устройство подачи крутящего момента на вращающийся вал (22) высокого давления, при этом в рамках способа определяют заданное значение Q расхода топлива и заданное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793115
Дата охранного документа: 29.03.2023
21.04.2023
№223.018.4f1f

Узел спрямляющего аппарата, содержащий площадку для центровки и крепления

Изобретение относится к узлу (1) спрямляющего аппарата для модуля вентилятора газотурбинного двигателя, при этом узел (1) спрямляющего аппарата содержит множество лопаток (2), распределенных вокруг оси вращения узла спрямляющего аппарата, при этом каждая лопатка (2) выполнена из композиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794014
Дата охранного документа: 11.04.2023
+ добавить свой РИД