×
19.04.2019
219.017.3218

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать стадий, при этом на первой стадии осуществляют нагрев до температуры (Т+200÷Т+270)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Т+70÷Т-100)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30÷60% на каждом этапе; на второй стадии - нагрев до температуры (Т+120÷Т+170)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Т-50÷Т-110)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30÷60% на каждом этапе; на третьей стадии - нагрев до температуры (Т+20÷Т+70)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Т-70÷Т-140)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30÷60% на каждом этапе; на четвертой стадии - нагрев до температуры (Т-20÷Т-40)°C, деформацию со степенью 15-60% при охлаждении до температуры (Т-100÷Т-140)°C; на пятой стадии - нагрев до температуры (Т+70÷Т+90)°C, деформацию со степенью 30-60% при охлаждении до температуры (Т-40÷Т-90)°C; на шестой стадии - нагрев до температуры (Т-20÷Т-40)°C, деформацию со степенью 20-40% в процессе охлаждения до температуры (Т-60÷Т-100)°C; на седьмой стадии - нагрев до температуры (Т+20÷Т+50)°C, деформацию со степенью 30-60% в процессе охлаждения до температуры (Т-40÷Т-70)°C; на восьмой стадии - нагрев до температуры (Т-20÷Т-40)°C, деформацию со степенью 20-60% в процессе охлаждения до температуры (Т-60÷Т-100)°C; на девятой стадии - нагрев до температуры (Т+30÷Т+70)°C, деформацию при прокатке со степенью 40-70% в процессе охлаждения до температуры (Т-70÷Т-170)°C; на десятой стадии - нагрев до температуры (Т-20÷Т-40)°C, деформацию при прокатке со степенью 30-50% в процессе охлаждения до температуры (Т-100÷Т-200)°C; на одиннадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Т-70÷Т-170)°C с выдержкой 15-60 мин, охлаждение на воздухе или в воде; на двенадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Т-270÷Т-470)°C с выдержкой 5-15 часов, где Т - температура полиморфного превращения; при этом с четвертой по восьмую стадию направление деформации на 90° изменяют от двух до четырех раз. Предлагаемый способ термомеханической обработки изделий обеспечивает использование титановых сплавов при низких температурах и при больших 20-30% напряжениях при двухосном растяжении и позволяет повысить надежность их в работе. 2 табл.

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов. Оно может быть использовано в цветной металлургии и авиационной технике для создания изделий в виде полуфабрикатов, лонжеронов, шпангоутов, балок, работающих в условиях двухосного растяжения и минусовых температур (до -70°C).

Известен способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов, включающий:

- нагрев до температуры (1050-1200)°C (Тпп+120÷Тпп+270)°C, деформацию в процессе охлаждения до 850°C (Тпп-80)°C;

- нагрев до температуры (880-1050)°C (Тпп-50÷Тпп+120)°C, охлаждение в процессе деформации до температуры 750°C (Тпп-180)°C, где Тпп=920°C (Александров В.К., Аношкин Н.Ф., Белозеров А.П. «Полуфабрикаты из титановых сплавов. М., ОНТИ ВИЛС, 1996 г., с.371).

Известен также способ термомеханической обработки, применяемый при изготовлении изделий из титановых сплавов, включающий нагрев в β-области выше температуры полиморфного превращения, деформацию в процессе охлаждения до температуры на 30-70°C ниже температуры полиморфного превращения, охлаждение, повторный нагрев в двухфазной области, повторную деформацию в этой области в процессе охлаждения, повторное охлаждение, окончательный нагрев в двухфазной области, выдержку и охлаждение, отличающийся тем, что с целью повышения механических свойств деформацию проводят в β- и (α+β)-областях с одинаковой степенью 40-60%, повторный нагрев осуществляют до температуры на 20-40°C ниже температуры полиморфного превращения, повторную деформацию проводят со степенью 25-35% при охлаждении до температуры на 100-130°C ниже температуры полиморфного превращения, повторное охлаждение после деформации осуществляют до температуры на 180-280°C ниже температуры полиморфного превращения, после чего дополнительно повторяют последний цикл нагрева и деформации в процессе охлаждения в тех же условиях, а охлаждение после деформации в этом цикле проводят до комнатной температуры, окончательный нагрев осуществляют до температуры на 100-300°C ниже температуры полиморфного превращения (а.с. СССР №1740487).

Недостатком способа является низкий уровень циклической прочности титановых сплавов при высоких концентраторах напряжения.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ термомеханической обработки из титановых сплавов, включающий многократные нагревы до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и деформации в процессе охлаждения до температуры ниже полиморфного превращения, выдержку и охлаждение, в котором термомеханическую обработку проводят в одиннадцать стадий, при этом:

на первой стадии осуществляют нагрев до температуры (Тпп+290÷Тпп+370)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп+100÷Тпп-70)°C с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 20÷50% на каждом этапе деформации;

на второй стадии - нагрев до температуры (Tпп+180÷Tпп+270)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп+50÷Тпп-90)°C с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 20÷50% на каждом этапе деформации;

на третьей стадии - нагрев до температуры (Тпп+80÷Тпп+170)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп-30÷Тпп-200)°C с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 20÷50% на каждом этапе деформации;

на четвертой стадии - нагрев до температуры (Тпп-20÷Тпп-40)°C, деформацию со степенью (15-60)%;

на пятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+30÷Тпп+60)°C, деформацию со степенью (30-60)%;

на шестой стадии - нагрев до температуры (Тпп-20÷Тпп-40)°C, деформацию со степенью (20-40)% в процессе охлаждения до температуры (Tпп-110÷Тпп-130)°C;

на седьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп+20÷Тпп+50)°C, деформацию со степенью (30-60)% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-110÷Тпп-130)°C;

на восьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп-20÷Тпп-40)°C, деформацию со степенью (20-60)% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-110÷Тпп-130)°C;

на девятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+80÷Тпп+150)°C, деформацию при прокатке со степенью (40-70)%;

на десятой стадии производят нагрев до температуры (Тпп-20÷Тпп-50)°C, деформацию при прокатке со степенью (30-60)%;

на одиннадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Тпп-320÷Тпп-520)°C, выдержка 2-10 ч, где Тпп - температура полиморфного превращения; при этом деформацию на стадиях с четвертой по восьмую осуществляют в один этап с изменением направления деформирования на 90° от двух до четырех раз.

С третьей по девятую стадию направление деформирования на 90° изменяют от трех до семи раз (патент РФ №2369662).

Сплав, обработанный этим способом, имеет пониженные значения прочности при двухосном растяжении и механические свойства при температуре -70°C.

Технической задачей изобретения является повышение механических свойств при рабочих температурах до -70°C, а также повышение прочности при двухосном растяжении.

Поставленная техническая задача достигается тем, что предложен способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов, включающий многократные нагревы до температуры выше или ниже температуры полиморфного превращения и деформации в процессе охлаждения до температуры ниже полиморфного превращения, выдержку и охлаждение, в котором термомеханическую обработку проводят в двенадцать стадий при этом:

на первой стадии осуществляют нагрев до температуры (Тпп+200÷Тпп+270)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп+70÷Тпп-100)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30÷60% на каждом этапе;

на второй стадии - нагрев до температуры (Тпп+120÷Тпп+170)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп-50÷Тпп-110)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30÷60% на каждом этапе;

на третьей стадии - нагрев до температуры (Тпп+20÷Тпп+70)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп-70÷Tпп-140)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30÷60% на каждом этапе;

на четвертой стадии - нагрев до температуры (Тпп-20÷Тпп-40)°C, деформацию со степенью 15-60% при охлаждении до температуры (Тпп-100÷Tпп-140)°C;

на пятой стадии - нагрев до температуры (Tпп+70÷Тпп+90)°C, деформацию со степенью 30-60% при охлаждении до температуры (Тпп-40÷Тпп-90)°C;

на шестой стадии - нагрев до температуры (Тпп-20÷Тпп-40)°C, деформацию со степенью 20-40% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-60÷Тпп-100)°C;

на седьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп+20÷Тпп+50)°C, деформацию со степенью 30-60% в процессе охлаждения до температуры (Tпп-40÷Tпп-70)°C;

на восьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп-20÷Тпп-40)°C, деформацию со степенью 20-60% в процессе охлаждения до температуры (Tпп-60÷Tпп-100)°C;

на девятой стадии - нагрев до температуры (Tпп+30÷Tпп+70)°C, деформацию при прокатке со степенью 40-70% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-70÷Тпп-170)°C;

на десятой стадии - нагрев до температуры (Тпп-20÷Тпп-40)°C, деформацию при прокатке со степенью 30-50% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-100÷Тпп-200)°C;

на одиннадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Тпп-70÷Тпп-170)°C с выдержкой 15-60 мин, охлаждение на воздухе или в воде;

на двенадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Тпп-270÷Тпп-470)°C с выдержкой 5-15 часов, где Тпп - температура полиморфного превращения;

при этом деформацию на стадиях с четвертой по восьмую осуществляют в один этап с изменением направления деформации на 90° от двух до четырех раз.

На первой стадии проводится деформация при пониженной на 100°C температуре β-области, чем у прототипа, что обеспечивает получение β-структуры с меньшим размером β-зерна.

На второй и третьей стадиях также проводятся всесторонние деформации при более низкой температуре β-области, что обеспечивает дальнейшее измельчение β-зерна и получение в результате механического перемешивания и диффузионных процессов однородной по химическому составу, макро- и микроструктуре заготовки.

Деформации в процессе охлаждения до более низкой температуры (α+β)-области на четвертой, пятой, шестой, девятой, десятой стадиях значительно уменьшают величину α-фазы и способствуют повышению уровня механических свойств.

В процессе деформации в α+β-области более интенсивная деформация проходит в зонах с меньшей величиной зерна, а при нагреве в β-области более интенсивно в этих зонах идет процесс рекристаллизации и рост зерен. В других зонах с более крупным зерном деформация идет менее интенсивно и с меньшей скоростью идет процесс рекристаллизации. Таким образом достигается однородность структурно-фазового состояния.

Следует отметить, что на пятой стадии нагрев проводится при температуре (Тпп+70÷Тпп+90)°C, что обеспечивает проведение более полной рекристаллизации, а процесс деформации заканчивается при (Тпп-40÷Тпп-90)°C. На шестой стадии деформация заканчивается при (Тпп-60÷Тпп-100)°C, на седьмой при (Тпп-40÷Тпп-70)°C и восьмой при (Тпп-60÷Тпп-100)°C.

В отличие от прототипа, на пятой и шестой стадиях деформация заканчивается в процессе охлаждения до регламентированных температур (α+β)-области, что приводит к более интенсивному измельчению внутризеренной α-структуры и уменьшению частиц α-фазы, что в свою очередь повышает эффективность упрочнения межфазовыми границами и повышает уровень прочности.

На девятой и десятой стадиях деформация в процессе охлаждения до (Tпп-70÷Tпп-170)°C и (Tпп-100÷Тпп-200)°C обеспечивает дальнейшее измельчение внутризеренной структуры и повышение ее однородности.

Таким образом происходит выравнивание структуры при пяти частичных фазовых перекристаллизациях, в процессе которых деформация проходит при значительном охлаждении до регламентированной температуры и трех полных фазовых перекристаллизациях. При этом достигается создание однородной сверхмелкозернистой структуры.

Частичная фазовая перекристаллизация значительно повышает однородность структурно-фазового состояния и уровень механических свойств. Изделия с такой структурой имеют малую глубину окисления по границам зерен, а следовательно, требуют меньшей глубины механической обработки поверхности перед деформацией на девятой и десятой стадиях.

Проведенные десять стадий термомеханической обработки обеспечивают при последующей одиннадцатой стадии термической обработке, с регламентированным временем выдержки 15-60 мин и дальнейшим охлаждением на воздухе или в воде фиксацию большого количества метастабильных β- и α''-фаз, а также α- и β-фаз переменного химического состава.

При последней двенадцатой стадии обработки (старении) происходит распад метастабильных фаз с образованием высокой дисперсности α-фазы.

Двенадцать стадий обработки обеспечивают эффективное упрочнение изделий из титановых сплавов за счет следующих двух механизмов: твердорастворного упрочнения и дисперсионного упрочнения (упрочнение межфазными границами).

Использование предлагаемого способа, включающего три стадии деформации в β-области при пониженных температурах, регламентированные охлаждения в процессе деформации с первой по десятую стадию, термическую обработку без деформации на одиннадцатой и двенадцатой стадиях, обеспечивает получение более однородного структурно-фазового состояния при большей дисперсности фрагментов структуры, что в свою очередь обеспечивает получение высоких значений прочности при двухосном растяжении (σВД) и механических свойств при температуре -70°C: предела прочности (σВ-70), относительного удлинения δ-70, относительного сужения (ψ-70), ударной вязкости (KCU).

Примеры осуществления

Были изготовлены образцы изделий из титановых сплавов, ВТ-23М и ВТ-43, обработанные предлагаемым способом термомеханической обработки и способом-прототипом, которые были подвергнуты механическим испытаниям. Результаты испытаний приведены в табл.1, 2, примеры 1-3 по предлагаемому способу, 4 - по прототипу.

Пример 1

На первой стадии осуществляли нагрев до температуры (Тпп+200)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп+70)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30% на каждом этапе;

на второй стадии - нагрев до температуры (Тпп+120)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп-50)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30% на каждом этапе;

на третьей стадии - нагрев до температуры (Тпп+20)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп-70)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30% на каждом этапе;

на четвертой стадии - нагрев до температуры (Тпп-20)°C, деформацию со степенью 15% при охлаждении до температуры (Тпп-100)°C;

на пятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+70)°C, деформацию с изменением направления деформирования на 90° со степенью 30% при охлаждении до температуры (Тпп-40)°C;

на шестой стадии - нагрев до температуры (Тпп-20)°C, деформацию с изменением направления деформирования на 90° со степенью 20% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-60)°C;

на седьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп+20)°C, деформацию со степенью 30% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-40)°C;

на восьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп-20)°C, деформацию со степенью 20% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-60)°C;

на девятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+30)°C, деформацию со степенью 40% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-70)°C;

на десятой стадии - нагрев до температуры (Тпп-20)°C, деформацию со степенью 30% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-100)°C;

на одиннадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Тпп-70)°C с выдержкой 15 мин, охлаждение на воздухе;

на двенадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Тпп-270)°C с выдержкой 5 часов, где Тпп - температура полиморфного превращения;

при этом с четвертой по восьмую стадию направление деформации на 90° изменяют два раза.

Пример 2

На первой стадии осуществляют нагрев до температуры (Тпп+270)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп-100)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 60% на каждом этапе;

на второй стадии - нагрев до температуры (Тпп+170)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп-110)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 60% на каждом этапе;

на третьей стадии - нагрев до температуры (Тпп+70)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп-140)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 60% на каждом этапе;

на четвертой стадии - нагрев до температуры (Тпп-40)°C, деформацию со степенью 60% при охлаждении до температуры (Тпп-140)°C;

на пятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+90)°C, деформацию с изменением направления деформирования на 90° со степенью 60% при охлаждении до температуры (Тпп-90)°C;

на шестой стадии - нагрев до температуры (Тпп-40)°C, деформацию с изменением направления деформирования на 90° со степенью 40% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-100)°C;

на седьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп+50)°C, деформацию с изменением направления деформирования на 90° со степенью 60% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-70)°C;

на восьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп-40)°C, деформацию со степенью 60% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-100)°C;

на девятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+70)°C, деформацию со степенью 70% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-170)°C;

на десятой стадии - нагрев до температуры (Тпп-40)°C, деформацию со степенью 50% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-200)°C;

на одиннадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Тпп-170)°C с выдержкой 60 мин, охлаждение в воде;

на двенадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Тпп-470)°C с выдержкой 15 часов, где Тпп - температура полиморфного превращения;

при этом с четвертой по восьмую стадию направление деформации на 90° изменяют четыре раза.

Пример 3

На первой стадии осуществляют нагрев до температуры (Тпп+230)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп-20)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 45% на каждом этапе;

на второй стадии - нагрев до температуры (Тпп+150)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп-80)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 45% на каждом этапе;

на третьей стадии - нагрев до температуры (Тпп+50)°C деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Тпп-100)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 45% на каждом этапе;

на четвертой стадии - нагрев до температуры (Тпп-30)°C, деформацию с изменением направления деформирования на 90° со степенью 30% при охлаждении до температуры (Тпп-120)°C;

на пятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+80)°C, деформацию с изменением направления деформирования на 90° со степенью 45% при охлаждении до температуры (Тпп-70)°C;

на шестой стадии - нагрев до температуры (Тпп-30)°C, деформацию с изменением направления деформирования на 90° со степенью 30% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-80)°C;

на седьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп+30)°C, деформацию с изменением направления деформирования на 90° со степенью 40% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-60)°C;

на восьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп-30)°C, деформацию со степенью 40% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-80)°C;

на девятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+50)°C, деформацию со степенью 50% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-110)°C;

на десятой стадии - нагрев до температуры (Тпп-30)°C, деформацию со степенью 40% в процессе охлаждения до температуры (Тпп-150)°C;

на одиннадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Тпп-120)°C с выдержкой 45 мин, охлаждение на воздухе;

на двенадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Тпп-370)°C с выдержкой 10 часов, где Тпп - температура полиморфного превращения;

при этом с четвертой по восьмую стадию направление деформации на 90° изменяют четыре раза.

Предлагаемый способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов позволяет повысить их механические свойства на 20-30%, снизить массу конструкций, работающих в условиях двухосного растяжения, и повысить их эксплуатационную надежность в условиях холода (-70°C).

Применение предлагаемого способа термомеханической обработки позволит применять сплав при низких температурах, повысить надежность работы изделий из титановых сплавов и снизить их массу на 20-30%.

Таблица 1
ВТ23М (Тпп=920°C)
σВД σВ-70 δ-70 ψ-70 KCU-70
1 1600 1490 7,8 19,5 2,6
2 1630 1500 7,4 18 2,2
3 1570 1470 8,2 22 2,7
4 1260 1100 5,3 13 1,5

Таблица 2
ВТ43 (Тпп=910°C)
σВД σВ-70 δ-70 ψ-70 KCU-70
1 1670 1550 8 22 2,7
2 1710 1560 7,5 19 2,5
3 1680 1590 8,4 25 3,1
4 1290 1140 5,6 15 1,8
σВД - прочность при двухосном растяжении.
σВ-70 - предел прочности при -70°C.
δ-70 - удлинение при -70°C.
ψ-70 - относительное сужение при -70°C.
KCU-70 - ударная вязкость на образцах с при -70°C.

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов, включающий многократные нагревы до температуры выше или ниже температуры Т полиморфного превращения и деформацию в процессе охлаждения до температуры ниже полиморфного превращения, выдержку и охлаждение, а термомеханическую обработку проводят в двенадцать стадий: на первой стадии осуществляют нагрев до температуры (Т+200÷Т+270)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Т+70÷Т-100)°C с изменением направления деформации на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30÷60% на каждом этапе, на второй стадии - нагрев до температуры (Т+120÷Т+170)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Т-50÷Т-110)°C с изменением направления деформации на 90°С при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30÷60% на каждом этапе, на третьей стадии - нагрев до температуры (Т+20÷Т+70)°C, деформацию в четыре этапа при охлаждении до температуры (Т-70÷Т-140)°C с изменением направления деформации на 90°С при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30÷60% на каждом этапе, на четвертой стадии - нагрев до температуры (Т-20÷Т-40)°C, деформацию со степенью 15-60% при охлаждении до температуры (Т-100÷Т-140)°C, на пятой стадии - нагрев до температуры (Т+70÷Т+90)°C, деформацию со степенью 30-60% при охлаждении до температуры (Т-40÷Т-90)°C, на шестой стадии - нагрев до температуры (Т-20÷Т-40)°C, деформацию со степенью 20-40% в процессе охлаждения до температуры (Т-60÷Т-100)°C, на седьмой стадии - нагрев до температуры (Т+20÷Т+50)°C, деформацию со степенью 30-60% в процессе охлаждения до температуры (Т-40÷Т-70)°C, на восьмой стадии - нагрев до температуры (Т-20÷Т-40)°C, деформацию со степенью 20-60% в процессе охлаждения до температуры (Т-60÷Т-100)°C, на девятой стадии - нагрев до температуры (Т+30÷Т+70)°С, деформацию при прокатке со степенью 40-70% в процессе охлаждения до температуры (Т-70÷Т-170)°C, на десятой стадии - нагрев до температуры (Т-20÷Т-40)°C, деформацию при прокатке со степенью 30-50% в процессе охлаждения до температуры (Т-100÷Т-200)°C; на одиннадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Т-70÷Т-170)°C с выдержкой 15-60 мин, охлаждение на воздухе или в воде, на двенадцатой стадии проводят нагрев до температуры (Т-270÷Т-470)°C с выдержкой 5-15 ч, где Т - температура полиморфного превращения; при этом деформацию на стадиях с четвертой по восьмую осуществляют в один этап с изменением направления деформации на 90° от двух до четырех раз.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 251.
20.06.2015
№216.013.56df

Способ импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способу импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов. Изобретение может быть использовано в судостроении, авиастроении, ракетостроении и других отраслях машиностроения. Формируют X-образный профиль свариваемых кромок и выполняют многопроходную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553769
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56fd

Износо-коррозионностойкий медно-никелевый сплав

Изобретение относится к разработке прецизионных сплавов для микрометаллургических процессов, в том числе для получения функциональных покрытий, пленок, микропроводов, порошковых материалов, конструкционно-функциональные элементы из которых эффективно работают в жестких условиях эксплуатации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553799
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.59b5

Движительно-рулевая колонка

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано в конструкциях судовых движителей. Движительно-рулевая колонка содержит основание колонки, баллер, приводной вал, который расположен внутри баллера, механизм поворота колонки, угловой редуктор, обтекаемую гондолу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554506
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.07.2015
№216.013.63e0

Способ термической обработки поковок из высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса

Изобретение относится к области термообработки поковок из легированных сталей и предназначено для использования в судовом машиностроении при изготовлении гребных валов. Для получения требуемой категории прочности металла с пределом текучести не менее 800 МПа и повышения коррозионной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557115
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.695b

Способ индикации летчику о положении летательного аппарата относительно заданной глиссады при заходе на посадку на корабль

Изобретение относится к способам индикации летчику положения летательного аппарата (ЛА) при посадке на корабль. Определяют взаимное положение ЛА и корабля с помощью глобальной или корабельной системы позиционирования и бортовой цифровой вычислительной машины. Формируют и отображают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558524
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.695c

Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового бпла

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности к активной тепловой защите теплонапряженных передних кромок гиперзвукового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового БПЛА содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558525
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6be8

Способ активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового летательного аппарата

Изобретение относится к активной тепловой защите теплонапряженных элементов конструкции летательного аппарата (ЛА), управлению его обтеканием и работой силовой установки. Способ включает формирование защитного слоя из продуктов разложения метангидрата (смеси паров воды и метана). Последние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559182
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6cec

Состав эпоксиполиуретанового компаунда и способ его получения

Изобретение относится к составу двухкомпонентного эпоксиполиуретанового заливочного электроизоляционного компаунда и способу его получения. Компонента «А» состоит из мономерно-олигомерной смеси полиэпоксидов, состоящей из диглицидилового эфира бисфенола А, моноглицидилового эфира бисфенола А и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559442
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.70e6

Способ получения многослойного материала

Изобретение может быть использовано для получения крупногабаритных многослойных материалов, используемых в атомной, нефтегазовой, химической отраслях промышленности, а также в судостроении. Для повышения прочности сцепления металлических плит из разнородных материалов применяют нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560472
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7558

Способ получения композиционного плакированного порошка для нанесения покрытий

Изобретение относится к получению композиционных порошков для защитных износостойких покрытий. Готовят смесь неметаллической керамической компоненты и металлического порошка при массовом соотношении 1:(1-4). Неметаллическую компоненту используют с размером фракций, составляющим 1/100 размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561615
Дата охранного документа: 27.08.2015
Показаны записи 111-120 из 326.
10.06.2016
№216.015.4887

Устройство для получения отливок лопаток турбин

Изобретение может быть использовано для литья лопаток из жаропрочных сплавов с монокристаллической структурой. Устройство представляет собой керамическую форму, имеющую рабочие полости 1 лопаток, стартовые 2 и раздельные затравочные полости с затравками 3. Количество стартовых и затравочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587116
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.08.2016
№216.015.4edc

Способ высокотемпературной термомеханической обработки полуфабрикатов из (α+β) титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к высокотемпературной термомеханической обработке полуфабрикатов из титановых сплавов, и может быть использовано в авиакосмической технике. Способ высокотемпературной термомеханической обработки полуфабрикатов из (α+β) - титановых сплавов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595079
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4f62

Способ получения жаропрочного сплава на основе ниобиевой матрицы с интерметаллидным упрочнением

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаропрочных сплавов на основе ниобия, которые могут быть использованы для изготовления рабочих лопаток ГТД. Способ получения высокотемпературного сплава на основе ниобия включает изготовление расходуемого электрода, плавку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595084
Дата охранного документа: 20.08.2016
27.08.2016
№216.015.4fe1

Композиционный слоистый материал с комплексной системой антикоррозионной защиты

Изобретение относится к авиастроительной промышленности, в частности к слоистым металлополимерным композиционным материалам, и касается композиционного слоистого материала с комплексной системой антикоррозионной защиты. Материал содержит чередующиеся друг с другом по меньшей мере один слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595684
Дата охранного документа: 27.08.2016
12.01.2017
№217.015.57c5

Панель из полимерного композиционного материала с молниезащитным покрытием

Изобретение относится к области авиационной техники и касается диагностики механических свойств конструкций летательного аппарата, выполненных из полимерных композиционных материалов (ПКМ), в частности касается защиты от поражения молнией. Панель из ПКМ содержит обшивку, состоящую из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588552
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.5915

Титанополимерный слоистый материал и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к материалам авиастроительной промышленности и может быть использовано для изготовления деталей и элементов конструкционного назначения. Титанополимерный слоистый материал включает, по меньшей мере, два слоя листов титанового сплава и слой углепластика между ними,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588224
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.5b67

Способ определения критической длины трещины для нахождения вязкости разрушения

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств материалов и может быть использовано для определения вязкости разрушения металлов. Сущность: осуществляют статическое нагружение плоского образца с выращенной трещиной усталости и регистрацию длины трещины в момент перехода от стабильного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589523
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5e2f

Теплостойкое эпоксидное связующее для изготовления изделий методом пропитки под давлением

Изобретение относится к теплостойким эпоксидным связующим для изготовления методом пропитки под давлением изделий из полимерных композиционных материалов, применяемых в авиакосмической технике. Связующее содержит, мас.%: эпоксидную полифункциональную смолу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590563
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5f9c

Способ удаления покрытия с металлической подложки

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбостроении при ремонте лопаток и других деталей турбин. Способ включает обработку в электролите, содержащем неорганическую аммонийную соль и добавку водорастворимого вещества, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590457
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.62ed

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным жаропрочным сплавам на основе интерметаллида NiAl, предназначенным для изготовления методом направленной кристаллизации и монокристаллического литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей авиационной промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588949
Дата охранного документа: 10.07.2016
+ добавить свой РИД