ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА Российский патент 2006 года по МПК C22C19/05 

Описание патента на изобретение RU2285059C1

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных свариваемых сплавов на основе никеля системы Ni-Cr-Mo и изделий, выполняемых из этих сплавов для авиационной техники, машиностроения и других отраслей народного хозяйства и может быть использовано для изготовления жаровых тру6, корпусов, кожухов, экранов и других сварных узлов и деталей, работающих в области температур 20-1000°С.

Создание сплава, работоспособного во всем интервале температур от 20 до 1000°С и предназначенного для широкого круга сварных узлов и деталей, работающих в широком диапазоне условий эксплуатации и, соответственно, предъявляющих и различные требования к материалу, позволяет унифицировать и сократить количество сплавов в изделии, но одновременно требует от предлагаемого сплава целого ряда свойств на высоком уровне для материалов на никелевой основе.

Основными требованиями, предъявляемыми к такому сплаву, является сочетание для рабочих температур 20-1000°С высоких показателей прочности, пластичности, термостойкости и жаростойкости при хороших показателях свариваемости и деформируемости.

Известны сплавы на никелевой основе следующего химического состава (мас.%):

1. Хром 4÷16

Молибден 9÷20

Алюминий 0,2÷1,0

Титан 1÷4

Железо <10

Углерод <0,1

Ниобий <6 и/или тантал <12

Титан +1/2 ниобия + 1/4 тантала - 2÷5

Никель - остальное

(Заявка Японии №6004900 Бюллетень «Изобретения стран мира» №9-1996 г.).

2. Углерод - max 0,10

Хром - 16,0÷24,0

Молибден - 7÷12

Ниобий - 2÷6

Алюминий - 0÷1

Титан - 0,5÷2,5

Бор - max 0,02

Кобальт - max 5

Вольфрам - max 4

Цирконий - max 0,5

Кремний - max 1

Фосфор - max 0,03

Сера - max 0,03

Медь - 0-3

Железо - max 20

Азот - max 0,04

Марганец - max 5

Никель - остальное

(Патент США №5.556.594)

Данные сплавы имеют заниженные, относительно требований к материалам авиационной техники, значения характеристик пластичности (кратковременной, длительной и технологической) и свариваемости.

Вместе с тем высокая легированность сплавов элементами с высоким числом электронных вакансий ведет к выделению в процессе эксплуатации топологических плотноупакованных фаз окручивающих материал.

Перечисленные факторы существенно повышают трудоемкость изготовления жаровых труб, корпусов, кожухов, экранов и других сварных узлов и деталей из данных сплавов, а также снижают их надежность и работоспособность в эксплуатации.

Наиболее близким по составу и назначению к предлагаемому сплаву является сплав на основе никеля следующего химического состава (мас.%):

Углерод - 0,05÷0,10

Хром - 26,0÷30,0

Молибден - 6,0÷10,0

Ниобий - 1,5÷4,5

Алюминий - 0,8÷2,0

Бор - 0,003÷0,01

Магний - 0,005÷0,03

Иттрий - 0,005÷0,03

Лантан - 0,01÷0,10

Никель - остальное

(патент РФ №1746733)

Данный сплав имеет высокие значения характеристик пластичности и свариваемости, обладает достаточной структурной стабильностью и не склонен к выделению топологических плотноупакованных фаз.

Вместе с тем, для изделий ГТД, таких как сварные корпуса, кожуха и т.д., требуются более высокие характеристики прочности (как кратковременной, так и длительной) и пластичности.

Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка жаропрочного сплава на основе никеля и изделий из него, сочетающего для рабочих температур 20-1000°С высокие показатели прочности, пластичности, термостойкости и жаростойкости при хороших значениях свариваемости и деформируемости.

Для решения поставленной задачи предлагается жаропрочный сплав на основе никеля, содержащий углерод, хром, молибден, алюминий, ниобий, бор, лантан, магний, отличающийся тем, что он дополнительно содержит вольфрам, ванадий и церий, при следующем соотношении компонентов (мас.%):

Углерод - 0,03÷0,10

Хром - 20,0÷32,0

Молибден - 10,5÷18,0

Ниобий - 2,5÷4,5

Алюминий - 1,0÷1,8

Вольфрам - 0,3÷3,0

Ванадий - 0,1÷1,0

Бор - 0,0001÷0,006

Магний - 0,001÷0,05

Лантан - 0,001÷0,10

Церий - 0,001÷0,06

Никель - остальное

и изделие, выполненное из него.

У предлагаемого сплава значительная доля прочности обеспечивается за счет образования термически стабильных зон предвыделений упрочняющих фаз. Из числа легирующих элементов в образовании таких зон ведущая роль принадлежит хрому и молибдену, поэтому повышение содержания молибдена в предлагаемом сплаве позволяет существенно увеличить количество предвыделений и тем самым повысить прочность сплава. Поскольку между предвыделениями и матрицей отсутствует четкая фазовая граница, данный вид упрочнения не приводит к сколько-нибудь значительному падению пластичности.

Введение вольфрама увеличивает силы межатомной связи в матрице, что повышает жаропрочные свойства сплава, прежде всего в верхнем районе рабочих температур.

Ванадий улучшает свариваемость сплава и его жаропрочные свойства при температурах до 800-850°С. Введение церия снижает дефектность границ зерен, посредством чего улучшается весь комплекс его механических свойств, и повышает жаростойкость материала.

В отличие от иттрия, который входит в состав γ фазы прототипа, церий располагается преимущественно по границам зерен и тем самым более эффективно снижает степень их дефектности, а также способствует образованию окислов с лучшими жаростойкими свойствами.

Использование предлагаемого сплава в качестве материала жаровых тру6, корпусов, кожухов, экранов и других сварных узлов и деталей изделий авиационной техники, машиностроения и других отраслей народного хозяйства позволит снизить их вес за счет увеличения удельной прочности, увеличить ресурс и надежность и существенно сократить номенклатуру материалов, используемых при изготовлении изделий.

ПРИМЕР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ:

В лабораторных условиях были выплавлены четыре вакуумные индукционные плавки предлагаемого сплава и сплава-прототипа. В таблице 1 представлены химические составы сплавов, где примеры 1-3 предлагаемый состав, пример 4 - сплав-прототип.

Заливка металла плавок производилась в круглые металлические изложницы. Полученные слитки ковались на сутунки, которые затем прокатывались вгорячую на листы толщиной 2 мм с температуры нагрева 1120°С.

Горячекатаные листы отжигались при температуре 1020°С, затем в холодную прокатывались на листы толщиной 1,2 мм.

Из холоднокатаных листов изготовлялись образцы для испытания на механические свойства, жаростойкость и свариваемость.

Поскольку на холоднокатаных листах из предлагаемого сплава отсутствуют трещины и иные нарушения целостности материала, а состояние их поверхности отвечает всему комплексу требований, предъявляемых к холоднокатаному листу из жаропрочных сплавов на никелевой основе, закономерно заключение о его хорошей деформируемости.

Результаты испытаний свойств, представленные в таблице 2, свидетельствуют, что предлагаемый сплав обладает высокими прочностными и пластическими свойствами как кратковременными, так и длительными, в области температур от 20 до 1000°С, существенно превышающими уровень свойств прототипа.

Предлагаемый сплав имеет лучшие, чем у прототипа показатели свариваемости (Vкр), жаростойкости и такой важнейшей для жаровых труб характеристики как термостойкость (число циклов до образования трещины).

Таким образом, применение предлагаемого сплава позволит снизить вес изделий, а также увеличить их ресурс, надежность и температуру эксплуатации, унифицировать и сократить количество сплавов, используемых в изделии.

Таблица 1Химический состав опытных плавок предлагаемого сплава, и сплава-прототипа (мас.%).Хим. эл-т № пл.СCrМоAlNbWVвMgLaСеYNi10,0320.010.51.02.50,30,10,00010,0010,0010,001-Ост.20,0626.014.11.43.51,60,60,0030,030,050,03-Ост.30,1032.018.01.84.53,01,00,0060,050,100,06-Ост.40,0627.07.51.353.1--0,0010,010,006-0,01Ост.

Похожие патенты RU2285059C1

название год авторы номер документа
ЖАРОПРОЧНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2005
  • Латышев Владимир Борисович
  • Моисеев Станислав Александрович
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Ломберг Борис Самуилович
  • Овченкова Ирина Ивановна
RU2301277C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2004
  • Латышев В.Б.
  • Каблов Е.Н.
  • Моисеев С.А.
RU2256717C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ЖЕЛЕЗОНИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ 1990
  • Латышев В.Б.
  • Кочетова Н.Я.
  • Моисеев С.А.
  • Хацинская И.М.
  • Тупикин В.И.
  • Качерова Л.И.
  • Копелевич В.А.
SU1774664A1
ПРИСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 2015
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Лукин Владимир Иванович
  • Ковальчук Вера Георгиевна
  • Голев Евгений Викторович
  • Ходакова Елизавета Александровна
RU2602570C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2005
  • Латышев Владимир Борисович
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Моисеев Станислав Александрович
RU2283361C1
ДИСПЕРСИОННО-ТВЕРДЕЮЩИЙ СВАРИВАЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1999
  • Пестов Ю.А.
  • Семенов В.Н.
  • Новиков В.И.
  • Козыков Б.А.
  • Недашковский К.И.
  • Кукин Е.А.
  • Деркач Г.Г.
  • Мовчан Ю.В.
  • Каторгин Б.И.
  • Чванов В.К.
  • Головченко С.С.
  • Сорокина Н.А.
  • Степанов В.П.
  • Булавина Л.С.
  • Русинович Ю.И.
  • Расторгуева И.А.
  • Пономарева В.П.
RU2176282C2
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ЖЕЛЕЗО-ХРОМО-НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ 1995
  • Ломберг Борис Самуилович[Ru]
  • Субботин Андрей Леонидович[Ru]
  • Каблов Евгений Николаевич[Ru]
  • Мулин Сергей Владимирович[Ru]
  • Мяльница Георгий Филиппович[Ua]
  • Степанов Василий Петрович[Ru]
  • Галкин Михаил Петрович[Ru]
RU2084552C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1990
  • Латышев В.Б.
  • Тузов А.А.
  • Моисеев С.А.
  • Николаев Н.Н.
  • Аксенов Б.Н.
  • Тупикин В.И.
  • Мелькумов И.Н.
  • Кружков В.И.
  • Булавина Л.С.
  • Морозова Г.И.
  • Георгиева Г.Г.
  • Сисев А.П.
RU1746733C
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 2003
  • Богоявленский А.В.
  • Шарыпов А.З.
RU2237741C1
Жаропрочный сплав 2019
  • Афанасьев Сергей Васильевич
  • Исмайлов Олег Захидович
  • Пыркин Александр Валерьевич
RU2700347C1

Реферат патента 2006 года ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных свариваемых сплавов на основе никеля, предназначенных для изготовления жаровых труб, корпусов, кожухов, экранов и других сварных узлов и деталей, работающих в области температур 20-1000°С. Предложенный жаропрочный свариваемый сплав на основе никеля имеет следующий химический состав мас.%: углерод - 0,03÷0,10, хром - 20,0÷32,0, молибден - 10,5÷18,0, ниобий - 2,5÷4,5, алюминий - 1,0÷1,8, вольфрам - 0,3÷3,0, ванадий - 0,1÷1,0, бор - 0,0001÷0,006, магний - 0,001÷0,05, лантан - 0,001÷0,10, церий - 0,001÷0,06, никель - остальное. Технический результат - высокие показатели прочности, пластичности, термостойкости и жаростойкости при хороших значениях свариваемости и деформируемости. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.

Формула изобретения RU 2 285 059 C1

1. Жаропрочный сплав на основе никеля, содержащий углерод, хром, молибден, алюминий, ниобий, бор, лантан, магний, отличающийся тем, что он дополнительно содержит вольфрам, ванадий и церий при следующем содержании компонентов, мас.%:

Углерод0,03÷0,10Хром20,0÷32,0Молибден10,5÷18,0Ниобий2,5÷4,5Алюминий1,0÷1,8Вольфрам0,3÷3,0Ванадий0,1÷1,0Бор0,0001÷0,006Магний0,001÷0,05Лантан0,001÷0,10Церий0,001÷0,06НикельОстальное

2. Изделие из жаропрочного сплава на основе никеля, отличающееся тем, что оно выполнено из жаропрочного сплава на основе никеля по п.1.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2285059C1

СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1990
  • Латышев В.Б.
  • Тузов А.А.
  • Моисеев С.А.
  • Николаев Н.Н.
  • Аксенов Б.Н.
  • Тупикин В.И.
  • Мелькумов И.Н.
  • Кружков В.И.
  • Булавина Л.С.
  • Морозова Г.И.
  • Георгиева Г.Г.
  • Сисев А.П.
RU1746733C
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1991
  • Лубенец В.П.
  • Кац Э.Л.
  • Голеньшина Л.Г.
  • Контер М.Л.
  • Москвин А.Д.
  • Спиридонов Е.В.
RU2016118C1
Состав для шлифовального инструмента 1985
  • Мастюгин Леонид Иванович
  • Минец Владимир Викентьевич
  • Амозов Сергей Викторович
SU1465439A1
US 6638373 A, 28.10.2003
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1

RU 2 285 059 C1

Авторы

Латышев Владимир Борисович

Каблов Евгений Николаевич

Даты

2006-10-10Публикация

2005-03-24Подача