×
04.10.2019
219.017.d217

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обработки листа из титанового сплава

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к локальному упрочнению листовых заготовок из титанового сплава с использованием лазерного луча. По одному варианту переплавляют лазерным лучом 2 локальный участок листа 1 из титанового сплава по прямой или криволинейной траектории вдоль и/или поперек на полную или не полную толщину. Одновременно с переплавом осуществляют подачу алюминия в виде порошка или проволоки в зону расплава с возможностью его перехода в жидкое состояние и взаимодействия с расплавленным титаном. По второму варианту лист переплавляют на полную толщину, при этом под титановый лист устанавливают лист или полосы из алюминиевого сплава на участках, соответствующих областям локальных зон обработки, и переплавляют лазерным лучом упомянутый лист или полосу частично. После осуществления необходимого количества переплавов лист или полосы из алюминиевого сплава отделяют путем механической обработки. Количество алюминия и уровень тепловложения в обоих вариантах регулируют из условия получения алюминидов титана. Способ обеспечивает повышение жесткости листовых заготовок из низколегированного титанового сплава. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к области обработки листовых заготовок из титанового сплава лазерным лучом с плавлением.

Известен способ получения ребра жесткости (патент №2247619, МПК B21D 22/24(2000.01), опубл. 10.03.2005) при штамповке деталей с ребрами жесткости. Изобретение относится к листовой штамповке и может быть использовано в машиностроении для получения точных деталей, имеющих ребра жесткости. Способ штамповки деталей с ребрами жесткости из листовой заготовки включает вырубку заготовки и рельефную формовку ребер жесткости. При этом сначала формуют ребра жесткости в направлении, противоположном требуемому, а затем переформовывают полученные ребра в обратном направлении в соответствии с конструкцией получаемого изделия. Достигается повышение жесткости, геометрической точности, исключение потери устойчивости в виде "хлопунов" детали.

Однако известный способ может быть использован только для повышения жесткости тонкостенных заготовок (толщина стенки до 2 мм), а также после использования данного способа изменяется геометрия заготовки, появляются остаточные напряжения, и применяется энергозатратное и изнашиваемое оборудование.

Известен способ лазерной термической обработки металлического листа (патент №2653738, МПК C21D 1/09(2006.01), C21D 9/46(2006.01), опубл. 14.05.2018) наиболее близкий к заявляемому изобретению и принятый за прототип. Изобретение относится к области машиностроения, в частности к области термической обработки заготовки лазерным лучом на большую глубину. Техническим результатом изобретения является увеличение жесткости исходной листовой заготовки за счет получения упрочненных локальных зон металлического листа с измененной микроструктурой на всю глубину заготовки посредством локального полного переплава металлического листа лазерным лучом.

Однако известный способ может быть использован только для металлических листов из перлитных, бейнитных или мартенситных закаливающихся сталей, в которых в результате высоких скоростей охлаждения после переплава лазерным лучом образуются закалочные структуры, имеющие высокую твердость.

Технической проблемой, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является недостаточная жесткость листов, изготовленных из низколегированных сплавов на основе титана (ВТ1-1, ВТ1-0, ВТ1-00, ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4-У, СТ4-0, СТ4-1).

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении жесткости листа из низколегированного титанового сплава за счет создания упрочненных локальных зон с измененным химическим и фазовым составом.

Технический результат по варианту 1 достигается тем, что в способе упрочнения листа из титанового сплава, включающим плавление лазерным лучом локальных зон на полную или не полную толщину листа и охлаждение, причем при осуществлении переплава следующей локальной зоны отступают на заданный шаг относительно предыдущего переплава до получения необходимого количества переплавленных локальных зон, обеспечивающих требуемую жесткость листа, отличающийся тем, что в зону локального плавления лазерным лучом одновременно подают алюминий, при этом количество алюминия и уровень тепловложения при плавлении регулируют из условия изменения химического и фазового состава титанового сплава в зоне переплава с получением алюминидов титана.

Алюминий в зону переплава подают в виде порошка. Алюминий в зону переплава подают в виде проволоки.

Переплав локальных зон осуществляют вдоль и/или поперек листа по прямой или криволинейной траектории.

После локального переплава проводят снятие напряжений титанового листа.

Технический результат по варианту 2 достигается тем, что в способе упрочнения листа из титанового сплава, включающим плавление лазерным лучом локальных зон на полную толщину листа и охлаждение, причем при осуществлении переплава следующей локальной зоны отступают на заданный шаг относительно предыдущего переплава до получения необходимого количества переплавленных локальных зон, обеспечивающих требуемую жесткость листа, отличающийся тем, что предварительно под лист из титанового сплава без зазора устанавливают лист или полосу из алюминиевого сплава, который частично переплавляют одновременно с плавлением локальных зон листа из титанового сплава, при этом уровень тепловложения при плавлении регулируют из условия изменения химического и фазового состава титанового сплава в зоне переплава с получением алюминидов титана, а после охлаждения упомянутый лист или полосы из алюминиевого сплава отделяют путем механической обработки.

Переплав зон обработки осуществляют вдоль и/или поперек листа по прямой или криволинейной траектории.

После локального переплава проводят снятие напряжений титанового листа.

На фигуре 1 представлена принципиальная схема осуществления переплава титанового листа с подачей алюминия в виде проволоки.

На фигуре 2 представлена принципиальная схема осуществления переплава титанового листа с подачей алюминия в виде порошка.

На фигуре 3 представлена принципиальная схема осуществления переплава титанового листа на полную толщину, а алюминиевого листа частично.

На фигуре 4 представлена принципиальная схема осуществления переплава титанового листа на полную толщину, а алюминиевой полосы частично.

На фигуре 5 схематично представлены обработанные локальные зоны после переплава листа из титанового сплава с алюминиевым листом, установленным снизу.

На фигуре 6 представлены фотографии микроструктуры после переплава, а - оптимальный уровень тепловложения, б - недостаточный уровень тепловложения.

Позиции на фигурах: 1 - обрабатываемый лист из титанового сплава, 2 - лазерный луч, 3 - проволока из алюминиевого сплава, 4 -ванна расплава, 5 - система подачи алюминиевого порошка, 6 - алюминиевый порошок, 7 - лист из алюминиевого сплава, 8 - полоса из алюминиевого сплава, 9 - переплавленный участок.

Устройство для осуществления способа состоит из роботизированного комплекса лазерной обработки, лазерной головы, системы подачи защитного газа (на фигуре не показано), системы подачи алюминиевой проволоки, системы подачи алюминиевого порошка, сварочного стола, прижимных устройств, обрабатываемого листа из титанового сплава 1.

Сущность способа заключается в следующем.

Механической и химической обработкой подготавливают лист из титанового сплава 1 необходимых размеров в диапазоне (Д×Ш×Т) 150×100×0.5 мм до 3000×1500×15 мм из технически чистого титана марок ВТ1-1, ВТ1-0, ВТ1-00, или из низколегированных титановых сплавов ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4-У, СТ4-0, СТ4-1. По варианту 1 лист из титанового сплава 1 фиксируют на сварочном столе или на полете портальной установки (на фигуре не показано). Лазерным лучом 2 локальный участок листа из титанового сплава 1 переплавляют по прямой или криволинейной траектории вдоль и/или поперек на полную или не полную толщину, при этом одновременно с переплавом осуществляется подача алюминия в виде порошка или проволоки в зону расплава, таким образом, чтобы алюминий переходил в жидкое состояние, взаимодействуя с расплавленным титаном. По варианту 2 сущность способа заключается в том, что лист из титанового сплава 1 фиксируют на сварочном столе или на полете портальной установки, переплавляют по прямой или криволинейной траектории вдоль и/или поперек на полную толщину, при этом под титановый лист устанавливается лист из алюминиевого сплава или полосы из алюминиевого сплава на участках, соответствующих областям локальных зон обработки лазерным лучом и переплавляют лист или полосу из алюминиевого сплава частично. При этом уровень удельного тепловложения подбирается таким образом, чтобы образовавшаяся общая ванна расплава не начинала кипеть с образованием разбрызгивания и выплесков жидкого металла. После осуществления необходимого количества переплавов лист или полосы из алюминиевого сплава отделяются путем механической обработки.

Режимы переплава зависят от толщины листа, требуемой глубины переплава, степени изменения химического состава и микроструктуры металла титанового листа в результате обработки. Основными параметрами режима переплава лазерным лучом являются линейная скорость переплава, мощность лазерного излучения, скорость подачи проволоки и объем подачи порошка. Стратегия обработки и режимы локального переплава задаются программой роботизированного комплекса.

При осуществлении процесса локального переплава используется плавное нарастание и убывание мощности лазерного луча 2, с целью обеспечения стабильности процесса переплава, т.е. недопущения разбрызгивания, спокойного поведения расплавленного металла и улучшения косметических характеристик переплавляемого листа.

После первого прохода локального переплава лазерный луч перемещается на заданный шаг относительно первого переплава и осуществляется второй проход переплава на соответствующих первому проходу режимах.

Между проходами локального переплава может выдерживаться время для естественного охлаждения заготовки или применяться принудительное охлаждение потоком воды, воздуха, инертного газа или смеси газов.

Операции продолжаются до конца осуществления необходимого количества проходов локального переплава, которые будут зависеть от геометрических размеров обрабатываемого листа и шага проходов переплава. Используют материалы, технически чистый титан марок ВТ1-1, ВТ1-0, ВТ1-00, низколегированные титановые сплавы ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4-У, СТ4-0, СТ4-1.

Рекомендуемый уровень удельного тепловложения, при котором не будет происходить разбрызгивания расплавленного металла, но будет расплавляться алюминиевый лист, находится в диапазоне 20-25 кДж/м. В зависимости от линейной скорости обработки и удельного тепловложения, будет зависеть количество алюминия, расплавленного в локальном участке титанового листа, скорость и объем диффузионных процессов, таких как образование твердых растворов внедрения алюминия в титане и химических соединений титана и алюминия. На фигуре 6 представлены фотографии микроструктуры после переплава листа из титанового сплава (сверху) с листом из алюминиевого сплава (снизу), а - оптимальный уровень тепловложения, б - недостаточный уровень тепловложения. В случае использования недостаточного уровня тепловложения лазерным лучом расплавляется в основном только лист из титанового сплава (Фигура 6 б), в результате чего недостаточно времени на прохождение диффузионных процессов и образование химических соединений алюминия с титаном и твердых растворов внедрения алюминия в титане. Тогда как в случае использования достаточного уровня тепловложения (Фигура 6 а) образуется большая ванна расплава металла титанового листа, химический и фазовый состав изменяется, что видно при сравнении Фигуры 6 а и Фигуры 6 б. Что в результате приводит к увеличению твердости и прочности переплавленного локального участка, а соответственно к увеличению жесткости обрабатываемого титанового листа. Измерения микротвердости показали, что значения локального участка титана переплавленного, с использованием достаточного уровня тепловложения, находятся в диапазоне HV 360-380, а с использованием недостаточного уровня тепловложения HV 200-220, что соответствует микротвердости необработанного титана.

При обработке некоторых марок титановых сплавов за счет высоких скоростей локального переплава и соответственно высоких скоростей охлаждения возможно появление трещин, во избежание которых необходимо снизить скорости обработки или применить предварительный, сопутствующий и последующий подогрев.

Режимы локального переплава зависят от марки титанового сплава толщины титанового листа 1, требуемой глубины переплава, требуемого количества алюминия попавшего в переплавленную зону титана находятся в диапазоне: скорость перемещения лазерного луча 15-250 мм/сек, мощность лазерного излучения 1-20 кВт, скорость подачи присадочной проволоки 1-5 м/мин, объем подачи присадочного порошка 3-60 гр/мин, также для заготовок толщиной свыше 8 мм может применяться заглубление фокуса в диапазоне 1-4 мм.

Таким образом, за счет локального изменения химического и фазового состава посредством легирования локального участка листа из титанового сплава алюминием, переплавленного лазерным лучом с одновременной подачей алюминия, достигается эффект увеличения жесткости титанового листа.

Обоснование технического результата заключается в следующем. Эффект повышения жесткости титанового листа достигается за счет того, что при переплаве лазерным лучом расплавленный титан взаимодействует с алюминием, подаваемым в зону расплава в виде порошка или в виде проволоки, либо попадает из листа находящегося под листом титана, при проплаве титанового листа на всю толщину. В результате химического взаимодействия расплавленных титана и алюминия образуются химические соединения Ti3Al, TiAl являющимися интерметаллидами и твердые растворы внедрения алюминия в титане, являющиеся α-стабилизаторами и вызывающие твердо-растворное упрочнение, которое увеличивает твердость и прочность переплавленной части титанового листа. Известно около 30 титановых сплавов, которые имеют в химическом составе алюминий в качестве легирующего элемента, содержанием от 0.2% (ОТ4-0) до 7.5% (ВТ20). Алюминий является а-стабилизатором, повышающем температуру полиморфного превращения. Почти все промышленные титановые сплавы легированы алюминием, поэтому система Ti-Al имеет большое значение. В системе Ti-Al в богатой титаном области образуются два интерметаллида - Ti3Al (α2-фаза) и TiAl (γ-фаза). Фаза α2 (Ti3Al) имеет ГПУ кристаллическую структуру, близкую к решетке α-фазы, однако отличается от последней упорядоченным расположением атомов титана и алюминия. Фаза γ (TiAl) обладает упорядоченной тетрагональной искаженной гранецентрированной структурой, в которой слои, упакованные атомами титана, чередуются со слоями, занятыми атомами алюминия. Известно, что α-стабилизаторы вызывают твердо-растворное упрочнение, 1% по массе алюминия повышает временное сопротивление разрыву на 60 МПа, соответственно 7% на 420 МПа и предел текучести. Однако содержание алюминия не должно быть чрезмерно большим из-за снижения пластичности, обусловленного образованием α2-фазы, уменьшением технологической пластичности и усиления склонности к солевой коррозии и коррозионному растрескиванию.


Способ обработки листа из титанового сплава
Способ обработки листа из титанового сплава
Способ обработки листа из титанового сплава
Способ обработки листа из титанового сплава
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 127.
25.08.2017
№217.015.c85a

Способ синтеза пространственного механизма

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к синтезу пространственного механизма. Способ синтеза пространственного механизма определенной структуры с заданными кинематическими характеристиками звеньев и возможными движениями в кинематических парах заключается в поиске...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619152
Дата охранного документа: 12.05.2017
25.08.2017
№217.015.c915

Способ гидродинамической очистки пластинчатых теплообменников и пластинчатый теплообменник для осуществления способа

Изобретение относится к теплоэнергетике, а конкретно к способам гидродинамической внутренней очистки от загрязнений пластинчатых теплообменников, и может быть использовано в энергетической, химической, металлургической и др. отраслях промышленности. Способ гидродинамической очистки пластинчатых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619326
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.cd09

Многослойная панель с ферменным заполнителем

Изобретение относится к композитным конструкционным материалам и касается многослойной панели с ферменным заполнителем. Панель представляет собой объемную структуру из композиционного материала и выполнена в виде коробчатой конструкции, состоящей из пластин со штырями по периметру и с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619786
Дата охранного документа: 18.05.2017
26.08.2017
№217.015.d88f

Выпрямитель

Изобретение относится к силовой электронике, а конкретно к выпрямителям трехфазной системы напряжений, и может быть использовано в качестве вторичного источника питания электроприводов, устройств информационной и силовой электроники. Технический результат заключается в создании выпрямителя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622645
Дата охранного документа: 19.06.2017
26.08.2017
№217.015.dc7d

Цилиндропоршневая группа двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к машиностроению, а конкретно к проектированию, производству и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. Цилиндропоршневая группа содержит цилиндр (1), поршень (2), верхнее компрессионное кольцо (3), второе компрессионное кольцо (4), нижнее компрессионное кольцо (5),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624376
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.dc96

Теплообменник-реактор

Изобретение относится к области теплотехнике и может быть использовано в энергетической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, в частности, в процессах, протекающих с высокими тепловыми эффектами. Теплообменник-реактор, имеющий трубный пучок с разъемным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624378
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.dfa9

Способ электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и его сплава

Изобретение относится к способу электролитно-плазменной сварки изделий из алюминия и алюминиевого сплава и может быть использовано при производстве металлоконструкций в различных отраслях промышленности. Предварительно совмещают зону сваривания в свариваемых изделиях. Подают на них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625145
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.e018

Маслосъемное поршневое устройство двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к маслосъемным поршневым устройствам двигателя внутреннего сгорания. Маслосъемное поршневое устройство содержит маслосъемные кольца (3), (4), (6), (7) и обжимное кольцо (5), расположенные в поршневой расточке (8). Упругость вышележащих маслосъемных колец выше упругости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625419
Дата охранного документа: 13.07.2017
26.08.2017
№217.015.e18c

Гиростабилизатор оптических элементов

Изобретение относится к гироскопической технике, а конкретно к двухосным гироскопическим стабилизаторам оптических элементов, работающим на подвижных объектах и предназначенным для стабилизации и управления оптическими элементами, и может найти применение в создании систем типа бинокль,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625643
Дата охранного документа: 17.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4d4

Ветроэлектростанция

Изобретение относится к области ветроэнергетики, в частности относится к ветроэлектростанциям. Ветроэлектростанция содержит воздуховод, состоящий из комплектов, каждый из которых включает сопло в виде конфузора с входной частью, рабочей части, диффузора, в выходной части снабженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626498
Дата охранного документа: 28.07.2017
Показаны записи 1-7 из 7.
20.01.2018
№218.016.1ca1

Способ лазерного упрочнения полой металлической заготовки

Изобретение относится к способу лазерного упрочнения полой металлической заготовки. Посредством локального переплава, механической и химической обработкой подготавливают заготовку необходимых размеров в диапазоне (длина×радиус×толщина) от 100×10×2 мм до 1000×1000×12 мм из перлитных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640516
Дата охранного документа: 09.01.2018
18.05.2018
№218.016.50ea

Способ изготовления тавровой балки лазерным лучом

Изобретение относится к области машиностроения, а в частности к производству металлоизделий из листовых заготовок. В способе сварки тавровой балки лазерным лучом механической и химической обработкой подготавливают металлические листы необходимых размеров в диапазоне (Д×Ш×Т) 1500×100×4 мм до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653396
Дата охранного документа: 08.05.2018
29.05.2018
№218.016.532a

Способ лазерной сварки заготовок больших толщин

Изобретение относится к способу лазерной сварки заготовок больших толщин. Свариваемые металлические заготовки фиксируют на сварочном столе или на полете портальной установки. Сварку производят путем наведения лазерного луча в стык между заготовками, подвода механизма подачи присадочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653744
Дата охранного документа: 14.05.2018
29.05.2018
№218.016.535b

Способ лазерной термической обработки металлического листа

Изобретение относится к области машиностроения, а в частности к обработке металлических листов с целью обеспечения их жесткости. В способе обеспечения жесткости металлического листа посредством локального переплава механической и химической обработкой подготавливают металлический лист...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653738
Дата охранного документа: 14.05.2018
24.01.2019
№219.016.b394

Способ соединения металлического материала с композиционным материалом лазерным лучом

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способу соединения металлического материала и композиционного материала с применением лазерного излучения. Способ заключается в том, что выполняют надрезы на металлическом материале со стороны, соприкасающейся с композиционным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678002
Дата охранного документа: 22.01.2019
25.01.2019
№219.016.b42d

Способ лазерного выращивания изделий из металлической проволоки

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способу лазерного выращивания изделий из металлической проволоки, имеющих форму тел вращения. Предварительно на формообразующее устройство навивают металлическую проволоку. Сваривают лазерным лучом образовавшиеся соседние витки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678116
Дата охранного документа: 23.01.2019
17.06.2023
№223.018.7fb8

Способ термомеханической сварки разнородных сплавов

Изобретение относится к изготовлению термомеханической сваркой заготовок в виде тел вращения из конструкционных или инструментальных разнородных металлических сплавов. Контактирующую поверхность одной свариваемой заготовки выполняют в виде конуса, а другой - в виде соответствующей конусной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768918
Дата охранного документа: 25.03.2022
+ добавить свой РИД