Способ наплавки на титан и титановые сплавы жаростойких и износостойких покрытий на основе алюминидов титана Российский патент 2019 года по МПК B23K9/04 B23K103/18 

Описание патента на изобретение RU2699474C1

Изобретение относится к области сварочного производства и может быть использовано при нанесении жаростойких и износостойких слоев на титан и титановые сплавы, работающих при повышенных температурах и в условиях абразивного износа.

Известен способ электродуговой наплавки на титан и титановые сплавы в среде защитных газов с применением присадочной проволоки из меди и медных сплавов (Способ наплавки интерметаллидных сплавов на основе системы титан-медь. RU №2670317 от 22 октября 2018 г.). Этот способ позволяет получать покрытия на основе купридов титана на деталях из титана и титановых сплавов.

Недостатком этого способа является его высокая присадочного материала и ограниченная жаростойкость и износостойкость купридов титана.

Техническим результатом изобретения является повышение эксплуатационных свойств наплавленных слоев и снижение их себестоимости

Сущность способа заключается в наплавки на титан и титановые сплавы жаростойких и износостойких покрытий на основе алюминидов титана, при котором электродуговую наплавку неплавящимся электродом проводят в инертных защитных газах с применением присадочной проволоки. В отличие от прототипа в качестве присадочной используют алюминиевую проволоку, а наплавку проводят на режимах, обеспечивающих получение наплавленного слоя с содержанием алюминия на уровне 5-25%.

Такая совокупность новых признаков с известными, позволяет повысить эксплуатационные свойства наплавленных слоев и снизить их себестоимость.

Электродуговую наплавку на титан и титановые сплавы жаростойких и износостойких покрытий на основе алюминидов титана проводят неплавящимся электродом в среде инертных защитных газов с применением алюминиевой присадочной проволоки.

Наплавку проводят на режимах обеспечивающих получение наплавленного слоя с содержанием алюминия на уровне 5-25%. Указанное содержание алюминия при наплавке обеспечивает формирования структуры наплавленного металла на основе пересыщенного раствора алюминия в титане и интерметаллидной фазы Ti3Al, которая обеспечивает повышению твердости, износостойкости и жаростойкости рабочих поверхностей деталей из титана и титановых сплавов.

При содержании алюминия более 25% в структуре сплавов появляются включения интерметаллидной фазы TiAl, снижающей технологическую прочность наплавленного металла и приводящие к появлению трещин в наплавленном металле, что снижает эксплуатационные свойства наплавленного металла.

При содержании алюминия менее 5% степень пересыщения титана алюминием незначительная и эксплуатационные свойства наплавленных поверхностей практические не отличаются от свойств основного металла. Примером применения предлагаемого способа является электродуговая наплавка на образец из титана размером 150×150×12 мм, марки ВТ1 неплавящимся электродом в среде аргона с применением присадочной проволоки СвА5 диаметром 1 мм. Наплавку проводят при силе тока 270 А, скорости подачи проволоки 2 м/мин и скорости наплавки 0,15 м/мин. При таких режимах содержание алюминия составляет 20%, относительная износостойкость при абразивном изнашивании около 3,5 и потеря массы при испытаниях на жаростойкость при 800°С в течение 1000 ч в 4-6 раз меньше, чем у титана марки ВТ1-0. Предлагаемый способ обеспечивает технический эффект и может быть осуществлен с помощью известных в технике средств. Следовательно, он обладает промышленной применимостью

Похожие патенты RU2699474C1

название год авторы номер документа
Способ получения жаростойкого износостойкого слоя на основе алюминидов титана на титане и титановом сплаве 2022
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Хохлов Юрий Юрьевич
  • Бочкарев Александр Геннадьевич
RU2783836C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖАРОСТОЙКОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО СЛОЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДОВ ТИТАНА НА ТИТАНЕ И ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ 2019
  • Ковтун Александр Иванович
  • Бочкарев Александр Геннадьевич
  • Гущин Антон Андреевич
  • Хохлов Юрий Юрьевич
RU2731399C1
СПОСОБ НАПЛАВКИ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ТИТАН-МЕДЬ 2017
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Острянко Алексей Михайлович
  • Бочкарев Александр Геннадьевич
RU2670317C1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ, ЖАРОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 2009
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Чермашенцева Татьяна Владимировна
  • Мямин Сергей Владимирович
RU2414336C1
Способ наплавки алюминидов железа 2015
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Семистенов Денис Александрович
  • Семистенова Татьяна Владимировна
  • Плахотный Денис Иванович
RU2627714C2
Способ получения жаростойких, износостойких покрытий на основе алюминидов титана на поверхности изделий из титановых сплавов 2022
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Хохлов Юрий Юрьевич
  • Никитин Дмитрий Николаевич
  • Вершинин Леонид Владиславович
  • Исаков Юрий Алексеевич
RU2775671C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ НАПЛАВКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 2006
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Сидоров Владимир Петрович
  • Бородин Максим Николаевич
  • Чермашенцева Татьяна Владимировна
RU2327551C2
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЖАРОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДА ЖЕЛЕЗА НА ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГАЗОВОЙ КОРРОЗИИ 2021
  • Балин Александр Николаевич
  • Вишневский Анатолий Адольфович
  • Невежин Станислав Владимирович
  • Герасимов Андрей Сергеевич
  • Кашфуллин Артур Миннахматович
RU2772342C1
СПОСОБ НАПЛАВКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 2009
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Чермашенцева Татьяна Владимировна
  • Гладуняк Владимир Владимирович
RU2429954C2
СПОСОБ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ НАПЛАВКИ 2007
  • Ковтунов Александр Иванович
  • Сидоров Владимир Петрович
  • Чермашенцева Татьяна Владимировна
  • Бородин Максим Николаевич
RU2355530C2

Реферат патента 2019 года Способ наплавки на титан и титановые сплавы жаростойких и износостойких покрытий на основе алюминидов титана

Изобретение может быть использовано при нанесении жаростойких и износостойких слоев на детали из титана или титановых сплавов, работающих при повышенных температурах и в условиях абразивного износа. Электродуговую наплавку проводят неплавящимся электродом в среде инертных защитных газов с применением алюминиевой присадочной проволоки на режимах, обеспечивающих получение наплавленного слоя с содержанием алюминия на уровне 5-25%. Указанное содержание алюминия при наплавке обеспечивает формирование структуры наплавленного металла на основе пересыщенного раствора алюминия в титане и интерметаллидной фазы Ti3Al, которые способствуют повышению износостойкости и жаростойкости рабочих поверхностей деталей из титана и титановых сплавов.

Формула изобретения RU 2 699 474 C1

Способ наплавки жаростойких и износостойких покрытий на основе алюминидов титана на титан и титановые сплавы, включающий проведение электродуговой наплавки неплавящимся электродом в инертных защитных газах с применением присадочной проволоки, отличающийся тем, что в качестве присадочной проволоки используют алюминиевую проволоку, а наплавку проводят на режимах, обеспечивающих получение наплавленного слоя с содержанием алюминия на уровне 5-25%.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2699474C1

СПОСОБ ИЗНОСОСТОЙКОЙ НАПЛАВКИ 2009
  • Кванин Вадим Леонидович
  • Балихина Надежда Тихоновна
  • Карабахин Владимир Геннадиевич
  • Карабахин Геннадий Юрьевич
  • Мержанов Александр Григорьевич
RU2399466C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА СИСТЕМЫ Ti-Al 2012
  • Киреев Радик Маратович
  • Варданян Эдуард Леонидович
  • Будилов Владимир Васильевич
RU2489514C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ-АЛЮМИНИД ТИТАНА 2010
  • Мулюков Радик Рафикович
  • Рыбин Валерий Васильевич
  • Валиахметов Олег Раязович
  • Галеев Рафаил Мансурович
  • Зисман Александр Абрамович
  • Счастливая Ирина Алексеевна
  • Назаров Айрат Ахметович
RU2477203C2
Способ получения композиционных сплавов и установка для его осуществления 2015
  • Игнатьев Игорь Эдуардович
  • Крымский Валерий Вадимович
  • Котенков Павел Валерьевич
  • Балакирев Владимир Федорович
  • Пастухов Эдуард Андреевич
  • Игнатьева Елена Викторовна
RU2625375C2
EA 201591885 A1, 29.02.2016.

RU 2 699 474 C1

Авторы

Ковтунов Александр Иванович

Бочкарев Александр Геннадьевич

Гущин Антон Андреевич

Хохлов Юрий Юрьевич

Даты

2019-09-05Публикация

2019-01-28Подача