СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОИСТЫХ ПОРИСТО-КОМПАКТНЫХ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ Российский патент 2004 года по МПК B23K20/00 B32B15/16 

Описание патента на изобретение RU2232070C1

Изобретение относится к диффузионной сварке и может быть использовано в производстве композиционных материалов и изделий из них, преимущественно на основе титановых сплавов.

Известен способ изготовления металлокерамического материала, включающий получение компактного элемента для металлического слоя и пористого элемента в виде порошковой прессовки для керамического слоя с последующей химико-термической обработкой в активной газовой среде, сборку и соединение элементов диффузионной сваркой (ЕР 0194504, В 22 F 7/06, 1987, прототип).

Известный способ является энергоемким и требует сложного оборудования. Качественное соединение разнородных материалов “металл”-“керамика” может быть обеспечено высокими сварочным давлением и температурой, которая ограничена температурой плавления компактного металлического элемента. Последняя, в свою очередь, ниже необходимой для качественного соединения.

Технический результат от использования изобретения - упрощение технологического процесса изготовления изделия и повышение прочности соединения.

Технический результат достигается тем, что в способе изготовления слоистых пористо-компактных металлокерамических изделий, преимущественно на основе титановых сплавов, включающем получение компактных элементов для металлических слоев и пористых элементов для керамических слоев путем спекания порошковой прессовки с последующей термообработкой в активной газовой среде, сборку и соединение элементов диффузионной сваркой, пористый элемент получают из порошка с размером гранул 0,08-1 мм, спекают в процессе диффузионной сварки, а по его завершении осуществляют термообработку в активной газовой среде.

Проведение термообработки в активной газовой среде пористых элементов после соединения их с металлическими элементами позволяет совместить операцию спекания порошковой прессовки с диффузионной сваркой и исключить энергоемкий процесс спекания прессовки из керамического порошка, требующий сложного оборудования.

При этом для химико-термической обработки и преобразования пористых элементов в керамические слои по заявляемому способу используется оборудование для диффузионной сварки, и технологический цикл не прерывается.

Осуществляют способ изготовления слоистых пористо-компактных металлокерамических изделий следующим образом.

Из титановых сплавов получают заготовки для компактных металлических слоев. Из порошковых титановых сплавов с размером гранул 0,08-1 мм формуют прессовки для пористых элементов с пористостью, обеспечивающей возможность их объемного газонасыщения. Элементы собирают в пакет, который затем помещают в установку для диффузионной сварки, где в вакууме при температуре сварки титановых сплавов и сварочном давлении ведут процесс соединения элементов с одновременным спеканием пористых прессовок с сохранением параметров пористости.

По завершении процесса диффузионной сварки температуру повышают до температуры химико-термической обработки, создают давление активной газовой средой, например азотом, и проводят химико-термическую обработку. В ходе процесса химико-термической обработки поровые каналы пористых элементов заполняются активным реагентом, который вступает в химическое взаимодействие с пористым титановым материалом. Гранулометрические характеристики порошка 0,08-1 мм и технологические параметры процесса получения пористо-компактных заготовок обеспечивают объемное газонасыщение и преобразование пористого элемента, например из титана, в слой нитридной керамики (TiN).

Пример.

При изготовлении четырехслойной металлокерамической панели 100×100×7 мм, содержащей два керамических пористых слоя TiN толщиной 2 мм, чередующихся с элементами толщиной 1,5 мм из листового материала сплавов ВТ-23 и ОТ4. Пористые прессовки получают из гранулированного титанового материала с размером гранул 0,08-0,18 мм для одного и 0,63-1 мм для другого. Диффузионную сварку элементов проводят при температуре TСВ=965°С и сварочном давлении 5 МПа. Химико-термическую обработку в среде азота проводят при температуре 980°С в течение 10 ч.

Похожие патенты RU2232070C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ТИТАНА ИЛИ ЕГО СПЛАВА 2014
  • Рубштейн Анна Петровна
  • Кучиев Алан Юрьевич
  • Владимиров Александр Борисович
  • Плотников Сергей Александрович
RU2579708C2
СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОРИСТЫХ СПЕЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 1992
  • Зозуля Владимир Давидович
RU2069604C1
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО АЗОТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 2003
  • Усачева Л.В.
  • Пешков В.В.
  • Селиванов В.Ф.
RU2252272C1
Способ получения плотного материала из порошка титана 2023
  • Прибытков Геннадий Андреевич
  • Коростелева Елена Николаевна
  • Барановский Антон Валерьевич
  • Кривопалов Владимир Петрович
  • Фирсина Ирина Александровна
  • Коржова Виктория Викторовна
RU2822495C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2016
  • Агарков Гавриил Александрович
  • Близник Михаил Германович
RU2647963C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 2010
  • Елисеев Юрий Сергеевич
  • Мулякаев Лев Михайлович
  • Шпажников Игорь Алексеевич
  • Мурышкин Сергей Александрович
  • Никитин Виталий Григорьевич
RU2464350C2
СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ СПЛАВОВ ЖЕЛЕЗА И ДЕТАЛЬ СТУПЕНИ ПОГРУЖНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 2002
  • Глускин Я.А.
  • Цветков Ю.Н.
  • Филимонов А.В.
  • Акимов И.В.
RU2230825C2
Способ аддитивного производства изделий из титановых сплавов с функционально-градиентной структурой 2018
  • Колубаев Евгений Александрович
  • Псахье Сергей Григорьевич
  • Рубцов Валерий Евгеньевич
  • Фортуна Сергей Валерьевич
  • Калашников Кирилл Николаевич
  • Калашникова Татьяна Александровна
  • Хорошко Екатерина Сергеевна
  • Савченко Николай Леонидович
  • Иванов Алексей Николаевич
RU2700439C1
Способ диффузионной сварки металлов с металлокерамикой 2020
  • Подгорнов Сергей Николаевич
  • Кудашов Олег Георгиевич
  • Грибанов Александр Сергеевич
  • Извеков Александр Андреевич
RU2758655C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК СВЕРХУПРУГИХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2022
  • Касимцев Анатолий Владимирович
  • Юдин Сергей Николаевич
  • Володько Сергей Сергеевич
  • Алимов Иван Александрович
  • Маркова Галина Викторовна
RU2792355C1

Реферат патента 2004 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОИСТЫХ ПОРИСТО-КОМПАКТНЫХ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Изобретение относится к диффузионной сварке и может быть использовано в производстве композиционных материалов, преимущественно на основе титановых сплавов. Из титановых сплавов получают компактные элементы из металлических слоев. Из порошков титана с размером гранул 0,08-1 мм формуют прессовки для пористых элементов с пористостью, обеспечивающей возможность объемного газонасыщения. Элементы собирают в пакет, который затем помещают в установку для диффузионной сварки, и ведут процесс соединения элементов с одновременным спеканием пористых прессовок при сохранении параметров пористости. По завершении процесса диффузионной сварки проводят термическую обработку в активной газовой среде. В процессе термической обработки поровые каналы пористых спеченных элементов заполняются активным газом, который вступает в химическое взаимодействие с титаном, и пористый слой преобразуется в нитрид титана (TiN). Это позволит упростить процесс изготовления композиционных материалов и изделий из них и повысить прочность соединения.

Формула изобретения RU 2 232 070 C1

Способ изготовления слоистых пористо-компактных металлокерамических изделий, преимущественно на основе титановых сплавов, включающий получение компактных элементов для металлических слоев и пористых элементов в виде порошковой прессовки для керамических слоев путем спекания порошковой прессовки, термообработку в активной газовой среде, сборку и соединение элементов диффузионной сваркой, отличающийся тем, что прессовку формуют из металлического порошка с размером гранул 0,08-1 мм с пористостью, обеспечивающей возможность объемного газонасыщения, а спекание осуществляют в процессе диффузионной сварки с сохранением параметров пористости, после которой осуществляют термическую обработку в активной газовой среде.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2232070C1

РЕВЕРСИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ ТУРБОМУФТА 0
SU194504A1

RU 2 232 070 C1

Авторы

Селиванов В.Ф.

Пешков В.В.

Усачева Л.В.

Даты

2004-07-10Публикация

2003-03-17Подача