×
29.12.2017
217.015.fa99

Результат интеллектуальной деятельности: Износостойкий сплав на кобальтовой основе

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе кобальта, и может быть использовано для ремонта и упрочнения рабочих лопаток турбин авиационных газотурбинных двигателей с рабочей температурой не менее 1000°С. Сплав на основе кобальта содержит, мас.%: хром 22-27, вольфрам 7-10, никель 5-12, углерод 1-1,8, кремний 0,1-1, титан 1-2, по меньшей мере один редкоземельный металл из группы, включающей церий, лантан и иттрий 0,01-0,2, цирконий или гафний 1-2, кобальт - остальное. Сплав характеризуется высокой рабочей температурой до 1100°С, низким коэффициентом трения, а также низким значением интенсивности износа и линейного износа при рабочих температурах. 2 табл., 5 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе кобальта, предназначенным для ремонта и упрочнения рабочих лопаток турбин современных авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) с рабочими температурами не менее 1000°С.

Ресурс ГТД в значительной мере определяется надежностью работы газовой турбины, рабочие лопатки которой являются одними из самых нагруженных деталей, которые подвергаются длительному воздействию высокотемпературного газового потока и работают в сложнонапряженных условиях. Поэтому рабочие лопатки изготавливают из наиболее высокожаропрочных, дорогостоящих сплавов на основе никеля и кобальта («суперсплавов»). Однако, несмотря на высокую жаропрочность, «суперсплавы» в условиях работы турбины склонны к коррозии, высокотемпературному окислению и эрозии. Кроме того, рабочие лопатки изнашиваются в результате контактного взаимодействия торцов с элементами статора и постоянного контакта бандажных полок соседних в колесе лопаток.

Материал для упрочнения бандажных полок и ремонта лопаток должен обладать высокой износостойкостью, высокими прочностными характеристиками, стойкостью к высокотемпературному окислению и коррозии, высоким качеством свариваемости и низкой склонностью к трещинообразованию. Всем этим требованиям в большей степени удовлетворяют сплавы на основе кобальта с карбидным и/или интерметаллидным упрочнением.

Для повышения износостойкости деталей трения, в том числе деталей и узлов авиационных ГТД, работающих в сложных условиях нагружения при температурах не менее 1000°С в основном применяются сплавы на основе систем Co-Cr-W-C и Co-Cr-Mo-Si, отличающиеся различным типом упрочнения кобальтовой матрицы. Повышение износостойкости сплавов на основе системы Co-Cr-Mo-Si происходит за счет образования в структуре большого количества прочных фаз Лавеса, которые выделяются в кобальтовых сплавах вследствие добавления в них молибдена и кремния.

Высокой износостойкостью характеризуются сплавы на основе системы Co-Cr-W-C.

Известен сплав, раскрытый в пат. US №4353742 А, 12.10.1982, следующего химического состава, мас.%:

кобальт и/или никель и/или железо 50-70
хром 27-35
молибден и/или вольфрам 5-15
углерод и/или бор 0,3-2,25
кремний и/или марганец 0-3
медь 0-5

Недостатком данного сплава этой группы является фазовая нестабильность и снижение прочности и износостойкости при высоких температурах (выше 900°С).

Известен ряд сплавов на основе системы Co-Cr-Mo-Si, имеющих торговую марку Tribaloy (патенты US №3410732 А от 12.11.1968, US №3795430 А от 05.03.1974, US №3839024 А от 01.10.1974, US №6852176 В2 от 08.02.2005).

В пат. US №6852176 В2, 08.02.2005 раскрыт сплав на основе кобальта следующего химического состава, мас.%:

хром 13-16
молибден 20-30
кремний 2,2-3,2
кобальт остальное

Износостойкие сплавы данной группы характеризуются высокой стойкостью к коррозии при экстремально высоких температурах (выше 1000°С), однако имеют невысокую пластичность и более высокую интенсивность износа при работе элементов пар трения, выполненных из одного сплава, в сравнении с известными сплавами на основе системы Co-Cr-W-C, износостойкость которых обеспечивается выделением в кобальтовой матрице сплава карбидов различных составов.

Известен сплав на основе кобальта, раскрытый в пат. CN №102168211 В, 15.05.2013, следующего химического состава, мас.%:

кобальт 39-41
хром 27-30
никель 14-18
вольфрам 2-5
кремний 0,5-2
марганец 0,5-1,5
углерод 0,05-0,2
церий 0,02-0,2
железо остальное

Недостатком указанного сплава является невысокая износостойкость, обусловленная недостаточным содержанием тугоплавких элементов (невысокое содержание вольфрама, отсутствие молибдена), образующих твердорастворное упрочнение и обеспечивающих повышение износостойкости сплава.

Известен жаропрочный свариваемый сплав на кобальтовой основе, раскрытый в пат. RU №2283361 С1, 10.09.2006, который может быть использован для изготовления жаровых труб камер сгорания, стабилизаторов пламени и других горячих узлов ГТД. Сплав содержит, мас.%:

хром 24-34
никель 20-35
вольфрам 7-14
молибден 0,5-5
титан 1,3-3,5
углерод 0,01-0,06
азот 0,3-3
лантан 0,003-0,1
магний 0,003-0,08
бор 0,0003-0,008
церий 0,0003-0,06
кобальт остальное

Недостатками указанного сплава являются невысокие триботехнические характеристики, сужающие область его применения.

Известен износостойкий и коррозионно-стойкий кобальтовый сплав для деталей трения, раскрытый в пат. US №7754143 В2, 13.07.2010, следующего состава, мас.%:

углерод 0,5-1,2
кремний 0,6-2,1
хром 17,0-24
железо 27,0-32
вольфрам 1,4-20
молибден 3,8-9,7
никель не более 1
кобальт остальное

Износостойкость сплава достигается за счет образования в структуре до 50% эвтектических фаз, упрочняющих матрицу из твердого раствора на основе αFe-αCo. Сплав также обладает высокой прочностью, однако недостаточной пластичностью и жаростойкостью при температурах выше 1000°С, что обусловлено невысокой пластичностью выделяемых эвтектических фаз.

Известен износостойкий сплав на кобальтовой основе, раскрытый в пат. US №4765955 А, 23.08.1988, отличающийся содержанием в составе алюминия, который в сочетании с хромом повышает стойкость сплава к высокотемпературному окислению. Сплав имеет следующий состав, мас.%:

углерод 0,5-3,5
кремний 0,1-3
хром 10-37
вольфрам 0,1-17
молибден 0,1-10
титан 0,01-4,5
алюминий 0,01-5,5
кобальт остальное

Недостатком сплава является его невысокая рабочая температура (до 800-900°С), обусловленная уменьшением износостойкости и термостойкости при более высоких температурах, на что может влиять неоптимальное соотношение элементов.

Наиболее близким аналогом предложенного сплава является сплав на основе системы кобальт-хром, раскрытый в пат.GB №778359 А, 03.07.1957, следующего химического состава, мас.%:

хром 20-35
молибден и/или вольфрам 3-15
углерод 0,25-3
бор 0,1-4
никель и/или железо 1,0-25
кобальт не менее 25
кремний до 5

Недостатком сплава-прототипа является высокий коэффициент трения при работе элементов пар трения, выполненных из этого сплава, например, контактных площадок бандажных полок лопаток турбины ГТД.

Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка состава износостойкого сплава на кобальтовой основе, работоспособного в условиях высоких температур и динамического контактного нагружения, применение которого, например, для упрочнения бандажных полок лопаток турбины ГТД позволит существенно уменьшить износ контактных площадок полок и увеличить ресурс лопаток.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение рабочей температуры до 1100°С, снижение коэффициента трения, а также обеспечение низких значений интенсивности износа и линейного износа при рабочих температурах.

Для достижения поставленного технического результата предложен сплав на основе кобальта, содержащий хром, вольфрам, никель, углерод, кремний и кобальт, при этом он дополнительно содержит титан, по меньшей мере один редкоземельный металл из группы, содержащей церий, лантан и иттрий, и цирконий или гафний, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

хром 22-27
вольфрам 7-10
никель 5-12
углерод 1-1,8
кремний 0,1-1
титан 1-2
церий и/или лантан
и/или иттрий 0,01-0,2
цирконий или гафний 1-2
кобальт остальное

В настоящем изобретении предлагается за счет введения в состав сплава на основе кобальта карбидообразующих элементов циркония или гафния в количестве от 1,0 до 2,0 мас.% и титана в количестве от 1 до 2 мас.% повысить износостойкость сплава за счет образования карбидов различного состава, обладающих высокой твердостью. Как было установлено, введение в состав кобальтового сплава указанных легирующих карбидообразующих элементов в сочетании с карбидообразующими элементами, присутствующими в сплаве-прототипе (углерод, хром, вольфрам) при заданном соотношении компонентов позволяет повысить износостойкость, сократить интенсивность износа и линейный износ деталей пар трения, выполненных из сплава одинакового состава, работающей в условиях динамического виброконтактного нагружения.

Введение по меньшей мере одного редкоземельного металла из группы, содержащей церий, лантан и иттрий, в заданном количестве способствует модифицированию структуры сплава за счет стабилизации образующегося на поверхности сплава соединения Cr2O3. Это также способствует повышению рабочей температуры сплава на основе кобальта и снижению коэффициента трения.

Примеры осуществления изобретения.

В вакуумных индукционных печах было выплавлено несколько отливок с использованием как чистых шихтовых материалов, так и отходов собственного производства. Разлив металла производился в металлические формы (стальные трубы).

Составы предлагаемого сплава (примеры 1-4) и сплава-прототипа (пример 5) приведены в таблице 1.

Далее проводили испытания триботехнических характеристик (коэффициент трения, линейный износ, интенсивность износа) при температуре 1100°С. Время испытания составило 2 ч 8 мин (105 циклов), контртело - «пальчик типа I» из исследуемого кобальтового сплава, «пластина» - образцы из того же сплава, нагрузка - 10 Н, промышленная частота колебаний приборов - 13 Гц, амплитуда колебаний - 500 мкм, расчетная нагрузка в зоне контакта составляла ~327 МПа.

Триботехнические характеристики предлагаемого сплава и сплава-прототипа приведены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что предложенный сплав обладает сниженным на 27,0-27,5% по сравнению с прототипом коэффициентом трения, а также невысокими значениями линейного износа и интенсивности износа при температуре испытаний 1100°С. В то же время, данные показатели не представляется возможным измерить при указанной температуре для сплава-прототипа с более низкой рабочей температурой ввиду его разрушения. Таким образом, можно сделать вывод, что предложенный сплав обладает повышенной на 100°С по отношению к прототипу рабочей температурой.

Использование предлагаемого сплава позволит повысить ресурс и надежность изделий авиационной техники.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 351-360 из 367.
10.07.2019
№219.017.ab21

Защитное покрытие

Изобретение относится к области производства защитных покрытий, которые могут быть использованы при эксплуатации неорганических волокнистых композиционных материалов конструкционного и технологического назначения, в изделиях авиационно-космической и машиностроительной промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290371
Дата охранного документа: 27.12.2006
10.07.2019
№219.017.ac1f

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, а именно к литейным сплавам на основе интерметаллида NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с поликристаллической структурой, таким как сопловые лопатки, проставки соплового аппарата, крупногабаритные створки и другие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349662
Дата охранного документа: 20.03.2009
10.07.2019
№219.017.acc0

Защитное технологическое покрытие для бериллия

Изобретение относится к покрытиям для защиты от окисления при технологических нагревах в процессе получения высококачественных деталей и полуфабрикатов из бериллия. Технический результат изобретения заключается в создании защитного покрытия для бериллия, обладающего повышенной термостойкостью и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317954
Дата охранного документа: 27.02.2008
10.07.2019
№219.017.acc1

Способ изготовления многослойной панели

Изобретение относится к области изготовления панелей путем формования в автоклаве при повышенном давлении и может найти применение в аэрокосмической, судостроительной и других отраслях промышленности. Предложен способ изготовления многослойной панели, состоящей из слоистой обшивки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317210
Дата охранного документа: 20.02.2008
10.07.2019
№219.017.acd7

Устройство для пропитки волокнистого длинномерного материала связующим

Изобретение относится к устройствам для пропитки волокнистого длинномерного материала связующим. Устройство для пропитки содержит пропитывающий узел, выполненный в виде емкости с отверстиями для подачи связующего на материал, патрубки для подачи связующего в пропитывающий узел. На наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318610
Дата охранного документа: 10.03.2008
10.07.2019
№219.017.adfd

Состав для покрытия

Изобретение относится к составу, предназначенному для декоративной окраски элементов конструкций, приборов из алюминиевых сплавов, полимерных композиционных материалов и пластических масс, в том числе для окраски элементов кабины пилотов, панелей светопроводов и других деталей. Состав включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335521
Дата охранного документа: 10.10.2008
11.07.2019
№219.017.b2a9

Способ получения полуфабрикатов из высокопрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии. Способ получения полуфабрикатов из высокопрочного никелевого сплава системы Ni-Fe-Co включает выплавку слитка в вакуумно-дуговой печи, деформацию слитка, предварительную горячую прокатку и окончательную холодную прокатку. После выплавки слитка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694098
Дата охранного документа: 09.07.2019
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
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