×
13.01.2017
217.015.9116

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛИНВАРНЫЙ СПЛАВ С ВЫСОКИМ МОДУЛЕМ УПРУГОСТИ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к элинварным сплавам, и может быть использовано при изготовлении деталей упругочувствительных элементов точного приборостроения, силовых пружин и конструкционных деталей специального назначения. Дисперсионно-твердеющий сплав с малым температурным коэффициентом модуля нормальной упругости с высоким модулем упругости содержит, мас. %: кобальт 40-45; никель 14-17; ниобий 4,5-6,5; рений 1,5-2,5; молибден 0,1-2,0; цирконий 0,5-2,5; алюминий 0,1-1,5; титан 1,5-3,5; медь 0,1-1,5; бор 0,001-0,03; неодим 0,001-0,05; церий 0,01-0,1; лантан 0,01-0,1; железо - остальное. Сплав характеризуется высокими характеристиками предела прочности, модуля упругости. 2 н.п. ф-лы, 3 табл., 5 пр.

Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться при изготовлении деталей упругочувствительных элементов точного приборостроения, силовых пружин и конструкционных деталей специального назначения. Эти материалы нашли широкое применение в приборостроении для гражданской авиационной техники.

Объектом изобретения являются элинварные сплавы. Элинварными называют сплавы, обладающие в определенном интервале температур особыми свойствами: близкими к нулевому значению температурным коэффициентом модуля упругости (ТКМУ) и температурным коэффициентом частоты. Использование элинварных сплавов для изготовления упругочувствительных элементов позволяет снизить температурную чувствительность аппаратуры, что повышает точность измерений, и при этом позволяет исключить необходимость термостатирования аппаратуры, что упрощает конструкцию и эксплуатацию изделий и приборов.

Развитие авиационной техники в настоящее время требует создания новых материалов с повышенными значениями модуля упругости и расширенным температурным интервалом стабильности для упругочувствительных элементов - датчиков высокого давления, индикаторов и сигнализаторов АСУ и ЭСУ систем жизнеобеспечения, взрыво- и молниезащиты.

В 1980-1990 г.г. для авиационной промышленности были разработаны серии элинварных сплавов (ЭП920, ВУС22 и др.), обладающих постоянным модулем упругости на уровне Ε=160-170 ГПа в диапазоне температур от -196 до +400°С, предназначенных для изготовления упруго-чувствительных элементов точного приборостроения, силовых пружин и конструкционных деталей. Эти материалы нашли широкое применение в приборостроении для гражданской и военной авиационной техники.

Однако для создаваемых новых приборов, отвечающих требованиям перспективных образцов гражданской авиационной техники, требуется повышенный модуль упругости не менее 190 ГПа и расширение диапазона рабочих температур элинварных сплавов от -196 до +500°С.

Известен аналог дисперсионно-твердеющий сплав (а.с. 554703, МПК С22С 38/14, опубл. 26.06.1978 г.), при следующем соотношении компонентов, масс. %:

Никель 34-38;
Кобальт 16,2-18,5;
Вольфрам 6,0-8,0;
Алюминий 0,3-0,8;
Титан 2,3-3,0;
Марганец 0,2-0,8;
Бор 0,001-0,05;
Церий 0,001-0,05;
Кремний 0,4-1,4;
Лантан 0,01-0,2;
Железо остальное.

Сплав является дисперсионно-твердеющим с малым температурным коэффициентом модуля нормальной упругости, используемым для изготовления конструкционных деталей специального назначения. Сплав обладает достаточно высокими для элинварных сплавов значениями предела прочности 1470 МПа, однако недостатком данного сплава является низкий уровень модуля упругости - 170 ГПа и недостаточно высокий интервал рабочих температур от -60 до +400°С.

Зарубежным аналогом для упруго-чувствительных элементов (УЧЭ) приборов широко применяется элинварный сплав Incoloy 903, по основным характеристикам уступающий отечественному сплаву ЭП920 (Патент США 3157495, МПК С22С 38/00, опубл. 17.11.1964 г.) со следующим химическим составом, масс. %:

Углерод 0,02-0,05;
Никель 36-38;
Кобальт 13-16;
Ниобий 2-3;
Алюминий 0,03-0,09;
Железо остальное.

Недостатком указанного сплава является низкий уровень модуля упругости - 146 ГПа и недостаточно высокий температурный интервал рабочих температур от -60°С до +310°С.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является дисперсионно-твердеющий сплав с малым температурным коэффициентом модуля нормальной упругости (патент РФ 1438266, МПК С22С 38/14, опубл. 30.05.1994 г.) при следующем соотношении компонентов, масс. %:

Никель 35-38;
Кобальт 8-9,5;
Хром 3,5-5,5;
Вольфрам 5,0-6,5;
Алюминий 0,7-1,4;
Титан 1,2-2,2;
Ниобий 3,0-4,3;
Ванадий 0,1-2,0;
Бор 0,001 -0,06;
Церий 0,001-0,1;
Лантан 0,01-0,2;
Железо остальное.

Сплав обладает прочностью 882 МПа, модулем упругости 172 ГПа при диапазоне рабочих температур от -196 до +450°С, что является недостатком для использования в современных изделиях авиационной и специальной техники.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение предела прочности, модуля упругости и интервала рабочих температур сплава.

Для достижения поставленного технического результата предлагается дисперсионно-твердеющий сплав с малым температурным коэффициентом модуля нормальной упругости с высоким модулем упругости, содержащий кобальт, никель, ниобий, алюминий, титан, бор, церий, лантан, железо и дополнительно содержащий рений, цирконий, молибден, медь и неодим при следующем соотношении компонентов, масс. %:

Кобальт 40-45;
Никель 14-17;
Ниобий 4,5-6,5;
Рений 1,5-2,5;
Молибден 0,1-2,0;
Цирконий 0,5-2,5;
Алюминий 0,1-1,5;
Титан 1,5-3,5;
Медь 0,1-1,5;
Бор 0,001-0,03;
Неодим 0,001-0,05;
Церий 0,01-0,1;
Лантан 0,01-0,1;
Железо остальное,

и изделие, выполненное из этого сплава.

Верхняя температурная граница аномальной стабильности модуля упругости (максимальное значение рабочей температуры сплава) в элинварных сплавах определяется температурой Кюри. Частичное замещение никеля кобальтом в соотношении (CNi + 0,7CCo)% ≅ 46% при легировании в указанных пределах приводит к повышению температуры Кюри основы сплава выше 650°С, что обеспечивает возможность дополнительного легирования системы с целью повышения механических свойств и модуля упругости. Поскольку модуль упругости подчиняется правилу аддитивности, основную роль в его увеличении играет выделение упрочняющих фаз типа γ′-фазы и фазы Лавеса. Легирование системы цирконием, титаном и алюминием в заявленных интервалах обеспечивает полное связывание никеля в фазу типа Ni3(Nb,Al,Ti,Zr), выводя его из твердого раствора, что компенсирует снижение температуры Кюри системы при их введении. Дополнительное легирование молибденом способствует стабилизации твердого раствора и выделению упрочняющей фазы Лавеса типа (Fe,Ni)2(Nb,Mo), что обеспечивает комплексное упрочнение сплава. Компенсация негативного влияния на технологическую пластичность высокого содержания циркония и γ′-образующих элементов достигается введением рения в указанных пределах, обеспечивающего повышение пластичности композиции и стабилизацию температуры точки Кюри в области температур выше 550°С. Медь в заявленных пределах обеспечивает сверхвысокую стабилизацию температурного коэффициента линейного расширения, что позволяет применять данный сплав и в качестве инварного сплава.

Бор вводится в качестве модифицирующего элемента для повышения деформируемости сплава, а введение редкоземельных элементов (неодима, церия и лантана) в указанном соотношении обеспечивает получение металла высокой чистоты по неметаллическим включениям, в т.ч. по точечным и строчечным оксидам и нитридам.

Примеры осуществления изобретения

Шихтовую заготовку из предлагаемого сплава различных составов и сплава-прототипа, выплавляли из чистых шихтовых материалов в вакуумной индукционной печи с тиглем из основной футеровки.

Содержание легирующих элементов, газов, примесей, таких как марганец, кремний, сера и фосфор определяли по стандартным методикам.

Далее после механической обработки сплава проводили переплав полученных электродов в вакуумной дуговой печи с получением слитков элинварного сплава. Из полученных слитков сплава отбирали стружку на химический анализ. Составы предлагаемого сплава и сплава-прототипа приведены в таблице 1.

Затем после механической обработки слитки сплава подвергали горячей деформации с получением кованых прутков диаметрами 16 мм. Далее полученные кованые прутки подвергали термообработке и изготавливали образцы для механических испытаний на растяжение с определением модуля упругости в диапазоне рабочих температур сплава, а также проводили исследование чистоты металла по неметаллическим включениям.

Содержание легирующих элементов, газов и примесей определяли по ГОСТ 12351, ГОСТ 12352, ГОСТ 12353, ГОСТ 12354, ГОСТ 12355, ГОСТ 12356, ГОСТ 22536.7, ГОСТ 12349, ГОСТ 12344, ГОСТ 12345 и ГОСТ 17745.

Механические свойства предлагаемого сплава с различным соотношением компонентов и сплава-прототипа определяли на стандартных образцах по ГОСТ 1497, ГОСТ 9651 и ГОСТ 11150.

Оценку неметаллических включений на шлифах производили методом сравнения с эталонными шкалами в соответствии с ГОСТ 1778, метод Ш4.

Свойства предлагаемого сплава с различным соотношением компонентов и сплава-прототипа, полученных по одной и той же технологической схеме, приведены в таблице 2 и 3.

Из таблицы 2 видно, что механические свойства предлагаемого сплава выше, чем свойства сплава-прототипа: по пределу прочности при 20°С - на 26-27%, по модулю упругости при 20°С - на 9-10%, по интервалу рабочих температур - на 10%.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 331-340 из 367.
09.06.2019
№219.017.76ed

Препрег и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области высокопрочных композиционных материалов на основе волокнистых наполнителей и полимерных связующих, которые могут быть использованы в авиационной промышленности, в машино-, судостроении и других областях техники. Описывается препрег, включающий полимерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002264295
Дата охранного документа: 20.11.2005
09.06.2019
№219.017.781e

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с монокристаллической структурой, таким как рабочие лопатки газотурбинных двигателей авиационной промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256716
Дата охранного документа: 20.07.2005
09.06.2019
№219.017.7824

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию титановых сплавов, предназначенных для изготовления стрингеров, нервюр, шпангоутов, фюзеляжа, крыльев, двигателей самолета, а также для использования в качестве свариваемых материалов. Предложен сплав на основе титана и изделие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256713
Дата охранного документа: 20.07.2005
09.06.2019
№219.017.7826

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

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным свариваемым сплавам на основе никеля, предназначены для изготовления корпусов, кожухов, теплозащитных экранов и других сварных узлов и деталей, работающих при температурах до 900°С. Предложен жаропрочный свариваемый сплав на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256717
Дата охранного документа: 20.07.2005
09.06.2019
№219.017.7932

Защитное технологическое покрытие для сталей и сплавов

Изобретение относится к защитным покрытиям от окисления при технологических нагревах в процессе получения высококачественных деталей и полуфабрикатов из сталей и сплавов. Технический результат изобретения заключается в повышении температуроустойчивости и теплоизоляционных свойств защитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345963
Дата охранного документа: 10.02.2009
09.06.2019
№219.017.796c

Способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаропрочных сплавов на никелевой основе с применением различного вида отходов, и может быть использовано при получении шихтовых заготовок для литья изделий. Обеспечивается снижение в сплаве содержания вредных примесей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392338
Дата охранного документа: 20.06.2010
09.06.2019
№219.017.79c6

Способ получения высокотемпературного волокна на основе оксида алюминия

Изобретение относится к области теплозащитных материалов. Технический результат изобретения заключается в сокращении технологического цикла, повышении контролируемости процесса доведения волокнообразующего раствора до требуемой вязкости и стабильности химического состава и свойств получаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395475
Дата охранного документа: 27.07.2010
09.06.2019
№219.017.79e6

Защитное технологическое покрытие для сталей и сплавов

Изобретение относится к защитным технологическим покрытиям для защиты сталей и сплавов от окисления при технологических нагревах и при термомеханической обработке давлением в процессе получения деталей. Технический результат изобретения заключается в понижении сцепления покрытия к сталям и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312827
Дата охранного документа: 20.12.2007
09.06.2019
№219.017.7a17

Связующее для получения антифрикционных изделий, препрег и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области производства антифрикционных материалов и изделий и может быть использовано при изготовлении высоконагруженных подшипников скольжения в машино- и судостроении, авиационной промышленности и других областях техники. Предложено связующее для получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313010
Дата охранного документа: 20.12.2007
09.06.2019
№219.017.7a23

Установка для нанесения защитных покрытий

Изобретение относится к установке для нанесения защитных покрытий и может найти применение для получения защитных покрытий на изделиях авиационной техники. Для повышения качества покрытий за счет устранения их остаточной пористости и расширения технологических возможностей установки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318078
Дата охранного документа: 27.02.2008
Показаны записи 331-335 из 335.
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