×
20.08.2014
216.012.eaf9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВОК ЛОПАТОК ИЗ ДВУХФАЗНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002525961
Дата охранного документа
20.08.2014
Аннотация: Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении бесприпусковых лопаток из двухфазных титановых сплавов. Исходную заготовку в виде прутка подвергают фасонированию. Затем производят изотермическую штамповку предварительно смазанной и нагретой фасонированной заготовки на гидравлическом прессе. После обрезки облоя осуществляют размерное химическое травление альфированного слоя штамповки и ее вакуумную термообработку. Затем правят нагретую штамповку методом изотермической термофиксации в нагретом штампе. Температура термофиксации ниже температуры вакуумной термообработки на 20-80°С. Выдержка под давлением от 2 кгс/мм составляет не менее 3 минут. В результате обеспечивается снятие остаточных напряжений с сохранением геометрических размеров штамповки, что позволяет исключить ее дальнейшее коробление, увеличение коэффициента использования металла за счет получения пера и проточной части полки хвостовика лопатки без припуска и уменьшение количества последующих механических операций по обработке профиля пера лопатки. 3 ил., 1 табл., 1 пр.
Основные результаты: Способ изготовления штамповок лопаток из двухфазного титанового сплава, включающий фасонирование исходной заготовки в виде прутка, последующую изотермическую штамповку предварительно смазанной и нагретой фасонированной заготовки на гидравлическом прессе, обрезку облоя полученной штамповки лопатки, правку и вакуумную термообработку, отличающийся тем, что после обрезки облоя осуществляют размерное химическое травление альфированного слоя на поверхности штамповки лопатки и ее вакуумную термообработку, после которой производят правку штамповки лопатки методом изотермической термофиксации предварительно нагретой штамповки в нагретом штампе при температуре ниже температуры вакуумной термообработки на 20-80°С с выдержкой под давлением от 2 кгс/мм не менее 3 минут.

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способу изготовления штамповок лопаток из двухфазного титанового сплава, в частности к способам изготовления бесприпусковых лопаток из двухфазных титановых сплавов.

Известен способ изготовления лопаток из двухфазного титанового сплава, по которому происходит изготовление фасонной заготовки, предварительная штамповка, обрезка облоя, охлаждение в воде, затем окончательная штамповка, охлаждение на воздухе и последующая термическая обработка (Авторское свидетельство №660770 от 08.08.1977, опубл. 05.05.1979, бюл. №17 МПК В21К 3/04).

Недостатками данного способа изготовления лопаток из двухфазного титанового сплава являются низкое качество получаемых штамповок из-за раздельного формования центральной части пера и кромок пера лопатки, а также повышенное коробление пера лопатки, вызванное разницей внутренних напряжений между центральной частью и кромками пера лопатки. Высокая скорость деформирования на гидровинтовых прессах приводит к интенсивному внутреннему нагреву кромок пера. Высокая степень деформации в зоне входной и выходной кромок пера и незначительная степень деформации в центральной зоне может привести к неравномерности структуры материала в данных зонах. Вышеперечисленные недостатки данного способа изготовления снижают усталостную прочность и точность изготовления лопаток.

Известен способ изготовления лопаток из титановых сплавов методом точной объемной штамповки, при котором выполняют фасонирование прутковой заготовки, предварительную штамповку с формированием хвостовика лопатки, окончательную штамповку с формированием штамповки, максимально близкой к готовой детали (Патент на изобретение РФ №2355503 от 22.07.2004, опубл. 10.02.2006, МПК B21J 5/02, В21К 3/04, В23Р 6/00).

Недостатками данного способа являются высокая трудоемкость и большой процент брака по геометрии профиля пера при изготовлении бесприпусковых штамповок по профилю пера, проточной части полки хвостовика и радиуса перехода между ними из титановых сплавов. Это связано с тем, что металл после операций штамповки и калибровки будет иметь большие внутренние напряжения, которые соответственно вызовут коробление штамповки. Также коробление будет вызвано и напряжениями, появляющимися из-за неравномерности остывания после охлаждения на воздухе. Это связано с большим перепадом сечений в области перехода от перьевой зоны к хвостовику штамповки лопатки. В данном способе операции размерного химического травления альфированного слоя и термообработки производятся после операции калибровки. При выполнении данных операций возможно значительное коробление профиля пера, исправление которого невозможно повторной операцией «калибровка» из-за уменьшения размеров штамповки лопатки после операции размерного химического травления. Вышеперечисленные недостатки приводят к значительному увеличению брака при изготовлении штамповок без припуска по перу.

Наиболее близким является способ изготовления штамповок лопаток из двухфазного титанового сплава, при котором исходную заготовку в виде прутка подвергают фасонированию, затем выполняют изотермическую штамповку на гидравлическом прессе с предварительной смазкой и нагревом заготовки, обрезку облоя, операцию правки полученной штамповки и вакуумную термообработку (Б.Н. Леонов, А.С. Новиков, Е.Н. Богомолов, Л.Б. Уваров «Технологическое обеспечение проектирования и производства газотурбинных двигателей» Рыбинск, Рыбинский дом печати, 2002 г. - 407 с., стр.158-159).

Недостатками данного способа являются повышенное коробление профиля пера при операциях обдувка, кислотное химическое травление и последующая вакуумная термообработка. Устранение коробления профиля пера невозможно повторной операцией «изотермическая калибровка» из-за уменьшения размеров штамповки после операции размерного химического травления. Нагрев под повторную операцию «изотермическая калибровка» приведет к образованию альфированного слоя, а также потребует повторного химического травления, что повысит процент брака по геометрии штамповок.

Техническим результатом предлагаемого способа изготовления штамповок является снятие остаточных напряжений с сохранением геометрических размеров штамповки, то есть исключение последующего коробления штамповки, и увеличение КИМ за счет получения пера и проточной части полки хвостовика лопатки без припуска, а также уменьшения количества последующих механических операций по обработке профиля пера лопатки.

Технический результат достигается тем, что в способе изготовления штамповок лопаток из двухфазного титанового сплава, при котором исходную заготовку в виде прутка подвергают фасонированию, затем выполняют изотермическую штамповку на гидравлическом прессе с предварительной смазкой и нагревом заготовки, обрезку облоя, операцию правки полученной штамповки и вакуумную термообработку, согласно изобретению после обрезки облоя штамповки выполняют размерное химическое травление альфированного слоя и вакуумную термообработку, после которой выполняют операцию правки полученной штамповки методом изотермической термофиксации в нагретом штампе с предварительным нагревом штамповки при температуре ниже температуры термообработки на 20-80°С с выдержкой под давлением от 2 кгс/мм2 не менее 3 минут.

Способ осуществляется следующим образом.

Исходной заготовкой является пруток, размеры которого определяются исходя из размеров детали с учетом припусков по длине пера, припусков по хвостовику лопатки, на размерное травление и на облой, а также для формирования элементов базирования (Фиг.1).

Пруток нагревают до температуры штамповки титанового сплава и подвергают фасонированию. Фасонирование проводится, как правило, для предварительного формирования либо хвостовика, либо пера лопатки. Оно позволяет осуществлять распределение металла по гравюре штампа при штамповке с целью минимизации облоя по контуру рабочей гравюры штампа, повышения КИМ, уменьшения усилия штамповки и износа гравюры штампа, а также осуществлять точное позиционирование заготовки в гравюре штампа.

Следующей после операции фасонирования проводится операция смазки и нагрев заготовок до температуры штамповки. Во время смазки на поверхность наносят защитно-смазочное покрытие. Затем нагретую заготовку подвергают изотермической штамповке на гидравлическом прессе, оборудованном камерой нагрева штампов до температуры штамповки со скоростями деформирования от 0,1 мм/с.

При необходимости выполняется предварительная изотермическая штамповка в окончательной гравюре штампа с недоштамповкой с нанесением смазки в виде защитно-смазочного покрытия и нагревом заготовок до температуры штамповки.

Отштампованную заготовку после обрезки облоя направляют на операцию по удалению защитно-смазочного покрытия методом обдувки или щелочного травления.

Альфированный слой металла с поверхности штамповки удаляется методом размерного химического травления. Вакуумную термическую обработку осуществляют для получения требуемого комплекса механических свойств, макро- и микроструктуры, а также удаления водорода с поверхности штамповок.

После термической обработки выполняют операцию правки полученной штамповки на гидравлических прессах методом изотермической термофиксации. Данная операция позволяет обеспечить исправление геометрии профиля пера штамповки и снятие внутренних остаточных напряжений.

Изотермическую термофиксацию выполняют при температуре нагрева штамповки и штампов ниже температуры термообработки на 20-80°С с выдержкой под давлением от 2 кгс/мм2 не менее 3 минут. Температура для операции «Изотермическая термофиксация» выбрана таким образом, чтобы сохранить механические свойства, полученные после операции «Вакуумная термообработка», и уменьшить коробление профиля пера при извлечении штамповки из гравюры штампы и последующем охлаждении (Фиг.1).

В случае если температура изотермической термофиксации будет больше, чем температура термообработки, или равна ей, происходит изменение механических свойств лопатки. Для восстановления механических свойств лопатки требуется дополнительное проведение термообработки, что является нетехнологичным для осуществления способа.

Если при осуществлении изотермической термофиксации температура будет меньше указанного интервала, то после окончания термофиксации возможен возврат лопатки в исходное положение.

Выдержку осуществляют под давлением от 2 кгс/мм2, если давление будет меньше, то лопатка в штампе так и останется не правленой, то есть технологического эффекта от изотермической термофиксации не будет. При этом время выдержки должно быть не менее 3 минут, в случае уменьшения времени выдержки не происходит снятия внутренних остаточных напряжений и исправления геометрии профиля пера штамповки.

Таким образом, после осуществления предлагаемого технологического процесса получается штамповка с припуском по перу 1 (Фиг.2) только под травление. Механическая обработка такой бесприпусковой лопатки заключается лишь в обработке хвостовика 2 лопатки (Фиг.3), а также входной и выходной хорд 3 и формировании радиусов по перу лопатки 1 (Фиг.2).

Пример осуществления предлагаемого способа

Исходной заготовкой является пруток из титанового сплава TA6V, размеры которого диаметр 10 мм и длина 141 мм, при этом припуск на размерное травление составляет 0,15 мм на сторону и припуск на облой.

После нагрева заготовки до температуры 930±10°С осуществляют 7 переходов высадки.

Далее отфасонированную заготовку покрывают защитно-смазочным покрытием, например стеклоэмалью, снова нагревают до температуры 930±10°С и проводят предварительную изотермическую штамповку в окончательном ручье штампа.

Далее заготовка обдувается электрокорундовым песком для снятия остатков стеклоэмали, производится контроль и зачистка поверхностных дефектов.

Затем снова наносят стеклоэмаль, нагревают до температуры 930±10°С и проводят окончательную изотермическую штамповку заготовки. Предварительную и окончательную изотермическую штамповку осуществляют на гидравлическом прессе ПА-2638 усилием 630 тс.

После этого осуществляют обрезку облоя, обдувку или выщелачивание для снятия остатков стеклоэмали, размерное химическое травление для удаления альфированного слоя металла и вакуумную термическую обработку отштампованной заготовки при температуре 700°С±10°С. Затем осуществляют изотермическую термофиксацию при температуре 680±10°С с выдержкой под давлением в гидросистеме пресса 20 кгс/см2 в течение 10 минут.

Штамповка лопатки, полученная по предлагаемому способу, прошла испытания по механическим свойствам и микроструктуре, которые выявили следующее согласно таблице 1.

Таблица 1
Механические свойства штамповки Микроструктура штамповки
Твердость, НВ Предел прочности, МПа Относительное удлинение, %
Значение по испытаниям 309 1074 20,6
Минимально допустимые значения 272 900 10

Микроструктура мелкозернистая, глобулярная, однородная, альфированный слой отсутствует, коробление штамповки в пределах допуска. Механические свойства штамповки удовлетворяют эксплуатационным требованиям, согласно таблице 1.

Способ изготовления штамповок лопаток из двухфазного титанового сплава, включающий фасонирование исходной заготовки в виде прутка, последующую изотермическую штамповку предварительно смазанной и нагретой фасонированной заготовки на гидравлическом прессе, обрезку облоя полученной штамповки лопатки, правку и вакуумную термообработку, отличающийся тем, что после обрезки облоя осуществляют размерное химическое травление альфированного слоя на поверхности штамповки лопатки и ее вакуумную термообработку, после которой производят правку штамповки лопатки методом изотермической термофиксации предварительно нагретой штамповки в нагретом штампе при температуре ниже температуры вакуумной термообработки на 20-80°С с выдержкой под давлением от 2 кгс/мм не менее 3 минут.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВОК ЛОПАТОК ИЗ ДВУХФАЗНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВОК ЛОПАТОК ИЗ ДВУХФАЗНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВОК ЛОПАТОК ИЗ ДВУХФАЗНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-98 из 98.
18.05.2019
№219.017.5758

Высокопроизводительный малошумящий компрессор низкого давления газотурбинного двигателя с высокой степенью двухконтурности

Изобретение относится к газотурбинным установкам. Технический результат от его использования заключается в повышении экологических показателей работы последних. Сущность изобретения в основном заключается в использовании специального профиля лопаток вентилятора компрессора низкого давления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350787
Дата охранного документа: 27.03.2009
18.05.2019
№219.017.58f0

Способ изготовления полых сферических изделий с одним или двумя осесимметричными отводами

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к способам изготовления полых сферических изделий из трубной заготовки путем деформирования ее обжимом, и может быть использовано при изготовлении шаровых кранов, элементов подвижных соединений трубопроводов. Трубную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410188
Дата охранного документа: 27.01.2011
18.05.2019
№219.017.5940

Способ электрохимического скругления кромок

Изобретение относится к области электрохимической размерной обработки металлов, в частности к электрохимическому скруглению кромок замковых пазов дисков газотурбинных двигателей. Способ включает изолирование зоны обработки торцовым изолятором, внутри которого выполнена полость, установку в зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416500
Дата охранного документа: 20.04.2011
18.05.2019
№219.017.5ba8

Способ вибродиагностики дефекта смазки подшипника качения

Изобретение относится к способам вибрационной диагностики дефектов подшипников качения турбомашин в эксплуатационных условиях и может найти применение в авиадвигателестроении и энергомашиностроении для выявления наличия дефекта смазки подшипника качения. При реализации способа предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460053
Дата охранного документа: 27.08.2012
09.06.2019
№219.017.7763

Маслосистема авиационного газотурбинного двигателя

Маслосистема авиационного газотурбинного двигателя относится к области авиадвигателестроения, в частности к маслосистемам турбореактивных двигателей, и призвана обеспечить надежную откачку масла из опоры двигателя на переходных режимах и не допустить излишнего переполнения масляной полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002243393
Дата охранного документа: 27.12.2004
09.06.2019
№219.017.7784

Опора ротора турбины газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к устройствам опор турбин газотурбинных двигателей, предназначенных преимущественно для летательных аппаратов. Опора турбины газотурбинного двигателя содержит корпус турбины 1, корпус подшипника 2 и стяжные стержни 3,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02241842
Дата охранного документа: 10.12.2004
09.06.2019
№219.017.786a

Кольцевая камера сгорания

Кольцевая камера сгорания относится к подогревателям смесительного типа для подогрева воздуха, подаваемого на вход газотурбинного двигателя, установленного на испытательном стенде для имитации условий работы двигателя в полете. Кольцевая камера сгорания содержит наружный корпус, основную и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238478
Дата охранного документа: 20.10.2004
10.07.2019
№219.017.b1be

Устройство для формования радиально-гофрированных труб сильфонного типа

Предлагаемое изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к устройствам для формования радиально-гофрированных труб сильфонного типа. Устройство содержит разъемную матрицу, на внутренней поверхности которой выполнены выступы и впадины, повторяющие профиль сильфона, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02176941
Дата охранного документа: 20.12.2001
Показаны записи 51-56 из 56.
26.08.2017
№217.015.da5a

Способ рентгеноструктурного контроля деталей газотурбинного двигателя

Использование: для неразрушающего рентгеноструктурного контроля деталей газотурбинного двигателя. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют снятие рентгенограммы с контролируемой детали на предполагаемой поверхности разрушения от отражающей плоскости (11.0) без фона при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623838
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.da82

Способ получения направленной кристаллизацией крупноразмерных отливок из жаропрочных сплавов

Изобретение относится к литейному производству. Нагретый до температуры выше температуры ликвидуса жаропрочный сплав через стояк 2 и коллектор 3 литниковой системы заливают в тонкостенную керамическую форму 1 с затравкой, расположенной в верхней части формы. Форму заполняют снизу вверх до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623941
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.dab8

Литейный никелевый сплав с повышенной жаропрочностью и стойкостью к сульфидной коррозии

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в газотурбинном двигателестроении при производстве рабочих и сопловых охлаждаемых лопаток с монокристаллической структурой. Литейный никелевый сплав содержит, мас. %: хром 9-18, кобальт 7-20, вольфрам 1-8, молибден 0,2-4,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623940
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e31a

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, в частности к литейным жаропрочным сплавам на никелевой основе, используемым для изготовления высоконагруженных деталей газотурбинных двигателей и установок, а именно рабочих и сопловых лопаток газовых турбин с направленной столбчатой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626118
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e417

Выносная камера сгорания

Изобретение относится к области турбомашиностроения и может быть использовано в конструкциях камер сгорания газотурбинных установок наземного и морского применения. Выносная камера сгорания содержит силовой корпус в виде двух конических стенок, неразъемно соединенных между собой большими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626180
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5f2

Комбинированная радиальная опора

Изобретение относится к турбомашиностроению и может быть использовано в качестве опор высокоскоростных роторов машин и агрегатов, нагруженных радиальными нагрузками. Комбинированная радиальная опора содержит корпус (1) подшипника, в пазах которого установлены лепестки (2), охватывающие втулку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626783
Дата охранного документа: 01.08.2017
+ добавить свой РИД