ЛИТЕЙНЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО Российский патент 2014 года по МПК C22C19/05 

Описание патента на изобретение RU2530932C1

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе и изделиям, получаемым из них, с поликристаллической равноосной или направленной (монокристаллической) структурами, например сопловых и рабочих лопаток газовых турбин.

Известно техническое решение (заявка на изобретение US №2010/0047110 A1, опубл. 25.02.2010), в котором литейный жаропрочный сплав на никелевой основе имеет следующий химический состав, мас.%:

Хром 9-12 Кобальт 9-11 Молибден менее 1 Вольфрам 6-9 Тантал менее 3 Алюминий 4-5 Рений менее 3 Гафний 0,5-2,5 Углерод 0,05-0,15 Бор 0,005-0,015 Цирконий менее 0,05 Титан 4-5 Ниобий менее 1 Никель остальное

Известный сплав обладает высокими характеристиками коррозионной стойкости. Сплав предназначен для изготовления лопаток промышленных газовых турбин с поликристаллической равноосной, столбчатой или монокристаллической структурами. Недостатком известного сплава являются низкие характеристики высокотемпературной удельной длительной прочности. Кроме того, сплав недостаточно технологичен при отливке монокристаллических лопаток.

Из патента US №6632299 B1, опубл. 14.10.2003, известен литейный жаропрочный сплав на никелевой основе следующего химического состава, мас.%:

Хром 5-6 Кобальт 9-9,5 Молибден 0,3-0,7 Вольфрам 8-9 Тантал 5,9-6,3 Алюминий 5,6-6,0 Рений 2,8-3,1 Гафний 1,1-1,8 Углерод 0,10-0,12 Бор 0,010-0,024 Цирконий 0,011-0,020 Никель остальное

Известный сплав предназначен для изготовления деталей газотурбинных двигателей методами равноосного литья и/или направленной кристаллизации. После термической обработки известный сплав с равноосной структурой имеет весьма высокий уровень механических свойств: при растяжении при комнатной температуре предел текучести - 889 МПа, предел прочности - 1122 МПа, относительное удлинение - 6,9%, поперечное сужение - 9,4%; при температуре 843°C и напряжении 552 МПа время до разрушения составляет 102,6-151,5 ч, при температуре 1038°C и напряжении 138 МПа время до разрушения составляет 115,2-119,5 ч. Однако дополнительные исследования показали, что недостатком этого сплава является повышенная плотность, равная 8,9 г/см3, и недостаточно высокая удельная длительная прочность при температуре 1000°C за 100 ч, равная 22,93 МПа/(г/см3). Другим недостатком сплава является склонность к образованию вредных топологически плотноупакованных (далее ТПУ) фаз, объемная доля которых в структуре материала турбинной лопатки из этого сплава после 1000 ч наработки может достигать 10%, что значительно уменьшает ее дальнейшую работоспособность.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип (патент РФ №2148100 C1, опубл. 27.04.2000), является литейный жаропрочный сплав на никелевой основе следующего химического состава, мас.%:

Хром 8-9,5 Кобальт 9-10,5 Молибден 1,2-2,4 Вольфрам 9,5-11 Алюминий 5,1-6,0 Углерод 0,13-0,20 Бор 0,005-0,035 Цирконий 0,01-0,05 Титан 2,0-2,9 Ниобий 0,8-1,2 Церий 0,002-0,02 Один элемент из группы, включающей иттрий и скандий 0,0008-0,008 Один элемент из группы, включающей лантан и празеодим 0,0008-0,008 Никель остальное

при условии, что отношение концентраций церия (Ce) и одного из элементов из группы, включающей иттрий и скандий, и одного из элементов из группы, включающей лантан и празеодим, равно 2,5/1/1.

Известный из прототипа сплав предназначен для изготовления газотурбинных рабочих и сопловых лопаток с равноосной или направленной структурой, обладает хорошими литейными свойствами, повышенными характеристиками жаростойкости. Сплав, известный из прототипа, предпочтительного химического состава имеет следующий уровень жаропрочных свойств: при температуре 975°C при испытании на длительную прочность при напряжении 20 кгс/мм2 время до разрушения составляет 160-200 ч для сплава с равноосной структурой, и 300-370 ч для сплава с направленной структурой; при температуре 1050°C при испытании на длительную прочность при напряжении 11 кгс/мм2 время до разрушения составляет 180-220 ч для сплава с равноосной структурой, и 300-330 ч для сплава с направленной структурой. Дополнительные исследования показали, что при рабочей температуре 1000°C известный сплав с равноосной структурой имеет предел длительной прочности за 100 ч эксплуатации, равный 170 МПа, а с направленной структурой - 190 МПа, что не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к жаропрочным сплавам для деталей газотурбинных двигателей (ГТД) нового поколения, например сопловых и рабочих лопаток с равноосной, направленной столбчатой или монокристаллической структурами. Другим недостатком сплава является недостаточная фазовая стабильность, проявляющаяся при длительной эксплуатации в деградации карбидной фазы сплава и образовании пластинчатых карбидов типа M6C, что ограничивает ресурс лопаток из этого сплава.

Технической задачей настоящего изобретения является создание литейного жаропрочного сплава на никелевой основе с повышенными физико-химическими свойствами, необходимыми для повышения рабочих характеристик сопловых и рабочих лопаток газовых турбин.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение фазовой стабильности, длительной прочности и пластичности сплава.

Для достижения поставленного технического результата предлагается литейный жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него, содержащий хром, кобальт, молибден, вольфрам, алюминий, углерод, бор, цирконий, титан, церий, иттрий, лантан, в который дополнительно введены рений и тантал при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Хром 4,0-6,0 Кобальт 8,0-11,0 Молибден 2,5-3,5 Вольфрам 6,0-8,0 Алюминий 5,4-6,0 Углерод 0,06-0,16 Бор 0,008-0,04 Цирконий 0,01-0,05 Титан 0,5-1,5 Церий 0,002-0,02 Иттрий 0,001-0,01 Лантан 0,002-0,02 Рений 1,0-2,2 Тантал 4,0-5,2 Никель остальное

В настоящем изобретении суммарное содержание химических элементов хрома (Cr), молибдена (Mo), вольфрама (W), алюминия (Al), циркония (Zr), титана (Ti), кобальта (Co), рения (Re), тантала (Ta), никеля (Ni) при заявленном соотношении может удовлетворять условию 0,02≥ΔE≥-0,04, где Δ E = ( i = 1 n E i Z i 0,036 i = 1 n A i Z i 6,28 ) , где Zi, Ai, Ei - соответственно концентрация, атомная масса и количество валентных электронов i-го компонента; i - любой из указанных выше компонентов, n=10 - количество указанных выше компонентов.

При дополнительном легировании рением предлагаемого сплава при заявленном соотношении остальных легирующих элементов повышение длительной прочности достигается за счет увеличения параметра размерного несоответствия периодов кристаллических решеток никелевого γ-твердого раствора и равновесной с ним γ′-фазы (γ/γ′-мисфит).

В металлургии литейных жаропрочных сплавов на основе никеля известна положительная роль легирования рением, заключающаяся в повышении температуры солидуса сплава и снижении диффузионной подвижности атомов легирующих элементов. Однако в данном случае исследованиями методом рентгеноструктурного анализа было обнаружено, что легирование заявляемого сплава рением и увеличение содержания в заявляемом сплаве молибдена (которые в основном растворяются в никелевом γ-твердом растворе сплава с коэффициентами распределения между γ′-фазой и γ-твердым раствором, равными соответственно ~0,1 и ~0,3) в заявляемых соотношениях вызывают значительно большее увеличение периода кристаллической решетки γ-твердого раствора и тем самым повышение γ/γ′-мисфита по сравнению с их раздельным влиянием на этот основной фактор жаропрочности. В результате наблюдается значительное повышение длительной прочности сплава и изделия из него.

Кроме того, рений препятствует образованию на границах зерен и фаз сплава сегрегации примесей кислорода и азота, неизбежно присутствующих в литейных жаропрочных сплавах на никелевой основе, повышая их растворимость, что способствует увеличению высокотемпературных характеристик длительной прочности и пластичности.

Введение в состав предлагаемого сплава тантала при заявленном соотношении остальных легирующих элементов приводит к понижению темпа растворимости упрочняющих частиц γ′-фазы и увеличению температуры полного растворения этой фазы в матричном γ-твердом растворе, усиливая при высоких температурах сопротивление высокотемпературной ползучести. В результате повышается максимальная рабочая температура и длительная прочность сплава и изделия из него. Кроме того, легирование заявляемого сплава танталом затрудняет при высокотемпературной эксплуатации протекание дестабилизирующих твердофазных карбидных реакций типа MeC→Me6C+γ′, а также усиливает сопротивление сплава высокотемпературной коррозии, что способствует повышению фазовой стабильности, длительной прочности и пластичности. Пониженное содержание вольфрама в предлагаемом сплаве также способствует повышению высокотемпературной фазовой стабильности γ-твердого раствора и MeC-карбидов и, следовательно, достижению повышенных показателей высокотемпературной удельной длительной прочности.

Исключение из химического состава заявляемого сплава γ'-образующего элемента ниобия и уменьшение содержания γ'-образующего элемента титана, наряду с легированием γ-стабилизирующими элементами рением и молибденом, способствует снижению объемной доли выделений эвтектики (γ+γ′) в литой структуре сплава и тем самым улучшает технологические свойства заявляемого сплава, в частности режимы литья изделий из него с равноосной или направленной (монокристаллической) структурами и режимы последующей баротермической обработки для залечивания литейных микропор.

Изделия из предлагаемого сплава, например рабочие и сопловые лопатки с равноосной и направленной (монокристаллической) структурами, будут иметь повышенную долговечность и удельную длительную прочность, а следовательно, надежность и ресурс.

Пример осуществления

В вакуумной индукционной печи были выплавлены три сплава предлагаемого состава и один сплав, известный из прототипа. Химические составы (в масс.%) предлагаемого сплава и сплава, известного из прототипа, приведены в таблице 1. Затем выплавленные сплавы переплавляли в вакуумных установках для равноосной или направленной кристаллизации и получали изделия с равноосной структурой или направленной (монокристаллической) структурой в виде отливок диаметром ~16 мм и длиной 70-160 мм. Далее из этих отливок изготавливали образцы для дифференциального термического анализа и количественной металлографии, по результатам которых определяли температуру полного растворения γ′-фазы в γ-матрице, температуру плавления и объемную долю выделений эвтектики (γ+γ′). С учетом измеренных указанных температур полученные отливки из сплавов подвергали термической обработке, включающей гомогенизирующий отжиг и двухступенчатое старение. Из термически обработанных таким образом отливок изготавливали образцы для определения плотности, механических испытаний (длина образца 70 мм, рабочая база 25 мм, рабочий диаметр 5 мм) и рентгеноструктурного анализа, по результатам которых определяли предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение при растяжении, длительную прочность, периоды кристаллических решеток никелевого γ-твердого раствора (aγ), γ′-фазы (aγ,); γ/γ′-мисфит D рассчитывали по формуле D=(aγ-aγ,)/aγ.

Механические испытания на растяжение проводили при комнатной температуре. Испытания на длительную прочность проводили в атмосфере воздуха при температуре 1000°C и напряжении 200 МПа.

Полученные характеристики композиций сплава, известного из прототипа, заявляемого сплава и изделий, выполненных из него, приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, предлагаемый сплав имеет более высокие значения γ/γ′-мисфита (на 0,09-0,26% абсолютных) и температуры полного растворения γ′-фазы в матричном γ-твердом растворе (на 28-60°C), чем сплав, взятый за прототип. Кроме того, абсолютные значения параметра ΔE, характеризующего фазовую стабильность, у предлагаемого сплава меньше критических, что свидетельствует об отсутствии склонности сплава к дестабилизирующим твердофазным карбидным реакциям типа MeC→Me6C+γ′ и образованию вредных ТПУ фаз. Экспериментальным путем установлено, что суммарное содержание хрома (Cr), молибдена (Mo), вольфрама (W), алюминия (Al), циркония (Zr), титана (Ti), кобальта (Co), рения (Re), тантала (Ta), никеля (Ni) для предпочтительного значения параметра, характеризующего фазовую стабильность ΔE, лежат в пределах от 0,02 до -0,04. Параметр ΔE определяется по следующей формуле Δ E = ( i = 1 n E i Z i 0,036 i = 1 n A i Z i 6,28 ) , где Zi, Ai, Ei - соответственно концентрация, атомная масса и количество валентных электронов i-го компонента; i - любой из указанных выше компонентов (например, в порядке перечисления элементов i=1-Cr и т.д. для Mo, W, Al, Zr, Ti, Co, Re, Ta, Ni), n=10 (количество указанных выше компонентов). В результате повышения указанных структурно-фазовых параметров, стабилизации фазового состава и совместного действия легирующих элементов рения и тантала характеристики длительной прочности - время до разрушения предлагаемого сплава и изделия из него с равноосной структурой больше в 2,2 раза, а сплава и изделия из него с направленной (монокристаллической) структурой больше в 3,8 раза, чем из сплава, известного из прототипа. Плотность предлагаемого сплава составляет 8,59-8,63 г/см3. Рассчитанная удельная длительная прочность при температуре 1000°C за 100 ч предлагаемого сплава и изделия из него с равноосной структурой составляет 23,5 МПа/(г/см3), что на 17% больше, чем сплава, известного из прототипа, у которого она равна 20,12 МПа/(г/см3). Характеристика длительной пластичности - остаточное удлинение при разрушении предлагаемого сплава и изделия из него с равноосной структурой больше в 1,6 раза, а сплава и изделия из него с направленной (монокристаллической) структурой больше в 1,8 раза, чем такового сплава, известного из прототипа. Характеристики кратковременной прочности (предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и сужение) при комнатной температуре предлагаемого сплава и изделия из него больше, чем сплава, взятого за прототип. Технологическое преимущество предлагаемого сплава заключается в меньшей объемной доле выделений эвтектики (γ+γ′)>образующейся при литье и, как следствие, возможности получать изделия из него сложной формы с равноосной или направленной (монокристаллической) структурами без «горячих» микротрещин, литейной рыхлоты и микропор.

Таким образом, предлагаемый литейный жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие из него с равноосной или направленной (монокристаллической) структурами значительно превосходит сплав, известный из прототипа, и изделие из него по характеристикам фазовой стабильности, кратковременной прочности, длительной прочности и пластичности. Это позволяет его использовать для производства турбинных лопаток и других деталей ГТД длительного ресурса.

Похожие патенты RU2530932C1

название год авторы номер документа
Литейный жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него 2016
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Петрушин Николай Васильевич
  • Оспенникова Ольга Геннадиевна
  • Аргинбаева Эльвира Гайсаевна
  • Горюнов Александр Валерьевич
  • Елютин Евгений Сергеевич
RU2633679C1
ЛИТЕЙНЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 2010
  • Петрушин Николай Васильевич
  • Оспенникова Ольга Геннадиевна
  • Митрушкин Алексей Анатольевич
  • Рассохина Лидия Ивановна
RU2434069C1
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
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИТЬЯ 2010
  • Петрушин Николай Васильевич
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Оспенникова Ольга Геннадиевна
  • Ригин Вадим Евгеньевич
  • Герасимов Виктор Владимирович
  • Висик Елена Михайловна
RU2439184C1
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 ЛИТЬЯ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 2013
  • Лубенец Владиир Платонович
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Скоробогатых Владимир Николаевич
  • Кац Эдуард Лейбович
  • Кульмизев Александр Евгеньевич
  • Яковлев Евгений Игоревич
RU2525883C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2008
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Сидоров Виктор Васильевич
  • Петрушин Николай Васильевич
  • Герасимов Виктор Владимирович
  • Толораия Владимир Николаевич
  • Орехов Николай Григорьевич
RU2365656C1
Литейный жаропрочный никелевый сплав с монокристаллической структурой 2021
  • Данилов Денис Викторович
  • Зубарев Геннадий Иванович
  • Кузьмин Максим Владимирович
  • Лещенко Игорь Алексеевич
  • Логунов Александр Вячеславович
  • Марчуков Евгений Ювенальевич
RU2769330C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ 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
RU2361012C1
Жаропрочный литейный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него 2022
  • Петрушин Николай Васильевич
  • Горюнов Александр Валерьевич
  • Висик Елена Михайловна
  • Елютин Евгений Сергеевич
RU2802841C1

Реферат патента 2014 года ЛИТЕЙНЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе. Сплав, мас.%: хром - 4,0-6,0; кобальт - 8,0-11,0; молибден - 2,5-3,5; вольфрам - 6,0-8,0; алюминий - 5,4-6,2; углерод 0,05-0,16; бор - 0,008-0,04; цирконий - 0,01-0,05; титан - 0,5-2,5; церий - 0,002-0,02; иттрий - 0,001-0,01; лантан - 0,002-0,02; рений - 1,0-2,0; тантал - 4,0-6,0; никель - остальное. Изделие, выполненное из заявленного сплава, может иметь поликристаллическую или монокристаллическую структуру. Технический результат - повышение характеристик фазовой стабильности, повышение длительной прочности и пластичности. 2 н. и 1 з.п. ф-лы., 2 табл., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 530 932 C1

1. Литейный жаропрочный сплав на никелевой основе, содержащий хром, кобальт, молибден, вольфрам, алюминий, углерод, бор, цирконий, титан, церий, иттрий, лантан, отличающийся тем, что он дополнительно содержит рений и тантал при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Хром 4,0-6,0 Кобальт 8,0-11,0 Молибден 2,5-3,5 Вольфрам 6,0-8,0 Алюминий 5,4-6,0 Углерод 0,06-0,16 Бор 0,008-0,04 Цирконий 0,01-0,05 Титан 0,5-1,5 Церий 0,002-0,02 Иттрий 0,001-0,01 Лантан 0,002-0,02 Рений 1,0-2,2 Тантал 4,0-5,2 Никель остальное

2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что суммарное содержание химических элементов хрома, молибдена, вольфрама, алюминия, циркония, титана, кобальта, рения, тантала и никеля соответствует условию
0,02≥ΔE≥-0,04,
где , Zi, Ai, Ei - соответственно атомная концентрация, атомная масса и количество валентных электронов i-го компонента; i - любой из указанных выше компонентов, n=10.

3. Изделие из литейного жаропрочного сплава на никелевой основе, имеющее поликристаллическую или монокристаллическую структуру, отличающееся тем, что оно выполнено из сплава по п.1.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2530932C1

ЛИТЕЙНЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ 1999
  • Каблов Е.Н.
  • Елисеев Ю.С.
  • Кишкин С.Т.
  • Логунов А.В.
  • Сидоров В.В.
  • Демонис И.М.
  • Петрушин Н.В.
RU2148100C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИТЬЯ 2010
  • Петрушин Николай Васильевич
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Оспенникова Ольга Геннадиевна
  • Ригин Вадим Евгеньевич
  • Герасимов Виктор Владимирович
  • Висик Елена Михайловна
RU2439184C1
НИКЕЛЕВЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ ДЛЯ МОНОКРИСТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА 2000
  • Толораия В.Н.
  • Орехов Н.Г.
  • Каблов Е.Н.
  • Чубарова Е.Н.
RU2186144C1
US 20090041615 A1, 12.02.2009
US 20030091459 A1, 15.05.2003

RU 2 530 932 C1

Авторы

Каблов Евгений Николаевич

Петрушин Николай Васильевич

Оспенникова Ольга Геннадиевна

Рассохина Лидия Ивановна

Подкопаева Лидия Александровна

Битюцкая Ольга Николаевна

Даты

2014-10-20Публикация

2013-10-29Подача