×
15.12.2018
218.016.a7ad

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения слитков сплава на основе титана

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике. Способ получения слитков сплава на основе титана, содержащего, мас.%: тантал 16-25, гафний 7-15, хром 3-6,5, цирконий 0,01-0,05, кислород 0,01-0,03, углерод 0,01-0,05, азот 0,008-0,02, водород ≤0,005, титан - остальное, включающий выплавку двойных лигатур (Ti+Hf) и (Ta+Hf), подготовку шихты, содержащей двойные лигатуры (Ti+Hf) и (Ta+Hf) и технически чистые титан и хром, плавку подготовленной шихты методом электронно-лучевой плавки в вакууме с последующей корректировкой количества легирующих элементов в выплавляемых слитках переплавляемых лигатур. Формируют расходуемый электрод путем наложения друг на друга внахлест полученных слитков и их сварки методом электронно-лучевой сварки, затем проводят двойной электронно-лучевой переплав расходуемого электрода в вакууме с получением слитков сплава на основе титана заданного состава, а далее проводят гомогенизирующий отжиг слитков в вакууме. Обеспечивается необходимая пластичность сплава при горячей и холодной обработке давлением, что позволяет осуществлять деформирование слитка без растрескивания. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 5 табл.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике.

Роль титана, как основы высокопрочных сплавов для авиации, ракетостроения и космической техники, быстро возрастает. Это те области, где требуется сочетание высокой механической прочности и достаточно высокой пластичности и вязкости, возможность применения их как до рабочих температур 650-700°С, так и способность их работать при криогенных температурах.

Известен способ получения слитков титановых сплавов, включающий приготовление лигатуры, позирование, смешивание и порционное прессование кусковых и сыпучих компонентов из титановой губки, лигатуры и возвратных отходов производства в расходуемый электрод и его дальнейший двойной вакуумно-дуговой переплав или первый переплав - в гарнисажной печи с последующим однократным ВДП (Плавка и литье титановых сплавов. Андреев А.Л. и др. - М.: Металлурги, 1994 г., с. 125-128, 188-230)

Недостатком известного способа является то, что при выплавке титановых сплавов введение тугоплавких легирующих элементов в виде технически чистых металлов, в частности молибдена, даже при большом измельчении, чревато образованием включений, которые могут сохраняться и при повторном переплаве. Поэтому их вводят в виде промежуточных сплавов - лигатур. Производство данных лигатур, используемых для изготовления титановых сплавов в промышленных масштабах, экономически оправдано только алюминотермическим способом. При этом в комплексной лигатуре присутствует значительное количество кислорода, который суммируется с кислородом, находящимся в других компонентах шихты, а также в остаточной атмосфере вакуумной дуговой печи, и приводит к критическому снижению механических свойств титанового сплава. Кислород поглощается титаном и способствует образованию на границах зерен структур внедрения, имеющих высокую прочность, твердость (может быть в 2 разе выше, чем у титана) и малую пластичность. Специалистам известно, что вязкость разрушения значительно повышается с уменьшением содержания кислорода в титановой матрице.

Наиболее близким является способ получения слитка псевдо β- титанового сплава (RU 2463365 (С2), опубл. 10.10.2012), взятый в качестве прототипа, в котором выплавка промежуточных лигатур производится алюмотермическим методом, а выплавку слитка производят двойным переплавом сначала вакуумно-дуговым переплавом расходуемого электрода или методом гарнисаж - расходуемый электрод; а затем второй переплав - в вакуумно-дуговой печи.

Недостатком данного изобретения является то, что алюмотермический метод выплавки и вакуумно-дуговые переплавы не обеспечивают высокую степень очистки литого металла от вредных примесей особенно от газообразных, что не обеспечивает технологическую деформируемость слитка при горячей и холодной обработке давлением.

Для получения изделий из слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием, и хромом, необходимо применять слитки, полученные методом электронно-лучевой плавкой расходуемого электрода в вакууме не ниже 1⋅10-5 мм рт. ст.с последующим повторным электроннолучевым переплавом, обеспечивающим дополнительное рафинирование сплава и более равномерное распределение легирующих элементов в объеме слитка. Поскольку титан является весьма активным металлом, то его плавка без загрязнения газовыми примесями и материалом тигля представляет собой сложную задачу.

Задачей изобретения является разработка метода выплавки слитка сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных изделий.

Техническим результатом является обеспечение пластичности слитка при горячей и холодной обработке давлением, что позволяет осуществлять деформирование слитка без растрескивания.

Технический результат достигается в способе получения слитков сплава на основе титана, содержащих, масс. %: тантал 16-25, гафний 7-15, хром 3-6,5, цирконий 0,01-0,05, кислород 0,01-0,03, углерод 0,01-0,05, азот 0,008-0,02, водород ≤ 0,005, титан - остальное, характеризующемся тем, что выплавляют двойные лигатуры (Ti-Hf) и (Ta+Hf), готовят шихту, содержащую двойные лигатуры (Ti-Hf) и (Ta+Hf) и технически чистые титан и хром, осуществляют плавку подготовленной шихты методом электронно-лучевой плавки в вакууме с последующей корректировкой количества легирующих элементов в выплавляемых слитках переплавляемых лигатур, формируют расходуемый электрод путем наложения друг на друга внахлест полученных слитков и их сварки методом электронно-лучевой сварки, затем проводят двойной электронно-лучевой переплав расходуемого электрода в вакууме с получением слитков сплава на основе титана заданного состава, гомогенизирующий отжиг слитков в вакууме и последующее охлаждение.

Электронно-лучевую плавку слитков сплава на основе титана проводят в вакууме 1⋅10-4-5⋅10-5 мм рт.ст.

Второй электронно-лучевой переплав осуществляют с переворотом слитков на 180°.

Гомогенизирующий отжиг слитков осуществляют при температуре 1050-1150°С в вакууме 1⋅10-4-1⋅10-5 мм рт.ст.

Охлаждение слитков ведут вместе с печью в вакууме до температуры не более 50°С.

Наиболее важным фактором, влияющим на разработку технологии выплавки титановых сплавов, является высокая химическая активность сплавов на основе титана с кислородом, азотом, углеродом и водородом, влияющих на сопротивление горячей и холодной деформации сплавов на основе титана, уменьшая предельную пластичность и увеличивая сопротивление деформации сплава и вызывая охрупчивание сплава в процессе технологического передела при изготовлении изделий. Газообразные примеси (например, кислород, азот) повышают прочность и твердость слитков сплава на основе титана, и главное, хрупкость титана, поэтому их содержание в слитке сплава составляет не более 0,15% кислорода и 0,05% азота. Для обеспечения технологической деформируемости сплавов на основе титана количество в нем металлических и газовых примесей должно быть не более 3 мас. %. Поэтому ограничение содержания газообразных примесей в предлагаемом слитке обеспечивает хорошую деформируемость слитка при горячей обработке давлением.

К преимуществам электронно-лучевой плавки следует отнести также отсутствие особых требований к шихте (нет необходимости формировать заготовки), хорошую гомогенность слитка, легкую и плавную регулировку теплового режима плавки.

Для выплавки гафнийсодержащего сплава на основе титана использовался шихтовой материал в виде штабиков, полос, прутков и т.д.: гафний йодидный марки ГФИ-1 (ГОСТ 22517-77) или электролитический марки ГФЭ-1 (ГОСТ 001.402-2000); тантал (ТУ 95-234-80); титан марки ВТ1-0 (ГОСТ 5582-75); хром электролитический марки «ЭРХ-0» (ТУ 14-22-138-2000).

Плавку подготовленной шихты проводили методом электроннолучевой плавки в вакууме в установке ES-1/3/60. При выплавке всех ингредиентов шихты в низ кристаллизатора помещают титан, хром (Ti+Cr), а затем лигатуры (Ti+Hf) и (Hf+Ta), что по сравнению с другими методами плавки позволяет перегревать металл на любую температуру и выдерживать его в жидком состоянии длительное время в высоком вакууме для выведения усадочной раковины и повышения плотности слитка. Слитки двойных лигатур (Ti+Hf) и (Ta+Hf) выплавляют для уменьшения выгорания легколетучих основных легирующих элементов и наиболее полного их усвоения титановой матрицей. Корректировку параметров плавки и количества легирующих элементов в выплавленном слитке проводят по выходу годного и результатам химического анализа проб, отобранных с торцевых поверхностей слитков. По разработанным параметрам плавки (таблица 1) получены слитки сплава на основе титана для формирования расходуемого электрода.

Поведение металлов при выплавке в вакууме определяется экспериментально, выбор параметров плавки и корректировку параметров и состава титанового сплава проводили по результатам химического анализа стружки, взятой с нижней, боковой и верхней поверхностей слитка. Выход годного составил 94,9%.

Формируют расходуемый электрод методом электронно-лучевой сварки в вакууме не ниже 1⋅10-4 - 1⋅10-5 мм рт. ст. наложением слитков друг на друга внахлест.

Параметры вакуумной точечной электронно-лучевой сварки слитков представлены в таблице 2.

Плавку расходуемого электрода для получения слитка цилиндрической формы сплава на основе титана заданного состава проводили электроннолучевым переплавом в вакууме 1⋅10-5 мм рт. ст.При получении слитка сплава на основе титана использовали затравку из чистого титана (ВТО-1). В процессе электронно-лучевого переплава расходуемого электрода металл кристаллизовался в медном водоохлаждаемом кристаллизаторе.

. В таблице 3 представлены параметры первой плавки расходуемого электрода и последующего повторного электронно-лучевого переплава слитка, осуществляемого с переворотом его на 180°.

После полного расплавления расходуемого электрода и получения жидкого металла в кристаллизаторе электронным лучом охватывают всю поверхность жидкой ванны, при этом начинают уменьшать силу тока от 1,0 А до 0,2 А с целью выведения усадочной раковины в слитке сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, которая образуется в нем при кристаллизации. Время выведения усадочной раковины для получения плотного слитка составило 2 минуты.

Для выравнивания химического состава по объему слитка производили повторный электронно-лучевой переплав с поворотом слитка на 180° по параметра плавки, указанным в таблице 3.

После механической обточки торцевых и боковой поверхности слитка сплава на основе титана провели гомогенизирующий отжиг в вакуумной печи СНВ-1/3/60 при вакууме в рабочем пространстве 5⋅10-5 мм рт.ст. и температуре 1050°С в течение 3 часов. Перепад температуры в рабочем пространстве печи не должен превышать ±10°С.

Выплавленный слиток имеет боковую поверхность и плотную структуру без дефектов поверхности и ликвационного и усадочного характера. В таблице 4 представлены результаты замера твердости слитка по методу Бринелля.

После гомогенизации определялся плавочный состав слитка. Отбор проб для химического анализа производился с торцевых и боковой поверхностей цилиндрического слитка.

Химический анализ слитка на основе титана, легированного гафнием, танталом и хромом, после двойного ЭЛЛ и гомогенизирующего отжига (среднее содержание) представлен в таблице 5.

Массовая доля титана в сплаве определяется как разница между 100% и суммой легирующих элементов.

На Фиг. представлена микроструктура слитка сплава на основе титана, х50. Как видно из Фиг., полученный слиток имеет равноосную, крупнозернистую микроструктуру с равномерно распределенными в объеме слитка включениями.

Таким образом, разработан метод выплавки слитка сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, обеспечивающий пластичность слитка при горячей и холодной обработке давлением, что позволяет осуществлять его деформирование без растрескивания.


Способ получения слитков сплава на основе титана
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 574.
27.02.2013
№216.012.2bb1

Способ запуска пиротехнических устройств и устройство для его осуществления

При запуске пиротехнических устройств объекта передают сигнал от полесоздающего устройства, размещенного вне объекта, через полевоспринимающее устройство на объекте на электровоспламенители пиротехнических устройств. Пиротехнические устройства размещают на объекте в виде ракетного поезда, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476712
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c11

Выбрасывающее устройство

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к выбрасывающему устройству, и может быть использовано для группового выброса нескольких объектов с различными скоростями. Выбрасывающее устройство содержит ресивер, источник газа высокого давления с системой запуска и клапаны. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476808
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c85

Устройство сопряжения системы управления с объектом управления

Изобретение относится к области цифровой вычислительной техники и передачи данных, а именно к взаимному преобразованию интерфейсов обмена информацией. Техническим результатом является увеличение надежности и достоверности приема и передачи цифровой информации, а также расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476924
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2cba

Электродвигатель

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромагнитным приводам исполнительных механизмов, и может быть использовано для поворота исполнительного механизма на заданный угол с фиксацией в крайних положениях. Электродвигатель содержит явнополюсный статор с обмоткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476977
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.03.2013
№216.012.2dc6

Способ сборки огнестойкой конструкции

Предназначено для использования в технологиях изготовления огнестойких сборочных систем для хранения, транспортировки токсичных, огне- и взрывоопасных материалов, может быть использовано для предотвращения несанкционированного воздействия экологически опасных материалов на окружающую среду....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477249
Дата охранного документа: 10.03.2013
10.03.2013
№216.012.2eeb

Способ изготовления прострельной мишени рентгеновской трубки и прострельная мишень рентгеновской трубки (варианты)

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использована при разработке импульсных рентгеновских трубок, предназначенных для облучения медицинских или промышленных объектов. Технический результат - уменьшение механических напряжений в материале мишени. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477542
Дата охранного документа: 10.03.2013
20.03.2013
№216.012.3018

Способ тестирования световодов с недоступным торцом ввода-вывода излучения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля качества световодов с непрозрачной защитной оболочкой и одним недоступным торцом ввода-вывода излучения. Способ тестирования световодов с недоступным торцом ввода-вывода излучения заключается в введении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477847
Дата охранного документа: 20.03.2013
10.04.2013
№216.012.3431

Устройство для формирования кольцевой кумулятивной струи

Изобретение относится к области кумулятивных зарядов. Устройство содержит заряд взрывчатого вещества, устройство инициирования, металлическую облицовку и формирователь, установленные соосно заряду взрывчатого вещества, выполненные с возможностью обеспечения косого соударения облицовки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478904
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.3538

Устройство для облучения изделий потоком атомов водорода с тепловыми скоростями

Заявленное изобретение относится к устройствам для генерации потоков атомов водорода с тепловыми скоростями для облучения изделий равномерным по плотности потоком с целью исследования процессов взаимодействия атомов водорода с материалами, а также для решения прикладных задач, в частности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479167
Дата охранного документа: 10.04.2013
27.04.2013
№216.012.399d

Способ получения открытопористого наноструктурного металла

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению открытопористого наноструктурного металла. Готовят смесь на основе порошкообразного нитрата металла и жидкого органического соединения из группы гидроксисодержащих соединений в виде многоатомного спирта при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480310
Дата охранного документа: 27.04.2013
Показаны записи 1-8 из 8.
27.09.2015
№216.013.7f50

Способ изготовления трубных изделий из гафния

Изобретение относится к изготовлению трубных изделий из гафния, которые могут быть использованы в качестве оболочек регулирующих стержней в ядерных реакторах с водяным охлаждением. Горячей ковкой слитка из электролитического порошка гафния получают поковку, затем механической обработкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564189
Дата охранного документа: 27.09.2015
15.12.2018
№218.016.a792

Высокотемпературный гафнийсодержащий сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии титановых сплавов и может быть использовано для деталей и узлов ракетных и авиационных двигателей, работающих под высокими нагрузками при температурах до 1000°С, в частности для высокотемпературных изделий газотурбинных двигателей (ГТД)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675063
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a798

Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу изготовления плоских изделий из сплава на основе титана, и может быть использовано при производстве комплектующих изделий, предназначенных для работы в высокотемпературной зоне тракта газотурбинных двигателей и других изделий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675011
Дата охранного документа: 14.12.2018
14.03.2019
№219.016.dfad

Портативное устройство для газодинамического напыления покрытий

Изобретение относится к портативному устройству для газодинамического напыления покрытий из порошковых материалов. Блок напыления устройства включает электронагреватель сжатого газа, сверхзвуковое сопло, выполненное со сменной вставкой, соединенное с выходом электронагревателя, и узел ввода в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681675
Дата охранного документа: 12.03.2019
15.03.2019
№219.016.dff7

Портативное устройство для газодинамического напыления покрытий

Изобретение относится к портативному устройству для газодинамического напыления покрытий из порошковых материалов. Блок напыления содержит электронагреватель сжатого газа и сверхзвуковое сопло, выполненное со сменной вставкой, соединенное с выходом электронагревателя, и узел ввода в сопло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681858
Дата охранного документа: 13.03.2019
29.03.2019
№219.016.f44b

Радиационно-защитная композиция, заполнитель на основе диоксида урана для ее получения и способ получения заполнителя

Изобретение относится к средствам защиты от радиоактивного излучения и может быть использовано в атомной промышленности и радиационной технике, в частности при изготовлении контейнеров для хранения и/или транспортировки радиоактивных материалов. Тяжелый бетон содержит заполнитель, покрытие и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320036
Дата охранного документа: 20.03.2008
23.05.2023
№223.018.6d71

Сплав на основе урана (варианты)

Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано как ядерное топливо при изготовлении тепловыделяющих элементов тепловых реакторов типа ВВЭР. Сплав на основе урана содержит, мас.%: кремний 2,0-7,0, алюминий 0,1-2,0, по крайней мере один элемент, выбранный из группы: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760902
Дата охранного документа: 01.12.2021
23.05.2023
№223.018.6dc2

Металлокерамический сплав на основе урана

Изобретение относится к атомной технике, а именно к металлокерамическому сплаву на основе урана и может быть использовано при изготовлении ядерного топлива тепловыделяющих элементов (ТВЭЛОВ) для коммерческих реакторов на тепловых нейтронах типа ВВЭР (как толерантное топливо), а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763048
Дата охранного документа: 27.12.2021
+ добавить свой РИД