×
05.02.2019
219.016.b6f9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ТОНКОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СПЛАВОВ TiNi С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002678855
Дата охранного документа
04.02.2019
Аннотация: Изобретение относится к электропластической формообразующей обработке титан-никелевых сплавов для повышения их деформационной способности и эффекта памяти формы и может быть использовано в металлургии и машиностроении. Способ деформационной обработки длинномерных полуфабрикатов тонкого сечения из сплавов TiNi с эффектом памяти формы включает многопроходную прокатку предварительно закаленного полуфабриката в аустенитном состоянии при температуре деформации Т>М для сплавов TiNi при х>0,3 и в мартенситном состоянии при температуре М<Т<М для сплавов TiNi при х=0-0,3 и до достижения суммарной истинной степени деформации e>0,3, где Т - температура деформации, М и М - температуры начала и конца прямого превращения, М - температура существования стабильного аустенита. При этом производят одновременное воздействие импульсным электрическим током плотностью 5-1000 А/мм, частотой 100-1000 Гц и длительностью 10-1000 мкс. Получают полуфабрикаты тонкого сечения из сплавов TiNi с эффектом памяти формы и с однородной ультрамелкозернистой структурой с размером зерен 501 и высокой трещиностойкостью. Способ позволяет управлять параметрами структуры и обеспечивать комплекс высоких технологических и функциональных свойств. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к электропластической формообразующей обработке титан-никелевых сплавов с целью значительного повышения их деформационной способности и свойств эффекта памяти формы, и может быть использовано в металлургии и машиностроении. Особенно привлекательно его использование в получении длинномерных полуфабрикатов тонкого сечения методами обработки металлов давлением в медицине при изготовлении хирургических устройств в травматологии, ортопедии, стоматологии, минимально-инвазивной хирургии, а также в других хирургических устройствах в виде имплантатов и инструментов.

Известны способы термомеханической обработки сплавов титан-никель с эффектом памяти формы для улучшения их механических и функциональных свойств. Например, способ выявления эффектов запоминания формы в сплавах на основе титана мартенситного и переходного классов (патент РФ №2115760, МПК C22F 1/18, 20.07.1998 г.), который включает термическую закалку, пластическую деформацию и нагрев.

Известен также способ изготовления сверхупругого сплава никель-титан с эффектом памяти формы (JP 6065741, МПК C22F 1/10, опубл. 24.08.94 г, ИСМ, вып. 48, №10/97), согласно которому сплав, содержащий 50-51 ат. % никеля, остальное - титан, подвергают отжигу, холодной деформации со степенью деформирования 15-60%, а затем фиксируют определенную форму сплава и нагревают его до 175-600°С.

Известен также способ получения сплавов TiNi методом теплого равноканального углового прессования при температурах 400-450°С, который позволяет создать ультрамелкозернистую структуру с размером зерен 250-500 нм в прутках диаметром от 8 мм и выше (Патент РФ, №2266973, опубл. в Бюллетене №36, 27.12.2005).

Недостатками известных способов является использование малых и средних степеней деформации, необходимость проведения промежуточных отжигов и, как следствие, невозможность формообразования изделий тонкого сечения из-за низкой деформационной способности упрочненных или ультрамелкозернистых сплавов.

Известно, что технологическая пластичность при обработке металлов давлением может быть значительно улучшена при использовании электропластического эффекта - введении в зону деформации электрического тока. Например, в монокристаллах чистых металлов (Zn, Ni, Ti) и крупнозернистых сплавах конструкционного назначения (сталь, сплавы на основе W) пластическая деформация в сочетании с током позволяет повысить технологическую пластичность на 50-100% (Троицкий О.А., Баранов Ю.В., Авраамов Ю.С., Шляпин А.Д., Физические основы и технологии обработки современных материалов, в 2-х томах, т. 1. - М. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004). Известен способ обработки металлов давлением, в котором деформация осуществляется совместно с электрическим током (02.09.2005, заявка №2005127525/02, 030890). Данный способ ограничен материалами без фазового превращения, в которых тепловое действие тока не имеет существенного влияния на структурную стабильность деформируемого материала. Однако в сплавах с эффектом памяти формы влияние возможного нагрева при пропускании тока на функциональные и механические свойства может быть значительным вследствие обратимого термоупругого фазового превращения А↔М. Оно может вызывать упрочнение или разупрочнение в зависимости от структурно-фазового состояния сплава и степени деформации [А.А. Misochenko, А.А. Fedotkin, V.V. Stolyarov, Influence of grain size and electric current regimes on deformation behavior under tension of shape memory alloy Ti49.3Ni50.7, Materials Today Proceedings, 4 (2017) 4753-4757].

В качестве прототипа выбран способ получения сплавов TiNi методом (Патент РФ №2367713, публ. 20.09.2009), включающий термическую обработку закалкой и пластическую деформацию, которую осуществляют при температуре ниже температуры мартенситного превращения и совмещают с воздействием импульсного электрического тока плотностью 10-1000 А/мм2, частотой 100-10000 Гц, длительностью импульса 10-1000 мкс, при этом обеспечивают суммарную истинную деформацию е≥1, а на последнем проходе разовую 5% деформацию, которую сопровождают импульсным нагревом.

Недостатками способа являются использование сплавов только в мартенситном состоянии, при котором проявляется склонность сплавов к сильному растрескиванию при е≥0.1 за счет циклического превращения аустенит-мартенсит-аустенит А↔М и связанного с этим малоциклового усталостного повреждения.

Ожидаемый технический результат в предложенном способе изобретения - снижение напряжений течения и повышение деформационной способности тонких и супертонких полуфабрикатов в виде листа, проволоки, полосы (толщиной менее 1.0 мм) из сплавов TiNi с эффектом памяти формы с одновременным улучшением трещиностойкости за счет регулирования соотношения двух разнонаправленных эффектов - эффекта памяти формы и электропластического эффекта.

В предлагаемом способе достижение указанного результата осуществляется путем деформационной обработки длинномерных полуфабрикатов тонкого сечения из сплавов Ti50-xNi50+x с эффектом памяти формы, включающий многопроходную прокатку с одновременным воздействием импульсным электрическим током, при этом выполняют многопроходную прокатку предварительно закаленного полуфабриката в аустенитном состоянии при температуре деформации Тдд, для сплавов Ti50-xNi50+x при х>0,3 и в мартенситном состоянии при температуре Мкдн для сплавов Ti50-xNi50+x при х=0-0,3 и до достижения суммарной истинной степени деформации e>0,3,

где Тд - температура деформации;

Мн и Мк - температуры начала и конца прямого превращения;

Мд - температура существования стабильного аустенита,

при этом производят одновременное воздействие однополярным импульсным электрическим током плотностью 5-1000 А/мм2, частотой 100-1000 Гц и длительностью 10-1000 мкс. В процессе обработки направление пластической деформации изменяют на противоположное на каждом проходе,

Предложенный способ обеспечивает получение полуфабрикатов тонкого сечения из сплавов Ti50-xNi50+x с эффектом памяти формы при многоходовой прокатке с повышенной деформационной способностью е>1 без разрушения и промежуточных отжигов, получение однородной ультрамелкозернистой структуры с размером зерен 50<d<500 нм за счет электростимулирования пластической деформации. Способ позволяет управлять параметрами структуры и обеспечивать комплекс высоких технологических и функциональных свойств в широком диапазоне.

Таким образом, предложенная совокупность признаков способа позволяет получить новый эффект, приводящий к повышенной деформируемости сплава без разрушения изделий тонкого сечения со значительным улучшением технологических и функциональных свойств обрабатываемого материала, а также повышения производительности и снижения энергозатрат.

Способ осуществляют следующим образом. Исходную заготовку, в частности, полосу из сплава Ti50-xNi50+x, в состоянии после термической закалки подвергают многоходовой электропластической деформации. Например, помещают ее в клеть прокатного стана с генератором импульсного тока и осуществляют многократную прокатку с током с целью формоизменения при температуре не выше температуры прямого мартенситного превращения Мн для сплава Ti50Ni50, и при температуре выше Мд для сплава Ti49.3Ni50.7 для получения сечения толщиной менее 1 мм и формирования однородной наноструктуры. Количество проходов (накопленная истинная степень деформации) определяется исходной и конечной толщиной заготовки, а также требуемыми параметрами структуры для достижения тех или иных свойств.

Для повышения технологической пластичности и формирования определенного типа микроструктуры с целью достижения повышения технологической пластичности заготовки используется импульсной электрический ток плотностью 5-1000 А/мм2, частотой 100-1000 Гц, длительностью не менее 10 мкс.

Электропластический эффект импульсного тока снижается и может исчезать при температурах выше Мн, плотности тока ниже 10 А/мм2, длительности импульса менее 10 мкс и более 1000 мкс.

Все состояния сплавов, полученные методом электропластической прокатки, характеризуются более высокими служебными свойствами по сравнению со свойствами прототипа. Исходя из конкретных требований к материалу, варьируя режимы пластической деформации и импульсного тока, можно получить состояния, имеющие различное сочетание свойств - деформируемости, прочности, обратимой деформации, температуры проявления эффекта памяти формы.

Пример конкретного выполнения.

Исходным материалом является полоса сечением 2×6 мм и длиной 200 мм сплава Ti49.8Ni50.7, полученная методом горячей или теплой прокатки листа и последующей его разрезкой на полосы. Предварительно отожженную для снятия внутренних напряжений полосу подвергают многоходовой прокатке с током при температуре около 150°С, скорости 6 мм/с со сменой направления в двухвалковом стане с единичным обжатием по сечению 10% до конечной толщины 0.2 мм, в результате чего достигается накопленная истинная степень деформации е=1.5. Параметры импульсного тока, вводимого в зону деформации, регулируются генератором и составляют: плотность тока 100 А/мм2, частота и длительность импульсов 1000 Гц и 80 мкс, соответственно.

Структурные состояния, режимы обработки, результаты механических испытаний, определения технологических и функциональных свойств полученной заготовки приведены в таблице 1. Для сравнения приведены данные заготовки, обработанной по способу-прототипу (режим позиции 2).

А - аустенит

εrmax - максимальная полностью обратимая деформация

σrmax - максимальное реактивное напряжение

Как показывают полученные результаты, прокатка с током (режимы 2 и 3) позволяет в несколько раз повысить степень максимальной деформации е, уменьшить размер зерен на три порядка и повысить прочность (σВ), реактивное напряжение σrmax, максимальную обратимую деформацию εrmax по сравнению с прототипом (режим 2). Однако только прокатка по режиму 3 (данный способ) позволяет избежать появления трещин.

Таким образом, предложенный способ обработки сплавов позволяет получать полуфабрикат тонкого сечения без промежуточных отжигов, с повышенными механическими, технологическими и функциональными свойствами обрабатываемого материала, и использовать его в ответственных технических конструкциях и устройствах, в том числе в медицине.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 79.
21.07.2018
№218.016.72f4

Способ измерения реакции потовых желез человека на психофизиологические воздействия

Изобретение относится к медицине, а именно к физиологии и функциональной диагностике, и может быть использовано для измерения реакции потовых желез человека на психофизиологическое состояние. Для этого на поверхности тела человека устанавливают прилегающий эластичный электронагреватель с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661708
Дата охранного документа: 19.07.2018
24.07.2018
№218.016.73e5

Устройство для установки обсадных фильтров в глубоких перфорационных каналах-волноводах

Изобретение относится к техническим средствам для строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин, а именно к средствам вторичного вскрытия продуктивных пластов. Устройство для установки обсадных фильтров в глубоких перфорационных каналах-волноводах содержит полый корпус с установленной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661925
Дата охранного документа: 23.07.2018
25.08.2018
№218.016.7f3a

Устройство для балансировки

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при балансировке вращающихся тел. В предложенном устройстве нанесение на вращающееся балансируемое тело порций жидкого балансирующего вещества осуществляется под действием импульсных сил на корпус камеры с жидким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664791
Дата охранного документа: 22.08.2018
08.11.2018
№218.016.9ab6

Способ очистки природных водоемов от сероводорода

Изобретение может быть использовано в области улучшения экологии природных водоемов с морской водой и их очистки от сероводорода. Для осуществления способа проводят подъем к поверхности сероводородсодержащих вод за счет аэролифта и выделение из них сероводорода с последующим разложением его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671724
Дата охранного документа: 06.11.2018
14.11.2018
№218.016.9d02

Переливной клапан бурильной колонны

Изобретение относится к области бурения и ремонта скважин, в частности к устройствам для сообщения внутренней полости технологической колонны труб с затрубным пространством при проведении спускоподъемных операций для заполнения колонны скважинной жидкостью и опорожнения, а именно к переливным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672290
Дата охранного документа: 13.11.2018
09.12.2018
№218.016.a4f8

Пространственный механизм для микропозиционирования

Изобретение относится к механизмам, применяемым в технике для получения заданного движения выходного звена. Пространственный механизм для микропозиционирования содержит установленную на основании круговую направляющую, выходное звено, шесть кинематических цепей, соединяющих установленные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674357
Дата охранного документа: 07.12.2018
09.12.2018
№218.016.a4f9

Способ финишной обработки заготовки лопатки газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для финишной обработки деталей сложной пространственной формы, в частности лопаток газотурбинных двигателей (ГТД). Заготовку перемещают в зону обработки и производят сканирование геометрических параметров заготовки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674358
Дата охранного документа: 07.12.2018
07.02.2019
№219.016.b797

Стан для раскатки осесимметричных деталей газотурбинного двигателя

Изобретение относится к стану для раскатки осесимметричных деталей газотурбинного двигателя. Стан содержит механизмы для раскатки колец ступиц, валов и дисков из заготовок с центральным отверстием, механизмы вращения заготовок, электропечи для нагрева заготовок, пульт управления и систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679033
Дата охранного документа: 05.02.2019
09.02.2019
№219.016.b904

Манипулятор для субмикронных перемещений

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в туннельной и электронной микроскопии, прецизионной литографии, микрохирургии и биологических исследованиях. Манипулятор для субмикронных перемещений содержит установленное на основании 1 выходное звено в виде передвижной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679260
Дата охранного документа: 06.02.2019
26.02.2019
№219.016.c7e5

Способ нанесения покрытия на стальную подложку газодинамическим напылением

Изобретение относится к технологии получения покрытий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения при изготовлении или восстановлении деталей для придания поверхности повышенных характеристик сопротивления коррозии. Способ нанесения покрытия на стальную подложку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680627
Дата охранного документа: 25.02.2019
Показаны записи 1-4 из 4.
20.04.2013
№216.012.35f5

Способ обработки полуфабрикатов из титанового сплава вт6

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам обработки полуфабрикатов из титанового сплава ВТ6, и может быть использовано в машиностроении, авиадвигателестроении и медицине. Способ обработки полуфабрикатов из титанового сплава ВТ6 включает отжиг при температуре 850°С с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479366
Дата охранного документа: 20.04.2013
10.01.2015
№216.013.1867

Способ обработки длинномерных изделий из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к обработке давлением заготовок из дисперсионно-стареющих алюминиевых сплавов и может быть использовано при изготовлении длинномерных полуфабрикатов тонкого и супертонкого сечения для ответственных деталей, используемых в электротехнической промышленности, машиностроении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537675
Дата охранного документа: 10.01.2015
06.07.2020
№220.018.2fac

Электрохимический способ раннего выявления повреждений в титановых сплавах, деформируемых в водной среде

Использование: для бесконтактного высокоскоростного мониторинга состояния деформируемой металлической поверхности и ранней диагностики повреждаемости конструкций из титановых сплавов, эксплуатируемых в водных средах. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725692
Дата охранного документа: 03.07.2020
20.04.2023
№223.018.4a96

Способ электропластического формования деталей из титановых сплавов

Изобретение относится к электропластической формообразующей обработке титановых сплавов и может быть использовано при изготовлении имплантатов медицинского назначения. К заготовке прикладывают механическую нагрузку и импульсный электрический ток. Механическую нагрузку создают прессом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781513
Дата охранного документа: 12.10.2022
+ добавить свой РИД