×
19.04.2019
219.017.348e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОКАТКИ ПРУТКОВ ИЗ ПСЕВДО-β-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02178014
Дата охранного документа
10.01.2002
Аннотация: Изобретение относится к получению прутков из псевдо-β-титановых сплавов для изготовления болтов. Сущность изобретения состоит в том, что осуществляют прокатку прутков в β-области в два этапа и окончательную прокатку в (α+β)-области с охлаждением на воздухе после каждой деформации. Параметры прокатки: первый этап - нагрев до Т + (40-150)С, степень деформации 97-97,6%, второй этап - нагрев до Т + 20С, степень деформации 37-38%, окончательная прокатка - нагрев до Т - (20-50)С, степень деформации 54 - 55%. Техническим результатом является получение микроструктуры 1-2 типа по шкале ВИАМ, что обусловливает прочность не менее 85 кгс/мм, а также возможность проведения осадки вхолодную со степенью 75%. 6 ил.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам обработки титановых сплавов, и может быть использовано при получении прутков для изготовления крепежных изделий, в частности болтов различной конфигурации, которые в свою очередь в технологической схеме своего изготовления подвергаются операции холодной высадки.

Известен способ горячей прокатки прутков из (α+β)-титановых сплавов, содержащий нагрев заготовки до температуры выше температуры полиморфного превращения в β-области, прокатку при этой температуре с суммарной деформацией металла на 50-90%, охлаждение до температуры окружающей среды, промежуточный подогрев раскатов в интервале температур на 20-50oС ниже температуры полиморфного превращения в (α+β)-области и последующую деформацию с суммарным обжатием на 60-85% (Авторское свидетельство СССР 383481, B21B3/00, 1973) - прототип.

Недостатком данного способа является то, что он не устанавливает конкретную температуру металла в β-области, при которой деформируется металл, особенно в конце деформации в β-области. В связи с этим исходное микрозерно подката, деформированного в β-области, формируется различным и измеряется от 100 мкм до 1000 мкм. Следовательно, для формирования необходимой микроструктуры в готовом прутке для зерен различного размера требуется различная степень последующей деформации.

Заявленный способ совпадает с данным способом по следующим существенным признакам: нагрев заготовки до температуры выше температуры полиморфного превращения в β-области, прокатка при этой температуре, охлаждение до температуры окружающей среды, нагрев подката до температуры на 20-50oС ниже температуры полиморфного превращения в (α+β)-области и окончательная прокатка при этой температуре.

Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в получении прутков из псевдо-β-титановых сплавов с микроструктурой 1-2 типа по девятитипной шкале микроструктур для сплава Вт16 ОСТ 1-90202-75. Поскольку материал прутков для изготовления крепежных изделий, в частности болтов различной конфигурации, по технологической схеме подвергается операции холодной высадки, он должен выдерживать осадку вхолодную со степенью 75%. При этом материал должен обладать достаточной прочностью σB = 85-95 кгс/мм. Комплекс этих свойств достигается при вполне определенной микроструктуре. Микроструктура должна быть глобулярная мелкодисперсная с участками границ бывшего β-зерна 1-2 типа (фиг. 1) по девятитипной шкале BИAM для сплава Вт16 ОСТ 1-90202-75. Микроструктура менее 1 типа обладает меньшей стойкостью к распространению трещин, поэтому материал прутков с такой микроструктурой не выдерживает осадки вхолодную со степенью деформации по высоте 75% (фиг. 2). А материал со структурой 3 типа обладает меньшей пластичностью по сравнению с материалом, имеющим микроструктуру 1-2 типа, и также не выдерживает испытаний на осадку со степенью деформации 75% (фиг. 3).

Указанный технический результат достигается тем, что в способе прокатки прутков из псевдо-β -титановых сплавов для крепежных изделий, включающем нагрев заготовки до температуры выше температуры полиморфного превращения в β-области, прокатку при этой температуре, охлаждение до температуры окружающей среды, нагрев подката до температуры на 20-50oС ниже температуры полиморфного превращения в (α+β)-области и окончательную прокатку при этой температуре, в соответствии с изобретением нагрев и деформацию в β-области проводят в два этапа, при этом на первом этапе заготовку нагревают до температуры на 40-150oС выше температуры полиморфного превращения, деформируют со степенью деформации 97-97,6% и охлаждают на воздухе, на втором этапе подкат нагревают до температуры на 20oС выше температуры полиморфного превращения и деформируют со степенью деформации 37-38%, а окончательную прокатку в (α+β)-области проводят со степенью деформации 54-55%.

Изобретение поясняется фотографиями. На фиг. 1 показана микроструктура 1-2 типа по девятибальной шкале ВИАМ для сплава Вт16 ОСТ 1-90202-75. На фиг. 2 показано разрушение образца с микроструктурой 1 типа по шкале ВИАМ, осаженного вхолодную со степенью деформации 75%. На фиг. 3 показано разрушение образца с микроструктурой 3 типа по шкале ВИАМ, осаженного вхолодную со степенью деформации 40%. На фиг. 4 показана микроструктура подката с размером α-зерна 800 - 1000 мкм, на фиг. 5 - с размером α-зерна 100 - 200 мкм. На фиг. 6 показан образец от прутка с микроструктурой 1-2 типа по шкале ВИАМ, полученного заявленным способом, после осадки вхолодную со степенью деформации 86%.

Способ реализуют следующим образом.

Исходную заготовку, имеющую β-структуру, нагревают до температуры Тпп + (40-150)oС и прокатывают при этой температуре. Так как псевдо-β-сплавы имеют низкую температуру полиморфного превращения и, следовательно, высокое сопротивление деформации при температуре ниже Тпп + 40oС, то целесообразно начальную деформацию заготовки провести в заявленном интервале температур. Деформация при этой температуре составляет 97-97,6%. В результате на подкате получают β-структуру с размером α-зерна 800-1000 мкм (фиг. 4). Подкат охлаждают на воздухе. Далее подкат нагревают до температуры Тпп + 20oС и прокатывают при этой температуре. Так как подкат имеет малое поперечное сечение, то усилие при прокатке не будет превышать предельные значения. Деформация при этой температуре составляет 37-38%, что обеспечивает получение на подкате микроструктуры с β-зернами с размером α-зерна 100-200 мкм (фиг. 5). Подкат охлаждают на воздухе. Далее подкат нагревают до температуры Тпп - (20-50)oС и прокатывают до готового размера со степенью деформации 54-55%, которая обеспечивает получение микрозерна структуры 1-2 типа (фиг. 1).

Пример 1.

Заявленный способ опробован при производстве прутков диаметром 8,5 мм из титанового сплава Вт16, предназначенных для изготовления болтов холодной высадкой.

Заготовку диаметром 130 мм сплава Вт16, имеющего температуру полиморфного превращения Тпп = 875oС, нагрели до температуры 1050oС и прокатали на прутки диаметром 19 мм со степенью деформации 97,6%. Прутки охладили до комнатной температуры. Затем подкат нагрели до температуры 895oС, прокатали на прутки диаметром 15 мм со степенью деформации 38% и охладили на воздухе. Затем подкат нагрели до температуры 835oС и прокатали на прутки диаметром 10 мм со степенью деформации 55%.

После необходимой термообработки и обточки на диаметр 8,5 мм от прутков были отрезаны образцы для исследования микроструктуры, испытаний на осадку и испытаний механических свойств. Микроструктура была оценена 1-2 типом (фиг. 1). После испытания на осадку по ГОСТ 8817-82 образцы от прутков выдержали деформацию 86% (фиг. 6). Результаты испытаний механических свойств соответствуют требованиям технических условий.

Пример 2 (по прототипу).

Заготовку диаметром 60 мм сплава Вт16, имеющего Тпп = 880oС, нагрели до температуры 1050oС и прокатали на прутки диаметром 20 мм со степенью деформации 88,9%. Нагрели подкат до температуры 840oС и прокатали на прутки диаметром 10 мм со степенью деформации 75%. Далее полученные прутки обработали аналогично описанному в примере 1. Микроструктура прутков соответствует 3 типу по шкале ВИАМ. Образцы на осадку не выдержали испытаний (фиг. 3).

Способпрокаткипрутковизпсевдо-β-титановыхсплавовдлякрепежныхизделий,включающийнагревзаготовкидотемпературывышетемпературыполиморфногопревращениявβ-области,прокаткуприэтойтемпературе,охлаждениедотемпературыокружающейсреды,нагревподкатадотемпературына20-50Снижетемпературыполиморфногопревращенияв(α+β)-областииокончательнуюпрокаткуприэтойтемпературе,отличающийсятем,чтонагревидеформациювβ-областипроводятвдваэтапа,приэтомнапервомэтапезаготовкунагреваютдотемпературына40-150Свышетемпературыполиморфногопревращения,деформируютсостепеньюдеформации97-97,6%иохлаждаютнавоздухе,навторомэтапеподкатнагреваютдотемпературына20Свышетемпературыполиморфногопревращенияидеформируютсостепеньюдеформации37-38%,аокончательнуюпрокаткув(α+β)-областипроводятсостепеньюдеформации54-55%.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-19 из 19.
19.04.2019
№219.017.2da9

Расходуемый электрод вакуумной дуговой электропечи

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано для выплавки слитков высокореакционных металлов и сплавов, в частности слитков титана и его сплавов. Расходуемый электрод, состоящий из взаимосвязанных заготовок, снабжен токопроводящим элементом, выполненным в виде стержня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02215381
Дата охранного документа: 27.10.2003
19.04.2019
№219.017.34d6

Вакуумная дуговая гарнисажная печь

Изобретение относится к специальной электрометаллургии, в частности к вакуумным дуговым гарнисажным печам для выплавки слитков высокореакционных металлов и сплавов, преимущественно титановых. В устройстве задняя закладная стенка выполнена из того же металла, что и переплавляемый металл....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194780
Дата охранного документа: 20.12.2002
29.04.2019
№219.017.4781

Сплав на основе титана

Сплав на основе титана, применяющийся для изготовления прутков, штамповок, крепежа и других деталей авиационной техники, содержит в мас.%: алюминий 2,2 - 3,8; ванадий 4,5 - 5,9; молибден 4,5 - 5,9; хром 2,0 - 3,6; железо 0,2 - 0,8; цирконий 0,01 - 0,08; углерод 0,01 - 0,25; кислород 0,03 -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02150528
Дата охранного документа: 10.06.2000
18.05.2019
№219.017.5495

Вакуумная дуговая печь

Изобретение относится к области металлургии, в частности к конструкциям вакуумных дуговых печей для выплавки слитков тугоплавких, высокореакционных металлов и сплавов. Вакуумная дуговая печь содержит кристаллизатор, поддон, вакуумную камеру и замкнутую самоциркулирующую систему охлаждения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244030
Дата охранного документа: 10.01.2005
18.05.2019
№219.017.5559

Составная пресс-шайба

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при производстве профильных изделий, преимущественно труб повышенной точности. Сущность: сборная пресс-шайба выполнена в виде корпуса с соосно размещенным со стороны рабочего торца конусным выступом для установки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238812
Дата охранного документа: 27.10.2004
18.05.2019
№219.017.5bdc

Плавильный водоохлаждаемый тигель

Изобретение относится к плавильному оборудованию, а именно к конструктивным элементам вакуумно-дуговых гарнисажных печей, плазменно-дуговых и электронно-лучевых печей с холодным подом. Корпус тигля выполнен из цельнокатаных биметаллических плит, содержащих лист из нержавеющей стали. Каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02166714
Дата охранного документа: 10.05.2001
29.06.2019
№219.017.a1fb

Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава

Сплав может быть использован для изготовления крупногабаритных поковок, штамповок, массивных плит, биллетов, деталей крепежа и других деталей авиационной техники. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: алюминий 4,0-6,3, ванадий 4,5-5,9, молибден 4,5-5,9, хром 2,0-3,6, железо 0,2-0,5 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169204
Дата охранного документа: 20.06.2001
29.06.2019
№219.017.a1fc

Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава

Сплав согласно изобретению может быть использован для изготовления крупногабаритных поковок, штамповок, деталей крепежа и других деталей авиационной техники. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: алюминий 4,0-6,0, ванадий 4,5-6,0, молибден 4,5-6,0, хром 2,0-3,6, железо 0,2-0,5, цирконий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169782
Дата охранного документа: 27.06.2001
10.07.2019
№219.017.aad1

Способ получения слитков

Изобретение относится к области специальной электрометаллургии, а именно к вакуумному дуговому переплаву высокореакционных металлов и сплавов, и может быть использовано при получении слитков высоколегированных титановых сплавов. Способ включает подготовку расходуемого электрода к, по крайней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244029
Дата охранного документа: 10.01.2005
Показаны записи 11-14 из 14.
18.05.2019
№219.017.5429

Способ изготовления промежуточной заготовки из (альфа+бета)- титановых сплавов

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении промежуточных заготовок из титановых сплавов методом горячего деформирования. Способ включает операцию деформирования слитка при температурах β-области и комбинированные операции деформирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002266171
Дата охранного документа: 20.12.2005
18.05.2019
№219.017.5565

Способ получения магния из кремнийсодержащих отходов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам производства магния электролизом расплавленных солей. Предложен способ получения магния из кремнийсодержащих отходов, включающий измельчение отходов и разделение их на фракции, выщелачивание солянокислым раствором с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237111
Дата охранного документа: 27.09.2004
29.06.2019
№219.017.a1fb

Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава

Сплав может быть использован для изготовления крупногабаритных поковок, штамповок, массивных плит, биллетов, деталей крепежа и других деталей авиационной техники. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: алюминий 4,0-6,3, ванадий 4,5-5,9, молибден 4,5-5,9, хром 2,0-3,6, железо 0,2-0,5 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169204
Дата охранного документа: 20.06.2001
29.06.2019
№219.017.a1fc

Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава

Сплав согласно изобретению может быть использован для изготовления крупногабаритных поковок, штамповок, деталей крепежа и других деталей авиационной техники. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: алюминий 4,0-6,0, ванадий 4,5-6,0, молибден 4,5-6,0, хром 2,0-3,6, железо 0,2-0,5, цирконий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169782
Дата охранного документа: 27.06.2001
+ добавить свой РИД