×
29.05.2018
218.016.58ca

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВОК ДИСКОВ ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ЗАГОТОВОК ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности, а также в энергетическом машиностроении в качестве способа получения заготовок дисков газотурбинных двигателей (ГТД). Способ изготовления штамповок дисков газотурбинных двигателей из прессованных заготовок высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов включает отжиг прессованных заготовок, подпрессовку заготовок и окончательную штамповку. Перед подпрессовкой проводят отжиг заготовок при температуре на 5-30°С выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 2-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°С/ч. Подпрессовку заготовок проводят при температуре на 10-45°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы (Тпрγ'), после подпрессовки заготовок проводят их отжиг в интервале температур от Тпрγ' -40°С до Тпрγ' +20°С в течение 3-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°С/ч. Окончательную штамповку проводят на 10-45°С ниже температуры полного растворения γ'-фазы за одну или более операций с разовой степенью деформации 25-40%, а перед каждой штамповкой проводят отжиг заготовки в интервале температур от Тпрγ' -40°С до Тпрγ' +20°С в течение 3-6 часов. Полученную штамповку охлаждают со скоростью 20-60°С/ч. Получают стабильный уровень пластических свойств и ударной вязкости после термической обработки. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 7 пр.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности, а также в энергетическом машиностроении в качестве способа получения заготовок дисков газотурбинных двигателей (ГТД). Диски газотурбинных двигателей являются одними из самых высоконагруженных деталей двигателей и к ним предъявляются повышенные требования надежности и стабильности механических свойств. Наиболее распространенными полуфабрикатами для изготовления штамповок дисков являются прессованные прутки. Заготовки, изготовленные из прессованных прутков, имеют текстуру деформации, которая сохраняется в штамповках, полученных при отжигах и деформации ниже температуры полного растворения γ'-фазы. Получение однородной (регламентированной) структуры с размером микрозерна не более 15 мкм возможно при проведении рекристаллизационных отжигов на различных этапах изготовления штамповок дисков. Последующая упрочняющая термическая обработка позволяет получать стабильные механические свойства в штамповках дисков ГТД.

Известен способ штамповки жаропрочных сплавов, включающий операции гомогенизирующего отжига, осадки слитка при температуре выше температуры полного растворения γ'-фазы, штамповки заготовки при температуре ниже температуры полного растворения γ'-фазы с суммарной степенью деформации не менее 40%, отжига деформированной заготовки при температуре выше температуры полного растворения γ'-фазы с последующим охлаждением заготовки в интервале выделения γ'-фазы со скоростью менее 56°C/час для получения перестаренной структуры, горячей штамповки заготовки со степенью деформации более 60%. Затем заготовку деформируют в изотермических условиях и подвергают термообработке (US 5693159 А, С22С 19/05, опубл. 02.12.1997).

Недостатками этого способа являются значительная неоднородность структуры в штамповках при использовании в качестве исходной заготовки слитка и ограниченная область применения из-за невозможности осадки слитков при температуре выше температуры полного растворения γ'-фазы для большинства высоколегированных труднодеформируемых никелевых сплавов.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ изготовления штамповок дисков из высоколегированного жаропрочного никелевого сплава, включающий получение прессованной прутковой заготовки, промежуточного отжига прессованной заготовки при температуре на 30÷120°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы с выдержкой не менее 3 часов и последующим охлаждением со скоростью 20÷60°C/час до температуры на 200÷250°C ниже Тпрγ', подпрессовку отожженной заготовки при температуре на 50÷120°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы и последующего отжига при температуре на 30÷120°C ниже Тпрγ' с выдержкой не менее 3 часов и последующим охлаждением со скоростью 20÷60°C/час. Окончательную штамповку производят за одну или более операций при температуре на 50÷120°C ниже температуры Тпрγ' с разовой степенью деформации до 95%. Штамповку диска подвергают термообработке состоящей из отжига, закалки и двойного старения (RU 2256721 C1, C22F 1/10, опубл. 20.07.2005).

Способ прототип имеет следующие недостатки:

- отжиг прессованных заготовок ниже температуры полного растворения γ'-фазы не устраняет неоднородность (текстурованность) структуры в продольном и поперечном направлении заготовок, а последующие подпрессовка, штамповка с промежуточными отжигами при температурах ниже температуры полного растворения γ'-фазы не устраняют структурную неоднородность в штамповках, что не позволяет получать стабильный уровень пластических свойств и ударной вязкости в штамповках дисков;

- подпрессовка и окончательная штамповка при температурах на 50÷120°C ниже температуры Тпрγ' приводит к локализации деформации по объему штамповки, разнозернистости структуры в заготовках под окончательную деформацию;

- промежуточные отжиги при температуре на 30÷120°C ниже Тпрγ' не обеспечивают однородности распределения γ'-фазы по объему штамповки, что сопровождается неравномерностью деформации при последующей штамповке;

- окончательная штамповка с разовой степенью деформации до 95% приводит к локализации деформации в зонах интенсивного течения металла, неоднородному распределению γ'-фазы и, как следствие, к неоднородности механических свойств после термической обработки.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание способа получения изделий типа штамповок дисков ГТД из высокожаропрочных никелевых сплавов с однородной регламентированной структурой в сложнопрофильных штамповках (с большой разницей степеней деформации по сечению штамповок), высоким и стабильным уровнем пластических свойств и ударной вязкости после термической обработки.

Технический результат заявленного изобретения заключается в разработке способа изготовления штамповок дисков ГТД с использованием прессованной заготовки из высокожаропрочных сплавов на никелевой основе с однородной (регламентированной) структурой, высоким и стабильным уровнем пластических свойств и ударной вязкости после термической обработки.

Для достижения поставленного технического результата предложен способ изготовления штамповок дисков из прессованных заготовок высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов, включающий отжиг прессованных заготовок, подпрессовку заготовок, окончательную штамповку, при этом перед подпрессовкой проводят отжиг заготовок при температуре на 5-30°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 2-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°C/час, подпрессовку заготовок проводят при температуре на 10-45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы (Тпрγ'), после подпрессовки заготовок проводят их отжиг в интервале температур от Тпрγ' -40°C до Тпрγ' +20°C в течение 3-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°C/час, окончательную штамповку проводят на 10-45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы за одну или более операций с разовой степенью деформации 25-40%, а перед каждой штамповкой проводят отжиг заготовки в интервале температур от Тпрγ' -40°C до Тпрγ'+20°C в течение 3-6 часов, после чего штамповку охлаждают со скоростью 20-60°C/час.

Предпочтительно, перед подпрессовкой заготовки, отожженные при температуре на 5-30°C выше температуры полного растворения γ'-фазы, подвергают всесторонней ковке при температуре на 10-45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы с суммарной степенью деформации 50-85%, а после всесторонней ковки проводят отжиг в интервале температур от Тпрγ' -40°C до Тпрγ'+30°C в течение 3-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°C/час.

Предпочтительно, подпрессовку заготовки проводят со степенью деформации 10-35% и одновременным профилированием заготовки.

Отжиг прессованной заготовки при температуре на 5-30°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 2-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°C/час позволяет получать однородную рекристаллизованную структуру по объему заготовки и устраняет неоднородность (текстурованность) структуры в продольном и поперечном направлении.

Подпрессовка заготовок при температуре на 10-45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы (Тпрγ') позволяет получать профилированные заготовки (с частичным оформлением ступицы или вала) с однородной мелкозернистой структурой, что позволяет снизить число штамповых операций.

Отжиг заготовок после подпрессовки в интервале температур от Тпрγ' -40°C до Тпрγ'+20°C в течение 3-6 часов с последующим охлаждением со скоростью 20-60°C/час обеспечивает снятие напряжений деформации и равномерное распределение γ'-фазы перед окончательной штамповкой.

Отжиги заготовок в интервале температур от Тпрγ' -40°C до Тпрγ' +20°C в течение 3-6 часов с охлаждением со скоростью 20-60°C/час обеспечивают равномерное распределение γ'-фазы за счет большего растворения γ'-фазы и максимальной коагуляции при последующем замедленном охлаждении. Окончательная штамповка за одну или более операций при температуре на 10-45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы с разовой степенью деформации 25-40% обеспечивает равномерность деформации по всему объему штамповки, что позволяет получать высокие и стабильные уровни пластических свойств и ударной вязкости после термической обработки штамповок.

Пример использования: штамповки дисков ГТД из высокожаропрочных никелевых сплавов с развитой ступицей, изготовленные из прессованных прутков диаметром 150 мм серийного производства.

Технологические характеристики процесса изготовления штамповки представлены в таблице 1. Механические свойства штамповки после термической обработки представлены в таблице 2.

Пример 1.

Для осуществления предложенного способа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ЭП742-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1090°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 30°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 2 часов и охлаждение со скоростью 20°C/час. Всестороннюю ковку с изменением оси деформации на 90° проводили при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы с суммарной степенью деформации 70%. После всесторонней ковки проводили отжиг заготовки при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 50°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 10°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 60°C/час. Первую операцию штамповки проводили при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 25%. Штамповку, полученную после первой операции, отжигали при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 3 часов и охлаждали со скоростью 60°C/час. Вторую операцию штамповки проводили при температуре на 10°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 25%.

Пример 2.

Для осуществления предложенного способа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ВЖ175-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1140°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 30°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждение со скоростью 50°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 30%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 20°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 3 часов и охлаждение со скоростью 40°C/час. Первую операцию штамповки проводили при температуре на 45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 40%. Штамповку, полученную после первой операции, отжигали при температуре на 20°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждали со скоростью 40°C/час. Вторую операцию штамповки проводили при температуре на 45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%.

Пример 3.

Для осуществления предложенного способа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ЭК151-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1135°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 5°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 60°C/час. Всестороннюю ковку с изменением оси деформации на 90° проводили при температуре на 35°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы с суммарной степенью деформации 80%. После всесторонней ковки проводили отжиг заготовки при температуре на 35°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 30°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 35°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 35°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 5 часов и охлаждение со скоростью 20°C/час. Первую операцию штамповки проводили при температуре на 10°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. Штамповку, полученную после первой операции, отжигали при температуре на 25°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждали со скоростью 20°C/час. Вторую операцию штамповки проводили при температуре на 35°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 40%.

Пример 4.

Для осуществления предложенного способа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ЭП742-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1090°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 20°C выше температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждение со скоростью 60°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждение со скоростью 30°C/час. Операцию штамповки проводили при температуре на 45°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 40%.

Пример 5.

Для осуществления способа-прототипа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ЭП742-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1090°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 40°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 30°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 70°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 60°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 5 часов и охлаждение со скоростью 20°C/час. Штамповку проводили за одну операцию при температуре на 80°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 80%.

Пример 6.

Для осуществления способа-прототипа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ВЖ175-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1140°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 30°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждение со скоростью 60°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 50°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 35%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 30°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 4 часов и охлаждение со скоростью 60°C/час. Штамповку проводили за одну операцию при температуре на 50°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 75%.

Пример 7.

Для осуществления способа-прототипа использовали заготовки из прессованных прутков высокожаропрочного никелевого сплава ЭК151-ИД с температурой полного растворения γ'-фазы 1135°C. Перед подпрессовкой проводили отжиг заготовки при температуре на 80°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 30°C/час. Подпрессовку проводили при температуре на 85°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 30%. После подпрессовки проводили отжиг заготовки при температуре на 80°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы в течение 6 часов и охлаждение со скоростью 30°C/час. Штамповку проводили за одну операцию при температуре на 85°C ниже температуры полного растворения γ'-фазы со степенью деформации 85%.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 311-320 из 354.
18.05.2019
№219.017.5991

Способ определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом

Использование: для определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом. Сущность заключается в том, что на поверхности контролируемого изделия выбирают направление, в котором будут определять остаточные напряжения, и кристаллографические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427826
Дата охранного документа: 27.08.2011
18.05.2019
№219.017.5aa5

Способ модифицирования наносиликатов

Изобретение относится к способам модифицирования слоистых наносиликатов, предназначенных для изготовления полимерных нанокомпозитов. Способ модифицирования включает диспергирование смектитовой глины в 1М водном растворе натриевой соли, отделение примесей, обработку полученного продукта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433954
Дата охранного документа: 20.11.2011
20.05.2019
№219.017.5c7a

Препрег

Изобретение относится к области создания высокопрочных полимерных композиционных материалов конструкционного назначения на основе волокнистых арамидных наполнителей в виде нитей, жгутов, тканей и полимерных связующих, которые могут быть использованы в различных областях техники (машино-,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687926
Дата охранного документа: 16.05.2019
20.05.2019
№219.017.5c9e

Полимерный композиционный материал с интегрированным вибропоглощающим слоем

Изобретение относится к слоистым полимерным композиционным материалам (ПКМ) с повышенными вибропоглощающими свойствами и может быть использовано для снижения вибрации и структурного шума в малонагруженных элементах конструкции изделий авиационной техники. Полимерный композиционный материал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687938
Дата охранного документа: 16.05.2019
31.05.2019
№219.017.7045

Керамический композиционный материал

Изобретение относится к керамическим композиционным материалам, армированным гомогенно диспергированными нитевидными кристаллами карбида кремния, и может быть использовано при изготовлении теплонагруженных узлов и деталей перспективных газотурбинных двигателей, работающих при температурах до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689947
Дата охранного документа: 29.05.2019
06.06.2019
№219.017.7447

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

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионностойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод 0,005-0,18, хром 13-15,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690623
Дата охранного документа: 04.06.2019
09.06.2019
№219.017.76b2

Теплостойкий пеногерметик

Описывается теплостойкий пеногерметик, включающий полиорганосилоксановый каучук, оксид цинка, олигогидридсилоксан, аминосоединение и катализатор вулканизации, отличающийся тем, что в качестве полиорганосилоксанового каучука он содержит полидиметилметилфенилсилоксандиол, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263130
Дата охранного документа: 27.10.2005
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
Показаны записи 311-320 из 325.
15.01.2020
№220.017.f4f5

Жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаропрочных сплавов, и может быть использовано при изготовлении лопаток газотурбинных двигателей, длительно работающих при температурах до 1200°С. Жаропрочный сплав на основе никеля содержит, мас. %: хром 1,3-3,3, кобальт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710759
Дата охранного документа: 13.01.2020
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
12.04.2023
№223.018.426b

Теплостойкий плёночный клей

Настоящее изобретение относится к теплостойкому пленочному клею. Теплостойкий пленочный клей содержит армирующий наполнитель с нанесенной на него полимерной основой. Полимерная основа представляет собой имидообразующую смесь, включающую по меньшей мере один диалкоксиэфир тетракарбоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760127
Дата охранного документа: 22.11.2021
11.05.2023
№223.018.53e2

Способ получения высокочистого мелкодисперсного металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния, предназначенного для изготовления деталей газотурбинных двигателей методом аддитивного производства. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795434
Дата охранного документа: 03.05.2023
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
+ добавить свой РИД