×
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 181-190 из 251.
01.09.2018
№218.016.81f8

Корпус для микросистем измерения силы тока

Использование: для датчиков тока. Сущность изобретения заключается в том, что корпус для микросистем измерения силы тока, содержащий крышку и сопрягаемые между собой две части корпуса: основание и вставку, верхняя поверхность основания выполнена с углублением для размещения компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665491
Дата охранного документа: 30.08.2018
19.01.2019
№219.016.b1f5

Способ сварки трением с перемешиванием алюминиевых заготовок переменной толщины

Изобретение может быть использовано при изготовлении сварных конструкций из алюминиевых полуфабрикатов переменной толщины методом сварки трением с перемешиванием. В процессе сварки проводится пошаговый контроль температуры поверхности сварного шва позади сварочного инструмента. При фиксировании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677559
Дата охранного документа: 17.01.2019
20.02.2019
№219.016.c227

Гидроакустический приемоизлучающий тракт

Заявлен гидроакустический приемоизлучающий тракт, содержащий блок управления 1, соединенный со вторыми входами блока индикации 2 и основного усилителя 3, а также с синтезатором 4, выходы которого соединены со вторыми входами n смесителей 5-6, а также через n каналов, состоящих каждый из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453861
Дата охранного документа: 20.06.2012
20.02.2019
№219.016.c24e

Гидроцилиндр с механическим затвором в крайних положениях поршня

Изобретение относится к области судостроения, машиностроения и касается вопроса создания движительно-рулевых подъемных, винторулевых и подруливающих комплексов с фиксацией полного, высшего положения механизма в крайнем положении. Гидроцилиндр с механическим замком в крайних положениях поршня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458817
Дата охранного документа: 20.08.2012
20.02.2019
№219.016.c258

Способ получения деминерализованного костного матрикса в виде крошки

Изобретение относится к медицине, а именно к способу получения деминерализованного костного матрикса в виде крошки. Способ получения деминерализованного костного матрикса в виде крошки, включающий измельчение кости, обработку фрагментов кости раствором Tween-80, удаление детергента, обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456003
Дата охранного документа: 20.07.2012
23.02.2019
№219.016.c712

Экономнолегированная хладостойкая высокопрочная сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным хладостойким конструкционным сталям, используемым для изготовления сосудов высокого давления, применяемых для хранения сжатых газов (воздуха) в широком диапазоне температур, в том числе на Крайнем севере. Сталь содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680557
Дата охранного документа: 22.02.2019
06.03.2019
№219.016.d2d6

Хладостойкая свариваемая arc-сталь повышенной прочности

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству листового проката из хладостойкой arc-стали повышенной прочности и улучшенной свариваемости для применения в судостроении, топливно-энергетическом комплексе, машиностроении, мостостроении и других отраслях промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681094
Дата охранного документа: 04.03.2019
11.03.2019
№219.016.dbc8

Расплав на основе цинка для нанесения защитных покрытий на стальную полосу горячим погружением

Изобретение относится к области нанесения защитных металлических покрытий, в частности нанесения покрытий из расплавов на основе цинка на стальную полосу. Расплав содержит 0,003-0,03 мас.% индия, 0,84-5,24 мас.% алюминия, 0,6-3,74 мас.% магния при соотношении алюминия к магнию 1,4:1, и цинк -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470088
Дата охранного документа: 20.12.2012
11.03.2019
№219.016.ddde

Способ дифференциальной диагностики респираторных вирусных инфекций методом мультиплексной пцр с детекцией в режиме реального времени и перечень последовательностей для его осуществления

Изобретение относится к биотехнологии, медицинской вирусологии, молекулярной биологии и эпидемиологии. Описан способ дифференциальной диагностики респираторных вирусных инфекций методом мультиплексной обратной транскрипции и ПЦР с детекцией в режиме реального времени. Способ предусматривает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460803
Дата охранного документа: 10.09.2012
20.03.2019
№219.016.e975

Электрогидравлический следящий привод

Изобретение относится к области гидроавтоматики и гидропривода и может быть использовано, например, в системах управления объектов с высокими динамическими свойствами при воздействии на них электромагнитных помех, повышенной радиации и работе во взрывоопасных помещениях. Привод содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467214
Дата охранного документа: 20.11.2012
Показаны записи 181-190 из 326.
25.08.2017
№217.015.b58e

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к созданию титановых сплавов, предназначенных для использования в качестве высокопрочного конструкционного термически упрочняемого материала. Сплав на основе титана содержит, мас.%: алюминий 1,5-4,5; ванадий 13,5-19,0; хром 2,0-5,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614356
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.b69f

Эпоксидное связующее для производства самозатухающих стеклопластиков методом пултрузии

Изобретение относится к разработке не поддерживающего горение эпоксидного связующего для производства методом пултрузии высокопрочных профильных стеклопластиков электротехнического назначения. Связующее включает галоидсодержащие эпоксидные смолы, отвердитель и ускоритель отверждения, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614701
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.b6cd

Способ очистки деталей топливных коллекторов газотурбинных двигателей от нагара и углеродных загрязнений

Изобретение относится к области очистки деталей топливного коллектора газотурбинного двигателя от нагара и углеродных загрязнений. Выдержку деталей осуществляют при температуре от 100 до 150°C в водном растворе щелочи, содержащем от 600 до 800 г/л гидроксида натрия и дополнительно содержащем от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614441
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.b878

Эпоксивинилэфирное связующее, препрег и изделие из него

Изобретение относится к области создания полимерных связующих на основе эпоксивинилэфирного олигомера с наполнителем в виде коротких волокон для полимерных композиционных материалов (ПКМ), получаемых из листового полуфабриката (SMC-препрега) методом прямого прессования (sheet molding compound -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615374
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b994

Способ высокотемпературной термомеханической обработки (α+β)-титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термомеханической обработке (α+β)-титановых сплавов. Предложен способ высокотемпературной термомеханической обработки (α+β)-титанового сплава. Способ включает первую стадию нагрева до температуры ниже температуры полиморфного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615102
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.bf68

Способ обработки полуфабрикатов из титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способу обработки полуфабрикатов из титановых сплавов преимущественно с двухфазной структурой, и может быть использовано в авиационной технике и машиностроении. Заявлен способ обработки полуфабрикатов из титановых сплавов с двухфазной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617188
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.bfbe

Способ модифицирования магниевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии легких сплавов и может быть использовано при производстве магниевого сплава системы магний-алюминий-цинк-марганец, содержащего примесь циркония. В способе перед модифицированием при температуре 770-780°C в расплав вводят кальций и железо в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617078
Дата охранного документа: 19.04.2017
25.08.2017
№217.015.c2f1

Способ получения слоистого металлостеклопластика

Изобретение относится к области получения композиционных слоистых материалов и касается способа получения слоистого металлостеклопластика. В соответствии со способом укладывают по меньшей мере три металлических слоя, причем каждый слой состоит из отдельных уложенных по меньшей мере двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618072
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.c308

Защитная газовая смесь для обработки магниевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии сплавов и может быть использовано при производстве магниевых сплавов, не содержащих цирконий. Защитная газовая смесь для обработки магниевого сплава, не содержащего цирконий, включает, мас.%, углекислый газ 75-90, шестифтористую серу 0,5-1,0, воздух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618040
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.c333

Способ получения жаропрочного сплава на основе ниобия

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 жаропрочного сплава на основе Nb-Si включает загрузку шихты в тигель, выплавку в вакуумной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618038
Дата охранного документа: 02.05.2017
+ добавить свой РИД