×
20.05.2023
223.018.67af

Результат интеллектуальной деятельности: ЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным жаропрочным сплавам на основе никеля, предназначенным для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, например соплового аппарата турбин, работающих в газовой среде при высоких напряжениях и температурах до 1000°С. Жаропрочный литейный сплав на никелевой основе содержит, мас.%: кобальт 9,0-11,0, хром 8,0-10,0, вольфрам 6,5-7,5, алюминий 4,5-5,5, тантал 3,0-5,0, титан 2,0-3,0, молибден 1,0-3,0, гафний 1,0-2,0, углерод 0,08-0,15, цирконий до 0,10, бор до 0,03, ниобий до 0,50, магний до 0,05, лантан до 0,05, иттрий до 0,05, по меньшей мере один элемент из группы: гадолиний и диспрозий до 0,05, при необходимости, эрбий до 0,05, никель - остальное. Обеспечиваются высокие показатели длительной прочности при температурах 900-1000°С с одновременным повышением стойкости к газовой коррозии, а также высокая структурная стабильность сплава на ресурс. 2 н.п. ф-лы, 2 табл., 8 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным жаропрочным сплавам на основе никеля, предназначенным для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, например, соплового аппарата турбин, работающих в газовой среде при высоких напряжениях и температурах до 1000°С.

Известен жаропрочный сплав на основе никеля следующего химического состава, масс. %:

кобальт 9,0-10,0
железо 0,25 максимум
хром 8,0-9,0
алюминий 4,75-5,50
титан 1,0-1,5
молибден 0-2,0
вольфрам 6,0-9,0
углерод 0,12-0,18
цирконий 0,01-0,03
бор 0,005-0,015
тантал 0,5-1,5
никель и случайные примеси остальное

(US 10533240 В2, 14.01.2020).

Сплав отличается пониженной жаропрочностью, структурной стабильностью в процессе эксплуатации и стойкостью к газовой коррозии при температурах 900-1000°С.

Известен жаропрочный сплав на основе никеля следующего химического состава, масс. %

хром 7,25-7,75
молибден 0,6-1,0
вольфрам 8,5-9,1
алюминий 6,0-6,4
титан 0,6-1,0
углерод 0,06-0,10
бор 0,01-0,02
гафний 0,4-0,6

по крайне мере один элемент из:

кобальт 8,6-9,6

и

тантал 4,0-4,8

или

кобальт 8,6-9,4
тантал 3,8-4,4

и

рений 0,4-0,6
никель и примеси остальное

(ЕР 3565914 А1, 13.11.2019).

Известен жаропрочный сплав на основе никеля следующего химического состава, масс. %

хром 9,5-10,0
кобальт 7,0-8,0
молибден 1,3-1,7
вольфрам 5,75-6,25
тантал 4,6-5,0
титан 3,4-3,6
алюминий 4,1-4,3
ниобий 0,4-0,6
гафний 0,1-0,2
углерод 0,05-0,07
бор 0,003-0,005
никель и случайные примеси остальное,

(US 5399313 А, 21.03.1995).

Известен жаропрочный сплав на основе никеля следующего химического состава, масс. %

хром 9,0
кобальт 10,0
вольфрам 7,0
молибден 2,0
алюминий 5,0
тантал 3,5
титан 2,5
углерод 0,1
бор 0,01
никель остальное

(Li-Kui Ning, Zhi Zheng, Feng-Quan An, Song Tang, Jian Tong, Hui-Si Ji, Hui-Wen Yu. Thermal fatique behavior of K125L superalloy, DOI 10.1007/s12598-014-0254-y, 23.05.2014, page 2).

Указанные сплавы имеют невысокие характеристики длительной прочности и пониженную стойкость к газовой коррозии при рабочих температурах.

Наиболее близким аналогом является жаропрочный сплав на основе никеля марки Rene 125, но с пониженным уровнем некоторых элементов (Zr, В, Р, S, Si и в меньшей степени Ti и Hf), предназначенный для изготовления некоторых сложных деталей, например лопаток авиационных газотурбинных двигателей, содержащий, масс. %:

кобальт 9,50-9,90
хром 8,70-9,00
вольфрам 6,65-7,05
тантал 3,67-3,87
углерод 0,10-0,12
молибден 1,77-1,97
алюминий 4,80-5,00
гафний 1,48-1,52
титан 2,28-2,33
бор 0,005-0,01
цирконий до 0,007
никель остальное,

при этом сплав может содержать

фосфор 0-0,001
сера 0-0,001
никеля ≥59,83
суммарное содержание титана,
гафния и алюминия до 8,77

(FR 2980485 В1, 04.07.2014).

Сплав, взятый за прототип, имеет умеренные характеристики длительной прочности, стойкости к газовой коррозии, а также пониженную структурную стабильность в процессе эксплуатации при рабочих температурах 900-1000°С.

Таким образом, известные сплавы при рабочих температурах 900-1000°С не обладают оптимальным сочетанием служебных свойств (длительная прочность, стойкость к высокотемпературной газовой коррозии, структурная стабильность в процессе эксплуатации).

Задачей предложенного изобретения является разработка жаропрочного литейного сплава на основе никеля с повышенным сочетанием служебных свойств.

Техническим результатом предложенного изобретения является повышение длительной прочности и структурной стабильности сплава на ресурс при температурах 900-1000°С с одновременным повышением стойкости к высокотемпературной газовой коррозии (жаростойкости).

Для достижения технического результата предложен жаропрочный литейный сплав на никелевой основе, содержащий кобальт, хром, вольфрам, алюминий, тантал, титан, молибден, гафний, углерод, цирконий, бор, при этом он дополнительно содержит ниобий, магний, лантан, иттрий, по меньшей мере один элемент из группы: гадолиний и диспрозий, при следующем соотношении компонентов, масс. %:

кобальт 9,0-11,0
хром 8,0-10,0
вольфрам 6,5-7,5
алюминий 4,5-5,5
тантал 3,0-5,0
титан 2,0-3,0
молибден 1,0-3,0
гафний 1,0-2,0
углерод 0,08-0,15
цирконий до 0,10
бор до 0,03
ниобий до 0,50
магний до 0,05
лантан до 0,05
иттрий до 0,05

по меньшей мере один элемент из группы:

гадолиний и диспрозий до 0,05
никель остальное.

Сплав может дополнительно содержать до 0,05 масс. % эрбия.

Также предложено изделие, выполненное из данного сплава.

По сравнению со сплавом - прототипом в предлагаемом сплаве содержатся строго регламентированные количества микролегирующих элементов ниобия, магния, лантана, иттрия и по меньшей мере одного элемента из группы: гадолиний и диспрозий.

Было установлено, что введение в сплав редкоземельных металлов (РЗМ) лантана, иттрия и по меньшей мере одного элемента из группы: гадолиний и диспрозий, в заданных количествах позволяет повысить сопротивление сплава к высокотемпературной газовой коррозии (жаростойкости). Указанные добавки создают защитный барьерный слой на поверхности металла за счет их окисления и тем самым тормозят диффузионные потоки ионов кислорода с поверхности вглубь металла. Кроме того, указанные РЗМ способствуют выделению ультрадисперсных наночастиц γ'-фазы размером до 100 нм из γ-твердого раствора. Наночастицы препятствуют перемещению дислокаций в процессе высокотемпературной ползучести, тем самым обеспечивая повышение жаропрочности.

Было установлено, что введение в расплав магния перед присадкой РЗМ позволяет повысить и стабилизировать степень усвоения этих элементов.

Присутствие в сплаве строго ограниченного содержания ниобия позволяет повысить температуру полного растворения γ'-фазы, тем самым обеспечивая дополнительное повышение жаропрочности. При повышенном содержании ниобия в структуре сплава при эксплуатации выделяются топологически плотноупакованные (ТПУ) фазы, которые понижают длительную прочность.

Сбалансированное сочетание легирующих элементов с одновременным введением в сплав РЗМ (лантана, иттрия и по меньшей мере одного элемента из группы: гадолиний и диспрозий) позволяет повысить структурную стабильность сплава на ресурс за счет замедления диффузионных процессов при высокотемпературной ползучести и исключения появления в процессе эксплуатации охрупчивающих ТПУ фаз.

Было установлено, что при введении в сплав до 0,05 масс. % эрбия обеспечивается дополнительное повышение длительной прочности за счет выделения из γ-твердого раствора ультрадисперсных наночастиц γ'-фазы размером до 50 нм, которые создают дополнительное препятствие при перемещении дислокаций в процессе высокотемпературной ползучести. Кроме того, при введении эрбия укрепляется защитный барьерный слой на поверхности металла и тем самым обеспечивается повышение стойкости сплава к газовой коррозии.

Предлагаемый сплав может быть использован для получения деталей с поликристаллической равноосной или направленной структурой.

Пример осуществления.

В вакуумной индукционной печи VIM-12 были проведены восемь плавок предлагаемого сплава и одна плавка сплава, взятого за прототип. Масса каждой плавки составляла 13 кг. Все плавки были переплавлены в вакуумной плавильно-разливочной установке УППФ-У и отлиты в блоки с заготовками под образцы с поликристаллической равноосной структурой.

После проведения термической обработки из заготовок были изготовлены образцы для испытаний на длительную прочность при высоких температурах и испытаний на высокотемпературную газовую коррозию (жаростойкость).

Составы образцов сплавов приведены в таблице 1.

Испытания на длительную прочность проводили по ГОСТ 10145-81 при температуре 900°С и напряжениях 330, 240 на базе 100-1000 часов, а также при температуре 1000°С и напряжении 90 МПа на базе 500-2000 часов. От каждой плавки было испытано по два образца.

Испытания на высокотемпературную газовую коррозию проводили по ГОСТ 6130-71 при температуре 1000°С. Один цикл испытаний включал:

- загрузку образцов в горячую печь на воздухе;

- выдержку образцов в течение 20 часов в печи;

- извлечение образцов и взвешивание.

Общая продолжительность испытаний - 5 циклов (100 часов).

Оценку стойкости образцов к высокотемпературной газовой коррозии (жаростойкости) проводили по удельному изменению (убыли) массы.

Испытания проводили над 5-ю образцами, после чего высчитывали усредненное значение их жаростойкости (газовой коррозии).

Результаты испытаний на длительную прочность и жаростойкость (высокотемпературная газовая коррозия) образцов сплава приведены в таблице 2.

Полученные результаты показывают, что время до разрушения предлагаемого сплава при испытаниях на длительную прочность при всех режимах превосходит время до разрушения сплава - прототипа, т.е. предлагаемый сплав обладает более высоким уровнем жаропрочности.

Значение изменения массы образцов за 100 ч испытаний на жаростойкость при температуре 1000°С у предлагаемого сплава (без эрбия): приблизительно на 70-90% ниже, чем у сплава-прототипа, т.е. стойкость к газовой коррозии предлагаемого сплава превосходит сплава-прототипа.

Введение в сплав эрбия позволило дополнительно повысить долговечность сплава при Т=900°С и напряжении 330 МПа с 121-142 ч до 148-171 ч, при Т=900 и напряжении 240 МПа с 955-1030 ч до 1189-1255 ч, при Т=1000°С и напряжении 90 МПа с 1101-1352 ч до 1689-1854 ч. Кроме того, повышается стойкость сплава к газовой коррозии: скорость коррозии (жаростойкость) понижается с 0,0395-0,0442 до 0,0312-0,0333 г/м2⋅ч.

Металлографический анализ структуры разрушенных образцов после испытаний на длительную прочность при температурах 900 и 1000°С и напряжениях 240 и 90 МПа соответственно на базах 1000-2000 часов (табл. 2) не выявил образования охрупчивающих ТПУ-фаз (σ, μ и др.), что подтверждает высокую фазовую и структурную стабильность предлагаемого сплава.

Таким образом, предлагаемый сплав существенно превосходит сплав-прототип по жаропрочности и стойкости к высокотемпературной газовой коррозии (жаростойкости), обладает фазовой стабильностью, что позволяет повысить ресурс работы и надежность авиационных газотурбинных двигателей, длительно работающих в газовой (атмосферной) среде при повышенных температурах и напряжениях.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-4 из 4.
12.04.2023
№223.018.426b

Теплостойкий плёночный клей

Настоящее изобретение относится к теплостойкому пленочному клею. Теплостойкий пленочный клей содержит армирующий наполнитель с нанесенной на него полимерной основой. Полимерная основа представляет собой имидообразующую смесь, включающую по меньшей мере один диалкоксиэфир тетракарбоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760127
Дата охранного документа: 22.11.2021
11.05.2023
№223.018.53e2

Способ получения высокочистого мелкодисперсного металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению металлического композиционного порошка на основе алюминиевого сплава, армированного частицами карбида кремния, предназначенного для изготовления деталей газотурбинных двигателей методом аддитивного производства. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795434
Дата охранного документа: 03.05.2023
21.05.2023
№223.018.695c

Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным сплавам на основе никеля, предназначенным для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 750°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794497
Дата охранного документа: 19.04.2023
21.05.2023
№223.018.695e

Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным сплавам на основе никеля, предназначенным для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 750°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794497
Дата охранного документа: 19.04.2023
Показаны записи 21-30 из 70.
13.01.2017
№217.015.7186

Способ получения магнитотвердого материала

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при получении магнитотвердого материала на основе системы редкоземельный металл-железо-кобальт-бор, который используют при изготовлении магнитов для создания навигационных приборов. В способе осуществляют загрузку железа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596563
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7de8

Слоистый алюмостеклопластик и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области слоистых алюмополимерных композиционных материалов и касается слоистого алюмостеклопластика и изделия, выполненного из него. Слоистый алюмостеклопластик содержит по меньшей мере два слоя высокомодульного Al-Li сплава с уложенными между ними двумя слоями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600765
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.83f3

Способ плавки и литья магниево-циркониевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии сплавов и может быть использовано при производстве жаропрочных, высокопрочных и специальных магниевых сплавов, содержащих редкоземельные металлы (РЗМ), цинк, цирконий и др. Способ получения литых магниево-циркониевых сплавов, содержащих РЗМ, включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601718
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.9ab5

Высокопрочный сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к высокопрочным сплавам на основе алюминия. Сплав на основе алюминия содержит, мас.%: медь 0,5-3,5; магний 1,5-4,5; цинк 7,0-10,0; марганец 0,005-0,9; цирконий 0,005-0,5; кобальт 0,005-0,5; церий 0,005-0,5; бериллий 0,0001-0,01;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610190
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9b9b

Экономнолегированный титановый сплав

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию конструкционных титановых сплавов, предназначенных для изготовления средненагруженных деталей, в том числе для набора планера воздушного судна, работающих длительно при температурах от -70 до +400°С. Сплав на основе титана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610193
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.a0a2

Сплав на основе интерметаллида титана и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе интерметаллидов титана и алюминия с рабочими температурами не выше 825°C, изделия из которых могут быть использованы в конструкции авиационных газотурбинных двигателей и наземных энергетических установок. Заявлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606368
Дата охранного документа: 10.01.2017
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.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
+ добавить свой РИД