ЛИТЕЙНЫЙ МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ Российский патент 2008 года по МПК C22C19/03 

Описание патента на изобретение RU2341576C2

Изобретение относится к области металлурги, в частности к литейным сплавам на никелевой основе, и может быть использовано для изготовления отливок с улучшенными механическими свойствами, например, для корпусных деталей агрегатов подачи жидкостных ракетных двигателей (ЖРД).

Известен сплав на основе никеля, содержащий медь, углерод, алюминий, титан, ниобий, ванадий, цирконий в определенном соотношении компонентов (авторское свидетельство №1492751, МПК С22С 19/00, 1987 г.). Сплав относится к порошковым высокопрочным сплавам.

Недостатком известного сплава на основе никеля при использовании его для изготовления фасонного литья, является повышенная пористость, загрязненность границ зерен в структуре материала отливок оксисульфидами и карбонитридами, невысокий уровень механических свойств, низкое качество поверхности и неудовлетворительная заполняемость тонких кромок при литье. Задачей изобретения является устранение указанных недостатков известного сплава и получение литейного сплава на никелевой основе с повышенными механическими характеристиками, уменьшение пористости, повышение качества поверхности, выполнение тонких кромок при фасонном литье, улучшение структуры границ зерен при условии сохранения высокой прочности и теплопроводности материала отливок.

Поставленная задача достигается за счет того, что литейный сплав на основе никеля, содержащий медь, углерод, алюминий, титан, ниобий, ванадий, цирконий, согласно изобретению дополнительно содержит редкоземельные элементы: церий, лантан или диспрозий при следующем соотношении компонентов (мас.%): медь 26-32; углерод 0,03-0,09; алюминий 1,5-2,2; титан 1,5-2,0; ниобий 1,2-2,3; ванадий 0,1-0,6; цирконий 0,05-0,1, церий, лантан или диспрозий 0,01-0,2; никель - остальное.

Снижение содержания меди до 26-32 мас.% способствует уменьшению пористости материала отливок.

Повышение содержания никеля до 60-70 мас.%, ниобия до 1,2-2,3 мас.%, титана до 1,5-2,0 мас.% и алюминия до 1,2-2,2 мас.% способствует повышению его прочности при пониженной и повышенной температурах, так как эти элементы входят в состав основной упрочняющей γ'-фазы типа Ni3 (Al, Ti, Nb).

Расширены пределы содержания ванадия до 0,1-0.6 мас.% сильного карбидообразующего элемента. Связывая углерод в устойчивые карбиды VC, расположенные в теле зерна, ванадий способствует очищению границ зерен от карбидных выделений.

Цирконий сохранен в составе сплава в качестве микролегирующего элемента для модификации границ зерен.

Редкоземельные элементы (церий, лантан или диспрозий) в количестве 0,01-0,2 мас.% введены в сплав для улучшения заполняемости тонких кромок, модифицирования структуры в качестве элементов, способствующих переохлаждению сплава при кристаллизации за счет подавления центров кристаллизации, а также для глобуляризации включений по границам зерен и подавления вредного влияния примесей (серы) на механические свойства сплава.

Сплавы получали выплавкой в вакуумной установке с заливкой форм заготовок образцов для механических испытаний и корпусных деталей для агрегатов подачи ЖРД, получаемых методом литья по выплавляемым моделям.

Качество поверхности отливок удовлетворительное, успешно залиты кромки радиусом 0,2 мм, границы зерен в структуре материала отливок менее загрязнены, чем границы зерен сплава-прототипа.

Из отлитых образцов и деталей после высокотемпературной газостатической и термической обработки изготавливали образцы для механических испытаний, сравнительные результаты которых приведены в таблице. В ней представлены результаты механических испытаний литейного варианта сплава-прототипа при 20°С и результаты испытаний предлагаемого сплава при температурах 20, 540 и 600°С.

Анализ результатов механических испытаний, представленных в таблице, показывает, что по сравнению с прототипом улучшены прочностные свойства литейного сплава при некотором снижении пластичности. При этом уровень механических свойств при комнатной и повышенной температурах соответствует уровню свойств высокопрочных никелевых сплавов.

ПримерСостав сплава, мас.%Результаты механических испытаний при температуреНикельМедьУглеродАлюминийНиобийВанадийЦирконийЦерий, лантан или диспрозийЖелезо20°С540°C600°Cσв, МПаσ0,2 МПаδ5 %Ψ %σв, МПаσ0,2 МПаδ5 %Ψ %σв, МПаσ0,2 МПаδ5 %Ψ %Литейный вариант сплава-прототипа*Предлагаемый сплав**приведены интервалы значений результатов химического анализа и механических испытаний материала:
* - четырех плавок.
** - шести плавок.

Похожие патенты RU2341576C2

название год авторы номер документа
ЖАРОПРОЧНЫЙ ХРОМОНИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ С АУСТЕНИТНОЙ СТРУКТУРОЙ 2013
  • Махлай Сергей Владимирович
  • Афанасьев Сергей Васильевич
RU2533072C1
Жаропрочный литейный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него 2022
  • Петрушин Николай Васильевич
  • Горюнов Александр Валерьевич
  • Висик Елена Михайловна
  • Елютин Евгений Сергеевич
RU2802841C1
Жаропрочный сплав 2019
  • Афанасьев Сергей Васильевич
  • Исмайлов Олег Захидович
  • Пыркин Александр Валерьевич
RU2700347C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2022
  • Мин Павел Георгиевич
  • Князев Андрей Евгеньевич
  • Вадеев Виталий Евгеньевич
  • Мин Максим Георгиевич
  • Антипов Владислав Валерьевич
  • Бакрадзе Михаил Михайлович
  • Дядько Кирилл Владимирович
RU2794497C1
Жаропрочный сплав 2021
  • Афанасьев Сергей Васильевич
RU2765806C1
Жаропрочный сплав 2019
  • Афанасьев Сергей Васильевич
  • Исмайлов Олег Захидович
  • Пыркин Александр Валерьевич
RU2700346C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ ДЛЯ ЛИТЬЯ СОПЛОВЫХ ЛОПАТОК С РАВНООСНОЙ СТРУКТУРОЙ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 2014
  • Авдюхин Сергей Павлович
  • Гасуль Михаил Рафаилович
  • Ковалев Геннадий Дмитриевич
  • Кульмизев Александр Евгеньевич
  • Лубенец Владимир Платонович
  • Пахоменков Александр Владимирович
  • Скирта Сергей Михайлович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Логашов Сергей Юрьевич
RU2576290C1
Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него 2018
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Сидоров Виктор Васильевич
  • Мин Павел Георгиевич
  • Висик Елена Михайловна
  • Крамер Вадим Владимирович
RU2690623C1
Литейный коррозионно-стойкий поликристаллический жаропрочный сплав на основе никеля 2022
  • Данилов Денис Викторович
  • Заводов Сергей Александрович
  • Редькин Иван Александрович
  • Буров Максим Николаевич
  • Хрящев Илья Игоревич
  • Логунов Александр Вячеславович
RU2803779C1
Жаропрочный сплав аустенитной структуры с интерметаллидным упрочнением 2019
  • Афанасьев Сергей Васильевич
  • Исмайлов Олег Захидович
  • Пыркин Александр Валерьевич
RU2693417C1

Реферат патента 2008 года ЛИТЕЙНЫЙ МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

Изобретение относится к металлургии. Литейный медьсодержащий сплав на основе никеля содержит, мас.%: медь 26-32, углерод 0,03-0,09, алюминий 1,2-2,2, титан 1,5-2,0, ниобий 1,2-2,3, ванадий 0,1-0,6, цирконий 0,05-0,1, церий, лантан или диспрозий 0,01-0,2, никель - остальное. Изобретение направлено на повышение механических свойств сплава, уменьшение пористости, повышение качестве поверхности и обеспечивает выполнение тонких кромок при фасонном литье, улучшение структуры границ зерен с сохранением высокой прочности и теплопроводности материала отливок. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 341 576 C2

Литейный медьсодержащий сплав на основе никеля, содержащий медь, алюминий, титан и редкоземельный элемент, отличающийся тем, что он дополнительно содержит углерод, ниобий, ванадий и цирконий, а в качестве редкоземельного элемента он содержит церий, лантан или диспрозий при следующем соотношении компонентов, мас.%:

медь26-32углерод0,03-0,09алюминий1,2-2,2титан1,5-2,0ниобий1,2-2,3ванадий0,1-0,6цирконий0,05-0,1церий, лантан или диспрозий0,01-0,2никельостальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2341576C2

СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2004
  • Лукин Владимир Иванович
  • Калицев Виктор Ананьевич
  • Щербаков Анатолий Иванович
  • Евгенов Александр Геннадьевич
  • Герасимов Даниил Ефимович
RU2278178C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2001
  • Каблов Е.Н.
  • Лукин В.И.
  • Петраков А.Ф.
  • Калицев В.А.
  • Щербаков А.И.
  • Герасимов Д.Е.
  • Горбунов А.Н.
  • Евгенов А.Г.
RU2191843C2
Печь-кухня, могущая работать, как самостоятельно, так и в комбинации с разного рода нагревательными приборами 1921
  • Богач В.И.
SU10A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСЕРВОВ "КОТЛЕТЫ РУБЛЕНЫЕ ИЗ РЯБЧИКА С ГАРНИРОМ И СОУСОМ БЕЛЫМ С ОВОЩАМИ" 2013
  • Квасенков Олег Иванович
RU2515186C1

RU 2 341 576 C2

Авторы

Холодный Владимир Иванович

Морозов Валентин Николаевич

Кравченко Анатолий Георгиевич

Даты

2008-12-20Публикация

2007-01-09Подача