×
25.08.2017
217.015.9ae1

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения полуфабриката для изготовления металлического композиционного материала

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу получения полуфабриката, состоящего из волокон тугоплавких соединений и напыленного на них матричного материала из титана и его сплавов, предназначенного для изготовления волокнистого композиционного материала, применяемого в качестве конструкционного материала при изготовлении тяг привода реверса, лопаток КНД и КВД, вала вентилятора, и может быть использовано в авиационной технике, а также транспорте, робототехнике, судостроении. Способ включает покрытие непрерывных волокон, выбранных из группы, содержащей бор, карбид кремния и оксид алюминия, титан или титановый сплав, методом физического осаждения из газовой фазы, при этом перед осаждением проводят плазменную очистку волокон с подачей инертного газа, осаждение осуществляют при мощности от 3 до 7 кВт в течение 2-8 часов без реакционноспособной атмосферы, после чего осуществляют термическую обработку напыленных волокон при температуре 600-850°C. Способ позволяет получить на волокнах равномерное однородное по составу покрытие, что повышает их прочность на растяжение. 4 пр., 1 табл.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу получения полуфабриката, состоящего из волокон тугоплавких соединений и напыленного на них матричного материала из титана и его сплавов, предназначенного для изготовления волокнистого композиционного материала, применяемого в качестве конструкционного материала при изготовлении тяг привода реверса, лопаток КНД (компрессора низкого давления) и КВД (компрессора высокого давления), вала вентилятора, и может быть использовано в авиационной технике, а также транспорте, робототехнике, судостроении.

Известен способ получения полуфабриката в виде напыленного матричным сплавом керамического волокна, который заключается в следующем: через тигель протягивают волокно, в котором расположен расплавленный металл, на который действует электромагнитное поле, создающее левитацию расплавленного металла сферической формы. Толщина покрытия регулируется скоростью протяжки волокна и количеством проходов волокна через тигель (патент FR 2945823, С23С 2/14, опубл. 28.11.2010 г.). Недостатками данного способа является длительность процесса за счет неоднократного прохождения волокон через тигель для получения заданной толщины покрытия с минимальным разбросом не более ±5 мкм и невозможность получения однородного по химическому составу слоя матричного материала на волокнах. Кроме того, данный способ имеет ограничения по использованию матричных сплавов, поскольку при использовании сложнолегированных сплавов легкоплавкие элементы могут выгорать.

Известен способ получения полуфабриката в виде напыления матричного сплава на керамические волокна методом физического осаждения из газовой фазы (PVD), заключающийся в следующем: в вакуумную камеру загружаются два тигля с шихтой, нагреваются с помощью электронных пушек до получения пара, который осаждается на волокна; волокна в свою очередь проходят через систему передаточных и скруточных роликов. Протяжка волокна осуществляется необходимое количество раз для получения заданной толщины покрытия (патент GB 2268192, С23С 14/56, опубл. 03.09.1992 г.). Недостатками способа является невозможность получения однородного покрытия по химическому составу ввиду того, что в данном процессе испарение матричного материала осуществляется локально, т.е. с применением электронных пушек, из-за чего легкие элементы матрицы могут испаряться за пределы напыленного волокна, поскольку отсутствуют сдерживающие их магнитное поле. Способ не обеспечивает получение покрытия с минимальным разбросом по толщине не более ±5 мкм.

Известен способ получения преформы (ламината) из волокон карбида кремния и матричного сплава методом радиочастотного плазменного напыления. Способ получения включает расположение волокон на поверхности подложки, приготовление порошка матричного сплава с размером частиц не менее 100 мкм, радиочастотное плазменное напыление матричного порошка на волокна (патент US 477554, B05D 1/08, опубл. 04.10.1988 г.). Недостатком способа является неравномерность напыляемого слоя, невозможность получения однородного покрытия по химическому составу, пористая структура получаемого полуфабриката. Кроме того, если в качестве матричного порошка использовать порошки титана или алюминия, то они адсорбируют газы, такие как кислород и азот, что ведет к увеличению содержания этих элементов в получаемом полуфабрикате и из-за этого происходит снижение механических характеристик полуфабриката. Данный способ позволяет получать из данного полуфабриката только материал листовой формы, получение детали сложной геометрии невозможно предложенным способом. Кроме того, данный способ имеет ограничения по использованию матричных сплавов, поскольку при использовании сложнолегированных сплавов, легкоплавкие элементы могут выгорать.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ получения полуфабриката, состоящего из высокопрочных волокон, покрытых титаном или титановым сплавом методом физического осаждения из газовой фазы под реакционноспособной атмосферой. В качестве высокопрочных волокон используют волокна карбида кремния, в качестве реакционноспособной атмосферы применяют азот, вовлекаемый в образующееся покрытие и при последующем этапе изготовления материала реагирующий с компонентом матричного сплава с образованием керамических частиц (патент WO 2005/066382, С22С 49/11, опубл. 21.07.2005 г.). Недостатками данного способа является невозможность получения покрытия такого же химического состава, как и распыляемый материал (мишень); присутствие реакционного газа сказывается на состоянии распыляемого материала - проявляется эффект поглощения реакционного газа распыляемым материалом и на его поверхности появляются продукты реакции распыленного и обратно рассеянного материала мишени с газом - оксиды, нитриды и т.д., то есть происходит изменение химического состава распыляемого материала (мишени).

Техническим результатом заявленного изобретения является увеличение равномерности напыления слоя материала (не более ±4 мкм) с химическим составом, соответствующим составу распыляемого материала (мишени), с повышенной прочностью при растяжении (более 1800 МПа) для изготовления металлического композиционного материала на основе титанового сплава, армированного волокнами карбида кремния SiC.

Для достижения поставленного технического результата предлагается способ получения полуфабриката для изготовления металлического композиционного материала, включающий покрытие волокон тугоплавких соединений титаном или титановым сплавом методом физического осаждения из газовой фазы, при этом до процесса физического осаждения из газовой фазы происходит плазменная очистка с подачей инертного газа, сам процесс проводят без реакционноспособной атмосферы, с последующей термической обработкой напыленных волокон, причем в качестве волокон тугоплавких соединений используют непрерывные волокна, выбранные из группы бора, карбида кремния и оксида алюминия, причем мощность процесса физического осаждения из газовой фазы составляет от 3 до 7 кВт, время его прохождения составляет 2-8 часов, а термическую обработку проводят при температуре 600-850°C.

Применение плазменной очистки позволяет улучшить адгезию волокна к напыляемому металлу за счет того, что в этом процессе происходит сглаживание поверхности волокна с полным или частичным удалением механических включений и дефектов.

Для получения однородного слоя с заданной толщиной напыления, для каждого напыляемого материала подбирается свое время напыления (2-8 часов) и мощность в диапазоне от 3 до 7 кВт. Применение безреакционноспособной атмосферы с перекрещенными магнитными полями позволяет получить равномерное напыление слоя материала с химическим составом, соответствующим составу распыляемого материала без изменения самого химического состава распыляемого материала (мишени).

Применение термической обработки при температуре 600-850°C позволяет получить полуфабрикат с повышенной прочностью при растяжении за счет прохождения таких процессов, как релаксация внутренних напряжений и гомогенизация химического состава напыленного матричного материала.

Получаемый полуфабрикат для изготовления металлического композиционного материала обладает такими свойствами, как равномерность напыленного слоя в пределах не более ±4 мкм по всей длине волокна (табл. 1), однородность покрытия по химическому составу, стабильные значения предела прочности при растяжении, указанные свойства влияют на получение металлического композиционного материала с повышенными и стабильными физико-механическими характеристиками.

Примеры осуществления изобретения

Пример 1

Для изготовления полуфабриката в качестве волокон тугоплавких соединений использовали непрерывные волокна карбида кремния, в качестве напыленного матричного материала использовали титановый сплав системы Ti-Al-V марки ВТ6, соответствующий химическому составу по ГОСТ 19807.

Непрерывные волокна карбида кремния очищали плазменной очисткой с подачей инертного газа в течение от 5 до 30 минут, затем методом PVD с перекрещенными магнитными полями без реакционноспособной атмосферы напыляли матричный материал при мощности, равной 3-5 кВт в, течение 2-5 часов. После чего проводили термическую обработку для снятия внутренних напряжений и гомогенизацию химического состава в течение 60 мин при 600-650°C. Разброс по толщине напыленного слоя составляет ±4 мкм. Химический состав напыленного матричного материала соответствует распыляемому материалу.

Способы получения волокнистого материала по примерам 2 и 3 аналогичны примеру 1.

В примере 2 в качестве матричного напыляемого материала использовали сплав системы Ti-Al-Zr-Mo-V марки ВТ20, в качестве волокон тугоплавких соединений - волокна бора. Мощность распыления составляла 5,5-6,5 кВт в течение 5,5-7 часов. После чего проводили термическую обработку для снятия внутренних напряжений и гомогенизацию химического состава в течение 60 мин при 650-700°C. Разброс по толщине напыленного слоя составил ±4 мкм. Химический состав напыленного матричного материала соответствует распыляемому материалу.

В примере 3 в качестве матричного напыляемого материала использовали сплав системы Ti-Al-V марки ВТ6, в качестве волокон тугоплавких соединений - волокна оксида алюминия. Мощность распыления составляла 3,5-4,5 кВт в течение 7-8 часов. Термическую обработку для снятия внутренних напряжений и гомогенизации химического состава в течение 30 мин при 750-850°C. Разброс по толщине напыленного слоя составил ±4 мкм. Химический состав напыленного матричного материала соответствует распыляемому материалу.

Пример 4 (прототип)

Для получения полуфабриката-прототипа для изготовления волокнистого композиционного материала использовали метод PVD при мощности 4,5 кВт. В качестве реакционноспособной атмосферы использовали азот. В качестве напыляемого материала применяли титановый сплав системы Ti-Al-V марки ВТ6. Химический состав не соответствует ГОСТ. Разброс по толщине напыленного слоя составил ±7 мкм.

В таблице представлены свойства предлагаемого полуфабриката и полуфабрката-прототипа.

Таким образом, предлагаемый способ получения полуфабриката для изготовления металлического композиционного материала на основе титана имеет минимальный разброс по толщине напыляемого слоя, химический состав покрытия соответствует химическому составу распыляемого материала и является однородным, а также превышает значение предела прочности при растяжении по сравнения с прототипом на 25-30% и может быть использован для изготовления металлического композиционного материала, применяемого в качестве конструкционного при изготовлении ответственных конструкций.

Способ получения полуфабриката для изготовления металлического композиционного материала, включающий покрытие волокон из тугоплавких соединений титаном или титановым сплавом методом физического осаждения из газовой фазы, отличающийся тем, что перед осаждением покрытия проводят плазменную очистку волокон с подачей инертного газа, причем в качестве волокон тугоплавких соединений используют непрерывные волокна, выбранные из группы, содержащей бор, карбид кремния и оксид алюминия, процесс осаждения осуществляют при мощности от 3 до 7 кВт в течение 2-8 часов без использования реакционноспособной атмосферы, после чего проводят термическую обработку волокон при температуре 600-850°C.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 291-300 из 374.
19.04.2019
№219.017.2c3f

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению полуфабрикатов из жаропрочных высоколегированных деформируемых сплавов на основе никеля, предназначенных преимущественно для изготовления дисков газотурбинных двигателей или других изделий, работающих в условиях предельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285736
Дата охранного документа: 20.10.2006
19.04.2019
№219.017.2c52

Коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию коррозионно-стойкой стали, используемой в качестве листов или фольги в паяных сотовых панелях, деталях обшивки, в деталях внутреннего набора, работающих до 450°С. Предлагаемая коррозионно-стойкая сталь имеет следующий химический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288966
Дата охранного документа: 10.12.2006
19.04.2019
№219.017.2d1e

Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии сплавов на основе алюминия, в том числе сплавов системы Al-Mg-Li, используемых в виде тонкостенных прессованных полуфабрикатов для стрингерного и силового набора фюзеляжа в клепаных и сварных конструкциях авиакосмической техники и судостроения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256720
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d22

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных никелевых сплавов, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предложен способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256722
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d30

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение может быть использовано для получения отливок из жаропрочных сплавов, в частности турбинных лопаток газотурбинных двигателей и установок. Устройство содержит зону нагрева с нагревателем и зону охлаждения, разделенные теплоизолирующим экраном. В зоне нагрева расположен нагреватель с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258578
Дата охранного документа: 20.08.2005
19.04.2019
№219.017.2dba

Способ получения литого трубного катода из сплавов на основе алюминия для ионно-плазменного нанесения покрытий

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление сплава из шихты и его заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму в вакууме, осуществляемые в вакуумно-индукционной печи. Шихта содержит алюминий и один или несколько элементов, выбранных из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340426
Дата охранного документа: 10.12.2008
19.04.2019
№219.017.2dc0

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении, преимущественно для защиты деталей компрессора газотурбинного двигателя от солевой коррозии. Способ включает последовательное нанесение на поверхность детали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344198
Дата охранного документа: 20.01.2009
19.04.2019
№219.017.2dc6

Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление шихтовых материалов и заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму, осуществляемые в двухкамерной вакуумно-индукционной печи. Заливку литейной формы расплавом осуществляют со скоростью 20-50...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344019
Дата охранного документа: 20.01.2009
19.04.2019
№219.017.2dce

Способ получения алюминидного покрытия на поверхности изделия из жаропрочного сплава

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для защиты лопаток турбин от высокотемпературного окисления и сульфидной коррозии. Размещают изделие и сплав на основе алюминия в зоне обработки. Создают вакуум в зоне обработки, подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348739
Дата охранного документа: 10.03.2009
19.04.2019
№219.017.2de0

Способ защиты от высокотемпературного окисления поверхности внутренней полости охлаждаемых лопаток турбин из безуглеродистых жаропрочных сплавов на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения алюминидных покрытий, и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для защиты от высокотемпературного окисления внутренней полости охлаждаемых лопаток турбин из безуглеродистых жаропрочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349678
Дата охранного документа: 20.03.2009
Показаны записи 291-300 из 346.
19.04.2019
№219.017.2ed9

Способ получения пористого истираемого материала из металлических волокон

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам получения истираемых материалов из металлических волокон, и может быть использовано при изготовлении уплотнений проточной части компрессора и турбины газотурбинного двигателя, в газонефтеперекачивающих установках для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382828
Дата охранного документа: 27.02.2010
19.04.2019
№219.017.3102

Стеклокерамический композиционный материал

Изобретение относится к стеклокерамическим композиционным материалам на основе наноструктурированных стеклокерамических матриц, армированных углеродными наполнителями, для изготовления кольцевых элементов и деталей перспективной авиационно-космической техники с рабочей температурой до 1300°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412135
Дата охранного документа: 20.02.2011
19.04.2019
№219.017.3218

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457273
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.04.2019
№219.017.3246

Флюс для плавки и рафинирования магниевых сплавов, содержащих иттрий

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий. Флюс характеризуется повышенной рафинирующей способностью от металлических примесей, препятствует потере иттрия и имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451762
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.339e

Сплав на основе алюминия

Предлагаемое изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано в авиакосмической промышленности и транспортном машиностроении. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: медь 3,50-4,50, магний 1,20-1,60, марганец 0,30-0,60, цирконий 0,01-0,15, серебро 0,01-0,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447173
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.339f

Теплостойкая подшипниковая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию теплостойких сталей для подшипников, работающих при температуре до 500°С и используемых, например, для авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и редукторов вертолетов. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, хром, вольфрам,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447183
Дата охранного документа: 10.04.2012
27.04.2019
№219.017.3bb6

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

Изобретение относится к металлургии, в частности к жаропрочным сплавам для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 750-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе кобальта содержит, мас.%: углерод 0,15-0,35,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685895
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bd4

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

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 800-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685908
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bea

Интерметаллидный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным интерметаллидным сплавам на основе никеля, предназначенным для изготовления методами точного литья деталей газотурбинных двигателей. Сплав на основе интерметаллида никеля содержит, мас.%: 8,1 - 8,6 Аl, 5,6 - 6,3 Сr 4,5 - 5,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685926
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bf1

Антибликовый экран на основе силикатного стекла, антибликовое и антибликовое электрообогревное покрытия для него

Изобретение относится к области антибликового остекления приборов радиоэлектронной техники. Антибликовое покрытие содержит первый внутренний слой из TiO толщиной 10-17 нм, второй слой из SiO толщиной 27-36 нм, третий слой из TiO толщиной 102-120 нм и четвертый слой из SiO толщиной 87-95 нм....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685887
Дата охранного документа: 23.04.2019
+ добавить свой РИД