СПОСОБ ЗАКАЛКИ ЗАГОТОВОК ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ Российский патент 2011 года по МПК C22F1/10 

Описание патента на изобретение RU2432415C1

Изобретение относится к термической обработке сплавов на никелевой основе, в частности к способам охлаждения заготовок во время закалки, и может быть использовано в авиадвигателестроении, машиностроении и других областях техники.

Известен способ закалки заготовок из никелевых сплавов, включающий нагрев и непрерывное регулируемое охлаждение со скоростью 6-10°С/мин в интервале температур 1100-1500°С и 8-0,5°С/мин в интервале температур 1050-600°С (см. патент РФ №713175, кл. C22F 1/10, опубл. 30.06.81).

Недостатками известного способа являются его трудоемкость из-за необходимости регулирования процесса охлаждения, а также пониженные длительная прочность и малоцикловая усталость и прочностные свойства материала заготовок.

Технический результат - снижение трудоемкости, увеличение прочностных свойств, длительной прочности и малоцикловой усталости.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе закалки заготовок из никелевых сплавов, включающем нагрев и охлаждение, согласно изобретению охлаждение осуществляют в два этапа, на первом из которых осуществляют охлаждение заготовок до температуры 500-860°С в среде инертного газа и со скоростью, большей или равной 200°С/мин.

Использование скорости охлаждения более или равной 200°С/мин является существенным признаком, т.к. это позволяет снизить трудоемкость процесса за счет сокращения времени нахождения заготовки в печи, а также получить оптимальную структуру сплава с размером частиц упрочняющей γ′-фазы от 0,05 до 0,25 мкм.

Указанный диапазон температур является существенным признаком, поскольку при охлаждении заготовок ниже 500°С максимизируется уровень остаточных напряжений в заготовке, а при охлаждении заготовок выше 860°С получается структура сплава с размером частиц упрочняющей γ′-фазы размером примерно 0,3 мкм.

В качестве инертного газа можно использовать азот, что позволяет получать требуемую скорость охлаждения с минимальными затратами.

Для заготовок из гранульных сплавов заготовку помещают в капсулу, имеющую форму заготовки, что упрощает технологию производства.

На втором этапе осуществляется охлаждение в атмосфере инертного газа или в вакууме.

Предложенный способ поясняется чертежом, на котором представлен график влияния скорости охлаждения при закалке на временное сопротивление разрыву (σв) и предел текучести (σ0,2).

При реализации способа охлаждения заготовок может быть использована известная установка, например SECO/WARWICK 10.0 VPT - 4050/48IQ.

Способ реализуется следующим образом.

Реализация способа рассмотрена на примере закалки заготовки из гранульного сплава ЭП741НП, помещенной в капсулу, и на примере литой заготовки из сплава ЖС26.

Пример 1. В установке размещают капсулу с заготовкой. Затем осуществляют нагрев заготовки до температуры, например, 1200°С. В камеру установки впускают азот и осуществляют охлаждение до температуры 800°С со скоростью 200°С/мин. На втором этапе проводят дальнейшее охлаждение в вакууме до температуры ниже 200°С, что обеспечивает возможность извлечения заготовки из установки.

Полученная после закалки заготовка обладала улучшенными прочностными свойствами и показателями, характеризующими длительную прочность и малоцикловую усталость.

Пример 2. В установке размещают заготовку из литого сплава. Затем осуществляют нагрев заготовки до температуры, например, 1210°С. В камеру установки впускают азот и осуществляют охлаждение до температуры 650°С со скоростью 200°С/мин. На втором этапе проводят дальнейшее охлаждение в азоте до температуры ниже 200°С, что обеспечивает возможность извлечения заготовки из установки.

Аналогично для заготовки из литого сплава закалка по предлагаемой технологии обеспечила улучшение прочностных свойств и показателей, характеризующих длительную прочность и малоцикловую усталость.

Похожие патенты RU2432415C1

название год авторы номер документа
Способ поэтапной закалки заготовок из гранулируемых жаропрочных никелевых сплавов 2018
  • Бер Леонид Борисович
  • Казберович Алексей Михайлович
  • Ваулин Дмитрий Дмитриевич
  • Зенин Владимир Анатольевич
RU2697684C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКОВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ СПЛАВОВ 2014
  • Онищенко Анатолий Кондратьевич
  • Забельян Дмитрий Михайлович
  • Валиахметов Сергей Анатольевич
  • Фроленков Виталий Васильевич
RU2583564C1
СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК ИЗ ГРАНУЛ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ 2008
  • Ваулин Дмитрий Дмитриевич
  • Власова Ольга Николаевна
  • Качанов Евгений Борисович
  • Евменов Олег Петрович
  • Капуткин Ефим Яковлевич
  • Бер Леонид Борисович
  • Пилипенко Алексей Львович
RU2388844C1
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
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В ВИДЕ ДИСКОВ ИЛИ ВАЛОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ ГРАНУЛИРУЕМЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ 2010
  • Еременко Василий Иванович
  • Фаткуллин Олег Хикметович
  • Фурашов Алексей Сергеевич
  • Фаткуллин Станислав Игоревич
  • Щукарев Анатолий Константинович
RU2433204C1
Гранулируемый свариваемый жаропрочный никелевый сплав и изделие, выполненное из него 2023
  • Мазалов Иван Сергеевич
  • Расторгуева Ольга Игоревна
  • Ахмедзянов Максим Вадимович
  • Кошелев Артём Викторович
RU2824504C1
Способ получения изделий из гранул, выполненных из сплавов на основе никеля или из сплавов на основе титана 2023
  • Кошелев Александр Владимирович
  • Ваулин Дмитрий Дмитриевич
  • Казберович Алексей Михайлович
  • Старовойтенко Евгений Иванович
RU2799458C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ 2010
  • Еременко Василий Иванович
  • Фаткуллин Олег Хикметович
  • Фурашов Алексей Сергеевич
  • Фаткуллин Станислав Игоревич
  • Щукарев Анатолий Константинович
RU2433201C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК ДИСКОВ ИЗ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ С ИСХОДНОЙ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ МИКРОДУПЛЕКС 2010
  • Ваулин Дмитрий Дмитриевич
  • Власова Ольга Николаевна
  • Капуткин Ефим Яковлевич
  • Качанов Евгений Борисович
  • Ляхова Людмила Викторовна
  • Пилипенко Алексей Львович
  • Космачева Наталия Петровна
RU2419675C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ ПОРОШКОВЫХ СПЛАВОВ 2010
  • Самойлов Олег Иванович
  • Бурлаков Игорь Андреевич
  • Гейкин Валерий Александрович
  • Елисеев Юрий Сергеевич
  • Поклад Валерий Александрович
RU2449858C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 432 415 C1

Реферат патента 2011 года СПОСОБ ЗАКАЛКИ ЗАГОТОВОК ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термической обработке сплавов на никелевой основе, и может быть использовано в авиадвигателестроении, машиностроении и других областях техники. Заявлен способ закалки заготовок из никелевых сплавов. Способ включает нагрев и охлаждение. Охлаждение осуществляют в два этапа, на первом из которых осуществляют охлаждение заготовок до температуры 500-860°С в среде инертного газа и со скоростью, большей или равной 200°С/мин. В качестве инертного газа используют азот. Для заготовок из гранульных сплавов заготовку помещают в капсулу, имеющую форму заготовки. На втором этапе осуществляют охлаждение в атмосфере инертного газа или в вакууме. Технический результат - увеличение прочностных свойств, длительной прочности и малоцикловой усталости, что позволяет снизить трудоемкость способа термообработки. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 432 415 C1

1. Способ закалки заготовок из никелевых сплавов, включающий нагрев и охлаждение, отличающийся тем, что охлаждение осуществляют в два этапа, на первом из которых осуществляют охлаждение заготовок до температуры 500-860°С в среде инертного газа и со скоростью, большей или равной 200°С/мин.

2. Способ закалки по п.1, отличающийся тем, что в качестве инертного газа используют азот.

3. Способ закалки по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что для заготовок из гранульных сплавов заготовку помещают в капсулу, имеющую форму заготовки.

4. Способ закалки по п.1, отличающийся тем, что на втором этапе осуществляют охлаждение в атмосфере инертного газа или в вакууме.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2432415C1

Способ термической обработки жаропрочныхСплАВОВ HA OCHOBE НиКЕля 1978
  • Ртищев В.В.
  • Чижик А.И.
  • Чивинский Я.Е.
SU713175A1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1998
  • Семенов В.Н.
  • Бондарев Б.И.
  • Фаткуллин О.Х.
  • Еременко В.И.
  • Гриц Н.М.
  • Пестов Ю.А.
  • Деркач Г.Г.
  • Железняк О.Н.
  • Каторгин Б.И.
  • Зайцев М.В.
  • Чванов В.К.
  • Мовчан Ю.В.
  • Прусаков Б.А.
  • Евмененко Ф.Ф.
RU2164262C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ДЛЯ МОНОКРИСТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ 2007
  • Елисеев Юрий Сергеевич
  • Поклад Валерий Александрович
  • Оспенникова Ольга Геннадиевна
  • Ларионов Валентин Николаевич
  • Логунов Александр Вячеславович
  • Разумовский Игорь Михайлович
  • Разумовский Всеволод Игоревич
RU2361011C1
US 6068714 А, 30.05.2000.

RU 2 432 415 C1

Авторы

Быков Юрий Геннадьевич

Федотов Евгений Николаевич

Жуков Дмитрий Феликсович

Даты

2011-10-27Публикация

2010-04-06Подача