×
20.01.2016
216.013.a143

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке отливок из жаропрочных никелевых сплавов, предназначенных для производства деталей газотурбинных двигателей и газотурбинных установок, и может быть использовано в авиационной и энергетической промышленности. Способ термической обработки отливки из жаропрочного никелевого сплава включает нанесение на поверхность отливки защитного покрытия, состоящего из по меньшей мере одного слоя керамики, нагрев и выдержку при температуре выше температуры солидуса сплава отливки, а также охлаждение отливки с последующим удалением защитного покрытия. Нагрев, выдержку и охлаждение проводят при давлении 80-220 МПа, причем нагрев и выдержку проводят при температуре выше температуры солидуса сплава отливки на 15-80°C. Устраняется микропористость, растворяется первичная эвтектическая (γ-γ')-фаза при отсутствии поверхностного вакуумного растрава отливок и сокращается время термообработки отливок в 2-2,5 раза. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 5 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке отливок из жаропрочных никелевых сплавов монокристаллической или однонаправленной структурой, предназначенных для производства деталей газотурбинных двигателей (ГТД) и газотурбинных установок (ГТУ), преимущественно турбинных лопаток, и может быть использовано в авиационной и энергетической промышленности.

Высокотемпературная термическая обработка сплавов с монокристаллической структурой должна обеспечивать растворение первичной эвтектической (γ-γ′)-фазы, полную перекристаллизацию упрочняющей γ′-фазы и максимально устранить дендритную ликвацию. В современных жаропрочных сплавах возможна ситуация, когда температура плавления эвтектических фазовых составляющих ниже температуры растворения упрочняющей γ′-фазы, а растворение упрочняющей γ′-фазы не всегда сопровождается устранением дендритной химической неоднородности (ликвации).

Разница температур плавления различных фаз жаропрочных никелевых сплавов приводит в процессе термообработки к возникновению оплавлений в отливках деталей ГТД и ГТУ, выполненных из данных сплавов. Такие оплавления недопустимы, так как приводят к разупрочнению сплавов и потере пластичности. Неустраненная дендритная ликвация при последующих эксплуатационных нагревах может приводить к появлению выделений топологически плотно упакованных фаз и дополнительному разупрочнению сплавов.

Известен ряд способов термической обработки многокомпонентных жаропрочных сплавов, предназначенных для получения лопаток ГТД, включающих многоступенчатые нагревы с продолжительными изотермическими выдержками при каждой ступени нагрева.

Так, известен способ термической обработки монокристаллических изделий из жаропрочных сплавов, включающий нагрев отливок до температуры примерно на 10-15°C ниже температуры начального плавления (Тсолидус) и выдержку при этой температуре в течение времени, достаточного для гомогенизации, повышение температуры нагрева до температуры по крайней мере на 3°C выше температуры начального плавления и выдержку при данной температуре, а также охлаждение изделия со скоростью более 50°C/мин (US 4583608, 22.04.1986). Недостатком данного способа является то, что в процессе термической обработки происходит частичное плавление сплава, что может приводить к изменению формы отливки. Кроме того, интенсивное поверхностное испарение легирующих элементов из зоны оплавления в процессе выдержки приводит к поверхностному изменению химического состава и, соответственно, к растраву поверхности отливок, то есть к резкому ухудшению чистоты их поверхности.

Известен способ получения изделий из монокристаллических жаропрочных никелевых сплавов, включающий горячее изостатическое прессование отливок изделий и термическую обработку, включающую гомогенизирующий отжиг, состоящий из ступенчатых нагревов с изотермическими выдержками, в котором перед горячим изостатическим прессованием проводят предварительный отжиг отливок в интервале температур от неравновесного солидуса до температуры, на 5-20°C превышающей температуру полного растворения упрочняющей γ′-фазы (RU 2353701, 27.04.2009). Недостатком данного способа является большая длительность процесса термической обработки, необходимость строгого контроля выполнения заданного режима нагрева и высокая энергоемкость процесса, что удорожает стоимость отливок изделий, полученных данным способом, а также не устраняет возникающую при литье микропористость.

Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения, принятым за прототип, является способ термической обработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава, в котором перед нагревом на отливку изделия наносят плотно прилегающий слой керамики и проводят предварительный нагрев и выдержку при температуре на 5-15°C выше температуры солидуса сплава отливки с последующим охлаждением, после чего удаляют слой керамики и проводят повторный нагрев при температуре ниже температуры солидуса сплава отливки, обеспечивающей полное растворение упрочняющей γ′-фазы. После выдержки отливку охлаждают от температуры нагрева со скоростью не менее 50°C в минуту (RU 2230821, 20.06.2004). Недостатком данного способа является то, что наличие плотного керамического покрытия на поверхности отливки не полностью предохраняет отливку от оплавления эвтектических фаз при термообработке на верхнем пределе интервала превышения температуры (на 12-15°C). Наличие таких оплавлений ведет к браку отливок из-за ухудшения их механических свойств. Другим недостатком является большая продолжительность процесса термообработки.

Техническим результатом настоящего изобретения является разработка способа термической обработки отливок из жаропрочного никелевого сплава, позволяющего практически полностью устранить микропористость, растворить первичную эвтектическую (γ-γ′)-фазу при отсутствии поверхностного вакуумного растрава отливок и сократить время термообработки отливок в 2-2,5 раза.

Для достижения указанного технического результата предложен способ термической обработки отливки из жаропрочного никелевого сплава, включающий нанесение на поверхность отливки защитного покрытия, состоящего из по меньшей мере одного слоя керамики, нагрев и выдержку при температуре выше температуры солидуса сплава отливки, а также охлаждение отливки с последующим удалением защитного покрытия, в котором нагрев, выдержку и охлаждение проводят при давлении 80-220 МПа, а нагрев проводят до температуры на 15-80°C выше температуры солидуса сплава отливки с последующей выдержкой при этой температуре. В способе охлаждение отливки могут проводить путем равномерного снижения температуры до уровня на 10-20°C ниже температуры солидуса сплава отливки.

При нагреве выше температуры солидуса и одновременном воздействии давления происходит оплавление эвтектических фаз в междендритной области. Однако при проведении термообработки под давлением структура оплавления, представляющая собой крупные поры, окруженные эвтектическими фазами, не образуется. При отсутствии внешнего давления такие поры усадочного характера размером до 40-80 мкм образуются из-за отсутствия питания в замкнутых объемах расплавленных областей. При кристаллизации этих областей под давлением в процессе равномерного охлаждения отливок по предлагаемому режиму происходит компенсация усадки за счет некоторой объемной деформации материала, в результате чего поры практически не образуются. Если они и образуются, то их размер составляет 0,5-1,0 мкм при объемной доле на уровне 0,001 объемн.%.

Было показано экспериментально, что проведение процесса термообработки с давлением и температурой ниже заявленного уровня не позволяет снизить микропористость и уменьшить время гомогенизирующего отжига в 2-2,5 раза. Повышение давления выше указанного предела не дает существенного эффекта в снижении пористости, а повышение температуры ведет к потере отливкой монокристаллической структуры. Последнее связано с тем, что при повышении объемной доли жидкой фазы теряется связь между отдельными дендритными ветвями и в результате резко возрастает разориентация структуры. При дальнейшем повышении температуры отливка, естественно, может расплавиться.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет достигнуть поставленный технический результат, а именно сократить время термообработки и повысить выход годных отливок при практически полном устранении микропористости и сохранении качества поверхности и микроструктуры отливок.

Равномерное охлаждение отливки под давлением до температуры на 10-20°C ниже температуры солидуса сплава отливки позволяет улучшить достигнутый технический результат, так как практически полностью гарантирует от образования в сплаве отливки структур оплавления.

Примеры осуществления изобретения

Пример №1

На партии цилиндрических монокристаллических образцов диаметром 16 мм и длиной 75 мм (3 шт.) и отливок рабочих турбинных лопаток с кристаллографической ориентацией [001] из безуглеродистого жаропрочного сплава ВЖМ5 (3 шт.) была проведена термообработка в газостате «Квинтус-40» в атмосфере аргона при температуре T=1360°C и давлении 180 МПа в течение 3 часов, с последующим равномерным снижением температуры до 1260°C. Далее следовали закалка и двухступенчатое старение, которые проводились в вакуумных печах (то есть, вне газостата). На образцы и отливки предварительно было нанесено защитное технологическое покрытие - два слоя из керамики на основе электрокорунда, нанесенные методом покраски по технологии изготовления литейных форм для направленной кристаллизации, с последующей сушкой. Время термообработки отливок составило 5 часов.

Пример №2

На партии цилиндрических монокристаллических образцов диаметром 16 мм и длиной 75 мм (3 шт.) и отливок рабочих турбинных лопаток с кристаллографической ориентацией [001] из безуглеродистого жаропрочного сплава ВЖМ5 (3 шт.) была проведена термообработка в газостате «Квинтус-40» в атмосфере аргона при температуре T=1340°C и давлении 220 МПа в течение 4 часов, с последующим равномерным снижением температуры до 1270°C. Далее следовали закалка и двухступенчатое старение, которые проводились в вакуумных печах. На образцы и отливки предварительно был нанесен один слой защитного технологического покрытия, состоящего из керамики на основе электрокорунда. Нанесение проводилось методом покраски по технологии изготовления литейных форм для направленной кристаллизации, с последующей сушкой. Время термообработки отливок составило 6 часов.

Пример №3

На партии цилиндрических монокристаллических образцов диаметром 16 мм и длиной 75 мм (3 шт.) и отливок рабочих турбинных лопаток с кристаллографической ориентацией [001] из безуглеродистого жаропрочного сплава ВЖМ5 (3 шт.) была проведена термообработка в газостате «Квинтус-40» в атмосфере аргона при температуре T=1310°C и давлении 80 МПа в течение 5 часов, с последующим равномерным снижением температуры до 1270°C. Далее следовали закалка и двухступенчатое старение, которые проводились в вакуумных печах. На образцы и отливки предварительно было нанесено два слоя защитного технологического покрытия, состоящего из керамики на основе электрокорунда. Покрытие наносилось методом покраски по технологии изготовления литейных форм для направленной кристаллизации, с последующей сушкой. Время термообработки отливок составило 7 часов.

Пример №4

На партии цилиндрических монокристаллических образцов диаметром 16 мм и длиной 75 мм (3 шт.) и отливок рабочих турбинных лопаток с кристаллографической ориентацией [001] из углеродсодержащего жаропрочного сплава ЖС32 (3 шт.) была проведена термообработка в газостате «Квинтус-40» в атмосфере аргона при температуре T=1330°C и давлении 180 МПа в течение 1 часа, с последующим снижением температуры до 1285°C. На образцы и отливки предварительно было нанесено двухслойное защитное технологическое покрытие. Покрытие состояло из керамики на основе электрокорунда, нанесенной методом покраски по технологии изготовления литейных форм для направленной кристаллизации, с последующей сушкой. Время термообработки отливок составило 2 часа.

Пример №5

Одновременно были изготовлены отливки рабочих турбинных лопаток с кристаллографической ориентацией [001] из сплава ВЖМ5 с использованием технологии, известной из прототипа. Время термообработки отливок составило 20 часов.

Результаты исследования микроструктуры отливок из сплава ВЖМ5 показали полное растворение эвтектических выделений (γ+γ′), отсутствие следов оплавления в структуре, нормальную морфологию упрочняющей γ′-фазы. В приповерхностном слое образцов и отливок не было отмечено какого-либо изменения фазового состава и зоны, обедненной легирующими элементами. На рис. 1а представлен приповерхностный слой отливки, на рис. 1б - морфология упрочняющей γ′-фазы (пример №1).

При проведении термообработки образцов с керамическим покрытием по вышеуказанному режиму в вакуумной печи (то есть без давления) наблюдается сильное оплавление в междендритной области. На рис. 2а и 2б представлен вид структуры оплавления отливок при различном увеличении. При проведении термообработки под давлением, но без покрытия наблюдается ухудшение чистоты поверхности отливки и образование измененного слоя на ее поверхности (рис. 3а и 3б).

Результаты исследования микроструктуры отливок из сплава ЖС32 показали отсутствие следов оплавления в структуре, нормальную морфологию упрочняющей γ′-фазы (рис. 4а и 4б). На рис. 4а представлена карбидная эвтектика сплава отливки, на рис. 4б - выделение эвтектической (γ-γ′)-фазы. В приповерхностном слое образцов не было отмечено какого-либо изменения фазового состава и зоны, обедненной легирующими элементами.


СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 321-330 из 367.
18.05.2019
№219.017.5828

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с поликристаллической структурой. Изделиями могут быть сопловые лопатки, проставки соплового аппарата, крупногабаритные створки и другие детали ГТД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304179
Дата охранного документа: 10.08.2007
18.05.2019
№219.017.5849

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с монокристаллической структурой, таким как рабочие и сопловые лопатки газотурбинных двигателей, используемых в авиационной промышленности. Сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308499
Дата охранного документа: 20.10.2007
18.05.2019
№219.017.584a

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из этого сплава

Изобретение относится к созданию титановых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного материала при изготовлении обшивки, лонжеронов, шпангоутов, фюзеляжа, крыльев, агрегатов и двигателей самолетов, работающих при повышенных температурах. Сплав на основе титана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308497
Дата охранного документа: 20.10.2007
18.05.2019
№219.017.5991

Способ определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом

Использование: для определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом. Сущность заключается в том, что на поверхности контролируемого изделия выбирают направление, в котором будут определять остаточные напряжения, и кристаллографические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427826
Дата охранного документа: 27.08.2011
18.05.2019
№219.017.5aa5

Способ модифицирования наносиликатов

Изобретение относится к способам модифицирования слоистых наносиликатов, предназначенных для изготовления полимерных нанокомпозитов. Способ модифицирования включает диспергирование смектитовой глины в 1М водном растворе натриевой соли, отделение примесей, обработку полученного продукта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433954
Дата охранного документа: 20.11.2011
20.05.2019
№219.017.5c7a

Препрег

Изобретение относится к области создания высокопрочных полимерных композиционных материалов конструкционного назначения на основе волокнистых арамидных наполнителей в виде нитей, жгутов, тканей и полимерных связующих, которые могут быть использованы в различных областях техники (машино-,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687926
Дата охранного документа: 16.05.2019
20.05.2019
№219.017.5c9e

Полимерный композиционный материал с интегрированным вибропоглощающим слоем

Изобретение относится к слоистым полимерным композиционным материалам (ПКМ) с повышенными вибропоглощающими свойствами и может быть использовано для снижения вибрации и структурного шума в малонагруженных элементах конструкции изделий авиационной техники. Полимерный композиционный материал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687938
Дата охранного документа: 16.05.2019
31.05.2019
№219.017.7045

Керамический композиционный материал

Изобретение относится к керамическим композиционным материалам, армированным гомогенно диспергированными нитевидными кристаллами карбида кремния, и может быть использовано при изготовлении теплонагруженных узлов и деталей перспективных газотурбинных двигателей, работающих при температурах до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689947
Дата охранного документа: 29.05.2019
06.06.2019
№219.017.7447

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

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионностойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод 0,005-0,18, хром 13-15,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690623
Дата охранного документа: 04.06.2019
09.06.2019
№219.017.76b2

Теплостойкий пеногерметик

Описывается теплостойкий пеногерметик, включающий полиорганосилоксановый каучук, оксид цинка, олигогидридсилоксан, аминосоединение и катализатор вулканизации, отличающийся тем, что в качестве полиорганосилоксанового каучука он содержит полидиметилметилфенилсилоксандиол, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263130
Дата охранного документа: 27.10.2005
Показаны записи 321-330 из 333.
02.10.2019
№219.017.cea0

Керамический композиционный материал и изделие, выполненное из него

Группа изобретений относится к области керамических композиционных материалов, предназначенных для изготовления теплонагруженных узлов и деталей с рабочей температурой до 1500°С в атмосфере воздуха и продуктах сгорания топлива. Предложен керамический композиционный материал, содержащий, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700428
Дата охранного документа: 17.09.2019
05.10.2019
№219.017.d2bc

3d-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструкции 3D-принтеров на основе метода SLS. Цель изобретения - расширение диапазона печатаемых изделий за счет применения нескольких типов частиц порошкообразного материала с различными электрофизическими свойствами для поэтапного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702019
Дата охранного документа: 03.10.2019
15.01.2020
№220.017.f4f5

Жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаропрочных сплавов, и может быть использовано при изготовлении лопаток газотурбинных двигателей, длительно работающих при температурах до 1200°С. Жаропрочный сплав на основе никеля содержит, мас. %: хром 1,3-3,3, кобальт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710759
Дата охранного документа: 13.01.2020
17.04.2020
№220.018.1532

Способ нанесения антикоррозионного покрытия

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения защитных гальванических покрытий с последующей термообработкой. Способ включает обезжиривание детали, травление детали и последовательное нанесение слоев системы цинк-олово-цинк-олово с последующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718794
Дата охранного документа: 14.04.2020
21.05.2020
№220.018.1f5a

Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля с низким температурным коэффициентом линейного расширения и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным деформируемым сплавам на основе никеля с низким коэффициентом линейного расширения. Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля, содержащий, мас. %: углерод 0,02-0,08, кобальт 18,0-25,0, железо 20,0-35,0, хром 0,3-1,2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721261
Дата охранного документа: 18.05.2020
27.06.2020
№220.018.2bca

Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным коррозионно-стойким сталям, выплавляемым в вакуумно-индукционной печи с последующим электрошлаковым переплавом для введения азота под давлением, используемым для изготовления подшипников качения. Сталь содержит компоненты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724766
Дата охранного документа: 25.06.2020
12.04.2023
№223.018.426b

Теплостойкий плёночный клей

Настоящее изобретение относится к теплостойкому пленочному клею. Теплостойкий пленочный клей содержит армирующий наполнитель с нанесенной на него полимерной основой. Полимерная основа представляет собой имидообразующую смесь, включающую по меньшей мере один диалкоксиэфир тетракарбоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760127
Дата охранного документа: 22.11.2021
11.05.2023
№223.018.53e2

Способ получения высокочистого мелкодисперсного металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния, предназначенного для изготовления деталей газотурбинных двигателей методом аддитивного производства. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795434
Дата охранного документа: 03.05.2023
15.05.2023
№223.018.57be

Сплав на основе кобальта

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к сплавам на основе кобальта, предназначенным для изготовления деталей ГТД с рабочими температурами не менее 1100°С методом аддитивного производства из металлического порошка. Сплав на основе кобальта для изготовления деталей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767961
Дата охранного документа: 22.03.2022
15.05.2023
№223.018.57e7

Способ производства деталей малоразмерного газотурбинного двигателя с тягой до 150 кгс методом селективного лазерного сплавления

Изобретение относится к производству деталей малоразмерного газотурбинного двигателя (МГТД) с тягой до 150 кгс из металлопорошковых композиций сплавов марок никелевых ВЖ159, кобальтовых ВЛК1, алюминиевых АК9ч методом селективного лазерного сплавления. Способ включает создание электронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767968
Дата охранного документа: 22.03.2022
+ добавить свой РИД