Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к лигатурам, используемым при производстве сплавов титана.
Введение в сплав легирующих компонентов, различающихся по плотности, температуре плавления и другим характеристикам, невозможно без применения промежуточного сплава - лигатуры, которая по физическим параметрам близка к титану и позволяет получать однородный бездефектный металл с заданными характеристиками.
В цветной металлургии известна лигатура на основе ванадия, содержащая алюминий и другие элементы, входящие в состав сплавов на основе цветных металлов, в том числе и титана, которая содержит, мас.%: ванадия - 19-25, молибдена 9-15, циркония 4-10, алюминия - остальное [1].
Недостатком этой лигатуры является низкая коррозионно-механическая прочность легированных ею титановых сплавов.
Например, сплав системы титан-алюминий-ванадий-молибден-углерод, полученный с использованием известной лигатуры, имеет коррозионно-механическую прочность (число циклов до разрушения в 3%-ном растворе поваренной соли при нагрузке 0,7 от предела текучести) 900-1100.
Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту к описываемой является лигатура для титановых сплавов следующего состава, мас.%
[2]. - Прототип.
Недостатком этой лигатуры-прототипа является также низкая коррозионно-механическая прочность титановых сплавов, полученных с ее использованием.
Титановый сплав системы титан-алюминий-ванадий-молибден-углерод имеет коррозионно-механическую прочность 800-1200 циклов.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение коррозионно-механической прочности титановых сплавов.
Для достижения технического результата в лигатуру-прототип, которая содержит алюминий, ванадий и углерод, дополнительно вводят молибден и титан, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Введение в состав заявляемой лигатуры молибдена позволяет повысить коррозионно-механическую прочность сплава, полученного с ее использованием, а введение в состав лигатуры титана компенсирует снижение содержания ванадия при практически неизменном содержании алюминия, сохраняя технологические качества лигатуры (например, температуру плавления и дробимость).
Предложенную лигатуру получили методом внепечной алюмотермической плавки.
Пример конкретного выполнения.
Для получения предлагаемой лигатуры была приготовлена шихта, содержащая окислы ванадия, молибдена, кальция, алюминий, титан, графит, фтористый кальций и оборотный шлак загружали в медные тигли. Инициирование реакции осуществляли сжиганием смеси КМnO4+Аl от электрозапала. Необходимое количество тепла обеспечивалось экзотермичностью химических реакций восстановлением.
В таблице приведены составы предложенной лигатуры и значения коррозионно-механической прочности титанового сплава системы титан-алюминий-ванадий-молибден-углерод, полученного с использованием предложенной лигатуры.
Коррозионно-механическую прочность титанового сплава определяли методом циклического нагружения круглых образцов с диаметром рабочей части 8 мм с острым кольцевым надрезом в средней части образца на глубину 1 мм при нагрузке 0,7 от предела текучести. Испытания проводили в 3%-ном растворе поваренной соли.
Полученные результаты показали, что предложенная лигатура в сравнении с известной обеспечивает повышение коррозионно-механической прочности титановых сплавов в 2-2,5 раза.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР №396413, кл. С22С 35/00, 1973.
2. Авторское свидетельство СССР №515821, кл. С22С 35/00, 1976.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА | 2018 |
|
RU2690257C1 |
ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫЙ ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ | 2015 |
|
RU2610193C1 |
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА | 2009 |
|
RU2412269C1 |
ЛИГАТУРА ДЛЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | 2013 |
|
RU2547376C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛИТКА ПСЕВДО β-ТИТАНОВОГО СПЛАВА, СОДЕРЖАЩЕГО (4,0-6,0)% Аl, (4,5-6,0)% Мo, (4,5-6,0)% V, (2,0-3,6)% Cr, (0,2-0,5)% Fe, (0,1-2,0)% Zr | 2010 |
|
RU2463365C2 |
Заготовка для изготовления упругих элементов из сплава на основе титана | 2017 |
|
RU2706916C2 |
Заготовка из сплава на основе титана для упругих элементов с энергоемкой структурой | 2017 |
|
RU2681089C2 |
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА | 2001 |
|
RU2203974C2 |
Высокопрочный титановый сплав для корпусных конструкций атомного реактора с водяным теплоносителем | 2019 |
|
RU2702251C1 |
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА | 2005 |
|
RU2293135C2 |
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве титановых сплавов. Лигатура для титановых сплавов содержит, мас.%: ванадий 30-50, углерод 1-4, молибден 5-25, титан 5-20, алюминий 20-50, примеси - остальное. Изобретение позволяет за счет добавки в титановый расплав молибдена и титана в составе лигатуры повысить коррозионно-механическую прочность титанового сплава в 2-2,5 раза. 1 табл.
Лигатура для титановых сплавов, содержащая ванадий, углерод, алюминий и примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит молибден и титан при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Лигатура | 1974 |
|
SU515821A1 |
ЛИГАТУРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | 0 |
|
SU396413A1 |
ЛИГАТУРА ДЛЯ ВЫПЛАВКИ ЖАРОПРОЧНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2011 |
|
RU2470084C1 |
ЛИГАТУРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | 2006 |
|
RU2321662C1 |
US 3387971 A,11.06.1968 | |||
Перфорирующее устройство | 1986 |
|
SU1394449A1 |
Авторы
Даты
2015-11-20—Публикация
2014-04-28—Подача