×
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 361-369 из 369.
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 331-335 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