×
21.05.2023
223.018.695c

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

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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.%: хром 18–20, кобальт 11–13, ниобий 4,0-6,0, тантал 2,5-3,5, молибден 2,5-3,5, титан 0,5-1,5, алюминий 0,2-1,0, углерод до 0,10, бор до 0,02, вольфрам до 0,50, гафний до 0,20, магний до 0,05, лантан до 0,20, гадолиний до 0,20, по меньшей мере один элемент из группы: иттрий и эрбий до 0,20, при необходимости, диспрозий и цирконий: диспрозий до 0,05, цирконий до 0,03, никель - остальное. Обеспечивается повышение длительной прочности, коррозионной стойкости, структурной стабильности, а также увеличение ресурса работы сплава при температурах до 750°С. 2 н.п. ф-лы, 2 табл., 8 пр.

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.

Известен жаропрочный никелевый сплав следующего химического состава, масс. %:

углерод не более 0,10
хром 12 - 20
молибден до 4
вольфрам до 6
кобальт 5 - 12
железо до 14
ниобий 4 - 8
алюминий 0,6 - 2,6
титан 0,4 - 1,4
фосфор 0,003 - 0,03
бор 0,003 - 0,015
никель и случайные примеси остальное,

причем суммарное содержание молибдена и вольфрама составляет 2 - 8 масс. %, суммарное содержание алюминия и титана составляет 2 - 6 ат. %, отношение количества алюминия к титану (в ат. %) составляет, по меньшей мере, 1,5, отношение суммарного содержания алюминия и титана (в ат. %) к содержанию ниобия (в ат. %) составляет 0,8 - 1,3 (US 6730264 В2, 04.05.2004).

Известен также жаропрочный никелевый сплав следующего химического состава, масс. %:

углерод до 0,08
хром 16 - 20
алюминий 0,5 - 2,0
титан 0,5 - 2,0
молибден 2,0 - 3,5
железо 8,0 - 11,0
ниобий 4,0 - 6,0
бор До 0,02
вольфрам 0,5 - 2,5
кобальт 8,8 - 10,2
цирконий до 0,08
лантан до 0,20
барий до 0,03
рений до 0,02
гафний До 0,10
никель остальное

(RU 2655484 С1, 14.06.2017).

Вышеуказанные сплавы имеют пониженную структурную стабильность: структуры этих сплавов склонны к образованию нежелательных фаз Лавеса, имеющих низкую температуру эвтектической реакции. Кроме того, данные сплавы имеют умеренные характеристики длительной прочности при температурах в интервале 650-750°С.

Известен жаропрочный никелевый сплав следующего химического состава, масс. %:

углерод 0,02 - 0,03
хром 18 - 19
кобальт 12 - 13
ниобий 4,5 - 4,8
молибден 3,2 - 3,3
алюминий 0,4 - 0,6
титан 0,8 - 1,2
тантал 2,5 - 3,0
бор 0,008 - 0,011
никель остальное

(CN 103074524 В, 13.05.2015).

Сплав имеет невысокую жаропрочность при рабочих температурах и пониженную структурную стабильность. Кроме того, сплав обладает умеренными характеристиками сульфидно-оксидной и хлоридной коррозии.

Известен жаропрочный никелевый сплав следующего химического состава, масс. %:

железо 0 - 10
кобальт 12 - 35
хром 13 - 23
молибден 1 - 6
ниобий + тантал 4,7 - 5,7
алюминий 0 - 3
титан 0 - 2
углерод 0 - 0,1
фосфор 0 - 0,03
магний 0 - 0,01
бор 0 - 0,02
цирконий 0 - 0,1
никель остальное

при необходимости:

ванадий до 4
вольфрам до 4

возможные примесные

элементы:

медь до 0,5
сера до 0,015
марганец до 1,0
кремний до 1,0
кальций до 0,01
азот до 0,03
кислород до 0,02

при соблюдении следующих условий:

а) температура растворения γ'-фазы составляет 900-1030°С при 3 ат. % ≤ Al + Ti ≥ 5,6 ат. % и 11,5 ат % ≤ Со ≥ 35 ат. %;

б) устойчивая микроструктура после дисперсионного твердения при 800°С в течение 500 ч

с) отношение содержаний алюминия и титана в ат. % Al/Ti ≥ 5.

(RU 2640695 С2, 13.02.2014).

Также известен жаропрочный никелевый сплав следующего химического состава, масс. %:

хром 16 - 22
кобальт 8 - 14
молибден 2,8 - 3,4
ниобий 4,5 - 5,5
тантал 2,5 - 3,5
титан 0,8 - 1,2
алюминий 0,3 - 0,7
бор 0,003 - 0,015
углерод до 0,04
цирконий до 0,1
железо до 1
кремний до 0,5
марганец до 0,5
никель остальное,

(US 4981644 А, 01.01.1991).

Сплавы имеют пониженную структурную стабильность: в процессе эксплуатации в его структуре происходят необратимые изменения и образуются нежелательные топологические плотноупакованные (ТПУ) фазы, которые охрупчивают металл и таким образом понижают механические свойства. Кроме того, сплавы имеют пониженную стойкость к сульфидно-оксидной и хлоридной коррозии.

Наиболее близким аналогом является сплав на никелевой основе марки Rene 220, имеющий хорошее сочетание свариваемости, температурной работоспособности, кратковременной прочностью и пластичностью следующего химического состава, масс. %:

Хром 18
кобальт 12
молибден 3,0
ниобий 5,0
тантал 3,0
титан 1,0
алюминий 0,5
бор 0,01
углерод 0,015
никель остальное,

(K.-М. Chang and А.Н. Nahm. Rene 220: 100°F Improvement over Alloy 718/ Superalloy 718 - Metallurgy and Applications Edited by E.A. Loria. The Minerals, Metals and Materials Society, 1989, page 5, table 1).

Данный сплав имеет пониженные значения длительной прочности при температуре 750°С и ограниченный ресурс работы в составе двигателя из-за образования в структуре σ-фазы в процессе эксплуатации. Кроме того, сплав имеет пониженную сульфидно-оксидную и хлоридную коррозию.

Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка жаропрочного сплава на основе никеля с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение длительной прочности, структурной стабильности, увеличение ресурса работы сплава при температуре 750°С.

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

хром 18 - 20
кобальт 11 - 13
ниобий 4,0 - 6,0
тантал 2,5 - 3,5
молибден 2,5 - 3,5
титан 0,5 - 1,5
алюминий 0,2 - 1,0
углерод до 0,10
бор до 0,02
вольфрам до 0,50
гафний до 0,20
магний до 0,05
лантан до 0,20
гадолиний до 0,20
по меньшей мере один элемент из группы: до 0,20

иттрий и эрбий

никель остальное.

Сплав может содержать до 0,05 масс. % диспрозия и до 0,03 масс. % циркония.

Также предложено изделие, выполненное из данного сплава.

По сравнению со сплавом - прототипом в предлагаемом сплаве содержатся строго регламентированные количества микролегирующих элементов - вольфрама, гафния, магния, лантана, гадолиния и, по меньшей мере, одного элемента из группы: иттрия и эрбия, а также диспрозия и циркония.

Введение гафния обеспечивает стабилизацию структурных составляющих сплава, в частности, карбидов, способствует упрочнению границ зерен за счет подавления образования легкоплавких соединений, тем самым повышается ресурс работы двигателя и исключается образование в процессе наработки охрупчивающих фаз.

Введение вольфрама позволяет дополнительно упрочнить γ-твердый раствор сплава и тем самым повысить жаропрочные свойства.

Было установлено, что введение в сплав редкоземельных элементов лантана, гадолиния и, по меньшей мере, одного элемента из группы: иттрия и эрбия позволили снизить скорость сульфидно-оксидной и хлоридной коррозии за счет создания на поверхности металла защитного барьерного слоя на основе термодинамически высоко стабильных соединений с редкоземельными элементами, которые ослабляет диффузионные потоки ионов серы и кислорода, а также уменьшает микропористость оксидной пленки.

Также, введение в сплав редкоземельных металлов позволяет повысить структурную стабильность сплава на ресурс за счет замедления диффузионных процессов при высокотемпературной ползучести и исключения появления в процессе наработки охрупчивающих фаз.

Магний является эффективным раскислителем, и его введение в расплав перед присадкой редкоземельных металлов позволяет повысить и стабилизировать степень усвоения этих элементов.

При введении диспрозия в сплаве замедляются диффузионные процессы перемещения дислокации при высокотемпературной ползучести, что обеспечивает дополнительное повышение долговечности сплава. Кроме того, изменяется состав и упрочнятся барьерный защитный слой на поверхности металла, что также дополнительно снижает скорость сульфидно-оксидной и хлоридной коррозии.

При введении циркония в сплаве упрочняются границы раздела фаз/зерен, что также дополнительно повышается долговечность материала.

Примеры осуществления.

В вакуумной индукционной печи ВИАМ2002 было выплавлено восемь плавок предлагаемого сплава и одна плавка сплава, взятого за прототип. Масса каждой плавки составляла 10 кг. Все плавки были переплавлены в вакуумной плавильно-разливочной установке УППФ-У и отлиты в керамические блоки с заготовками под образцы с поликристаллической равноосной структурой.

После проведения термической обработки из заготовок были изготовлены образцы для испытаний на длительную прочность при температуре 750°С, а также образцы для испытаний на сульфидно-оксидную и хлоридную коррозию при температуре 750°С.

Составы образцов сплавов приведены в таблице 1.

Испытания на длительную прочность проводили по ГОСТ 10145-81 при температуре 750°С и напряжениях 380, 345 и 290 МПа. От каждой плавки были испытаны два образца. Результаты испытания приведены в таблице 2.

Испытания на коррозию проводили по циклическому режиму. Один цикл испытаний включал:

- нанесение на горячую поверхность образцов солевой корки водного раствора смеси солей 75% Na2SO4 + 25% NaCl (для сульфидно-оксидной коррозии) или 3,5% водного раствора NaCl (для хлоридной коррозии);

- выдержку образцов при Т=650°С в течение 1 часа в нагревательной печи;

- охлаждение на воздухе.

Общая продолжительность испытаний - 30 циклов.

Оценку стойкости образцов к коррозии проводили по удельному изменению (убыли) массы путем взвешивания образцов через каждые 5 циклов.

На каждый вид испытаний на коррозию было изготовлено по 6 образцов. Усредненные результаты испытаний по 6-и образцам на длительную прочность и коррозию приведены в таблице 2.

Полученные результаты показывают, что время до разрушения предлагаемого сплава при испытаний на длительную прочность при температуре 750°С и напряжениях 380, 345 и 290 МПа на базах 200-1000 ч заметно превосходит долговечность сплава - прототипа, т.е. срок службы предлагаемого сплава в сравнении со сплавом - прототипом может быть увеличен.

Предлагаемый сплав обладает более высокой коррозионной стойкостью при температуре 750°С в сульфидно-оксидной и хлоридной среде, чем сплав-прототип: удельное изменение (убыль) массы образцов в обеих средах у предлагаемого сплава существенно меньше (таблица 2).

Как видно из таблицы 2, в сплаве, содержащем диспрозий и цирконий, дополнительно повышается долговечность при Т=750°С и напряжении 380 МПа с 162-199 ч до 211-231 ч, при Т=750°С и напряжении 345 МПа с 278-330 МПа до 365-391 ч, при Т=750°С и напряжении 290 МПа с 953-1052 ч до 1245 - 1304 ч. Кроме того, дополнительно уменьшается удельное изменение (убыль) массы материала при испытании образцов на сульфидно-оксидную и хлоридную коррозию при Т=750°С: с 8,60-11,64 г/м2 до 7,54-1,95 г/м2 при испытании на сульфидно-оксидную коррозию и с 16,58-19,11 г/м2 до 13,98-14,77 г/м2 при испытании на хлоридную коррозию.

Металлографический анализ структуры разрушенных образцов после испытаний на длительную прочность при температуре 750°С и напряжениях 345 и 290 МПа на базах 300 и 1000 часов соответственно, не выявил образования охрупчивающих ТПУ-фаз (σ, μ и т.д.), что подтверждает фазовую и структурную стабильность предлагаемого сплава.

Таким образом, предлагаемый сплав существенно превосходит известный сплав по долговечности и коррозионной стойкости, что позволит повысить ресурс работы и надежность изделий газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах 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
20.05.2023
№223.018.67af

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794496
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 31-40 из 70.
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
26.08.2017
№217.015.d91f

Гранулируемый высокожаропрочный никелевый сплав и изделие, изготовленное из него

Изобретение относится к области металлургии, в частности к порошковой металлургии жаропрочных никелевых сплавов, и может быть использовано для изготовления высоконагруженных роторных деталей, работающих при температурах до 650-700°С в газотурбинных двигателях. Жаропрочный никелевый сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623540
Дата охранного документа: 27.06.2017
26.08.2017
№217.015.e813

Интерметаллидный сплав на основе титана и изделие из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к интерметаллидным сплавам на основе титана, и может быть использовано для изготовления деталей авиационной и космической техники, длительно работающих до 700°С. Интерметаллидный сплав на основе титана содержит, мас. %: алюминий 10,5-12,5,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627304
Дата охранного документа: 07.08.2017
20.01.2018
№218.016.171c

Способ термомеханической обработки высоколегированных псевдо-β титановых сплавов, легированных редкими и редкоземельными металлами

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке высоколегированных псевдо-β титановых сплавов и изделий из них, и может быть использовано в авиационной технике. Способ изготовления листовых полуфабрикатов из псевдо-β титановых сплавов включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635650
Дата охранного документа: 14.11.2017
13.02.2018
№218.016.21c3

Слоистый гибридный композиционный материал и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к слоистым гибридным композиционным материалам для применения в элементах планера, прежде всего в конструкции обшивки крыла самолета, и другой транспортной технике. Композиционный материал содержит внешние и внутренние слои из Al-Li сплавов и слои стеклопластиков на базе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641744
Дата охранного документа: 22.01.2018
10.05.2018
№218.016.40d6

Способ получения изделия из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава, и может быть использовано для изготовления дисков газотурбинных двигателей, работающих при температурах до 800°С и выше. Способ получения изделия из гранулируемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649103
Дата охранного документа: 29.03.2018
29.05.2018
№218.016.58ca

Способ изготовления штамповок дисков из прессованных заготовок высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности, а также в энергетическом машиностроении в качестве способа получения заготовок дисков газотурбинных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653386
Дата охранного документа: 08.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a5e

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700°С. Жаропрочный литейный сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655483
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b11

Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700°С. Жаропрочный литейный сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655484
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.6034

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих при температурах до 1000°C. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656908
Дата охранного документа: 07.06.2018
+ добавить свой РИД