ПОРОШКОВЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ Российский патент 2009 года по МПК C22C1/04 C22C19/05 

Описание патента на изобретение RU2368683C1

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии, в частности к порошковой металлургии жаропрочных никелевых сплавов, и может быть использовано в газотурбинных двигателях для изготовления тяжело нагруженных деталей, работающих при повышенных температурах.

Известен жаропрочный никелевый сплав, предназначенный для деталей газовых турбин, состава (в мас.%):

Углерод 0,02-0,10 Хром 9,0-11,0 Кобальт 14,0-16,0 Вольфрам более 5,5-6,5 Молибден 3,0-3,8 Титан 4,0-4,2 Алюминий 3,4-4,2 Ниобий 1,5-2,2 Гафний 0,1-0,2 Бор 0,005-0,05 Цирконий 0,001 не более 0,005 Магний 0,001-0,05 Никель остальное

(патент РФ 2257420, C22C 19/05, 2004 год).

Недостатками этого сплава являются низкие характеристики конструкционной прочности и чувствительность сплава к надрезу при рабочих температурах, что существенно снижает его ресурс и увеличивает частоту ремонтов двигателя.

Известен жаропрочный сплав на основе никеля, состава (в мас.%):

Углерод 0,02-0,10 Хром 9,0-11,0 Кобальт 14,0-16,0 Вольфрам 5,2-6,8 Молибден 3,0-3,9 Титан 3,0-3,9 Алюминий 3,2-4,5 Ниобий 1,2-2,4 Гафний 0,05-0,5 Бор 0,005-0,05 Цирконий 0,001-0,05 Магний 0,001-0,05 Марганец 0,001-0,5 Кремний 0,001-0,5 Железо 0,001-1,0 Никель остальное

(патент РФ 2294393, C22C 19/05, 2005 год) - прототип.

Недостатками этого сплава являются низкие характеристики длительной прочности (σ100620°C) и чувствительность к надрезу (σнадр100гл100<1,0), что значительно снижает его ресурс, а также высокая скорость распространения усталостной трещины (СРТУ) при рабочих температурах, что существенно увеличивает частоту ремонтов двигателя.

Предлагается порошковый жаропрочный сплав на основе никеля, содержащий компоненты в следующем соотношении (в мас.%):

Углерод 0,03-0,08 Хром 10,0-12,0 Кобальт 14,0-16,0 Вольфрам 2,5-3,5 Молибден 4,0-5,0 Титан 2,5-3,1 Алюминий 3,5-4,4 Ниобий 3,0-3,5 Бор 0,005-0,05 Магний 0,001-0,05 Гафний 0,005-0,2 Железо 0,01-1,0 Марганец 0,001-0,5 Кремний 0,001-0,5 Ванадий 0,4-0,8 Церий 0,001-0,05 Лантан 0,001-0,08 Скандий 0,001-0,05 Никель остальное.

Предлагаемый сплав отличается от прототипа тем, что он дополнительно содержит ванадий, церий, лантан и скандий при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углерод 0,03-0,08 Хром 10,0-12,0 Кобальт 14,0-16,0 Вольфрам 2,5-3,5 Молибден 4,0-5,0 Титан 2,5-3,1 Алюминий 3,5-4,4 Ниобий 3,0-3,5 Бор 0,005-0,05 Магний 0,001-0,05 Гафний 0,005-0,2 Железо 0,01-1,0 Марганец 0,001-0,5 Кремний 0,001-0,5 Ванадий 0,4-0,8 Церий 0,001-0,05 Лантан 0,001-0,08 Скандий 0,001-0,05 Никель остальное.

Технический результат - повышение длительной прочности, уменьшение чувствительности к надрезу и, как следствие, повышение ресурса, а также снижение скорости распространения усталостной трещины при рабочих температурах и, как следствие, увеличение времени между ремонтами двигателя.

Это достигается за счет того, что предлагаемая композиция обеспечивает устранение в структуре наследственных границ гранул и значительное упрочнение границ зерен, что позволяет повысить длительную прочность как на гладких образцах, так и, еще более существенно, на образцах с надрезом, то есть обеспечить нечувствительность к надрезу (σнадр100гл100>1), а также снизить скорость распространения усталостной трещины.

Пример

Методом порошковой металлургии был изготовлен и опробован сплав предлагаемого состава, мас.%:

Углерод 0,06 Хром 11,0 Кобальт 15,0 Вольфрам 3,0 Молибден 4,5 Титан 2,8 Алюминий 3,9 Ниобий 3,3 Бор 0,015 Магний 0,01 Гафний 0,1 Железо 0,5 Марганец 0,2 Кремний 0,1 Ванадий 0,6 Церий 0,02 Лантан 0,02 Скандий 0,01 Никель остальное.

Также был получен сплав по составу - прототипу.

Механические свойства при рабочей температуре 620°С предлагаемого сплава и сплава-прототипа определены по стандартным методикам испытания и представлены в таблице.

Таким образом, сплав предлагаемого состава позволяет при рабочей температуре повысить предел длительной прочности на 8-12% на гладких образцах и на 22-25% на образцах с надрезом, тем самым, обеспечить нечувствительность к надрезу σгл100/σнадр100≥1,1, а также снизить скорость распространения усталостной трещины в 1,6-1,8 раза. При этом предел прочности и предел текучести у сплава предлагаемого состава имеет более высокий уровень, чем у прототипа.

В результате этого применение предлагаемого сплава для изготовления валов, дисков и других деталей газотурбинных двигателей позволит повысить их ресурс в 1,3-1,5 раза и увеличить время между ремонтами двигателя в 1,4-1,6 раза.

Похожие патенты RU2368683C1

название год авторы номер документа
ГРАНУЛИРУЕМЫЙ ВЫСОКОЖАРОПРОЧНЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ И ИЗДЕЛИЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ ИЗ НЕГО 2016
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Оспенникова Ольга Геннадиевна
  • Бакрадзе Михаил Михайлович
  • Востриков Алексей Владимирович
  • Волков Александр Максимович
  • Иноземцев Александр Александрович
  • Гришечкин Александр Иванович
  • Перевозов Алексей Сергеевич
RU2623540C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ МЕТАЛЛУРГИИ ГРАНУЛ 2010
  • Еременко Василий Иванович
  • Фаткуллин Олег Хикметович
  • Фурашов Алексей Сергеевич
  • Фаткуллин Станислав Игоревич
  • Щукарев Анатолий Константинович
RU2428497C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2014
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Бакрадзе Михаил Михайлович
  • Ломберг Борис Самуилович
  • Овсепян Сергей Вячеславович
  • Лимонова Елена Николаевна
  • Чабина Елена Борисовна
  • Филонова Елена Владимировна
  • Хвацкий Константин Константинович
RU2571674C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ МЕТАЛЛУРГИИ ГРАНУЛ 2015
  • Гришечкин Александр Иванович
  • Тимохин Николай Иванович
  • Романов Александр Евгеньевич
  • Фаткуллин Олег Хикметович
  • Перевозов Алексей Сергеевич
  • Шувалов Андрей Александрович
  • Казеннов Виктор Константинович
  • Марчуков Евгений Ювенальевич
  • Зубарев Геннадий Иванович
RU2590792C1
Жаропрочный никелевый сплав 2019
  • Данилов Денис Викторович
  • Логунов Александр Вячеславович
RU2697674C1
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 2019
  • Храмин Роман Владимирович
  • Буров Максим Николаевич
  • Логунов Александр Вячеславович
  • Данилов Денис Викторович
  • Лещенко Игорь Алексеевич
  • Заводов Сергей Александрович
  • Михайлов Александр Михайлович
  • Михайлов Михаил Александрович
  • Мухтаров Шамиль Хамзаевич
  • Мулюков Радик Рафикович
RU2695097C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1992
  • Фаткуллин О.Х.
  • Буславский Л.С.
  • Еременко В.И.
  • Рудницкий Е.Н.
  • Гриц Н.М.
  • Шлыков С.О.
  • Федоренко Е.А.
RU2009244C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2008
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Ломберг Борис Самуилович
  • Овсепян Сергей Вячеславович
  • Лимонова Елена Николаевна
  • Бакрадзе Михаил Михайлович
  • Чабина Елена Борисовна
  • Вавилин Николай Львович
RU2365657C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1993
  • Рудницкий Е.Н.
  • Еременко В.И.
  • Фаткуллин О.Х.
  • Гущина Ф.Л.
  • Гриц Н.М.
  • Буславский Л.С.
  • Рогозенкова Н.В.
RU2044095C1
НИКЕЛЕВЫЙ ГРАНУЛЬНЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ ДЛЯ ДИСКОВ ГАЗОВЫХ ТУРБИН 2021
  • Шмелев Виталий Петрович
  • Перевозов Алексей Сергеевич
  • Карягин Дмитрий Андреевич
  • Логунов Александр Вячеславович
  • Казберович Алексей Михайлович
  • Данилов Денис Викторович
RU2765297C1

Реферат патента 2009 года ПОРОШКОВЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к жаропрочным никелевым сплавам. Может использоваться в газотурбинных двигателях для изготовления тяжело нагруженных деталей, работающих при повышенных температурах. Порошковый жаропрочный никелевый сплав содержит, мас.%: углерод 0,03-0,08; хром 10,0-12,0; кобальт 14,0-16,0; вольфрам 2,5-3,5; молибден 4,0-5,0; титан 2,5-3,1; алюминий 3,5-4,4; ниобий 3,0-3,5; бор 0,005-0,05; магний 0,001-0,05; гафний 0,005-0,2; железо 0,01-1,0; марганец 0,001-0,5; кремний 0,001-0,5; ванадий 0,4-0,8; церий 0,001-0,05; лантан 0,001-0,08; скандий 0,001-0,05; никель - остальное. Сплав обладает высокой длительной прочностью, низкой чувствительностью к надрезу, низкой скоростью распространения усталостной трещины при рабочих температурах. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 368 683 C1

Жаропрочный порошковый сплав на основе никеля, содержащий углерод, хром, кобальт, вольфрам, молибден, титан, алюминий, ниобий, бор, магний, гафний, железо, марганец и кремний, отличающийся тем, что он дополнительно содержит ванадий, церий, лантан и скандий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 0,03-0,08 Хром 10,0-12,0 Кобальт 14,0-16,0 Вольфрам 2,5-3,5 Молибден 4,0-5,0 Титан 2,5-3,1 Алюминий 3,5-4,4 Ниобий 3,0-3,5 Бор 0,005-0,05 Магний 0,001-0,05 Гафний 0,005-0,2 Железо 0,01-1,0 Марганец 0,001-0,5 Кремний 0,001-0,5 Ванадий 0,4-0,8 Церий 0,001-0,05 Лантан 0,001-0,08 Скандий 0,001-0,05 Никель остальное.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2368683C1

ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 2005
  • Еременко Василий Иванович
  • Гриц Нина Михайловна
  • Федоренко Елизавета Александровна
  • Качанов Евгений Борисович
  • Гарибов Генрих Саркисович
  • Власова Ольга Николаевна
RU2294393C1
ПОРОШКОВЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 2006
  • Качанов Евгений Борисович
  • Еременко Василий Иванович
  • Гриц Нина Михайловна
  • Федоренко Елизавета Александровна
  • Власова Ольга Николаевна
RU2299919C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1993
  • Рудницкий Е.Н.
  • Еременко В.И.
  • Фаткуллин О.Х.
  • Гущина Ф.Л.
  • Гриц Н.М.
  • Буславский Л.С.
  • Рогозенкова Н.В.
RU2044095C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1992
  • Фаткуллин О.Х.
  • Буславский Л.С.
  • Еременко В.И.
  • Рудницкий Е.Н.
  • Гриц Н.М.
  • Шлыков С.О.
  • Федоренко Е.А.
RU2009244C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1992
  • Мулин С.В.
  • Чударева Л.П.
  • Ломберг Б.С.
  • Малашенко Ю.В.
  • Стрелецкий Ю.Д.
  • Гусев А.В.
  • Никонов Е.В.
  • Степанов В.П.
  • Миленина Е.Г.
  • Вахтанов Б.Ф.
  • Борин Б.Ф.
  • Самборская Н.И.
RU2022044C1
Опорное устройство для подающего механизма бурильного станка установки для бурения 1984
  • Паули Раякаллио
  • Лео Хяккинен
SU1384212A3
Форма для литья под давлением криволинейных трубчатых изделий из пластмасс 1982
  • Гречушкин Григорий Иванович
  • Дубов Карл Хаимович
  • Шнейдерман Марлен Адольфович
SU1054072A1
US 4140528 A, 20.02.1979
ЭТАЖЕРОЧНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ ФАНЕРЫ И Т. П. МАТЕРИАЛОВ 0
SU237378A1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНОГО ИНТЕРФЕЙСА 2012
  • Туровский Ярослав Александрович
RU2550545C2

RU 2 368 683 C1

Авторы

Гарибов Генрих Саркисович

Востриков Алексей Владимирович

Гриц Нина Михайловна

Федоренко Елизавета Александровна

Казберович Алексей Михайлович

Власова Ольга Николаевна

Иноземцев Александр Александрович

Андрейченко Игорь Леонардович

Карягин Дмитрий Андреевич

Даты

2009-09-27Публикация

2008-03-05Подача