СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СЛИТКОВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ Российский патент 1995 года по МПК C22C14/00 C22B9/20 

Описание патента на изобретение RU2031174C1

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способу легирования титановых сплавов кислородом при выплавке слитков методом вакуумного дугового переплава с расходуемым электродом.

Известна лигатура для производства титановых сплавов, содержащая алюминий, кислород и титан и способ введения указанной лигатуры в шихту при ВДП слитков титановых сплавов с целью легирования их кислородом.

Недостатком прототипа является необходимость предварительной выплавки лигатуры методом ВДП с расходуемым электродом и разделения лигатуры на заданные фракции, что увеличивает расход металла, электроэнергии, повышает трудоемкость процесса.

Изобретение направлено на решение ряда задач: экономию металла, электроэнергии и снижение трудоемкости процесса за счет исключения операции вакуумного дугового переплава слитков лигатуры и дробления этих слитков и кусков лигатуры до заданной фракции.

Это достигается тем, что в способе производства слитков титановых сплавов, включающем подготовку шихты, прессование расходуемых электродов с введением в каждую порцию шихты при прессовании электрода двуокиси титана и алюминия и переплав электродов, используемые компоненты берут фракции (-2) мм в соотношении: двуокись титана 15...20%; алюминий - остальное и перед вводом в порцию шихты их перемешивают.

Использование шихтовых материалов фракции (-2) мм необходимо для обеспечения протекания алюминотермической реакции восстановления алюминия и титана из двуокиси титана. Нижний предел крупности шихтовых материалов (Al и TiO2) определяется условиями пожаро- и взрывобезопасности процесса и составляет, согласно действующим нормативам, десятки микрон.

Содержание алюминия 80% и двуокиси титана 20% определяется термичностью процесса восстановления TiO2. При этом содержании алюминия выделяется необходимое количество тепла, обеспечивающее получение требуемого состава сплава системы Al-Ti-O непосредственно в прессованном электроде при его сплавлении методом ВДП. Реакция восстановления начинается при расплавлении алюминия и его перегреве до температуры выше 90оС. Такая температура при ВДП прессованного электрода существует на определенном расстоянии от оплавляемого торца. Таким образом реакция восстановления и образования лигатуры проходит внутри прессованного электрода. На оплавляемом торце электрода лигатура с заданными физическими параметрами, необходимыми для получения бездефектного металла (температура плавления и плотность должны быть ниже, чем данные параметры для расплавленного титанового сплава).

Содержание алюминия 85% и двуокиси титана 15% определяется составом лигатуры, обеспечивающим заданную температуpу плавления и плотность лигатуры, а также оптимальностью порции вводимой лигатуры.

При пониженном содержании алюминия не обеспечивается требуемая термичность процесса. При содержании алюминия более 85% и двуокиси титана менее 15% значительно необоснованно возрастает масса порции вводимой лигатуры, что не технологично. При содержании двуокиси титана более 20% и алюминия меньше 80% могут возникнуть тугоплавкие газонасыщенные включения, приводящие к дефектам в слитках.

Использование изобретения позволит снизить трудоемкость процесса выплавки слитков и повысить его производительность за счет исключения операций предварительной выплавки лигатуры методом вакуумного дугового переплава и разделения лигатуры на куски. При этом существенно экономится сырье: дефицитный губчатый титан и электроэнергия. Качество слитков, полученных предлагаемым способом, полностью соответствует требованиям действующих ТУ и ОСТ.

Реализацию предложенного способа осуществляли в промышленных условиях плавильно-литейного завода ВСМПО. Производили выплавку двойным вакуумным дуговым переплавом слитков диаметром 440 мм и массой 600 кг сплава ВТ6 с дополнительным легированием каждого cлитка 0,05 мас.%. кислорода. Расходуемые электроды диаметром 260 мм и массой по 300 кг прессовали из порции шихты массой 15 кг. В каждую порцию шихты вводили расчетное количество двуокиси титана (TiO2 и Al навешивали раздельно, затем навески объединяли и тщательно смешивали. Полученную навеску упаковывали в алюминиевую фольгу и подавали в каждую порцию шихты при прессовании расходуемого электрода.

Полученные слитки обтачивали, проверяли в иммерсионном варианте наличие дефектов методом УЗК, анализировали химический состав. Из слитков изготавливали полуфабрикаты (прутки диаметром 25 мм и листы). Изучали поведение TiO2 и Al в остатках прессованных электродов специально недоплавленных при ВДП. На расстоянии 20 мм от торца обнаружена пустота (раковина), которая образовалась в зоне, где находилась порция TiO2 и Al. Вокруг раковины располагался плавленный металл - лигатура, содержащий 6-8% кислорода, 30-60% алюминия и остальное - титан.

Вверху прессованного электрода на расстоянии 80 мм от торца располагалась следующая порция TiO2 и Al, которая сохранила первоначальный прессованный вид - без каких-либо следов еë плавления. Таким образом, наглядно показано протекание реакции восстановления TiO2и образование лигатуры непосредственно внутри прессованного электрода до выхода данной порции на оплавляемый торец электрода. Данные проведеннных опытов и их результаты приведены в таблице.

Похожие патенты RU2031174C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАСХОДУЕМОГО ЭЛЕКТРОДА 1994
  • Баранов В.А.
RU2083326C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛИТКОВ 2003
  • Иванов А.В.
RU2263721C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛИТКОВ ИЗ НЕКОМПАКТНЫХ СТАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ БЛОКОВ СТАЛЬНЫХ РАСХОДУЕМЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА 1999
  • Брюнеткин Н.С.
  • Гончаров А.Е.
  • Гришечкин А.И.
  • Новиков В.Ф.
  • Спивак М.Х.
  • Федотов О.Г.
RU2148665C1
РАСХОДУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОД ВАКУУМНОЙ ДУГОВОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ 1991
  • Баранов В.А.
  • Бычков А.П.
RU2020772C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛИТКОВ 1995
  • Иванов А.В.
  • Тетюхин В.В.
RU2082789C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛИТКОВ 1999
  • Тетюхин В.В.
  • Мусатов М.И.
  • Альтман П.С.
  • Бычков А.П.
  • Крашенинин А.И.
RU2158772C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСХОДУЕМОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ВЫПЛАВКИ СЛИТКОВ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 1991
  • Баранов В.А.
  • Бычков А.П.
RU2015845C1
СПОСОБ ПОЛУНЕПРЕРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ РАСХОДУЕМОГО ЭЛЕКТРОДА ИЗ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 1995
  • Баранов В.А.
RU2090310C1
РАСХОДУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОД ВАКУУМНОЙ ДУГОВОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ 2002
  • Альтман П.С.
  • Федотов О.Г.
  • Гончаров А.Е.
RU2215381C1
СПОСОБ ПОЛУНЕПРЕРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ РАСХОДУЕМОГО ЭЛЕКТРОДА 1991
  • Баранов В.А.
  • Бычков А.П.
RU2030253C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 031 174 C1

Реферат патента 1995 года СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СЛИТКОВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к способу легирования титановых сплавов кислородом при выплавке слитков вакуумным дуговым переплавом с расходуемым электродом в кристаллизаторе. Способ производства слитков титановых сплавов, включающий подготовку шихты прессованием расходуемых электродов с введением в каждую порцию шихты при прессовании электрода двуокиси титана и алюминия и переплав электродов, причем используемые компоненты берут фракции минус 2 мм в соотношении двуокись титана 15 - 20 мас.%, алюминий - остальное. Компоненты тщательно перемешивают и вводят в каждую порцию шихты при прессовании расходуемого электрода. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 031 174 C1

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СЛИТКОВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ, включающий подготовку шихты, прессование расходуемых электродов с введением в каждую порцию шихты при прессовании электрода двуокиси титана и алюминия и переплав электродов, отличающийся тем, что, с целью экономии металла, электроэнергии и снижения трудоемкости, используемые компоненты берут фракции - 2 мм в соотношении, мас.%:
Двуокись титана - 15 - 20
Алюминий - Остальное
и перед вводом в порцию шихты их перемешивают.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2031174C1

Способ образования коричневых окрасок на волокне из кашу кубической и подобных производных кашевого ряда 1922
  • Вознесенский Н.Н.
SU32A1
Плавление слитков титановых сплавов, ВСМПО.

RU 2 031 174 C1

Авторы

Чучурюкин А.Д.

Фролов В.А.

Крашенинин А.И.

Бычков А.П.

Трубин А.Н.

Альтман П.С.

Даты

1995-03-20Публикация

1991-05-07Подача