×
19.01.2018
218.015.ff61

Результат интеллектуальной деятельности: ВЫСОКОЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИТОЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе интерметаллида NiAl. Сплав на основе интерметаллида NiAl содержит, мас.%: алюминий 8,2-8,8, хром 4,5-5,5, вольфрам 4,1-4,6, молибден 4,5-5,5, титан 0,8-1,2, углерод 0,12-0,18, кобальт 3,5-4,5, по меньшей мере один редкоземельный металл, выбранный из группы, включающей лантан, скандий и иттрий 0,015-0,3, никель - остальное. Сплав характеризуется рабочей температурой до 1250°С, повышенными значениями жаростойкости при температурах 1100 и 1250°С, а также термостойкости. 2 н. и 1 з.п.ф-лы, 2 табл., 3 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе интерметаллида Ni3Al, которые могут быть использованы для изготовления штампов, применяемых для получения полуфабрикатов из жаропрочных сплавов на никелевой основе методом изотермической деформации, например, дисков газотурбинных двигателей (ГТД).

Известен сплав на основе интерметаллида Ni3Al марки IC-221M следующего химического состава, мас.%:

алюминий 15-17
хром 6-9
молибден 1,5-3,0
цирконий 0,2-1
титан 0,5-1,5
углерод 0,88-2
бор 0,01-0,1
никель остальное (US 6238620 В1, 29.05.2001)

Недостатком сплава являются ограничения по рабочей температуре (1100°С) и низкий предел текучести при этой температуре - σ0,2=100 МПа, что может негативно сказываться на геометрии изготовленных из него инструментов (валков, штампов).

Известен порошковый сплав на основе хрома для изготовления штампов методом горячего изостатического прессования (ГИП) следующего химического состава, мас.%:

молибден 10-40
титан 0,1-1,5
железо 3-15
кислород 0,05-0,5
алюминий 0,5-15
хром остальное (RU 2221892 С1, 20.01.2004)

Недостатком сплава является то, что габариты изготавливаемого из сплава штампа ограничены размерами камеры газостата при проведении ГИП.

Известен сплав на основе никеля ЖСИ-95ДУ, упрочненный карбидами титана и карбидами тантала, следующего химического состава, мас.%:

вольфрам 11,8-12,4
кобальт 9,7-10,3
алюминий 4,9-5,2
хром 8,7-9,6
тантал 0,9-1,1
молибден 1,4-1,6
титан 2,16-2,36
ниобий 1,1-1,4
ванадий 0,2-0,24
гафний 0,03-0,06
цирконий 0,12-0,15
церий 0,01-0,02
бор 0,02-0,04
углерод 0,18-0,26
карбид титана 1,00-1,10
карбид тантала 0,5-0,6
никель остальное (RU 2130088 С1, 10.05.1999)

Недостатком этого сплава являются ограничения по рабочей температуре. Сплав рекомендован для изготовления штамповой оснастки, работающей в изотермических условиях при температурах 900-1000°С, что ограничивает номенклатуру изготовляемых полуфабрикатов.

Известен сплав на основе интерметаллида Ni3Al для изготовления изделий методом точного литья по выплавляемым моделям с поликристаллической структурой следующего химического состава, мас.%:

алюминий 8,3-8,9
хром 4,5-5,2
вольфрам 4,0-4,6
молибден 3,8-4,2
титан 1,2-1,6
кобальт 5,4-6,0
цирконий 0,05-0,50
углерод 0,15-0,20
лантан 0,05-0,25
иттрий 0,01-0,05
никель остальное (RU 2569283 С1, 01.2006)

Недостатком сплава является склонность к хрупкому разрушению в тонких сечениях гравюры штампового инструмента, недостаточная термостойкость и, как следствие, низкий рабочий ресурс штампа.

Наиболее близким аналогом является сплав на основе интерметаллида Ni3Al следующего химического состава, мас.%:

алюминий 8-9
хром 5,0-6,8
вольфрам 2,7-4,0
молибден 3,0-4,3
титан 1,3-2,2
углерод 0,13-0,18
олово 0,03-0,08
никель остальное (RU 2088686 С1, 27.08.1997)

Недостатком сплава-прототипа является ограничение рабочей температуры 1200°С, недостаточная термостойкость и сопротивление окислению на воздухе при температурах 1100 и 1250°С и, соответственно, низкий рабочий ресурс штампа (ограничения по количеству нагружений).

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение рабочей температуры до 1250°С, улучшение жаростойкости (сопротивление окислению на воздухе) при температурах 1100 и 1250°С, термостойкости и повышение рабочего ресурса до 50 испытаний с усилием 450 МПа при остаточной деформации штампа из сплава на основе интерметаллида Ni3Al не более 0,5%.

Для достижения поставленного технического результата предложен сплав на основе интерметаллида Ni3Al, содержащий алюминий, хром, вольфрам, молибден, титан, углерод и никель, а также кобальт и по меньшей мере один редкоземельный металл (РЗМ), выбранный из группы, содержащей лантан, скандий, иттрий, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

алюминий 8,2-8,8
хром 4,5-5,5
вольфрам 4,1-4,6
молибден 4,5-5,5
титан 0,8-1,2
углерод 0,12-0,18
кобальт 3,5-4,5
редкоземельный металл, выбранный из группы, включающей лантан,
скандий и иттрий 0,015-0,3
никель остальное

Предпочтительный фазовый состав сплава, мас.%:

γ'-фаза 85-89
γ-фаза 10-14
карбидная фаза 1-1,5

Также предложено изделие, выполненное из вышеуказанного сплава на основе интерметаллида Ni3Al.

Химический и микрорентгеноспектральный анализы показали, что при введении кобальта и РЗМ (лантана и/или скандия и/или иттрия) в заявленном соотношении компонентов в предлагаемом сплаве на основе интерметаллида Ni3Al наблюдается снижение содержания газов, в частности кислорода, и выделение дисперсных частиц типа La3Me и/или Sc3Me, и/или Y3Me по границам зерен и межфазным границам, что в совокупности с повышенным содержанием вольфрама приводит к снижению скорости диффузии элементов сплава при высоких температурах и, как следствие, повышению рабочей температуры, термостойкости и рабочего ресурса штампа до 50 испытаний с усилием 450 МПа при остаточной деформации не более 0,5%. Участие РЗМ с большим атомным радиусом в образовании оксидной пленки на поверхности образца улучшает стойкость к окислению штампового сплава и позволяет использовать его при изотермической штамповке на воздухе.

Понижение концентрации титана и повышение концентрации молибдена, участвующего в твердорастворном упрочнении, благоприятно сказывается на снижении скорости ползучести сплава при температурах 1200-1250°С.

Учитывая принципы твердорастворного и гетерофазного упрочнения жаропрочных сплавов на основе никеля, в процессе приготовления шихты и выплавки композиций фазовый состав сплава желательно контролировать и поддерживать в соотношении 85-89 мас.% упорядоченного твердого раствора на основе Ni3Al (γ'-фаза), 10-14 мас.% неупорядоченного твердого раствора на основе никеля (γ-фаза) и 1-1,5 мас.% карбидной фазы типа МеС и Ме2С.

При легировании сплава принимается во внимание, что в кристаллической решетке Ni3Al атомы легирующих элементов распределяются по-разному: Со, Pd, Pt, Cu преимущественно занимают позиции в никелевой подрешетке, элементы γ'-стабилизаторы (Ti, Zr, Hf, V, Nb, Та, W и Mo) располагаются в алюминиевой подрешетке; Cr, Mn, Fe практически равновероятно замещают позиции как никеля, так и алюминия. Фазово-химический и химический анализы показали, что с учетом замещения позиций Ni и Al в гранецентрированной кубической решетке Ni3Al для поддержания работоспособности сплава при температурах 1200-1250°С формула соединения должна иметь следующий вид - [(Ni0,92Co0,05Cr0,03)3(Al0,68Cr0,13Mo0,11Ti0,05W0,03)]n.

Примеры осуществления изобретения

В вакуумной индукционной печи с тиглем из основной футеровки было выплавлено 3 образца шихтовых заготовок различных составов в кокилях диаметром 90 мм.

После выплавки отбирали стружку образцов на химический анализ. Результаты химического анализа составов сплавов приведены в таблице 1.

Содержание легирующих элементов, газов и примесей, таких как сера, фосфор, железо, висмут, олово, свинец, кремний и сурьма определяли в соответствии с ГОСТ 17745-90; ГОСТ 24018.7-91; МИ 1.2.037-2011; МИ 1.2.054-2013.

После этого шихтовые заготовки протачивали по поверхности на глубину 1-2 мм для удаления слоя, контактировавшего с поверхностью чугунного кокиля, затем методом точного литья по выплавляемым моделям осуществляли их переплав с целью стабилизации химического состава. Полученные слитки с поликристаллической структурой весом по 5,5 кг резали на заготовки под образцы.

Механические свойства полученных слитков из предлагаемого сплава и сплава-прототипа приведены в таблице 2.

Все свойства измерялись по 10 образцам с доверительной вероятностью 0,8.

Термическая стойкость до появления первой трещины длиной 3 мм при термоциклировании: 200↔1200°С со скоростью Vн=Vохл.=1 мин. определялась в соответствии с «Методикой определения термостойкости жаропрочных сплавов», Справочник по авиационным материалам. т. III. 1968.

Сопротивление окислению на воздухе за 100 ч определялось по ГОСТ 6130-71.

Остаточная деформация после 50 циклов при Т=1200°С и σ=450 МПа измерялась по ГОСТ 8817-82.

Из таблицы 2 видно, что свойства предлагаемого сплава на основе интерметаллида Ni3Al выше, чем свойства сплава-прототипа: рабочая температура - на 50°С; термическая стойкость до появления первой трещины длиной 3 мм при термоциклировании: нагрев, охлаждение 200↔1200°С со скоростью Vн=Vохл.=1 мин - на 11-14%; сопротивление окислению на воздухе за 100 ч при температуре 1100°С - на 26,7-40%, при температуре 1250°С - на 6-17,6%; остаточная деформация после 50 циклов нагружения при температуре 1200°С и напряжении 450 МПа - на 50-70%.

Использование предлагаемого сплава на основе интерметаллида Ni3Al для изготовления изделий, в частности штампов для изотермической штамповки, увеличивает ресурс их работы, повышает коэффициент использования металла за счет точности геометрии полуфабрикатов и позволяет обрабатывать новые классы материалов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 341-350 из 369.
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
09.06.2019
№219.017.7ad9

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к созданию титановых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного материала при изготовлении обшивки, лонжеронов, шпангоутов, фюзеляжа, крыльев, агрегатов и других деталей летательных аппаратов. Сплав на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002356977
Дата охранного документа: 27.05.2009
09.06.2019
№219.017.7add

Низковязкая силоксановая композиция

Изобретение относится к области низковязких силоксановых композиций, способных отверждаться при комнатной температуре с образованием эластомерных материалов, которые могут быть использованы в качестве диэлектриков и изоляторов. Предложена низковязкая силоксановая композиция, включающая, мас.ч.:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002356117
Дата охранного документа: 20.05.2009
09.06.2019
№219.017.7ade

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к созданию титановых сплавов Может использоваться для деталей и узлов авиакосмической и ракетной техники, изготовление которых требует высокой технологической пластичности сплава. Сплав на основе титана содержит, мас.%: алюминий 2,0-6,5;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002356976
Дата охранного документа: 27.05.2009
09.06.2019
№219.017.7ae0

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к созданию титановых сплавов. Может использоваться для изготовления деталей и узлов авиакосмической и ракетной техники, материал которых работает в условиях высоких температур. Сплав на основе титана содержит, мас.%: алюминий 3,0-7,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002356978
Дата охранного документа: 27.05.2009
09.06.2019
№219.017.7b23

Присадочный материал на основе никеля

Изобретение относится к сплавам на основе никеля, предназначенным для применения в авиационной, энергетической отраслях промышленности в качестве присадочного материала в сварных конструкциях в виде «лапши» или в виде сварочной проволоки. Для обеспечения повышенной кратковременной прочности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373038
Дата охранного документа: 20.11.2009
09.06.2019
№219.017.7cba

Радиопоглощающий материал

Изобретение относится к области получения радиопоглощающих материалов (РПМ), обеспечивающих снижение уровня вторичного излучения, электромагнитную совместимость бортовой аппаратуры, коррекцию диаграмм направленности бортовых антенных систем при длительной эксплуатации и воздействии агрессивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410777
Дата охранного документа: 27.01.2011
09.06.2019
№219.017.7f72

Полимерная теплоотражающая композиция для покрытия

Изобретение относится к полимерным теплоотражающим композициям для покрытий, которые наносятся на надувные конструкции, защитные и спасательные средства (трапы самолетов гражданской авиации, плоты, дирижабли, надувные ангары, теплоотражающие экраны, щиты для пожарных), состоящие из герметичного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467042
Дата охранного документа: 20.11.2012
13.06.2019
№219.017.811d

Способ нанесения защитных покрытий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области нанесения защитных покрытий. Может применяться для получения керамического слоя теплозащитных покрытий на изделия авиационной техники, преимущественно на рабочих и сопловых лопатках турбин из жаропрочных литейных сплавов. Устройство для нанесения покрытий методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691166
Дата охранного документа: 11.06.2019
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