×
27.05.2023
223.018.71d4

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления лопаток газотурбинных двигателей из сплава на основе орторомбического алюминида титана

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, а именно к обработке давлением интерметаллидных сплавов на основе орторомбического алюминида титана, и может быть использовано в аэрокосмической промышленности для получения изготовления деталей газотурбинных двигателей с регламентированной структурой и заданными механическими свойствами. Способ деформационно-термической обработки заготовок лопаток газотурбинных двигателей из сплава на основе орторомбического алюминида титана включает штамповку заготовок лопаток при температуре ниже Т. Штамповку заготовок лопаток проводят со степенью деформации не менее 50% при температуре ниже Т на 50-200°С, после чего осуществляют термическую обработку, включающую две ступени, на первой из которых проводят закалку на воздухе при температуре ниже Т на 50-150°С с выдержкой не менее 0,5 часа, а на второй - старение при температуре ниже Т на 200-300°С с выдержкой от 1 до 36 часов, где Т - температура превращения β↔α. Обеспечиваются высокие механические свойства сплава на основе орторомбического алюминида титана σ=1000-1300 МПа; σ=1150-1400 МПа; δ=3-8 %; ψ=3-5%; σ=1030 МПа; σ=1120 МПа; δ=6 %; ψ=4%. 2 ил., 7 пр.

Изобретение относится к области обработки металлов и сплавов давлением, а именно к технологии обработки давлением интерметаллидных сплавов на основе орторомбического алюминида титана и может быть использовано в аэрокосмической промышленности для получения из этих материалов деталей газотурбинных двигателей с регламентированной структурой и заданными механическими свойствами.

Интерметаллидные сплавы на основе орторомбического алюминида титана обладают такими свойствами как высокая термическая стабильность, высокие удельные прочностные характеристики при достаточном уровне пластичности. Сочетание таких характеристик позволяет применять их в газотурбинных двигателях в качестве деталей с рабочей температурой до 650°С. Однако, сдерживающим фактором для применения данных сплавов является сложность обеспечения баланса между прочностью, пластичностью и вязкостью разрушения при комнатной и рабочей температуре. В данных сплавах в ходе кристаллизации формируются крупные зерна размером до нескольких миллиметров, что затрудняет пластическую деформацию и не позволяет реализовать весь потенциал материала. Хотя в ходе горячей прокатки микроструктура существенно измельчается, однако из-за узкого температурного интервала процесса не удается получить требуемую для обеспечения высокого комплекса свойств структуру. Термическая обработка также не дает возможности в полной мере улучшить механические свойства. Решением данной проблемы может быть применение сочетания изотермической штамповки и термической обработки, что позволяет помимо получения конечной формы изделия сформировать требуемую структуру в заготовках лопаток из интерметаллидных сплавов на основе орторомбического алюминида титана.

На данный момент известно несколько способов обработки интерметаллидных сплавов на основе орторомбического алюминида титана методами горячей деформации.

Известен способ проведения горячей деформации сплава на основе орторомбического алюминида титана Ti-11,4Al-1,31Zr-0,7V-39,9Nb-0,85Mo-0,14Si-0,065C масс. %) с целью получения прутковых заготовок [Патент РФ № RU 2644830 C2 от 26.06.2017 «Способ изготовления прутковых заготовок из сплавов на основе интерметаллида титана с орто – фазой»] включающий нагрев и предварительную деформацию слитка с получением заготовки, промежуточную и окончательную деформацию заготовки и заключительную термообработку, отличающийся тем, что промежуточную деформацию заготовки осуществляют от 2 до 5 осадок со степенью 25-40%, совмещенных с прессованием со степенью 55-70%, при этом нагрев заготовки перед первой из промежуточных деформаций проводят ступенчато до температуры Тпп+(100-200)°С, где Тпп температура β↔α2 превращения с выдержкой 2-3 часа, а каждую последующую из промежуточных деформаций проводят при температуре на 50-100°С ниже предыдущей с выдержкой на 0,5-1 час меньше, чем на предыдущей, а последнюю из промежуточных деформаций проводят при температуре Тпп-(20-50)°С, причем окончательную деформацию заготовки осуществляют со степенью не более 30% при Тпп-(80-120)°С. После деформации заготовку подвергали двухступенчатой термической обработке: 1. нагрев до Т=900°C выдержка 2,5 часа с последующим охлаждением на воздухе до комнатной температуры; 2. нагрев до Т=850°C выдержка 12 часов с последующим охлаждением на воздухе до комнатной температуры. Механические характеристики при T=20°C: σ0,2=1040 МПа; σВ=1110 МПа; δ=7,0 %; ψ=7,5%; при T=650°C: σ0,2=860 МПа; σВ=890 МПа; δ=13,0 %; ψ=25,0%. Недостатком данного способа являются высокие температуры деформации, приводящие к значительным энергозатратам и трудоемкости процесса, а также низкая прочность после термической обработки.

Известен способ проведения горячей деформации сплава на основе орторомбического алюминида титана для получения поковок [Патент РФ № RU 2 520 924 С1 от 27.06.2014 «Способ изготовления поковок дисков из сплава алюминия титана на основе орто – фазы»], заключающийся в многостадийной деформации слитка с подогревами выше, а затем и ниже температуры полиморфного превращения (Тпп) и последующей термической обработке. Кроме того, слиток подвергается предварительной высокотемпературной газостатической обработке выше температуры Тпп. Механические характеристики при T=20°C: σВ~1200 МПа; δ=6-7 %; при T=650°C: σВ~1000 МПа; δ=9-12 %. Недостатком данного способа являются высокие температуры деформации на начальных этапах, что приводит к повышению требований к штамповым материалам и дополнительным затратам на нагрев до более высоких температур.

Известен способ проведения горячей деформации сплава на основе орторомбического алюминида титана ВИТ1 [Патент РФ № RU 2 761 398 C1 от 08.12.2021 «Способ обработки прутков из орто-сплавов титана для получения лопаток компрессора газотурбинного двигателя» с целью повышения механических характеристик, который включает нагрев прутка до 1100°С, плющение со степенью деформации не менее 0,5, повторный нагрев до 1100°С и выдавливание заготовки в закрытом штампе с формированием поковки с замком и пером лопатки. Затем поковку нагревали до 1100°С, подвергали сначала черновой, а затем чистовой штамповке лопаток. После низкого отжига были получены следующие свойства при температуре 20°С: предел прочности σв =1230 МПа; относительное удлинение δ=20,5% и относительное сужение ψ=46,3%. Недостатком данного способа является высокая температура ковки и последующей штамповки, что существенно повышает требования к штамповым материалам и удорожает производство. Кроме того, отсутствуют данные о жаропрочных характеристиках полученного состояния, что не позволяет в полной мере оценить разработанный способ.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей изобретения является обеспечение высокого комплекса механических характеристик заготовок лопаток газотурбинных двигателей из сплава на основе орторомбического алюминида титана сочетающих в себе высокую прочность и жаропрочность при достаточном уровне низкотемпературной пластичности.

Технический результат изобретения заключается в получении высоких механических свойств заготовок лопаток газотурбинных двигателей из сплава на основе орторомбического алюминида титана как при комнатной температуре: σ0,220 =1000-1300 МПа; σВ20 =1150-1400 МПа; δ20 =3-8 %; ψ20 =3-5%; так и при рабочей температуре: σ0,2650 =1030 МПа; σВ650 =1120 МПа; δ650 =6 %; ψ650 =4%, за счет заявленного способа изотермической штамповки и последующей термической обработки.

Задача изобретения решается применением предложенного способа изготовления лопаток газотурбинных двигателей из сплава на основе орторомбического алюминида титана, включающего штамповку лопаток со степенью деформации не менее 50% при температуре ниже Тпп на 50-200°С, где Тпп-температура β↔α2 превращения, термическую обработку, включающую две ступени: закалку на воздухе с температуры ниже Тпп на 50-150°С с выдержкой не менее 0,5 часа и старение при температуре ниже Тпп на 200-300°С с выдержкой от 1 до 36 часов.

Новизна и изобретательский уровень предложенного изобретения заключается в том, что изотермическая штамповка заготовок лопаток и двухстадийная термическая обработка при температуре существенно ниже Тпп, где Тпп температура β↔α2 превращения, обеспечивает высокий комплекс механических характеристик как при комнатной, так и при рабочих температурах сплава ВИТ1.

Осуществление изобретения на примере сплава на основе орторомбического алюминида титана ВИТ1. Температура β↔α2 превращения (Тпп) определена с помощью дифференциально сканирующей калориметрии и составила 1100°С. Штамповку заготовок лопаток проводят при температуре на 50-200°С ниже Тпп со степенью деформации от 50%. После чего заготовки подвергают двухстадийной термической обработке:

- закалка на воздухе с температуры на 50-200°С ниже Тпп, выдержка от 0,5 часа, но не более двух часов, т.к. более длительная выдержка экономически не целесообразна;

- старение при температуре на 200-300°С ниже Тпп, выдержка 1-36 часов, охлаждение с печью.

Изобретение охарактеризовано на следующих изображениях.

Фигура 1 – Микроструктура заготовки сплава ВИТ1 после деформационно-термической и термической обработки по режиму: изотермическая штамповка при T=950°С со степенью деформации 50%, закалка на воздухе с 1000°С, выдержка 1 час; старение при T=800°С, выдержка 6 часов (а - сканирующая электронная микроскопия, б - просвечивающая электронная микроскопия).

Фигура 2 – Таблица «Механические свойства сплава ВИТ1 после изотермической штамповки и термической обработки»

Возможность осуществления изобретения поясняется следующими примерами технологического процесса изотермической штамповки заготовок лопаток из сплава на основе орторомбического алюминида титана ВИТ1. Механические испытания полученных сплавов проводили с использованием следующих установок: универсальная электромеханическая испытательная машина Instron 5882.

Пример 1.

Проведена деформационно-термическая обработка заготовок сплава ВИТ1 на основе орторомбического алюминида титана ВИТ1. Заготовки подвергали изотермической штамповке при 950°С со степенью деформации 50%. После чего заготовки подвергали термической обработке: закалка на воздухе с температуры T=1000°С, выдержка 1 час, старение при 800°С, выдержка 6 часов. Микроструктура полученной штамповки представлена на фигуре 1. Результаты механических испытаний представлены в таблице на фигуре 2.

Пример 2.

Проведена деформационно-термическая обработка заготовок сплава ВИТ1 на основе орторомбического алюминида титана ВИТ1. Заготовки подвергали изотермической штамповке при 1050°С со степенью деформации 80%. После чего заготовки подвергали термической обработке: закалка на воздухе с температуры T=1050°С, выдержка 0,5 часа, старение при 800°С, выдержка 6 часов. Результаты механических испытаний представлены в таблице на фигуре 2.

Пример 3.

Проведена деформационно-термическая обработка заготовок сплава ВИТ1 на основе орторомбического алюминида титана ВИТ1. Заготовки подвергали изотермической штамповке при 900°С со степенью деформации 50%. После чего заготовки подвергали термической обработке: закалка на воздухе с температуры T=1000°С, выдержка 0,5 часа, старение при 800°С, выдержка 6 часов. Результаты механических испытаний представлены в таблице на фигуре 2.

Пример 4.

Проведена деформационно-термическая обработка заготовок сплава ВИТ1 на основе орторомбического алюминида титана ВИТ1. Заготовки подвергали изотермической штамповке при 900°С со степенью деформации 50%. После чего заготовки подвергали термической обработке: закалка на воздухе с температуры T=950°С, выдержка 1 час, старение при 800°С, выдержка 6 часов. Результаты механических испытаний представлены в таблице на фигуре 2.

Пример 5.

Проведена деформационно-термическая обработка заготовок сплава ВИТ1 на основе орторомбического алюминида титана ВИТ1. Заготовки подвергали изотермической штамповке при 1000°С со степенью деформации 50%. После чего заготовки подвергали термической обработке: закалка на воздухе с температуры T=1000°С, выдержка 0,5 часа, старение при 900°С, выдержка 6 часов. Результаты механических испытаний представлены в таблице на фигуре 2.

Пример 6.

Проведена деформационно-термическая обработка заготовок сплава ВИТ1 на основе орторомбического алюминида титана ВИТ1. Заготовки подвергали изотермической штамповке при 950°С со степенью деформации 50%. После чего заготовки подвергали термической обработке: закалка на воздухе с температуры T=975°С, выдержка 2 часа, старение при 850°С, выдержка 1 час. Результаты механических испытаний представлены в таблице на фигуре 2.

Пример 7.

Проведена деформационно-термическая обработка заготовок сплава ВИТ1 на основе орторомбического алюминида титана ВИТ1. Заготовки подвергали изотермической штамповке при 900°С со степенью деформации 50%. После чего заготовки подвергали термической обработке: закалка на воздухе с температуры T=1000°С, выдержка 1 час, старение при 800°С, выдержка 36 часов. Результаты механических испытаний представлены в таблице на фигуре 2.

Приведенные примеры подтверждают достижение заявленного технического результата изобретения, заключающегося в том, что предложенные режимы термической и деформационно-термической обработок, обеспечивают высокие механические свойства сплава на основе орторомбического алюминида титана ВИТ1 σ0,220 =1000-1300 МПа; σВ20 =1150-1400 МПа; δ20 =3-8 %; ψ20 =3-5%; σ0,2650 =1030 МПа; σВ650 =1120 МПа; δ650 =6 %; ψ650 =4%.

Способ деформационно-термической обработки заготовок лопаток газотурбинных двигателей из сплава на основе орторомбического алюминида титана, включающий штамповку заготовок лопаток при температуре ниже Т, отличающийся тем, что штамповку заготовок лопаток проводят со степенью деформации не менее 50% при температуре ниже Т на 50-200°С, после чего осуществляют термическую обработку, включающую две ступени, на первой из которых проводят закалку на воздухе при температуре ниже Т на 50-150°С с выдержкой не менее 0,5 часа, а на второй - старение при температуре ниже Т на 200-300°С с выдержкой от 1 до 36 часов, где Т - температура превращения β↔α.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 142.
27.05.2023
№223.018.70b4

Способ получения нанокапсул антоцианов краснокачанной капусты в альгинате натрия

Изобретение относится к области капсулирования активного вещества. Способ получения нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в альгинате натрия осуществляют, добавляя к спиртовому раствору, содержащему антоцианы краснокачанной капусты, суспензию альгината натрия в циклогексане в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736641
Дата охранного документа: 19.11.2020
27.05.2023
№223.018.70c4

Способ получения майонезного соуса с наноструктурированным сухим экстрактом крапивы

Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ получения майонезного соуса на основе аквафабы предусматривает смешивание аквафабы, соли, сахара, растительного масла и горчицы, полученную смесь взбивают до белого цвета, добавляют наноструктурированный сухой экстракт крапивы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739602
Дата охранного документа: 28.12.2020
27.05.2023
№223.018.70c7

Способ получения майонезного соуса

Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ получения майонезного соуса на основе аквафабы, включающий смешивание аквафабы, соли, сахара, растительного масла и горчицы, полученную смесь взбивают до белого цвета, затем добавляют наноструктурированный сухой экстракт гуараны в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739600
Дата охранного документа: 28.12.2020
27.05.2023
№223.018.70fd

Генератор ионизирующего излучения на основе периодического варьирования температуры пироэлектрического кристалла (варианты)

Изобретение относится к области рентгеновской и ускорительной техники, в частности к генераторам и ускорителям заряженных и нейтральных частиц. Технический результат - повышение стабильности и воспроизводимости потока ионизирующего излучения. Генератор содержит пироэлектрический кристалл,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775274
Дата охранного документа: 29.06.2022
27.05.2023
№223.018.711d

Способ получения кефира с наноструктурированным сухим экстрактом барбариса

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ получения кефира включает подготовку молока, заквашивание, внесение наполнителя, сквашивание при температуре 40-41°С, перемешивание и охлаждение полученного продукта в течение 8 ч, перемешивание, спустя 3 ч после начала заквашивания и за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767349
Дата охранного документа: 17.03.2022
27.05.2023
№223.018.712a

Способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт алоэ

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ производства йогурта предусматривает следующие этапы: подогрев молока до 40-41°С, заквашивание, внесение наполнителя, сквашивание в течение 6 часов и перемешивание спустя 3 часа после начала заквашивания и за 1 час до окончания процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768856
Дата охранного документа: 25.03.2022
27.05.2023
№223.018.712e

Способ определения напряженного состояния массива горных пород

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к способам определения напряженного состояния массива горных пород. При проходке горных выработок бурят, заряжают и взрывают проходческие шпуры. Способ включает бурение шпура, определение начального и конечного диаметра шпура. Причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768768
Дата охранного документа: 24.03.2022
27.05.2023
№223.018.7174

Способ профилактики эксайтотоксического повреждения сетчатки производным диметиламиноэтанола в эксперименте

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для коррекции эксайтотоксического повреждения сетчатки. Способ коррекции эксайтотоксического повреждения сетчатки включает внутрижелудочное введение бис-(-2-гидроксиэтил-N-диметиламиния)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765675
Дата охранного документа: 01.02.2022
27.05.2023
№223.018.722e

Способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт босвеллии

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к молочной. Способ получения йогурта включает подготовку молока, заквашивание, внесение наполнителя, сквашивание при температуре 40-41°С, перемешивание спустя 3 ч после начала заквашивания и за час до окончания процесса сквашивания и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746226
Дата охранного документа: 09.04.2021
27.05.2023
№223.018.7232

Способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт крапивы

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к молочной. Способ производства йогурта включает подогрев до 40-41°С нормализованного коровьего молока, заквашивание и внесение наноструктурированной добавки сухого экстракта крапивы в альгинате натрия, или в гуаровой камеди, или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746767
Дата охранного документа: 20.04.2021
Показаны записи 1-8 из 8.
20.02.2015
№216.013.29fc

Способ обработки среднеуглеродистых сталей

Изобретение относится к области деформационно-термической обработки среднеуглеродистых низколегированных сталей. Для повышения ударной вязкости сталей, работающих при низких температурах, осуществляют закалку и пластическую деформацию путем ротационной ковки со степенью относительной деформации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542205
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.12.2015
№216.013.9c70

Способ изготовления ротора турбины из никелевого жаропрочного сплава

Изобретение относится к области изготовления ротора турбины газотурбинного двигателя, состоящего из двух и более деталей, изготовленных преимущественно из никелевого жаропрочного сплава с применением электронно-лучевой сварки. Способ включает получение по меньшей мере двух заготовок компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571673
Дата охранного документа: 20.12.2015
25.08.2017
№217.015.a093

Способ термомеханической обработки литых (γ+α2)- интерметаллидных сплавов на основе алюминида титана γ-tial

Изобретение относится к области металлургии, а именно к обработке давлением и может быть использовано для получения из этих материалов заготовок, полуфабрикатов и изделий с регламентированной структурой, используемых в аэрокосмической и автомобильной технике. Способ термомеханической обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606685
Дата охранного документа: 10.01.2017
19.01.2018
№218.016.0623

Жаропрочный высокоэнтропийный сплав

Изобретение относится к жаропрочным высокоэнтропийным сплавам и может быть использовано для производства элементов и деталей конструкций, работающих в условиях высоких температур в авиационных и ракетных двигателях. Сплав AlNbTiVZr, где х принимает значения от 0,1 до 0,25, имеет следующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631066
Дата охранного документа: 18.09.2017
12.08.2019
№219.017.bea9

Деформируемый высокоэнтропийный сплав для высокотемпературных применений

Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформируемым высокоэнтропийным сплавам, и может быть использовано для производства конструкций, работающих в условиях высоких температур в газотурбинных двигателях. Деформируемый высокоэнтропийный сплав TiNbCrV имеет следующее соотношение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696799
Дата охранного документа: 06.08.2019
24.01.2020
№220.017.f8f2

Способ получения композиционного материала ti/tib

Изобретение относится к получению композиционного материала Ti/TiB. Способ включает перемешивание порошка титана со средним размером частиц 25±10 мкм и порошка диборида титана, средний размер частиц которого равен 4±1,5 мкм, в дисковой вибрационной мельнице при частоте вращения ротора 700...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711699
Дата охранного документа: 21.01.2020
12.04.2023
№223.018.430f

Металломатричный композит на основе высокоэнтропийного сплава

Изобретение относится к металломатричным композитам на основе высокоэнтропийного сплава и может быть использовано для конструкционных применений в авиастроении и энергетическом машиностроении, в том числе при высоких температурах. Металломатричный композит AlNbTiVZr/TiB, полученный путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793620
Дата охранного документа: 04.04.2023
09.05.2023
№223.018.52c8

Низкомодульный металломатричный композит на основе среднеэнтропийного сплава

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к композиционным материалам с металлической среднеэнтропийной матрицей, упрочненных соединениями диборида титана, и может быть использован в производстве имплантов для применения в травматологии, имплантологии и ортопедии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795128
Дата охранного документа: 28.04.2023
+ добавить свой РИД