×
19.04.2019
219.017.2d5f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛИТЕЙНОГО СПЛАВА НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02230822
Дата охранного документа
20.06.2004
Аннотация: Изобретение относится к области металлургии и машиностроения и может быть использовано в авиационном и энергетическом машиностроении при изготовлении литых лопаток газовых турбин из жаропрочных никелевых сплавов и других деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Предложен способ упрочнения изделия из литейного сплава на никелевой основе с упрочняющей γ'-фазой, имеющего равноосную или направленную структуру, включающий нагрев изделия до температуры начала растворения γ'-фазы, выдержку и охлаждение с заданной скоростью, при этом перед нагревом на поверхность изделия наносят покрытие из сплава на основе никеля, содержащего дополнительно тантал и/или рений в количестве 2-30 мас.%. Нагрев, выдержку и охлаждение осуществляют по режиму закалки литейного сплава на никелевой основе с упрочняющей γ'-фазой. Технический результат - повышение длительной прочности и долговечности сплава за счет термической стабильности γ'-фазы при рабочих температурах. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии и может быть использовано в авиационном и энергетическом машиностроении при изготовлении литых лопаток газовых турбин из жаропрочных никелевых сплавов и других деталей горячего тракта газотурбинных двигателей.

Известны способы упрочнения изделий из литейных сплавов на никелевой основе с упрочняющей γ'-фазой с помощью легирования сплавов танталом и рением, нагрева и выдержки при высокой температуре и последующего охлаждения с заданной скоростью для получения оптимальной с точки зрения прочности структуры сплава при температуре его эксплуатации [патент ЕР №1146134, 2001 г.; патент США №5173255, 1992 г.].

Упрочнение изделия происходит за счет повышения температур плавления сплава и растворения упрочняющей γ'-фазы при легировании литейного сплава на никелевой основе рением и танталом, а также получения оптимальной микроструктуры сплава с помощью термообработки.

Недостатком известных способов является необходимость проведения длительной термообработки для выравнивания элементного состава никелевых сплавов в дендритных осях и междендритных пространствах, недостаточная прочность изделия за счет образования вторичной реакционной зоны под защитным покрытием в поверхностном слое при содержании рения более 3-4 мас.%, повышение плотности сплава при легировании танталом и рением.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ упрочнения изделия из литейного сплава на никелевой основе с упрочняющей γ'-фазой, имеющего равноосную или направленную структуру, включающий нагрев изделия до температуры начала растворения γ'-фазы, выдержку и охлаждение с заданной скоростью [патент США №4753686, 1988 г.].

Недостатком известного способа являются ограниченная прочность и невысокая термическая стабильность микроструктуры сплава на никелевой основе при эксплуатации изделия в области рабочих температур.

Технической задачей изобретения является увеличение длительной прочности и долговечности сплава за счет увеличения термической стабильности упрочняющей γ'-фазы при рабочих температурах.

Техническая задача достигается тем, что предложен способ упрочнения изделия из литейного сплава на никелевой основе с упрочняющей γ'-фазой, имеющего равноосную или направленную структуру, включающий нагрев изделия до температуры начала растворения γ'-фазы, выдержку и охлаждение с заданной скоростью, при этом перед нагревом на поверхность изделия наносят покрытие из сплава на основе никеля, содержащего дополнительно тантал и/или рений, в количестве 2-30 мас.%. Толщина покрытия 15-100 мкм. Нагрев, выдержку и охлаждение осуществляют по режиму закалки литейного сплава на никелевой основе с упрочняющей γ'-фазой.

Использование для упрочнения изделия из сплава на никелевой основе, нанесение покрытия, содержащего тантал и/или рений, и термообработка по режиму закалки литейного сплава с упрочняющей γ'-фазой приводят к формированию на поверхности изделия упрочняющего слоя толщиной до 150 мкм, легированного элементами, входящими в состав покрытия и литейного сплава. Слой имеет микроструктуру, аналогичную исходному литейному никелевому сплаву, но обладает более высокими прочностью и термической стабильностью за счет легирования упрочняющей γ'-фазы танталом, а матрицы сплава рением. Прирост свойств связан с повышением соответственно температуры растворения γ'-фазы и температуры солидуса сплава.

Упрочнение изделия по данному способу за счет легирования сплава с поверхности при закалке исключает возможность образования вторичной реакционной зоны под жаростойким покрытием, которая значительно снижает длительную прочность изделия из ренийсодержащих литейных никелевых сплавов при эксплуатации. Кроме того, масса изделия при упрочнении по предлагаемому способу практически не изменяется в отличие от способов повышения прочности литейных сплавов на никелевой основе, связанных с объемным легированием танталом и рением, что приводит к заметному росту их плотности.

Примеры осуществления.

Пример 1. Для упрочнения шести образцов из литейного сплава ЖС6У на никелевой основе с упрочняющей γ'-фазой с равноосной структурой для испытаний на длительную прочность с диаметром рабочей части 3 мм на поверхность было нанесено по серийной технологии ионно-плазменное покрытие толщиной 15 мкм из никелевого сплава, содержащего 2% рения по массе. Затем образцы с покрытием подвергли закалке, рекомендованной для сплава ЖС6У: нагрев в вакууме на температуру 1210°С (температура начала растворения γ'-фазы), выдержка при этой температуре 1,25 часа, охлаждение со скоростью (60-70)°С/мин. При этом в результате диффузионного взаимодействия покрытия со сплавом ЖС6У на поверхности образцов образовался упрочняющий слой, легированный тугоплавкими элементами из сплава ЖС6У и рением. Затем провели испытания образцов на длительную прочность при температуре испытаний 1000°С и нагрузке 170 МПа. По результатам испытаний рассчитали значение длительной прочности сплава ЖС6У на базе испытаний 100 часов при температуре 1000°С и определили среднее значение долговечности, представленные в таблице.

Пример 2. Для упрочнения шести образцов из сплава ЖС6У с диаметром рабочей части 3 мм на поверхность было нанесено покрытие толщиной 80 мкм из никелевого сплава, содержащего 30% рения по массе. Образцы с покрытием подвергли закалке и провели испытания образцов на прочность и обработку полученных результатов аналогично примеру 1.

Пример 3. Для упрочнения шести образцов из сплава ЖС6У с диаметром рабочей части 3 мм на поверхность было нанесено покрытие толщиной 20 мкм из никелевого сплава, содержащего 4% тантала по массе. Образцы с покрытием подвергли закалке и провели испытания образцов на прочность и обработку полученных результатов аналогично примеру 1.

Пример 4. Для упрочнения шести образцов из сплава ЖС6У с диаметром рабочей части 3 мм на поверхность было нанесено покрытие толщиной 80 мкм из никелевого сплава, содержащего 28% тантала по массе. Образцы с покрытием подвергли закалке и провели испытания образцов на прочность и обработку полученных результатов аналогично примеру 1.

Пример 5. Для упрочнения 18 образцов из сплава ЖС6У с диаметром рабочей части 3 мм на поверхность было нанесено покрытие из никелевого сплава, содержащего 10% рения и 10% тантала по массе. Образцы были разделены на три группы по 6 (шесть) штук. Толщина покрытия для каждой группы составили 15, 60, 100 мкм. Образцы с покрытием подвергли закалке и провели испытания образцов на прочность и обработку полученных результатов аналогично примеру 1.

Пример 6. Шесть образцов из сплава ЖС6У с диаметром рабочей части 3 мм подвергли закалке и провели испытания образцов на прочность и обработку полученных результатов аналогично примеру 1.

Из представленных в таблице результатов испытаний видно, что проведение упрочнения литейного сплава ЖС6У на никелевой основе с упрочняющей γ'-фазой, имеющего равноосную структуру, по предлагаемому способу позволяет увеличить длительную прочность и долговечность образцов в условиях испытаний.

Эффект упрочнения имеет место во всем диапазоне толщин упрочняющего покрытия и концентраций тантала и рения. Оптимальным с точки зрения роста прочности (увеличение на 15%) и долговечности (увеличение в 1,5 раза) является упрочнение с использованием покрытия, содержащего по 10% тантала и рения толщиной 60 мкм, при котором на поверхности сплава при закалке формируется слой, близкий по составу сплаву ЖС6У, но дополнительно легированный 3-5 мас.% тантала и рения. Более тонкие слои упрочняющего покрытия следует использовать в тех случаях, когда имеются ограничения на толщину покрытия, связанные с особенностями конструкции упрочняемого изделия. Например, в случае обработки лопаток турбин с проникающим охлаждением диаметр отверстий на поверхности пера составляет несколько сот микрон и степень уменьшения диаметра отверстий после обработки или нанесения покрытия не должна превышать 10%.

Аналогичные результаты были получены при упрочнении образцов из сплава ЖС26 с направленной кристаллической структурой.

Использование предлагаемого способа упрочнения изделия из литейного сплава на никелевой основе позволит продлить срок службы деталей ГТД из распространенных в промышленности серийных литейных сплавов, не содержащих дорогостоящих легирующих элементов, стоимость которых в 3-4 раза ниже стоимости сплавов для литья деталей с контролируемой структурой. Кроме того, упрочнение поверхности готовой детали исключает расходы и потери дорогостоящих легирующих элементов, которые связаны с браком и отходами производства при литье деталей сложной формы.

Применение изобретения в промышленности при производстве деталей горячего тракта ГТД позволит продлить срок службы рабочих лопаток турбины ГТД из литейных сплавов на никелевой основе в (1,5-2) раза и снизит потребность промышленности в дорогостоящих легирующих элементах.

1.Способупрочненияизделияизлитейногосплавананикелевойосновесупрочняющейγ'-фазой,имеющегоравнооснуюилинаправленнуюструктуру,включающийнагревизделиядотемпературыначаларастворенияγ'-фазы,выдержкуиохлаждениесзаданнойскоростью,отличающийсятем,чтопереднагревомнаповерхностьизделиянаносятпокрытиеизсплаванаосновеникеля,содержащегодополнительнотантали/илиренийвколичестве2-30мас.%.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтонаносятпокрытиетолщиной15-100мкм.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтонагрев,выдержкуиохлаждениеосуществляютпорежимузакалкилитейногосплавананикелевойосновесупрочняющейγ'-фазой.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 28.
20.03.2019
№219.016.e4a0

Эпоксидная клеевая композиция, препрег на ее основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области композиционных материалов клеевых или клеевых препрегов на основе стекло- и угленаполнителей и эпоксидной композиции, которые могут быть использованы для изготовления клееных конструкций, в том числе сотовых панелей и агрегатов одинарной и сложной кривизны, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002230764
Дата охранного документа: 20.06.2004
20.03.2019
№219.016.e4a1

Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, а именно к получению высокопрочных, высокочистых сплавов на основе магния, предназначенных для изготовления корпусов, приборных рам, кронштейнов, барабанов и других деталей, применяемых в авиационной технике. Предложен сплав на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230814
Дата охранного документа: 20.06.2004
20.03.2019
№219.016.e4a3

Способ термической обработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке отливок из многокомпонентных жаропрочных сплавов на никелевой основе с монокристаллической структурой, предназначенных преимущественно для производства лопаток ГТД и ГТУ в авиационной и энергетической промышленностях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230821
Дата охранного документа: 20.06.2004
20.03.2019
№219.016.e4cc

Самозатухающая полимерная композиция

Изобретение относится к самозатухающим полимерным композициям с наполнителем в виде полых микросфер, которые служат для заполнения участков сотовых конструкций, используемых в авиационной технике. Самозатухающая полимерная композиция включает, ч. : эпоксидная смола 32-35, олигоамидоамин 20-23,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220990
Дата охранного документа: 10.01.2004
20.03.2019
№219.016.e4dd

Способ термомеханической обработки титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке титановых сплавов, и может быть использовано в авиационной технике. Предложен способ, включающий многократный нагрев титановых сплавов до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219280
Дата охранного документа: 20.12.2003
20.03.2019
№219.016.e4f1

Многослойное молниезащитное покрытие

Изобретение относится к средствам защиты от поражения молнией, в том числе на летательных аппаратах, и касается многослойного молниезащитного покрытия, состоящего из диэлектрического слоя, выполненного из полимерной отвержденной матрицы, и токопроводящего слоя на основе высокопрочных углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217320
Дата охранного документа: 27.11.2003
19.04.2019
№219.017.2d42

Эрозионно стойкий, атмосферостойкий, трудносгорающий многослойный материал

Изобретение относится к технологии полимеров и может использоваться для ремонта поврежденных участков лакокрасочного покрытия изделий авиационной промышленности, а также в судостроении, автомобильной промышленности и машиностроении. Материал включает полимерную пленку, на внутренней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235645
Дата охранного документа: 10.09.2004
19.04.2019
№219.017.2d51

Присадка для формовочных смесей

Изобретение относится к литейному производству, в частности к фасонному литью магниевых сплавов в песчаные формы. Присадка для формовочных смесей включает борную кислоту 14-20 мас.%, фтористый алюминий 8-18% и остальное - мочевину. Присадка может дополнительно содержать одно вещество из группы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238168
Дата охранного документа: 20.10.2004
19.04.2019
№219.017.2d5d

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям. Сплав предназначен для литых деталей авиационных газотурбинных двигателей, длительно эксплуатируемых в окислительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230812
Дата охранного документа: 20.06.2004
09.05.2019
№219.017.4b07

Способ обработки поверхности металлического изделия

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для модифицирования поверхности деталей машин с целью повышения их служебных характеристик. Осуществляют предварительную подготовку поверхности изделия. Очистку и нагрев изделия проводят бомбардировкой ионами плазмы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002241067
Дата охранного документа: 27.11.2004
Показаны записи 11-20 из 60.
20.03.2019
№219.016.e4a3

Способ термической обработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке отливок из многокомпонентных жаропрочных сплавов на никелевой основе с монокристаллической структурой, предназначенных преимущественно для производства лопаток ГТД и ГТУ в авиационной и энергетической промышленностях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230821
Дата охранного документа: 20.06.2004
20.03.2019
№219.016.e4dd

Способ термомеханической обработки титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке титановых сплавов, и может быть использовано в авиационной технике. Предложен способ, включающий многократный нагрев титановых сплавов до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219280
Дата охранного документа: 20.12.2003
20.03.2019
№219.016.e4f1

Многослойное молниезащитное покрытие

Изобретение относится к средствам защиты от поражения молнией, в том числе на летательных аппаратах, и касается многослойного молниезащитного покрытия, состоящего из диэлектрического слоя, выполненного из полимерной отвержденной матрицы, и токопроводящего слоя на основе высокопрочных углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217320
Дата охранного документа: 27.11.2003
10.04.2019
№219.017.0a5f

Способ обработки поверхности металлических изделий

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для ионного травления с целью контроля макроструктуры, прецизионного удаления поверхностных слоев или повышения служебных характеристик материалов. Способ включает предварительную очистку поверхности, размещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165474
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a60

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии включает последовательное осаждение в вакууме на поверхность пера первого слоя конденсированного покрытия толщиной 6-25 мкм из сплава на основе никеля, содержащего, мас.%: 16-28 хрома, 16-30 кобальта, 8 -13,5 алюминия, 0,05 - 0,6 иттрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165475
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a7c

Способ испарения и конденсации токопроводящих материалов

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом газотурбиностроении. Способ включает вакуумно-дуговое испарение токопроводящего материала при наложении на поверхность испарения магнитного поля и при радиационном охлаждении испаряемого материала при температуре его нагрева на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002164549
Дата охранного документа: 27.03.2001
10.04.2019
№219.017.0a7d

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии включает накопление на поверхности изделия элементов, легирующих покрытие, причем удельный прирост массы ΔМ каждого из элементов на единицу поверхности изделия выбирают из соотношения ΔM = δρh, гдe δ - мaccoвaя доля i-го...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164965
Дата охранного документа: 10.04.2001
10.04.2019
№219.017.0afb

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья содержит следующие компоненты, мас.%: хром 2,0-3,0, кобальт 9,5-12,0, алюминий 5,5-6,2, вольфрам 0,1-1,8, молибден 1,6-2,4, тантал 7,8-10,0, рений 7,8-10,0, церий 0,002-0,02, лантан 0,002-0,02, неодим 0,0005-0,01, иттрий 0,002-0,02, углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153021
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b02

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля содержит следующие компоненты, мас. %: хром 6,5-10,5, кобальт 6,0-10,0, молибден 2,7-4,0, алюминий 4,8-5,7, титан 4,2-4,7, углерод 0,06-0,20, бор 0,005-0,015, цирконий 0,01-0,02, вольфрам 1,0-1,8, ниобий 0,5-1,0, церий 0,002-0,015, один элемент из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153020
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b13

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении отливок с направленной и монокристаллической структурой, в частности лопаток ГТД и ГТУ. Устройство содержит вакуумную камеру, внутри которой размещены индукционная печь, печь подогрева форм с наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02152844
Дата охранного документа: 20.07.2000
+ добавить свой РИД