СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО Российский патент 2014 года по МПК C22C14/00 

Описание патента на изобретение RU2507289C1

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к производству титановых сплавов, и может быть использовано для высоконагруженных деталей и узлов, работающих при температурах до 550°C длительно и при 600°C кратковременно, например, для корпусов и деталей компрессора, таких как проставки и лопатки газотурбинных двигателей (ГТД), а также других деталей авиакосмической техники и машиностроения.

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

Al 5,35-6,1 Mo 0,15-0,75 Zr 3,25-5,0 Si 0,2-0,6 Sn 3,5-4,5 Nb 0,5-1,5 C 0,03-0,1 Ti остальное

(Патент США №4770726).

Из известного сплава на основе титана изготавливают диски и лопатки компрессора высокого давления ГТД.

Недостатком сплава и изделий, выполненных из него, является относительно низкая прочность полуфабрикатов и деталей в отожженном состоянии. Поэтому указанный сплав применяется преимущественно после упрочняющей термической обработки (закалка в масло и последующее старение).

Сплав в термоупрочненном состоянии обладает пониженными характеристиками пластичности (δ≥6%; ψ≥15%) и высокой чувствительностью к концентраторам напряжений, а также узким температурным интервалом интенсивной горячей деформации, который составляет величину около 50°C.

Изделия, выполненные из этого сплава, требуют высокого качества поверхности после механической обработки, обладают высокой стоимостью и поэтому имеют ограниченное применение.

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

Al 5,5-6,5 Mo 0,3-0,5 Zr 3,5-4,5 Fe ≤0,03 Si 0,35-0,55 Sn 2,0-4,0 O ≤0,14 Ti остальное

(Патент ЕР №0269196).

Из известного сплава изготавливают диски компрессора высокого давления газотурбинных двигателей.

Недостатками известного сплава является низкий уровень прочностных характеристик при температурах до 550°C, повышенная чувствительность сплава к примеси железа, что ограничивает применение сплава. Сплав и изделия, выполненные из него, обладают низкими усталостными характеристиками из-за крупнозернистой структуры.

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

Al 5,5-6,5 Mo 0,7-3,0 Zr 0,7-5,0 Si 0,04-0,13 Sn 1,7-2,3 Ti остальное (Патент США №3833363).

Из известного сплава изготавливают корпуса, диски и лопатки компрессора высокого давления газотурбинных двигателей, а также лопатки и другие детали турбин энергетических установок, длительно работающих при температурах до 500°C.

Недостатками известного сплава является низкий уровень прочностных и усталостных характеристик в интервале температур от 20°C до 500°C.

Изделия, выполненные из этого сплава, имеют низкий рабочий ресурс.

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

Al 6,2-7,0 Mo 0,4-1,0 Zr 3,5-4,5 Si 0,1-0,22 Sn 2,2-3,5 Nb 0,5-1,5 O 0,05-0,12 C 0,02-0,1 Ti остальное

(Патент РФ №2039112).

Из известного сплава изготавливают диски и лопатки компрессора высокого давления газотурбинных двигателей с рабочей температурой до 600°C.

Недостатками сплава являются низкие прочностные характеристики, пониженная термическая стабильность (δ≥3,5% после эксплуатации в течение 100 часов при 600°C), узкий температурный интервал интенсивной деформации в двухфазной области (около 80°C) из-за высокого суммарного содержания алюминия, олова и циркония, что делает невозможным изготовление тонких листов и корпусных деталей.

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

Al 5,8-6,6 Mo 0,8-1,5 Zr 2,0-4,0 Fe 0,06-0,13 Si 0,25-0,45 Sn 2,5-4,5 Nb 0,8-2,5 O 0,05-0,12 C 0,05-0,1 W 0,35-0,8 Ti остальное

и изделие, выполненное из него (Патент РФ №2039112).

Из известного сплава изготавливают диски и лопатки компрессора высокого давления газотурбинных двигателей.

Недостатком сплава является относительно низкий уровень прочности при температурах 20-550°C и узкий температурный интервал интенсивной деформации в двухфазной области (около 100°C) из-за повышенного суммарного содержания элементов, стабилизирующих альфа-фазу и нейтральных упрочнителей (алюминии, цирконий, олово), что ограничивает применение сплава.

Наиболее близким аналогом по назначению и совокупности существенных признаков, взятым за прототип, является сплав на основе титана, имеющий следующий химический состав, мас.%:

Al 5,5-7,0 Mo 0,5-2,0 Zr 1,5-2,5 V 0,8-2,5 Fe 0,03-0,3 W 0,001-0,10 Cu 0,001-0,08 Ni 0,001-0,02 Mn 0,001-0,10 H 0,003-0,3 Cr 0,001-0,10 Ti остальное

и изделие, выполненное из него (Патент РФ №2308497).

Из сплава-прототипа изготавливают корпуса (в т.ч. выполненные из листов), кольца, проставки и направляющие лопатки компрессора ГТД длительно работающие при температурах до 450°C и кратковременно до 500°C.

Недостатком сплава является низкий уровень прочностных характеристик в интервале рабочих температур, резкое снижение прочностных характеристик при температурах более 500°C, что ограничивает применение сплава. Сплав применяется в отожженном состоянии, при этом термической обработкой не упрочняется. Полуфабрикаты из сплава обладают анизотропией структуры и механических свойств из-за низкой температуры отжига.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание сплава на основе титана, обладающего повышенными прочностными характеристиками при температурах до 600°C при повышенном уровне технологичности при горячей деформации.

Поставленная техническая задача достигается тем, что предложен сплав на основе титана, содержащий алюминий, молибден, цирконий, ванадий, железо, отличающийся тем, что дополнительно содержит олово, ниобий, кремний, кислород, углерод при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Al 5,0-6,6 Mo 1,5-2,5 Zr 1,0-2,8 V 0,4-1,4 Fe 0,08-0,40 Si 0,08-0,28 Sn 1,5-3,8 Nb 0,4-1,2 O 0,02-0,18 C 0,008-0,080 Ti остальное

и изделие, выполненное из него.

Предлагаемый сплав можно использовать для изготовления корпусов и роторных деталей компрессора высокого давления газотурбинных двигателей, а также деталей энергетических установок, включая лопатки турбин.

Дополнительное введение ниобия, олова и кремния позволяют повысить прочностные характеристики сплава в интервале рабочих температур при заявленном содержании других компонентов.

Увеличение минимального суммарного содержания элементов бета- стабилизаторов (молибден, ванадий, железо), дополнительное введение ниобия в предлагаемом сплаве позволяет улучшить технологичность, в том числе при горячей деформации, сплава за счет увеличения количества стабильной бета-фазы. При этом сплав дополнительно содержит элементы внедрения (альфа-стабилизаторы) - кислород и углерод, которые повышают температуру полиморфного превращения и компенсируют снижение уровня содержания алюминия для увеличения степени твердорастворного упрочнения и расширения температурного интервала деформации в двухфазной области. Указанные выше особенности химического состава сплава обеспечивают расширение интервала температур интенсивной горячей деформации на 60°C. В предлагаемом сплаве температура деформации находится в пределах от 1000°C до 840°C, что составляет 160°C. Для сплава прототипа этот интервал соответствует температурам 980°C-880°C, что составляет 100°C. Наличие в предлагаемом сплаве кремния позволяет сочетать как твердорастворный, так и дисперсионный механизмы упрочнения, а также обеспечивает возможность дополнительного увеличения прочностных характеристик сплава и изделий, выполненных из него путем варьирования режимов обработки.

Увеличение технологического температурного интервала способствует увеличению степени рекристаллизации альфа-фазы при термической обработке, что позволяет повышать степень однородности структуры и механических свойств в изделии, обуславливает снижение себестоимости изготовления деформированных полуфабрикатов и деталей из них, в том числе способом листовой штамповки, обладающих повышенным уровнем прочностных характеристик при температурах до 600°C.

Примеры осуществления

Предлагаемый сплав в виде слитков выплавляли методом двойного вакуумно-дугового переплава. Затем слитки подвергали многопереходной ковке. Полученное изделие (деформированный полуфабрикат - точная штамповка толщиной сечения 25 мм, лист толщиной 1,2 мм) термически обработали по режиму отжига и упрочняющей термической обработки (закалка в воду или масло с последующим старением и охлаждением на воздухе).

Составы предлагаемого сплава (№1-3) и сплава-прототипа №4 приведены в табл. 1. Механические свойства предлагаемого сплава и сплава-прототипа приведены в табл. 2 (штамповки), в табл. 3 (листы). Как видно из табл. 2 и 3 предлагаемый сплав имеет повышенную на 50-100°C рабочую температуру, уровень прочности на 10,5-15,5% в отожженном состоянии с сохранением высоких показателей пластичности (относительного удлинения, сужения). Сплав позволяет дополнительно увеличить уровень прочностных характеристик в интервале рабочих температур не менее чем на 20% по сравнению со сплавом-прототипом.

Использование предлагаемого сплава на основе титана и изделий из него, в том числе деталей компрессора авиационных ГТД - корпусов, колец, проставок, лопаток и др., а также деталей турбин энергетического машиностроения, например лопаток турбины, повысит рабочую температуру до 600°C, снизит себестоимость изделий за счет повышения уровня технологичности при горячей деформации, повысит ресурс работы.

Таблица 1 № п/п Al Mo Zr V Fe Si Sn Nb O C Cu Ni Mn H Cr W Ti 1 5,0 1,5 1,0 0,4 0,08 0,08 1,5 0,4 0,02 0,008 - - - - - - ост. 2 5,8 2,0 1,9 1,0 0,24 0,18 2,7 0,8 0,12 0,035 - - - - - - “-“ 3 6,6 2,5 2,8 1,4 0,40 0,28 3,8 1,2 0,18 0,080 - - - - - - “-“ Прототип 6,7 1,5 2,2 1,8 0,2 - - - - - 0,05 0,01 0,05 0,15 0,05 0,05 “-“

Таблица 2 № п/п Вид термической обработки Предел прочности при 20°C, МПа Относительное удлинение при 20°C, % Относительное сужение при 20°C, % Предел прочности при 500°C, МПа Предел прочности при 550°C, МПа Предел прочности при 600°C, МПа 1 отжиг 1055 25,5 41,0 700 665 580 закалка и старение 1145 14,5 22,5 785 755 650 2 отжиг 1125 16,5 29,5 725 690 635 закалка и старение 1215 7,4 15,5 810 765 660 3 отжиг 1210 8,8 18,5 785 760 675 закалка и старение 1360 6,7 15,5 850 790 705 4 Прототип, отжиг 955 14,5 31,5 635 590 515

Таблица №3 № п/п Вид термической обработки Предел прочности при 20°C, МПа Относительное удлинение при 20°C, % Предел прочности при 500°C, МПа Предел прочности при 550°C, МПа Предел прочности при 600°C, МПа 1 отжиг 1105 16,5 725 645 545 закалка и старение 1195 12,5 790 760 600 2 отжиг 1125 14,5 755 695 575 закалка и старение 1205 10,5 830 785 615 3 отжиг 1275 12,0 795 780 590 закалка и старение 1330 6,5 865 825 630 4 Прототип, отжиг 995 11,5 645 595 470

Похожие патенты RU2507289C1

название год авторы номер документа
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА 2012
  • Кашапов Олег Салаватович
  • Павлова Тамара Васильевна
  • Ночовная Надежда Алексеевна
  • Истракова Анастасия Романовна
RU2484166C1
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА 2009
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Иванов Виктор Иванович
  • Ночовная Надежда Алексеевна
  • Савельева Юлия Георгиевна
RU2405849C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДА ТИТАНА И СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК ИЗ НЕГО 2013
  • Ильин Александр Анатольевич
  • Мамонов Андрей Михайлович
  • Скворцова Светлана Владимировна
  • Овчинников Алексей Витальевич
  • Спектор Виктор Семенович
  • Засыпкин Владимир Васильевич
  • Пожога Василий Александрович
RU2525003C1
СТАЛЬНОЙ ПРОДУКТ СО СРЕДНИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАРГАНЦА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 2017
  • Пальцер Петер
  • Отто Манюль
  • Кёлер Кай
  • Эферц Томас
RU2728054C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА 2012
  • Тетюхин Владислав Валентинович
  • Таренкова Наталья Юрьевна
  • Пузаков Игорь Юрьевич
  • Корнилова Мария Анатольевна
RU2479657C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 2013
  • Смыслов Анатолий Михайлович
  • Ганцев Рустем Халимович
  • Галиев Владимир Энгелевич
  • Мингажев Аскар Джамилевич
  • Таминдаров Дамир Рамилевич
  • Фаткуллина Диляра Зенуровна
RU2533223C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕФОРМОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ДЕТАЛИ И ГОРЯЧЕФОРМОВАННАЯ СТАЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ 2017
  • Пальцер Петер
  • Эферц Томас
  • Отто Манюль
  • Колер Кай
RU2725936C2
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА 1992
  • Тетюхин В.В.
  • Улякова Н.М.
  • Тхоревская Ж.Д.
  • Ильенко В.М.
  • Левин И.В.
RU2039112C1
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
Способ изготовления горячей или холодной полосы и/или гибко-катаного плоского стального продукта из высокопрочной марганцевой стали и плоский стальной продукт, изготовленный таким способом 2017
  • Пальцер Петер
  • Эферц Томас
  • Отто Манюль
  • Кёлер Кай
RU2749270C2

Реферат патента 2014 года СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству титановых сплавов, и может быть использовано для высоконагруженных деталей и узлов, работающих при температурах до 550°C длительно и при 600°C кратковременно. Сплав на основе титана содержит, мас.%: Al 5,0-6,6, Mo 1,5-2,5, Zr 1,0-2,8, V 0,4-1,4, Fe 0,08-0,40, Si 0,08-0,28, Sn 1,5-3,8, Nb 0,4-1,2, O 0,02-0,18, C 0,008-0,080, Ti - остальное. Сплав обладает высокими прочностными характеристиками при температурах до 600°C, повышенным уровнем технологичности при горячей деформации. 2 н.п. ф-лы, 3 табл., 3 пр.

Формула изобретения RU 2 507 289 C1

1. Сплав на основе титана, содержащий алюминий, молибден, цирконий, ванадий, железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит олово, ниобий, кремний, кислород, углерод при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Al 5,0-6,6 Mo 1,5-2,5 Zr 1,0-2,8 V 0,4-1,4 Fe 0,08-0,40 Si 0,08-0,28 Sn 1,5-3,8 Nb 0,4-1,2 O 0,02-0,18 C 0,008-0,080 Ti остальное

2. Изделие из сплава на основе титана, отличающееся тем, что оно выполнено из сплава по п.1.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2507289C1

Колосоуборка 1923
  • Беляков И.Д.
SU2009A1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2006
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Хорев Анатолий Иванович
  • Ночовная Надежда Алексеевна
RU2308497C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2000
  • Каблов Е.Н.
  • Хорев А.И.
RU2175992C1
CN 100567534 C, 09.12.2009
DE 1258105 A, 04.01.1968.

RU 2 507 289 C1

Авторы

Кашапов Олег Салаватович

Павлова Тамара Васильевна

Ночовная Надежда Алексеевна

Истракова Анастасия Романовна

Даты

2014-02-20Публикация

2013-03-28Подача