×
29.03.2019
219.016.f368

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к обработке литых деталей из жаропрочных никелевых сплавов, в том числе лопаток газотурбинных двигателей и/или других отливок. Способ включает горячее изостатическое прессование и термическую обработку. Горячее изостатическое прессование осуществляют по двухступенчатому режиму. На первой ступени проводят нагрев детали от комнатной температуры до 1000-1100°С и выдержку при этой температуре и давлении аргона 130-150 МПа в течение 0,5-1,5 часа. На второй ступени проводят дальнейший нагрев детали до температуры нагрева сплава под закалку и увеличение давления аргона до 150-170 МПа и выдержку в течение 1,5-2 часов с последующим охлаждением в газостате. Способ позволяет увеличить механические свойства, в частности прочность деталей, предел выносливости за счет устранения усадочных пор и создания благоприятной структуры. 1 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области металлургии, а именно к уплотнению литых деталей из жаропрочных никелевых сплавов путем горячего изостатического прессования (ГИП).

Литые детали, в частности лопатки из жаропрочных никелевых сплавов для газотурбинных двигателей, характеризуются присутствием в них пор усадочного происхождения размером от 5-10 до 100-300 мкм. Основной причиной образования таких дефектов является разница объемов жидкого и затвердевшего сплава, а также недостаток количества жидкой фазы у фронта кристаллизации отливки. Количество и размер усадочных пор можно в значительной мере уменьшить различными технологическими приемами литья, например направленной кристаллизацией, но полностью устранить их не удается.

Наличие в лопатках усадочных пор снижает механические свойства (длительную прочность, предел выносливости, пластичность и др.) материала лопаток и уменьшает служебные характеристики лопаток (малоцикловую усталость, термическую усталость и т.п.).

Известен эффективный способ устранения усадочных пор в отливках из разнообразных сплавов применением ГИП. При газоетатическом прессовании, которое заключается во всестороннем сжатии в специальных установках - газостатах рабочей средой нагретых отливок, происходит их уплотнение в результате диффузионных процессов и пластической деформации материала отливок в районе расположения внутренних и не сообщающихся с поверхностью пустот (раковин и пор). При этом температура нагрева отливок должна быть достаточной высокой для обеспечения диффузии и приведения их материала в пластическое состояние, но не вызывать оплавления легкоплавких структурных составляющих (например, эвтектик) и потери формы отливок под собственным весом или весом других отливок. Величина давления рабочей среды (инертный газ, чаще всего аргон, или жидкость) должна быть достаточной для обеспечения пластической деформации материала отливок. При этом рабочая среда не должна термохимически взаимодействовать с обрабатываемыми отливками.

В процессе ГИП происходит постепенное сближение стенок внутренней пустоты, их смыкание и диффузионное сращивание. В итоге отливка приобретает плотность, сопоставимую с плотностью поковки или штамповки.

Обычно ГИП лопаток из жаропрочных никелевых сплавов осуществляют при температуре, соответствующей температуре нагрева лопаток под закалку, т.е. при температуре полного растворения в γ-матрице сплава частиц γ'-фазы, образовавшихся при кристаллизации и при охлаждении сплава ниже температуры линии «сольвус» диаграммы состояния, а также эвтектических прослоек γ-γ'.

Такое структурное состояние сплава вследствие отсутствия упрочняющих фаз характеризуется более высокой пластичностью, обеспечивающей при ГИП устранение усадочных пор.

В частности, в патенте РФ №2235798 С2, С22С 19/05, C22F 1/10, B22D 17/00, 21/00 от 22.12.1999 г. описано применение ГИП для устранения пористости в литых под давлением лопатках газотурбинных установок из сплава IN 718 (мас.%: 13-25 хрома; 2,5-3,5 молибдена; 5,0-5,75 ниобия и тантала в сумме; 0,5-1,25 титана; 0,25-1,0 алюминия; до 21 железа; остальное - никель). Литые лопатки из данного сплава подвергались ГИП при температуре 982-1121°С (предпочтительно при 982-1023°С), соответствующей температуре термической обработки, давлении аргона 105-175 МПа в течение 1-24 часов (предпочтительно не менее 4 часов).

Однако данный режим ГИП не может быть использован для обработки лопаток из жаропрочных никелевых сплавов Российской Федерации, таких как ЖС6У-ВИ, ЧС70-ВИ, ЧС104-ВИ, ЦНК7-ВИ и др. Эти сплавы имеют более сложный по сравнению со сплавом IN 718 химический состав и требуют более высокую температуру нагрева под закалку. В зависимости от марки сплава температура нагрева под закалку находится в пределах от 1160 до 1220°С (ОСТ 1.90126 «Сплавы жаропрочные литейные»).

Кроме того, нагрев и выдержка в районе температуры 980°С приводит к превращению карбидов типа МС компонентов сплава Cr, W, Мо и др. в карбиды типа М23С6 и М6С, вблизи которых в условиях эксплуатации могут образовываться нежелательные хрупкие ТПУ-фазы (Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Под ред. Ч.Т.Симса. М. «Металлургия». 1995).

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ повышения путем ГИП качества и эксплутационной надежности лопаток турбины из сплава ЖС6У-ВИ - патент РФ №2184178 С2, C23F 17/00, С23С 10/06, F01D 5/28 от 07.02.2000 г., принятый за прототип. По данному патенту ГИП лопаток из сплава ЖС6У-ВИ, содержащего в мас.%: 0,13-0,2 углерода; 8,0-9,5 хрома; 9,0-10,5 кобальта; 9,5-11,0 вольфрама; 1,2-2,4 молибдена; 5,1-6,0 алюминия; 2,0-2,9 титана; 0,8-1,2 ниобия; до 0,01 иттрия; до 0,04 циркония; до 0,035 бора; до 0,02 церия; до 1,0 железа; остальное - никель, проводился при температуре 1220°С, давлении аргона 1940 атм и продолжительностью 3 часа.

При этом в зависимости от конструкции газостата продолжительность подъема температуры от комнатной до рабочей величины может составлять от 30-45 минут (лабораторные газостаты) до 1,5-2 часов (промышленные газостаты). При таком довольно быстром нагреве в γ-матрице лопаток не успевают раствориться прослойки эвтектики γ-γ' и частицы γ'-фазы, которые образовались при кристаллизации и охлаждении отливки. Кроме того, при быстром нагреве в структуре сплава может сохраниться ликвационная неоднородность зерен γ-матрицы.

Наличие в структуре лопаток прослоек эвтектики, частиц упрочняющих фаз и ликвационной неоднородности затрудняет пластическую деформацию при устранении пор в начале процесса ГИП. В связи с этим в литых лопатках после ГИП могут оставаться мелкие поры размером: от 1,7 до 4,0 мкм (А.В.Логунов, В.И.Голованов и др. Газостатическое прессование - эффективный способ устранения несплошностей в лопатках ГТД. Перспективные материалы. - 2004. №3. с.12-16).

Таким образом, недостатком режима ГИП прототипа является то, что он осуществляется при таком структурном состоянии материала лопаток, которое не может обеспечить его повышенную пластичность и полное устранение пор.

Решаемой технической задачей предлагаемого изобретения является создание способа ГИП, обеспечивающего получение благоприятного состояния структуры и полное устранение усадочных пор в лопатках газотурбинных двигателей и/или других отливках и, как следствие этого, повышение качества и механических свойств литых лопаток и/или других отливок из жаропрочных никелевых сплавов и их служебных характеристик после применения стандартной термической обработки.

Для решения поставленной задачи горячее изостатическое прессование осуществляют по двухступенчатому по температуре режиму, состоящему из нагрева лопаток и/или других отливок из жаропрочных никелевых сплавов от комнатной температуры до температуры 1000-1100°С и выдержке отливок при этой температуре и давлении 130-150 МПа в течение 0,5-1,5 часа - 1-я ступень, увеличения температуры до температуры нагрева сплава под закалку и давления до 150-170 МПа и выдержки отливок в течение 1,5-2 часов - 2-я ступень, затем охлаждение лопаток и/или других отливок в газостате и извлечение их из газостата. После ГИП лопатки и/или отливки подвергаются стандартной термической обработке.

Пример конкретного выполнения

Практическая проверка предлагаемого изобретения осуществлялась на партии заготовок для образцов и лопаток газотурбинного двигателя, отлитых из сплава ЖС6У-ВИ по выплавляемым моделям в вакууме. Одна часть партии заготовок и лопаток подвергалась ГИП в промышленном газостате HIRP 70/150 по режиму, указанному в прототипе, а другая часть партии обрабатывалась по предлагаемому режиму:

- нагрев до температуры 1050±10°С, выдержка 1 час при давлении аргона 140±5 МПа;

- подъем температуры до 1210±10°С, выдержка 2 часа при давлении аргона 160±5 МПа;

- охлаждение в газостате.

После газостатирования все лопатки и заготовки для образцов были термически обработаны в вакууме по стандартному режиму: нагрев при температуре 1210±10°С, выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе (ОСТ 1.90126 «Сплавы жаропрочные литейные»).

Результаты испытания механических свойств стандартных образцов, вырезанных из заготовок, и испытание предела выносливости лопаток, обработанных по предложенному режиму и режиму прототипа приведены в табл.1.

Таблица 1
Результаты испытания механических свойств образцов и лопаток из сплава ЖС6У-ВИ
Наименование свойствТемпература испытания, °СПоказатели свойств
Предложенный режим ГИПРежим ГИП по прототипу
Временное сопротивление образцов, σВ, МПа20936-988873-937
Относительное удлинение образцов, δ5, %204,8-7,23,0-6,0
Длительная прочность образцов.
Время до разрушения (час)
при σ=524 МПа800192-370173-353
σ=329 МПа900131-246120-234
σ=226 МПа97563-10255-96
Предел выносливости лопаток 2×107 циклов, σ-1, МПа20193-245183-236
Примечание: на каждый показатель свойств испытывалось 10 образцов или лопаток.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что применение предлагаемого режима ГИП обеспечило по сравнению с известным режимом ГИП повышение качества и механических свойств образцов и лопаток для газотурбинных турбин из сплава ЖС6У-ВИ. Прочность материала лопаток (сплав ЖС6У-ВИ) увеличилась с 873-937 до 936-988 МПа, а предел выносливости газотурбинных лопаток повысился с 183-236 до 193-245 МПа.

Кроме того, в структуре лопаток не было замечено наличия остаточных пор и образований карбидов типа МС6 и М23С6.

Способобработкилитыхдеталейизжаропрочныхникелевыхсплавов,включающийгорячееизостатическоепрессованиеитермическуюобработку,отличающийсятем,чтогорячееизостатическоепрессованиеосуществляютподвухступенчатомурежиму:напервойступенипроводятнагревдеталиоткомнатнойтемпературыдо1000-1100°Сивыдержкуприэтойтемпературеидавленииаргона130-150МПавтечение0,5-1,5ч,навторойступенипроводятдальнейшийнагревдеталидотемпературынагревасплаваподзакалкуиувеличениедавленияаргонадо150-170МПаивыдержкувтечение1,5-2чспоследующимохлаждениемвгазостате.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-3 из 3.
29.03.2019
№219.016.f0f3

Способ восстановительного ремонта деталей газотурбинных двигателей из жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области технологии восстановительного ремонта деталей из жаропрочных никелевых сплавов после определенного срока их эксплуатации, а именно к применению горячего изостатического прессования при этом ремонте. Способ включает удаление старого защитного покрытия деталей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346799
Дата охранного документа: 20.02.2009
19.04.2019
№219.017.3442

Способ обработки заготовок деталей, выполненных из жаропрочных никелевых сплавов, перед их соединением в паяно-сварную конструкцию

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, а именно к обработке заготовок деталей, выполненных из жаропрочных никелевых сплавов, перед их соединением в паяно-сварную конструкцию, работающую в интервале температур от -253°C до +900°С. Способ обработки заготовок деталей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464142
Дата охранного документа: 20.10.2012
18.05.2019
№219.017.57f3

Композиционный керамический материал для высокотемпературного применения (варианты)

Изобретение относится к керамическому материаловедению, в частности к получению композиционного керамического материала на основе тугоплавких бескислородных и оксидных соединений для применения в условиях, которые требуют высокой прочности, твердости и окислительной стойкости: для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002336245
Дата охранного документа: 20.10.2008
Показаны записи 1-10 из 26.
20.07.2013
№216.012.57db

Способ рентгеноструктурного контроля детали

Использование: для рентгеноструктурного контроля детали. Сущность: заключается в том, что осуществляют снятие рентгенограммы с контролируемой детали, выполняют определение параметра, зависящего от наработки детали, при этом снятие рентгенограммы с контролируемой детали на предполагаемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488099
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.12.2013
№216.012.8d65

Способ горячего изостатического прессования отливок из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для улучшения качества отливок из алюминиевых сплавов эвтектического типа и сплавов типа твердого раствора за счет устранения в них усадочных пор и раковин. Способ включает термическую обработку отливки из алюминиевого сплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501880
Дата охранного документа: 20.12.2013
10.06.2014
№216.012.d038

Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок

Изобретение относится к металлургии, в частности к литейным жаропрочным коррозионно-стойким сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления литьем деталей горячего тракта газотурбинных установок, например рабочих лопаток газотурбинного двигателя с равноосной, направленной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519075
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d774

Жаропрочный никелевый сплав, обладающий высоким сопротивлением к сульфидной коррозии в сочетании с высокой жаропрочностью

Изобретение относится к области металлургии, в частности к никелевым сплавам, и может быть использовано при производстве сопловых и рабочих охлаждаемых лопаток газотурбинных двигателей и установок. Жаропрочный никелевый сплав, обладающий высоким сопротивлением к сульфидной коррозии в сочетании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520934
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.12.2014
№216.013.1535

Способ получения отливки лопатки газовой турбины с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение относится к литейному производству, в частности к получению отливок из жаропрочных сплавов для изготовления рабочих и сопловых лопаток газовых турбин. Керамическую форму с кристаллизующимся расплавом размещают на охлаждаемом поддоне в вакуумной установке и перемещают вертикально из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536853
Дата охранного документа: 27.12.2014
25.08.2017
№217.015.aba2

Способ изготовления переходника титан-сталь

Изобретение может быть использовано для получения сварных конструкций из разнородных металлических материалов, в частности из титановых сплавов и нержавеющей стали. Переходник титан-сталь получают диффузионной сваркой в условиях горячего изостатического прессования с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612331
Дата охранного документа: 07.03.2017
25.08.2017
№217.015.c8c9

Способ получения оптического поликристаллического селенида цинка

Изобретение относится к конструкционным изделиям ИК-оптики, обеспечивающим, наряду с основной функцией пропускания излучения в требуемом спектральном диапазоне, защитные функции приборов и устройств от воздействий внешней среды. Способ включает выращивание заготовок селенида цинка путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619321
Дата охранного документа: 15.05.2017
26.08.2017
№217.015.da82

Способ получения направленной кристаллизацией крупноразмерных отливок из жаропрочных сплавов

Изобретение относится к литейному производству. Нагретый до температуры выше температуры ликвидуса жаропрочный сплав через стояк 2 и коллектор 3 литниковой системы заливают в тонкостенную керамическую форму 1 с затравкой, расположенной в верхней части формы. Форму заполняют снизу вверх до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623941
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.dab8

Литейный никелевый сплав с повышенной жаропрочностью и стойкостью к сульфидной коррозии

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в газотурбинном двигателестроении при производстве рабочих и сопловых охлаждаемых лопаток с монокристаллической структурой. Литейный никелевый сплав содержит, мас. %: хром 9-18, кобальт 7-20, вольфрам 1-8, молибден 0,2-4,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623940
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e31a

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, в частности к литейным жаропрочным сплавам на никелевой основе, используемым для изготовления высоконагруженных деталей газотурбинных двигателей и установок, а именно рабочих и сопловых лопаток газовых турбин с направленной столбчатой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626118
Дата охранного документа: 21.07.2017
+ добавить свой РИД