×
29.03.2019
219.016.f25f

ЖАРОПРОЧНЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ МЕТАЛЛУРГИИ ГРАНУЛ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным никелевым сплавам для получения изделий, производимых методом металлургии гранул и предназначенных для работы при высоких нагрузках и температурах, например, в газотурбинных двигателях. Для повышения надежности и срока службы изделий из сплава он содержит, мас.%: углерод 0,02-0,08, хром 9,0-11,0; кобальт 14,0-16,0; вольфрам 5,5-6,5; молибден 3,0-3,8; титан 3,8 - менее 4,2; алюминий 3,4-4,2; ниобий 1,5-2,2; гафний более 0,2-0,4; бор 0,005-0,05; магний 0,001-0,05; цирконий 0,001-0,005; никель - остальное. 3 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным никелевым сплавам для получения изделий, производимых методом металлургии гранул и предназначенных для работы при высоких нагрузках и температурах, например, в газотурбинных двигателях.

Известен жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии гранул, содержащий углерод, хром, кобальт, вольфрам, молибден, титан, алюминий, ниобий, гафний, бор, магний, церий, цирконий и никель при следующем соотношении компонентов сплава, мас.%:

Углерод 0,02-0,08
Хром 8,0-11,0
Кобальт 14,0-18,0
Вольфрам 4,5-5,9
Молибден 3,0-5,5
Титан 1,5-3,0
Алюминий 4,5-6,0
Ниобий 2,0-3,5
Гафний 0,2-1,5
Бор 0,01-0,035
Магний 0,005-0,1
Церий 0,01-0,06
Цирконий 0,01-0,1
Никель остальное

(см. патент Российской Федерации №2160789, кл. С22С 19/05, заявл. 20.11.1998 г.).

Недостатком указанного жаропрочного сплава является недостаточный уровень жаропрочности и длительной пластичности при высоких рабочих температурах, что не обеспечивает необходимых для современной техники уровня и стабильности механических характеристик.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по сущности и совокупности признаков является жаропрочный сплав на основе никеля, содержащий углерод, хром, кобальт, вольфрам, молибден, титан, алюминий, ниобий, гафний, бор, цирконий и магний при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углерод 0,02-0,10
Хром 9,0-11,0
Кобальт 14,0-16,0
Вольфрам более 5,5-6,5
Молибден 3,0-3,8
Титан 4,0-4,2
Алюминий 3,4-4,2
Ниобий 1,5-2,2
Гафний 0,1-0,2
Бор 0,005-0,05
Цирконий 0,001 не более 0,005
Магний 0,001-0,05
Никель остальное

(см. патент Российской Федерации №2257420, кл. 7 С22С 19/05, заявл. 26.07.2004 г.).

Однако указанный сплав имеет недостаточные показатели предела прочности, предела текучести, относительного удлинения, а при более высоких температурах имеет низкую длительную прочность и недостаточные показатели сопротивления малоцикловой усталости (МЦУ) и трещиностойкости (Кi 100). Это сопровождается низкой надежностью сплава, склонностью изделий к внезапным разрушениям и к недостаточному сроку службы изделия из данного сплава.

Заявляемое техническое решение направлено на решение задачи увеличения механических характеристик и показателей длительной прочности, сопротивления малоцикловой усталости и трещиностойкости и, следовательно, на достижение технического результата в виде повышения надежности и срока службы изделий из данного сплава.

Эта задача решается тем, что жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии гранул, содержащий углерод, хром, кобальт, вольфрам, молибден, титан, алюминий, ниобий, гафний, бор, магний, цирконий и никель, отличается тем, что он содержит указанные компоненты в следующем соотношении, мас.%:

Углерод 0,02-0,08
Хром 9,0-11,0
Кобальт 14,0-16,0
Вольфрам 5,5-6,5
Молибден 3,0-3,8
Титан 3,8 - менее 4,0
Алюминий 3,4-4,2
Ниобий 1,5-2,2
Гафний более 0,2-0,4
Бор 0,005-0,05
Магний 0,001-0,05
Цирконий 0,001-0,005
Никель остальное

Существенными признаками, отличающими заявляемое техническое решение от прототипа, являются:

- содержание титана в пределах 3,8 менее 4,0 мас.%;

- содержание гафния в пределах более 0,2-0,4 мас.%;

Содержание титана в пределах 3,8 менее 4,0 мас.% обеспечивает условия максимального связывания углерода с титаном для образования карбидов титана, упрочняющих структуру сплава.

Содержание гафния в пределах более 0,2-0,4 мас.% обеспечивает более мелкозернистую структуру сплава, что способствует повышению ресурса изделий, изготовляемых из этого сплава.

Кроме того, повышаются как длительная прочность, так и сопротивление малоцикловой усталости и трещиностойкость. Указанные особенности проявляются, если размер зерна в структуре изделия находится в пределах от 30 до 70 мкм. При размере зерна менее 30 мкм снижается длительная прочность в интервале температур 650-850°С. При размере зерна более 70 мкм появляется тенденция к уменьшению трещиностойкости сплава и чувствительности изделий к концентраторам напряжения.

Предлагаемый сплав получают методом металлургии гранул, а именно, отливают цилиндрическую заготовку из сплава заданного состава, получают гранулы посредством плазменной плавки вращающейся заготовки и ее центробежного распыления, гранулы подвергают горячему изостатическому прессованию в оболочке (капсуле), задающей форму и размер изделия. Размер зерна в микроструктуре полученного изделия определяется, главным образом, размером распыленных частиц (гранул).

Возможность осуществления изобретения и достижения указанного выше технического результата подтверждается следующим примером получения изделий из жаропрочных никелевых сплавов.

В индукционной вакуумной печи получены цилиндрические слитки четырех сплавов, из которых три имели состав согласно изобретению, а один - согласно сплаву-прототипу (см. табл.1). Из обточенных слитков в установке плазменной плавки и центробежного распыления были получены гранулы разных фракций. Из гранул в металлических капсулах были отпрессованы в газостате образцы изделий с разной структурой для изучения влияния размера зерна на механические свойства изделий (см. табл.2).

Механические свойства при нормальной температуре 20°С и рабочей температуре 650°С определены по стандартным методикам для образцов изделий из предлагаемого сплава и сплава-прототипа (см. табл.3).

Таблица 1.
Согласно изобретению Прототип
Состав 1 Состав 2 Состав 3
Углерод 0,02 0,05 0,08 0,06
Хром 9,0 10,0 11,0 10,0
Кобальт 14,0 15,0 16,0 15,0
Вольфрам 5,5 6,0 6,5 5,9
Молибден 3,0 3,4 3,8 3,4
Титан 3,8 3,9 4,0 4,1
Алюминий 3,4 3,8 4,2 3,8
Ниобий 1,5 1,8 2,2 1,9
Гафний 0,2 0,3 0,4 0,15
Бор 0,005 0,03 0,05 0,02
Цирконий 0,001 0,003 0,005 0,002
Магний 0,001 0,02 0,05 0,025
Никель Остальное Остальное Остальное Остальное

Таблица 2.
Согласно изобретению
Образец №1 №2 №3 №4 №5
Химсостав Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 2 Состав 2
Размер зерна, мкм 50 50 50 30 70

Таблица 3.
t=20°С t=650°C
Предел
прочности
Предел
текучести
Относит.
удлинение
Длительн.
прочность
Малоцикл.
усталость
Трещиностойкость
σв, МПа σ0,2, МПа δ, % σ100, МПа σN=104, МПа Ki100, МПа.м1/2
Образец 1 1568 1215 15 1116 1119 60,7
Образец 2 1575 1224 16 1130 1120 61,0
Образец 3 1567 1220 15 1119 1119 60,8
Образец 4 1563 1185 14 1108 1118 60,0
Образец 5 1565 1187 15 1110 1117 60,2
Прототип 1553 1181 14 1097 1117 60,0

Из таблицы 3 следует, что при нормальной температуре сплав предлагаемого состава превосходит сплав-прототип по пределу прочности на 10-22 МПа, по пределу текучести - на 4-43 МПа и по уровню пластичности до 2%. При рабочей температуре у предлагаемого сплава в сравнении со сплавом-прототипом на 11-33 МПа выше длительная прочность, до 3 МПа выше сопротивление малоцикловой усталости, более высокая трещиностойкость. Повышение уровня приведенных характеристик позволяет увеличить ресурс работы газотурбинных двигателей в 1,5 раза.

Таким образом, жаропрочный никелевый сплав, имеющий предлагаемый состав, решает задачу увеличения механических характеристик и длительной прочности, сопротивления малоцикловой усталости и трещиностойкости. Это позволяет достигнуть технический результат, выражающийся в повышении надежности и увеличении срока службы изделий из данного сплава.

Существуют и испытаны опытные образцы дисков авиационных газотурбинных двигателей, изготовленных в соответствии с изобретением. Как следует из описания конкретного примера реализации, данное техническое решение осуществимо в производственных условиях и позволяет достигнуть намеченный технический результат.

Жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии гранул, содержащий углерод, хром, кобальт, вольфрам, молибден, титан, алюминий, ниобий, гафний, бор, магний, цирконий и никель, отличающийся тем, что он содержит указанные компоненты в следующем соотношении, мас.%:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-1 из 1.
29.03.2019
№219.016.f3e6

Способ получения сферических порошков и гранул

Изобретение относится к области металлургии, а именно к порошковой металлургии и способам получения металлических порошков, главным образом, из жаропрочных никелевых сплавов. Вращают цилиндрическую заготовку вокруг горизонтальной оси. Оплавляют торец заготовки и формируют вогнутую полость с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361698
Дата охранного документа: 20.07.2009
Показаны записи 1-10 из 10.
10.11.2013
№216.012.7d2e

Приводное устройство регулируемого элемента летательного аппарата

Изобретение относится к области авиационной и космической техники, в частности к приводам летательных аппаратов. Приводное устройство регулируемого элемента летательного аппарата содержит дублирующий элемент, камеру переменного объема и регулируемый насос, соединенный трубчатой линией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497719
Дата охранного документа: 10.11.2013
12.01.2017
№217.015.6093

Жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии гранул

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным никелевым сплавам для получения изделий, производимых методом металлургии гранул и предназначенных для работы при высоких нагрузках и температурах, например в газотурбинных двигателях. Сплав содержит, мас. %: углерод -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590792
Дата охранного документа: 10.07.2016
26.08.2017
№217.015.d91f

Гранулируемый высокожаропрочный никелевый сплав и изделие, изготовленное из него

Изобретение относится к области металлургии, в частности к порошковой металлургии жаропрочных никелевых сплавов, и может быть использовано для изготовления высоконагруженных роторных деталей, работающих при температурах до 650-700°С в газотурбинных двигателях. Жаропрочный никелевый сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623540
Дата охранного документа: 27.06.2017
11.03.2019
№219.016.d978

Запорный клапан с термочувствительным управлением

Изобретение относится к запорной трубопроводной арматуре и предназначено для использования в качестве отсечного клапана в теплоэнергетике, химической и пищевой промышленности, водопроводах, газо- и нефтепроводах. Запорный клапан с термочувствительным управлением содержит регулирующий орган,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378556
Дата охранного документа: 10.01.2010
20.03.2019
№219.016.e63a

Установка для получения порошков и гранул

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к устройствам для получения сферических порошков и гранул из жаропрочных сплавов на основе никеля. Установка содержит рабочую камеру, заполняемую инертным газом, дуговой плазмотрон для плавления вращающейся заготовки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376111
Дата охранного документа: 20.12.2009
20.03.2019
№219.016.e6fa

Сопло дугового плазмотрона

Изобретение относится к области косвенного нагрева объектов электродуговым разрядом, а именно к устройствам для генерирования плазмы, к дуговым плазмотронам, в частности используемым в металлургии для получения сферических порошков и гранул. Сопло дугового плазмотрона содержит металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369050
Дата охранного документа: 27.09.2009
20.03.2019
№219.016.e7ba

Спринклер

Спринклер содержит корпус, на котором закреплен соединенный с оросителем поворотный, например, шаровой клапан, зарядную пружину и термочувствительный элемент из сплава с эффектом памяти формы. Корпус клапана снабжен приводным валом, а средство его стопорения выполнено в виде анкерного механизма...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420337
Дата охранного документа: 10.06.2011
29.03.2019
№219.016.f3e6

Способ получения сферических порошков и гранул

Изобретение относится к области металлургии, а именно к порошковой металлургии и способам получения металлических порошков, главным образом, из жаропрочных никелевых сплавов. Вращают цилиндрическую заготовку вокруг горизонтальной оси. Оплавляют торец заготовки и формируют вогнутую полость с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361698
Дата охранного документа: 20.07.2009
29.04.2019
№219.017.4565

Способ изготовления дисков газотурбинных двигателей из порошковых жаропрочных сплавов на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий типа газотурбинных дисков из жаропрочных порошковых никелевых сплавов. Заявлен способ изготовления дисков газотурбинных двигателей из порошковых жаропрочных сплавов на основе никеля, включающий получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433205
Дата охранного документа: 10.11.2011
29.04.2019
№219.017.4567

Способ термической обработки деталей типа дисков газотурбинных двигателей из жаропрочных, порошковых никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам термической обработки заготовок типа дисков газотурбинных двигателей из жаропрочных, порошковых никелевых сплавов. Заявлен способ термической обработки деталей типа дисков газотурбинных двигателей из жаропрочных, порошковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433202
Дата охранного документа: 10.11.2011
+ добавить свой РИД