СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА Российский патент 2009 года по МПК C22C14/00 

Описание патента на изобретение RU2375484C1

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для изготовления изделий для авиационной и космической промышленности.

Известен сплав на основе титана, содержащий (мас.%): ниобий - 43, алюминий - 12,5 (статья The Grain Boundary Character Distribution in BCC and О+BCC Ti-Al-Nb Alloy Microstructures / Ti-2003 Science and Technology, volume IV, p.2145).

Недостатком этого сплава является низкая технологическая пластичность и низкие показатели характеристик пластичности при комнатной температуре.

Известен также сплав на основе титана, содержащий (мас.%): ниобий - 18-34, алюминий - 18-30 (патент Японии №3097748, С22С 14/00, 10.10.2000 г.) - прототип.

Недостатком этого сплава являются недостаточно высокие показатели жаропрочности и жаростойкости, небольшой срок службы при рабочих температурах, а также низкие показатели пластических характеристик и, как следствие, трещинообразование.

Предлагается сплав на основе титана, содержащий (мас.%):

Ниобий 43,9-45 Алюминий 9-11 Тантал 0,02-0,3 Кремний 0,04-0,2 Титан остальное

Предлагаемый сплав отличается от прототипа тем, что в него дополнительно введен тантал и кремний, а компоненты взяты в следующем соотношении (мас.%):

Ниобий 43,9-45 Алюминий 9-11 Тантал 0,02-0,3 Кремний 0,04-0,2 Титан остальное

Техническим результатом применения данного сплава является повышение жаропрочности, жаростойкости, пластичности, уменьшение трещинообразования и, как следствие, повышение срока службы.

Предлагаемый состав позволяет получать металл с равномерной структурой из β-зерен, внутри которых образуется О-фаза, а по границам выделения - α2-фазы, что позволяет повысить жаропрочность, жаростойкость, пластичность и, как следствие, снизить трещинообразование. Все это приводит к увеличению срока службы деталей, изготовленных из этого материала.

Данный сплав отличается более высокой стабильностью β-фазы, а следовательно, и более высокой технологической пластичностью. Это позволяет при деформации заготовок из данного сплава уменьшить величину зерна и улучшить однородность структуры по сечению всего полуфабриката, и как следствие, увеличить механические свойства и срок службы изготовленных изделий.

Пример.

Получали слиток из титанового сплава с химическим составом (мас.%):

Ниобий 44,5 Алюминий 10 Тантал 0,15 Кремний 0,1 Титан основа

Слиток диаметром 140 мм нагревали до температуры 1120°С и прессовали на горизонтальном гидравлическом прессе усилием 5000 тс.

Полученные заготовки сечением 30×80 мм, длиной 103 мм были прокатаны на стане "Дуо 260" на толщину 11,2 мм.

Механические свойства образцов из катаных плит, определенные по статическим испытаниям, представлены в таблице.

Также был испытан сплав-прототип.

№ эксперимента Способ изготовления σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % ψ, % К,
МПа·м1/2
,
МПа
1. Предлагаемый сплав 970-1030 940-1000 8-14 15-25 38 >300 2. Сплав-прототип 910-960 720-840 1,6-3,2 3,5-10,5 27 250

Таким образом, предлагаемый сплав позволяет повысить пластичность в 2-4 раза, прочность в 1,2-1,4 раза, трещиностойкость в 1,5 раза, жаропрочность на 50 МПа, и как следствие, увеличить срок службы в 1,5-1,7 раза.

Похожие патенты RU2375484C1

название год авторы номер документа
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДА ТИТАНА 2012
  • Зенина Марина Валерьевна
  • Саленков Виктор Сергеевич
  • Мочалова Олеся Николаевна
  • Амирджанян Геворг Варужанович
RU2500826C1
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2010
  • Поварова Кира Борисовна
  • Базылева Ольга Анатольевна
  • Дроздов Андрей Александрович
  • Казанская Надежда Константиновна
  • Морозов Алексей Евгеньевич
  • Самсонова Марина Анатольевна
RU2433196C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ ДЛЯ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИТЬЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2008
  • Орехов Николай Григорьевич
  • Толорайя Владимир Николаевич
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Демонис Иосиф Маркович
  • Чубарова Елена Николаевна
  • Остроухова Галина Алексеевна
  • Сидоров Виктор Васильевич
  • Хвацкий Константин Константинович
RU2369652C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2004
  • Толораия В.Н.
  • Каблов Е.Н.
  • Орехов Н.Г.
  • Чубарова Е.Н.
  • Алешин И.Н.
  • Остроухова Г.А.
RU2256715C1
Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля с низким температурным коэффициентом линейного расширения и изделие, выполненное из него 2019
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Овсепян Сергей Вячеславович
  • Ахмедзянов Максим Вадимович
  • Расторгуева Ольга Игоревна
  • Мин Павел Георгиевич
  • Мазалов Иван Сергеевич
RU2721261C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ ДЛЯ ЛИТЬЯ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 2013
  • Лубенец Владимир Платонович
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Кац Эдуард Лейбович
  • Кульмизев Александр Евгеньевич
  • Квасницкая Юлия Георгиевна
  • Яковлев Евгений Игоревич
RU2524515C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОТЛОВ И ПАРОВЫХ ТУРБИН, РАБОТАЮЩИХ ПРИ УЛЬТРАСВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ ПАРА 2017
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Лубенец Владимир Платонович
  • Козлов Павел Александрович
  • Логашов Сергей Юрьевич
  • Яковлев Евгений Игоревич
RU2637844C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ 1995
  • Ганеев А.А.
  • Жернаков В.С.
  • Готовцева Е.Р.
RU2088685C1
СОСТАВ ШИХТОВОЙ ЗАГОТОВКИ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ С РАВНООСНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЛЯ ЛИТЬЯ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 2014
  • Авдюхин Сергей Павлович
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Ковалев Геннадий Дмитриевич
  • Кульмизев Александр Евгеньевич
  • Лубенец Владимир Платонович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
RU2562202C1
СОСТАВ ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Елисеев Юрий Сергеевич
  • Поклад Валерий Александрович
  • Оспенникова Ольга Геннадиевна
  • Ларионов Валентин Николаевич
  • Логунов Александр Вячеславович
  • Разумовский Игорь Михайлович
RU2353691C2

Реферат патента 2009 года СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для изготовления изделий для авиационной и космической промышленности. Предложен сплав на основе титана. Сплав содержит, мас.%: ниобий 43,9-45, алюминий 9-11, тантал 0,02-0,3, кремний 0,04-0,2, титан - остальное. Сплав обладает повышенной жаропрочностью, жаростойкостью, пластичностью, трещиностойкостью. Повышается срок службы изделий, выполненных из предложенного сплава. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 375 484 C1

Сплав на основе титана, содержащий ниобий, алюминий, отличающийся тем, что в него дополнительно введены тантал и кремний при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Ниобий 43,9-45 Алюминий 9-11 Тантал 0,02-0,3 Кремний 0,04-0,2 Титан Остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2375484C1

СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2001
  • Каблов Е.Н.
  • Иванов В.И.
  • Анташев В.Г.
  • Савельева Ю.Г.
RU2210612C2
GB 776440 A, 05.06.1957
ОКАЛИНОСТОЙКИЙ СПЛАВ НА ТИТАН-НИОБИЕВОЙ ОСНОВЕ 0
SU241676A1
EP 0539152 A1, 28.04.1993
GB 782564 A, 11.09.1957.

RU 2 375 484 C1

Авторы

Саленков Виктор Сергеевич

Фридман Александр Герцович

Даты

2009-12-10Публикация

2008-05-26Подача