ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА Российский патент 2010 года по МПК C22C14/00 

Описание патента на изобретение RU2405849C1

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к интерметаллидным сплавам на основе титана, предназначенным для изготовления деталей компрессора газотурбинного двигателя, например, таких как лопатки, диски, проставки, корпуса, работающих при повышенных температурах.

Известен интерметаллидный сплав на основе титана, имеющий следующий химический состав, мас.%:

Al 9,3-14,0 Nb 32,0-60,5 V 0,24-6,2 Ti остальное (Патент США №5205984)

Из известного сплава изготавливают элементы конструкций двигателей, работающих при температурах 550-650°C в неокислительной среде.

Недостатком сплава является низкая жаропрочность - длительная прочность за 100 часов при температурах до 650°C. Изделия, изготовленные из известного сплава, имеют ограниченный ресурс работы при рабочих температурах.

Известен интерметаллидный сплав на основе титана, имеющий следующий химический состав, мас.%:

Al 8,2-11,81 Nb 31,7-43,8 Mo 0-3,2 Ta 0-6,1 Zr 0-3,0 Si 0-0,38 Ti остальное (Патент ЕП №0924308)

Сплав имеет недостаточно высокие значения удельной прочности, при комнатной температуре и удельной кратковременной и длительной прочности за 100 часов при температурах до 650°C из-за повышенной плотности. Элементы конструкции, изготовленные из известного сплава, имеют ограниченный ресурс, вследствие повышенного окисления.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является интерметаллидный сплав на основе титана, имеющий следующий химический состав, мас.%:

Al 10-12 Nb 38-42 Mo 0,5-1,0 V 1-1,5 Zr 1-1,5 Si 0,1-0,25 C 0,03-0,08 Ti остальное (Патент РФ 2210612)

Сплав-прототип обладает недостаточной жаростойкостью к окислению в воздушной среде при рабочих температурах 600°C и выше.

Технической задачей изобретения является разработка интерметаллидного сплава на основе титана, обладающего повышенной жаростойкостью при температуре до 700°C.

Для достижения поставленной технической задачи предложен интерметаллидный сплав на основе титана, содержащий алюминий, ниобий, молибден, цирконий, кремний и углерод, который дополнительно содержит вольфрам и тантал при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Al 10,5-12,5 Nb 38-42 Mo 0,3-0,6 Zr 1,5-2,5 Si 0,1-0,25 C 0,03-0,08 W 0,5-1,0 Ta 0,7-1,5 Ti остальное

Изделия из предлагаемого сплава способны длительно работать при температурах до 700°C в воздушной среде.

Авторами установлено, что дополнительное введение в интерметаллидный сплав на основе титана вольфрама и тантала, при заявленном соотношении и содержании компонентов, повышает жаростойкость сплава за счет формирования на поверхности сплава плотных оксидных соединений [(Ti2O3, Al2O3, (Nb, Ta)2O5], затрудняющих проницаемость кислорода к границам раздела газовая среда - металл, и образования в поверхностном слое металла легированных твердых растворов титана с Nb, Mo, W, Ta и Si, снижающих коэффициенты диффузии кислорода в матрице при повышенных температурах.

Примеры осуществления

Слитки предлагаемых сплавов изготавливали по технологии производства интерметаллидных титановых сплавов, включающей использование шихтовых материалов - титановой губки и лигатур, изготовление расходуемого электрода методом непрерывного прессования, выплавку слитков многократным вакуумно-дуговым переплавом для получения однородного химического состава.

Для испытаний на жаростойкость использовались цилиндрические образцы размером 15×20 мм.

Составы предлагаемого сплава (№1-3) и сплава-прототипа №4 приведены в таблице 1.

Жаростойкость сплавов оценивали по привесу образцов в г/м2 при их выдержке в воздушной среде при температурах 600, 650, 700°C в течение 100 часов.

Как видно из таблицы 2, предлагаемый сплав превосходит сплав-прототип по жаростойкости при температуре 600°C на 29,3-34,6%, при температуре 650°C на 14,5-18,7% и при 700°C на 24-25%.

Использование предлагаемого сплава в качестве жаростойкого материала позволит повысить ресурс деталей и обеспечить надежную работу конструкции.

Таблица Содержание компонентов в мас.% Al Nb Mo Zr Si C W Ta V Ti 1 10,5 38,0 0,3 1,5 0,10 0,03 0,5 0,7 - Основа 2 11,1 39,0 0,5 2,0 0,12 0,04 0,7 0,9 - -|- 3 12,5 42,0 0,6 2,5 0,25 0,08 1,0 1,5 - -|- 4 10,5 39,0 0,6 1,2 0,18 0,06 - - 1,3 -|-

Таблица 2 Привес при окислении, г/м2 за 100 часов Температура испытаний, °C 600 650 700 1 0,53 0,78 0,96 2 0,51 0,81 0,95 3 0,49 0,82 0,91 4 0,75 0,96 1,2

Похожие патенты RU2405849C1

название год авторы номер документа
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2015
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Антипов Владислав Валерьевич
  • Ночовная Надежда Алексеевна
  • Алексеев Евгений Борисович
  • Иванов Виктор Иванович
RU2586947C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ И ЖАРОСТОЙКИЙ ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ 2011
  • Вилкин Сергей Борисович
  • Кравцов Станислав Григорьевич
  • Соколов Валерий Степанович
RU2471879C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2013
  • Кашапов Олег Салаватович
  • Павлова Тамара Васильевна
  • Ночовная Надежда Алексеевна
  • Истракова Анастасия Романовна
RU2507289C1
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 И ЖАРОСТОЙКИЙ ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ 2011
  • Вилкин Сергей Борисович
  • Кравцов Станислав Григорьевич
  • Соколов Валерий Степанович
RU2471880C1
Интерметаллидный сплав на основе титана и изделие из него 2016
  • Антипов Владислав Валерьевич
  • Ночовная Надежда Алексеевна
  • Денисов Анатолий Яковлевич
  • Алексеев Евгений Борисович
  • Новак Анна Викторовна
RU2627304C1
ПОРОШКОВЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1993
  • Сурикова М.А.
  • Манегин Ю.В.
RU2038401C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА 2012
  • Кашапов Олег Салаватович
  • Павлова Тамара Васильевна
  • Ночовная Надежда Алексеевна
  • Истракова Анастасия Романовна
RU2484166C1
ЖАРОСТОЙКИЙ ЖЕЛЕЗО-ХРОМ-АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ С НИЗКОЙ СКОРОСТЬЮ ИСПАРЕНИЯ ХРОМА И ПОВЫШЕННОЙ ЖАРОПРОЧНОСТЬЮ 2012
  • Хаттендорф, Хайке
  • Кун, Бернд
  • Экардт, Томас
  • Бек, Тильманн
  • Квадаккерс, Виллем, Ю.
  • Тайзен, Вернер
  • Набиран, Нилофар
RU2567144C2
ПРИПОЙ НА ОСНОВЕ ТИТАНА ДЛЯ ПАЙКИ СПЛАВА НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА НИОБИЯ 2015
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Лукин Владимир Иванович
  • Афанасьев-Ходыкин Александр Николаевич
  • Рыльников Виталий Сергеевич
  • Черкасов Алексей Филиппович
RU2600785C1

Реферат патента 2010 года ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к интерметаллидным сплавам на основе титана, предназначенным для изготовления деталей компрессора газотурбинного двигателя, например, таких как лопатки, диски, проставки, корпуса, работающих при повышенных температурах. Предложен интерметаллидный сплав на основе титана, имеющий следующий химический состав, мас.%: Al 10,5-12,5, Nb 38-42, Мо 0,3-0,6, Zr 1,5-2,5, Si 0,1-0,25, С 0,03-0,08, W 0,5-1,0, Та 0,7-1,5, Ti - остальное. Сплав характеризуется повышенной жаростойкостью при температуре до 700°C. Повышается ресурс деталей и обеспечивается надежная работа конструкции. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 405 849 C1

Интерметаллидный сплав на основе титана, включающий алюминий, ниобий, молибден, цирконий, кремний и углерод, отличающийся тем, что он дополнительно содержит вольфрам и тантал при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Al 10,5-12,5 Nb 38-42 Мо 0,3-0,6 Zr 1,5-2,5 Si 0,1-0,25 С 0,03-0,08 W 0,5-1,0 Та 0,7-1,5 Ti остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2405849C1

JP 06264167 A, 20.09.1994
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2001
  • Каблов Е.Н.
  • Иванов В.И.
  • Анташев В.Г.
  • Савельева Ю.Г.
RU2210612C2
DE 4107144 A1, 15.01.1998
JP 2003064434 A, 05.03.2003.

RU 2 405 849 C1

Авторы

Каблов Евгений Николаевич

Иванов Виктор Иванович

Ночовная Надежда Алексеевна

Савельева Юлия Георгиевна

Даты

2010-12-10Публикация

2009-10-28Подача