×
18.07.2018
218.016.7187

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки энергоемкости титанового сплава

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002661445
Дата охранного документа
16.07.2018
Аннотация: Изобретение относится к способам оценки энергоемкости титановых сплавов по их механическим свойствам и определения по полученным величинам пригодности данных сплавов для изготовления упругих элементов. Сущность: осуществляют определение параметров σ/σ, а в качестве оптимального соотношения значений для оценки энергоемкости сплава выбирают следующие значения соотношений указанных параметров: τ/G более 17; τ/ρG более 3,7; σ/σ в пределах 0,89-0,96; σ не менее 1500 МПа; τ не менее 900 МПа, где σ - предел текучести, МПа; σ - предел прочности, МПа; τ - максимальное касательное напряжение, МПа; G - модуль упругости при сдвиге, МПа; ρ - плотность, г/см. Технический результат заключается в упрощении оценки упругих свойств титановых сплавов и в повышении достоверности оценки энергоемкости титановых сплавов, прошедших технологические режимы деформации и термообработки. 2 ил., 3 табл.

Предлагаемое изобретение относится к способам оценки энергоемкости титановых сплавов по их механическим свойствам и определения по полученным величинам пригодности данных сплавов для изготовления упругих элементов.

Упругие элементы, с одной стороны, как изделия, имеют огромный ассортимент, с другой стороны, по условиям эксплуатации, для каждого конкретного случая, должны иметь набор свойств, удовлетворяющих данным условиям. С этой точки зрения, для выпуска отличных друг от друга упругих элементов необходимо, чтобы материал упругого элемента имел определенный набор необходимых упругих свойств и набор достаточных свойств материала, удовлетворяющих различным условиям эксплуатации.

Известен способ выбора высокопрочных титановых сплавов для изготовления упругих элементов по соотношению предела упругости σ0,002, когда остаточная деформация составляет 0,002%, к модулю упругости Е-σ0,002/E. Значение σ0,002/Е должно быть максимальным и не ниже 0,5⋅102 (Федорович В.А. «Мартенситостареющие стали - материал для упругих элементов». Металловедение и термическая обработка, 1988, №10).

Недостаток данного метода заключается в сложности получения данных характеристик, отсутствие их в технической литературе для большого класса материалов.

Известно техническое решение определения энергоемкости титановых пружин по параметру ( или ). Данные параметры должны быть максимальными (Белогур В.П. «Упругие элементы из титановых сплавов». Пружины. Научно-технический журнал, 2016 г., №1, стр. 12-14). Данное техническое решение принято в качестве прототипа.

Недостаток данного технического решения заключается в том, что не определены предельные значения параметров, наиболее точно характеризующие энергоемкость титанового сплава для изготовления упругих элементов.

Задачей заявляемого технического решения является повышение надежности оценки энергоемкости титановых сплавов для упругих элементов.

Технический результат, достигаемый в процессе решения поставленной задачи, заключается в упрощении оценки упругих свойств титановых сплавов и в повышении достоверности оценки энергоемкости титановых сплавов, прошедших технологические режимы деформации и термообработки.

Указанный технический результат достигается способом оценки энергоемкости титанового сплава для упругих элементов, включающим определение параметров, при этом дополнительно определяют параметр σ0,2В, а в качестве оптимального соотношения значений для оценки энергоемкости сплава выбирают следующие значения соотношений указанных параметров:

τ32/G более 17
τ32/ρG более 3,7
σ0,2В в пределах 0,89-0,96
σВ не менее 1500 МПа
τ3 не менее 900 МПа

где σ0,2 - предел текучести, МПа; σВ - предел прочности, МПа; τ3 - максимальное касательное напряжение при кручении, МПа; G - модуль упругости при сдвиге, МПа; ρ - плотность, г/см3.

Результаты значений , для некоторых сплавов приведены в таблице 1. (Белогур В.П. «Упругие элементы из титановых сплавов». Пружины. Научно-технический журнал, 2016 г., №1, стр. 12-14).

Максимально допускаемое напряжение пружины τ3 тем выше, чем больше предел прочности сплава. В свою очередь, чем выше τ3, тем выше энергоемкость пружины ( или ). Анализ данных таблицы 1 показывает, что сплав Ti-6A1-4V с низкими параметрами энергоемкости не подходит для изготовления упругих элементов. В то же время высокопрочный титановый сплав Ti-βC пригоден при использовании в качестве пружинного материала. Но эффективность его применения будет невысокая, так как прочность данного материала низкая, значительно меньше 1500 МПа.

Авторами данного технического решения были проведены исследования различных сплавов, а также проведен анализ имеющихся литературных данных, было установлено, что совокупность предлагаемых параметров оценки энергоемкости титановых сплавов с параметрами σ0,2В пределах 0,89-0,96, σВ не менее 1500 МПа, более 17, более 3,7 и τ3 не менее 900 МПа является достаточной, чтобы принять решение об использовании данного сплава в качестве материала для упругих элементов, так как в пружине в процессе эксплуатации материал работает на скручивание. При этом, чем больше величины данных параметров, тем большей упругостью и энергоемкостью обладает данный материал.

Совокупность данных параметров позволяет быстро и корректно оценивать эффективность технологических режимов деформации и термообработки титановых сплавов.

Энергоемкость сплава на основе титана, а также его усталостная прочность, зависят от конкретного состава химических элементов и режимов механической и термической обработок. Изменение режимов механической и термической обработок для конкретного химического состава сплава приводит к изменению структуры и к изменению размеров и скорости роста зерна и, как следствие, к изменению прочностных и усталостных свойств.

Предлагаемый способ оценки энергоемкости был использован при разработке сплава на основе титана для упругих элементов, содержащего алюминий, молибден, ванадий, железо, углерод, водород, кислород, азот, кремний, цирконий, титан - остальное, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Алюминий 3,85-4,05
Молибден 4,5-5,5
Ванадий 5,05-5,5
Железо ≤ 0,5
Углерод ≤ 0,1
Водород ≤ 0,015
Кислород ≤ 0,15
Азот ≤ 0,05
Кремний ≤ 0,15
Цирконий 0,35-0,5

Данный сплав имеет равномерную, мелкодисперсную микроструктуру с размером глобулей (1-5) мкм мартенситного типа с меньшими субструктурными составляющими на периферии с наличием по границам отдельных зерен глобулярных частиц первичной α-фазы, в основном из орторомбического мартенсита α''. Определение параметров или , σ0,2В показало, что энергоемкость сплава по параметру равна 20, а параметру равна 4,7, предел прочности на кручение τ3 равен 900 МПа, предел прочности на разрыв σВ=1500 МПа при отношении σ0,2В, равном 0,9,

По предлагаемым параметрам энергоемкости была проведена оптимизация химических элементов титанового сплава. Методом тройного вакуумного дугового переплава получали слитки диаметром 450 мм с различным содержанием химических элементов, после чего обтачивали до 420 мм; нагревали до температуры 960°С в газовой печи и ковали на диаметр 115 мм. Полученную заготовку обтачивали для удаления альфированного слоя. Химический состав слитков представлен в таблице 2.

Перед горячим выдавливанием заготовки покрыли препаратом коллоидно-графитовым марки НПК, просушили. Нагрев заготовок провели в печи ПН-15 при температуре (960±20)°С и времени выдержки (90-120) мин. Было подготовлено несколько заготовок. Горячие заготовки выдавливали в воду при степени деформации (90-95)%.

Далее каждый пруток обтачивали до необходимого диаметра, чтобы в дальнейшем проводить холодную деформацию. Например, чтобы в конечном итоге получить проволоку диаметром ∅14,5 мм при степени холодной деформации 73%, брали заготовку диаметром ∅28,1 мм. Эту заготовку получали обточкой из выдавленного прутка 31,5 мм.

Далее проводили холодную деформацию со степенью (23-73)% и получали конечную проволоку необходимого диаметра, затем проводили старение при температуре (390-490)°С в течение 2-8 часов.

Образцы на испытания на кручение изготавливались длиной 150 мм, в форме цилиндрического стержня, полноразмерные, без проточки в рабочей части. Термообработку провели в лабораторной печи сопротивления СНОЛ 12/16.

Микроструктурные исследования сплава выполняли на электронном микроскопе. Результаты исследований представлены на фиг. 1.

Рентгенофазный анализ состава осуществляли при съемке монолитного образца на дифрактометре ДРОН-3 с монохроматическим CuKα-излучением. Результаты исследований представлены на фиг. 2.

Исследования механических свойств на растяжение и кручение проводили на универсальной крутильно-разрывной машине МИ-40КУ, совмещенной с ПК. Результаты исследований представлены в таблице 3.

Полученный по описанной выше технологии сплав (варианты 3-5) имеет равномерную, мелкодисперсную микроструктуру с размером глобулей (1-5) мкм мартенситного типа с меньшими субструктурными составляющими на периферии с наличием по границам отдельных зерен глобулярных частиц первичной α-фазы, в основном из орторомбического мартенсита α'', энергоемкость сплава по параметру τ2/G более 17, а параметру τ2/ρG более 3,7, предел прочности на кручение не менее 900 МПа предел прочности на разрыв не менее 1500 МПа, при отношении σ0,2В не менее 0,9,

Предлагаемый способ оценки энергоемкости по совокупности параметров и их оптимальным значениям может быть использован при оценке материалов, пригодных для изготовления упругих элементов (пружин, торсионов, зажимов, мембран и др.). Данные параметры титанового сплава достигаются посредством строгого контроля над химическим составом сплава и соблюдением режимов механической и термической обработок. Таким образом, применение предлагаемого способа позволяет повысить технологичность изготовления изделий, повысить надежность оценки энергоемкости титановых сплавов для упругих элементов, сократить время оценки упругих свойств титановых сплавов, не проводя длительных натурных испытаний, а также проводить оценку упругих свойств титановых сплавов в зависимости от технологических режимов деформации и термообработки.


Способ оценки энергоемкости титанового сплава
Способ оценки энергоемкости титанового сплава
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 24.
06.03.2019
№219.016.d2c5

Заготовка из сплава на основе титана для упругих элементов с энергоемкой структурой

Изобретение относится к области металлургии, а именно к функциональным заготовкам из сплава на основе титана, обладающим повышенной прочностью, упругостью и пластичностью. Заготовка для изготовления упругих элементов выполнена из сплава на основе титана, содержащего, мас.%: алюминий 1,2-4,5,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681089
Дата охранного документа: 04.03.2019
08.03.2019
№219.016.d40a

Способ изготовления заготовки из сплава на основе титана для упругих элементов с энергоемкой структурой

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам обработки титановых сплавов, и может быть использовано при получении заготовок с энергоемкой структурой, повышенной прочностью, упругостью и пластичностью. Способ получения заготовки для изготовления упругих элементов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681102
Дата охранного документа: 04.03.2019
20.03.2019
№219.016.e2ea

Способ изготовления проволоки из (α+β)-

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии. Способ изготовления проволоки из (α+β)-титановых сплавов для аддитивных технологий включает нагрев заготовки и деформацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682069
Дата охранного документа: 14.03.2019
20.03.2019
№219.016.e320

Способ изготовления проволоки из (α+β) -

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов давлением и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии. Способ изготовления проволоки из (α+β)-титановых сплавов для аддитивных технологий включает нагрев заготовки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682071
Дата охранного документа: 14.03.2019
04.06.2019
№219.017.72cb

Способ изготовления проволоки из (a+b)- титанового сплава для аддитивной технологии

Изобретение относится к области обработки титановых сплавов давлением. Способ обеспечивает снижение продолжительности полного цикла производства проволоки, возможность получения проволоки единым куском без сварных соединений, повышение прочности и пластичности титановой проволоки из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690262
Дата охранного документа: 31.05.2019
04.06.2019
№219.017.72eb

Способ изготовления проволоки из (α+β) - титанового сплава для аддитивной технологии с удалением поверхностного слоя

Изобретение относится к области обработки титановых сплавов давлением. Повышение качества проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии, снижение затрат на ее изготовление обеспечивается за счет снижения продолжительности полного цикла производства проволоки. Получают проволоку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690264
Дата охранного документа: 31.05.2019
04.06.2019
№219.017.7380

Способ изготовления проволоки из (α+β) - титанового сплава для аддитивной технологии с высокой скоростью и степенью деформации

Изобретение относится к области обработки титановых сплавов давлением. Снижение продолжительности полного цикла производства проволоки, возможность получения проволоки единым куском без сварных соединений, повышение прочности и пластичности титановой проволоки из (α+β)-титанового сплава,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690263
Дата охранного документа: 31.05.2019
08.06.2019
№219.017.757c

Способ изготовления проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии с контролем допуска температуры и высокой степенью деформации

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов давлением, содержащих алюминий, ванадий, и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава методом горячего деформирования, используемой для аддитивной технологии. Способ включает нагрев и деформацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690905
Дата охранного документа: 06.06.2019
08.06.2019
№219.017.75da

Способ изготовления проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии с индукционным нагревом и с высокой степенью деформации

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов давлением может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава методом горячего деформирования. Способ включает нагрев и деформацию заготовки путем волочения или прокатки. Нагрев заготовки проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690869
Дата охранного документа: 06.06.2019
20.06.2019
№219.017.8c9e

Способ изготовления проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии с контролем поля допуска температуры деформации

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов давлением, содержащих алюминий, ванадий, и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава методом горячего деформирования, используемой для аддитивной технологии. Способ включает нагрев и деформацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691815
Дата охранного документа: 18.06.2019
Показаны записи 11-20 из 27.
03.03.2019
№219.016.d25d

Способ получения заготовки из титановых сплавов для изделий, испытывающих переменные механические нагрузки

Изобретение относится к термомеханической обработке сплавов на основе титана с (α+β) структурой и может быть использовано для создания заготовок, имеющих высокую энергоемкость, мелкодисперсную микроструктуру с размером зерна (0,5-5,0) мкм, для изделий, испытывающих переменные механические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681033
Дата охранного документа: 01.03.2019
03.03.2019
№219.016.d28c

Способ изготовления проволоки (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии. Способ изготовления проволоки из (α+β)-титановых сплавов для аддитивных технологий включает нагрев и деформацию заготовки путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681038
Дата охранного документа: 01.03.2019
03.03.2019
№219.016.d29a

Сплав на основе титана

Изобретение относится к области ультразвуковых технологических систем различного назначения и может быть использовано для создания сплава для изготовления ультразвуковых электродов, обладающих высоким ресурсом работы. Сплав на основе титана содержит, мас. %: алюминий 5,8-8,0, молибден 2,8-3,8,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681030
Дата охранного документа: 01.03.2019
06.03.2019
№219.016.d2c5

Заготовка из сплава на основе титана для упругих элементов с энергоемкой структурой

Изобретение относится к области металлургии, а именно к функциональным заготовкам из сплава на основе титана, обладающим повышенной прочностью, упругостью и пластичностью. Заготовка для изготовления упругих элементов выполнена из сплава на основе титана, содержащего, мас.%: алюминий 1,2-4,5,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681089
Дата охранного документа: 04.03.2019
08.03.2019
№219.016.d40a

Способ изготовления заготовки из сплава на основе титана для упругих элементов с энергоемкой структурой

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам обработки титановых сплавов, и может быть использовано при получении заготовок с энергоемкой структурой, повышенной прочностью, упругостью и пластичностью. Способ получения заготовки для изготовления упругих элементов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681102
Дата охранного документа: 04.03.2019
20.03.2019
№219.016.e2ea

Способ изготовления проволоки из (α+β)-

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии. Способ изготовления проволоки из (α+β)-титановых сплавов для аддитивных технологий включает нагрев заготовки и деформацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682069
Дата охранного документа: 14.03.2019
20.03.2019
№219.016.e320

Способ изготовления проволоки из (α+β) -

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов давлением и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии. Способ изготовления проволоки из (α+β)-титановых сплавов для аддитивных технологий включает нагрев заготовки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682071
Дата охранного документа: 14.03.2019
04.06.2019
№219.017.72cb

Способ изготовления проволоки из (a+b)- титанового сплава для аддитивной технологии

Изобретение относится к области обработки титановых сплавов давлением. Способ обеспечивает снижение продолжительности полного цикла производства проволоки, возможность получения проволоки единым куском без сварных соединений, повышение прочности и пластичности титановой проволоки из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690262
Дата охранного документа: 31.05.2019
04.06.2019
№219.017.72eb

Способ изготовления проволоки из (α+β) - титанового сплава для аддитивной технологии с удалением поверхностного слоя

Изобретение относится к области обработки титановых сплавов давлением. Повышение качества проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии, снижение затрат на ее изготовление обеспечивается за счет снижения продолжительности полного цикла производства проволоки. Получают проволоку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690264
Дата охранного документа: 31.05.2019
04.06.2019
№219.017.7380

Способ изготовления проволоки из (α+β) - титанового сплава для аддитивной технологии с высокой скоростью и степенью деформации

Изобретение относится к области обработки титановых сплавов давлением. Снижение продолжительности полного цикла производства проволоки, возможность получения проволоки единым куском без сварных соединений, повышение прочности и пластичности титановой проволоки из (α+β)-титанового сплава,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690263
Дата охранного документа: 31.05.2019
+ добавить свой РИД