×
13.01.2017
217.015.8734

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ДВУХФАЗНЫХ (α+β) ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к термомеханической обработке полуфабрикатов из двухфазных (α+β)-титановых сплавов, и может быть использовано в машиностроении и авиационной технике. Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из двухфазных (α+β)-титановых сплавов включает горячую штамповку в два или более переходов со степенью деформации 40-60% за каждый переход, калибровку при 800-840°C со скоростью охлаждения 7-20°С/c, со степенью деформации 3-10% и старение. Старение проводят в две ступени: на первой при температуре до 400°C, а на второй - при температуре до 600°C. Повышаются характеристики ударной вязкости, удельной работы разрушения образца с трещиной при ударном изгибе и предела выносливости. Повышается ресурс и надежность деталей. 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термомеханической обработке полуфабрикатов из двухфазных (α+β)-титановых сплавов, и может быть использовано в машиностроении и авиационной технике.

Известен способ изготовления полуфабрикатов из двухфазных (α+β)-титановых сплавов, включающий проведение горячей штамповки в два или несколько переходов со степенью деформации 40-60% за каждый переход, калибровку со степенью деформации 3-10%, совмещенную с высокотемпературной ступенью отжига (920-950°С), и последующее старение (Легирование и термическая обработка титановых сплавов. Сб. статей под ред. А.Г. Туманова. ОНТИ, 1977, с. 230).

Однако после такой обработки предел выносливости (σ-1), ударная вязкость (ан) и удельная работа разрушения образца с трещиной при ударном изгибе (ату) не достигают требуемого уровня (σ-1≥46 кгс/мм2, ан≥5,2 кгм/см2, ату≥3,8 кгм/см2).

К недостаткам известного способа также относится высокая энергоемкость процесса.

Достаточно заметно повысить вышеуказанные характеристики позволяет способ термомеханической обработки полуфабрикатов из двухфазных (α+β)-титановых сплавов, включающий горячую штамповку в два или несколько переходов со степенью деформации 40-60% за каждый переход, калибровку при температуре отжига с деформацией 3-10% и старение, калибровку проводят при температуре отжига 800-840°С, а охлаждение после калибровки проводят со скоростью 7-20 °С/c (а.с. №1061508, МПК C22F 1/18, опубл. 10.08.2015).

Однако при таком способе термомеханической обработки повышение характеристик выносливости, ударной вязкости и удельной работы разрушения образца с трещиной при ударном изгибе до необходимого уровня свойств наблюдается лишь в единичных случаях, что неприемлемо при использовании сплавов в авиационной технике.

Технической задачей и техническим результатом заявленного способа является повышение ударной вязкости, удельной работы разрушения образца с трещиной при ударном изгибе, а также предела выносливости, что обеспечит повышение ресурса и надежности деталей и узлов летательных аппаратов.

Технический результат достигается путем осуществления термомеханической обработки полуфабрикатов из двухфазных (α+β)-титановых сплавов, включающей горячую штамповку в два или несколько переходов со степенью деформации 40-60% за каждый переход, калибровку при 800-840°С со скоростью охлаждения 7-20°С/с, со степенью деформации 3-10% и старение, причем первое старение проводят при температуре до 400°С, а второе при температуре до 600°С.

Выбор указанных температурно-скоростных интервалов термомеханической обработки обусловлен тем, что при нагреве сплава с повышением температуры возрастает содержание β-фазы и уменьшается концентрация β-стабилизирующих элементов в ней. В связи с обеднением β-фазы легирующими элементами при соответствующих температурах она становится нестабильной и при охлаждении превращается в нестабильные фазы.

После нагрева при температурах 800-840°С достигается достаточно большое количество β-фазы (25-48% в зависимости от сплава) оптимального состава, которое обеспечивает максимальное количество α″-фазы. Охлаждение в указанном скоростном интервале 7-20°С/с обеспечивает частичный распад β-метастабильной фазы, что позволяет повысить характеристики ударной вязкости и удельной работы разрушения образцов с трещиной.

При более низкой температуре порядка 780°С получается стабильная β-фаза, которая не распадается при низких температурах, что приводит к снижению механических свойств сплава.

При температурах выше 840°С наблюдается увеличение количества β-фазы до 30-70% в зависимости от сплава, но из-за того, что содержание в ней легирующих элементов становится меньше критического, охлаждение не позволяет зафиксировать β-фазу при комнатной температуре и не обеспечивается получение оптимального содержания α″-фазы, что также приводит к снижению механических свойств сплава.

Выбор данного скоростного интервала объясняется тем, что в зависимости от скорости охлаждения титановых сплавов в структуре фиксируется различное содержание фаз. Охлаждение со скоростями, выходящими за верхний и нижний пределы скоростей (7-20°С/c), не обеспечивает получение при комнатной температуре оптимального фазового состава, который при последующем старении распадается с образованием продуктов распада определенных размеров. Охлаждение со скоростями ниже 7°С/c выше 20°С/с не обеспечивает высокие значения ударной вязкости и удельной работы разрушения образцов с трещиной.

Введение двухступенчатого режима старения взамен одинарного, как в прототипе, и проведение первого старения при температуре до 400°С, а второго при температуре до 600°С обеспечивает формирование значительно более равномерной и тонкой дисперсной структуры, что способствует повышению характеристик выносливости, ударной вязкости и удельной работы разрушения образца с трещиной при ударном изгибе. Формирование значительно более равномерной и тонкой дисперсной структуры достигается тем, что при первом старении при температуре до 400°С образуются равномерно распределенные, малые выделения ω- или β′-фазы, служащие зародышами при выделении α-фазы на второй ступени старения при температуре до 600°С.

По описанной технологии была изготовлена партия полуфабрикатов типа штамповок лопаток из двухфазного титанового сплава ВТ33. Полуфабрикаты изготавливали из катаного прутка штамповкой на молотах за два перехода.

Примеры осуществления изобретения

Пример 1

Термомеханическую обработку проводят по следующему способу: горячая штамповка в два или несколько переходов (два - четыре) со степенью деформации 60% за каждый переход, калибровка при температуре отжига 820°С с деформацией 4%, охлаждение после калибровки проводят со скоростью 10°С/с и старение в двухступенчатом режиме (первая ступень 300°С, вторая ступень 530°С).

Пример 2

Термомеханическую обработку проводят по следующему способу: горячая штамповка в два или несколько переходов (два - шесть) со степенью деформации 50% за каждый переход, калибровка при температуре отжига 800°С с деформацией 7%, охлаждение после калибровки проводят со скоростью 15°С/c и старение в двухступенчатом режиме (первая ступень 300°С, вторая ступень 550°С).

Пример 3

Термомеханическую обработку проводят по следующему способу: горячая штамповка в два или несколько переходов (два - пять) со степенью деформации 40% за каждый переход, калибровка при температуре отжига 840°С с деформацией 10%, охлаждение после калибровки проводят со скоростью 20°С/c и старение в двухступенчатом режиме (первая ступень 300°С, вторая ступень 510°С).

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики механических свойств и предела выносливости после обработки по способу-прототипу и предложенному способу (примеры 1-3).

Как видно из таблицы 1, описанный способ термомеханической обработки полуфабрикатов из двухфазных (α+β)-титановых сплавов позволяет повысить характеристики работоспособности: ударную вязкость на 15-38,3%, удельную работу разрушения образца с трещиной при ударном изгибе на 11,6-27,9%, а также предел выносливости на 9,2-20,4% по сравнению со способом-обработкой по прототипу.

Стойкость штампового инструмента увеличивается в 1,6 раз за счет снижения температуры нагрева под штамповку и калибровку на 100°С.

Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из двухфазных (α+β)-титановых сплавов, включающий горячую штамповку в два или несколько переходов со степенью деформации 40-60% за каждый переход, калибровку при 800-840°C со скоростью охлаждения 7-20°С/c со степенью деформации 3-10% и старение, отличающийся тем, что первое старение осуществляют в две ступени, причем на первой ступени старение проводят при температуре до 400°C, а на второй - при температуре до 600°C.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 361-370 из 370.
13.07.2019
№219.017.b3e4

Защитное технологическое покрытие

Изобретение относится к защитным покрытиям от окисления и в качестве высокотемпературной смазки при технологических нагревах в процессе изготовления деталей в машиностроении и в других отраслях народного хозяйства. Технический результат изобретения заключается в создании защитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379238
Дата охранного документа: 20.01.2010
12.08.2019
№219.017.be7c

Способ производства литейных жаропрочных сплавов на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству литейных жаропрочных сплавов на основе никеля для изготовления лопаток и других деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок. Способ производства литейных жаропрочных сплавов на основе никеля включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696999
Дата охранного документа: 08.08.2019
12.08.2019
№219.017.bf1f

Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696625
Дата охранного документа: 06.08.2019
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
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
16.05.2023
№223.018.607b

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

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным литейным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод до 0,20; хром 5,0-11,0; кобальт 5,0-11,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740929
Дата охранного документа: 21.01.2021
16.05.2023
№223.018.607c

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

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным литейным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод до 0,20; хром 5,0-11,0; кобальт 5,0-11,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740929
Дата охранного документа: 21.01.2021
16.05.2023
№223.018.607d

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

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным литейным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод до 0,20; хром 5,0-11,0; кобальт 5,0-11,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740929
Дата охранного документа: 21.01.2021
Показаны записи 331-336 из 336.
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
16.05.2023
№223.018.607b

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

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным литейным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод до 0,20; хром 5,0-11,0; кобальт 5,0-11,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740929
Дата охранного документа: 21.01.2021
16.05.2023
№223.018.607c

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

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным литейным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод до 0,20; хром 5,0-11,0; кобальт 5,0-11,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740929
Дата охранного документа: 21.01.2021
16.05.2023
№223.018.607d

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

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным литейным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод до 0,20; хром 5,0-11,0; кобальт 5,0-11,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740929
Дата охранного документа: 21.01.2021
+ добавить свой РИД