Литейный инварный сплав на основе железа Российский патент 2021 года по МПК C22C38/08 C22C38/16 C22C30/00 

Описание патента на изобретение RU2751391C1

Изобретение относится к металлургии, а именно к литейному производству инварных сплавов с минимальным температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) и может быть использовано для изготовления оснастки в том числе крупногабаритной, применяемой в производстве изделий из композиционных материалов (ПКМ-материалов), в частности из углекомпозитов.

Актуальной задачей является создание литейных инварных сплавов на основе железа, ТКЛР которых в интервале температур 20-200℃ максимально приближен к ТКЛР углекомпозита и имеют уровень жидкотекучести, позволяющий изготавливать методами фасонного литья крупногабаритную оснастку со сложной пространственной геометрией.

В производстве углекомпозитов существует отдельный класс изделий, к геометрии которых предъявляются весьма жесткие требования. Такими изделиями являются рефлекторы зеркальных антенн космических аппаратов. Максимальная погрешность их поверхности допускается не более десятых или сотых долей миллиметра. Поскольку очень важно получить высокое соответствие заданных и реальных размеров рефлекторов из углекомпозита, то для этого изменение размеров (геометрии) оснастки на которой он формуется под воздействием повышенной температуры, должно быть минимально и/или, в идеале, соответствовать изменению геометрии композитного изделия во время полимеризации связующего. Поэтому технологическая оснастка должна быть изготовлена из термостабильного (инварного) сплава определенного состава, от которого требуются минимальные размерные изменения в режиме «нагрев-охлаждение» от комнатной температуры до 200°С и обратно. Сплав должен обладать средним ТКЛР в данном температурном интервале не выше 2,5×10-6 К-1 и достаточной жидкотекучестью, которая позволит изготовить монолитную оснастку любой конфигурации специальными методами литья.

Известен прецизионный сплав на основе железа следующего состава, масс.%: никель 31,5-33,0; кобальт 8,1-9,3; ниобий - 0,25-0,5; молибден 0,15-0,3; редкоземельные элементы: церий, лантан, празеодим, неодим – в сумме 0,04-0,25; железо – остальное [патент RU2243281]. В промышленном масштабе сплав выпускается по ТУ 4112-002-32115414-04 «Отливки из прецизионного сплава марки 32НКМБЛ». Недостатком данного сплава является его жидкотекучесть. Ее величина, определенная по комплексной кокильной U-образной пробе составила 111 мм, что достаточно для получения отливок без трещин с габаритными размерами, не превышающими 0,45 м. Данный показатель не является достаточным, поскольку габаритные размеры инварной оснастки для изготовления углекомпозитных рефлекторов могут достигать более 2 метров и массы несколько тонн. Кроме того, ТКЛР сплава в интервале температур 20-200°С составляет 2,6×10-6К-1, что не удовлетворяет требованиям к его минимальному значению (не более 2,5×10-6 К-1), требуемого для инварной оснастки.

Известен также прецизионный литейный сплав на основе железа следующего состава, масс.%: никель 31,5 – 33,0; кобальт 6,0 – 8,0; ниобий 0,3 – 0,5; хром 0,1; редкоземельные элементы: церий, лантан, празеодим, неодим в сумме 0,05 – 0,25; железо –остальное [патент RU2183228]. Сплав выпускается по ТУ 4112-001-32115414-01 «Отливки из прецизионных сплавов марок 32НКХБЛ и 32НКХБЛ-1». Сплав обеспечивает ТКЛР в интервале температур 20-200°С не более 2,0×10-6 К-1, что соответствует требованиям к тепловому расширению инварной оснастки. Однако содержание кобальта на уровне 6,0-8,0 масс.% является избыточным, если разрабатываемый сплав предназначен для работы только до 200°С. Кроме того, жидкотекучесть данного сплава составляет 117 мм по комплексной кокильной U-образной пробе, что достаточно для изготовления бездефектных отливок с габаритными размерами до 0,5 м. Однако для производства более крупных отливок, жидкотекучесть данного сплава не соответствует требуемой.

Известен прецизионный литейный сплав на основе железа следующего состава, мас.%: никель 32 – 33,5; кобальт 3,2 – 4,2; ниобий 0,4 – 0,8; редкоземельные элементы: церий, лантан, празеодим, неодим в сумме 0,04 – 0,2; железо - остальное [Авторское свидетельство SU1096956]. Как показала практика применения известных сплавов, выпускаемых по ТУ 4112-003-32115414-05 «Отливки из прецизионных сплавов марок 32НКБЛ-1 и 32НКБЛ-2», средняя величина ТКЛР в интервале температур 20-200°С составляет 1,92×10-6 К-1. Этот показатель соответствует заявленному требованию по тепловому расширению оснастки. Получение минимальных значений теплового расширения в интервалах температур 20-100 и 20-200°С обеспечивается суммарным содержанием никеля и кобальта на уровне 36,2-37,9 масс. %. Жидкотекучесть данного сплава составляет 118 мм по комплексной кокильной U-образной пробе. Этот показатель гарантирует получение отливок без трещин с габаритными размерами, не превышающими 0,5 м и массой не более 60 кг. Таким образом, данный сплав не удовлетворяет требованиям к трещиноустойчивости, требуемой для изготовления сложнопрофильной крупногабаритной оснастки для формования рефлекторов антенн из композита на основе углеродных волокон.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемому техническому решению является литейный сплав на основе железа, выпускаемый заявителем по настоящей заявке под маркой 30НКУЛ по ТУ 4112-008-32115414-10 «Отливки из прецизионного сплава марки 30НКУЛ», содержащий, мас.% : никель 30 – 31,5; кобальт 5,0 – 6,0; редкоземельные элементы: церий, лантан, празеодим, неодим в сумме 0,05 – 0,3; кремний 0,2-0,8; марганец не более 0,4; железо с сопутствующими примесями- остальное (http://www.techtorg.ru/postav/product.asp?tid=1841317&all=1&sort=7 ; http://docum.ru/tu.asp?cl=601296&p=1; http://docs.cntd.ru/document/437052139), сведения размещены в электронных фондах, доступны в интернет-магазинах, предлагающих приобретение технических условий). Известный литейный сплав 30НКУЛ предназначен для изготовления сложной, в том числе крупногабаритной оснастки для формования изделий из полимерных композиционных материалов, например, на основе углеродных волокон, для изготовления деталей, обладающих высокой размерной стабильностью в изделиях прецизионной техники (например, в авиационной, в прецизионных станках, оптоэлектронных приборах, лазерах и т.д.). Отливки из известного сплава характеризуется температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) в интервалах температур 293...473 К (20...200°С), который не превышает 2,5х10-6 К-1. Интервал рабочих отрицательных температур может быть расширен до 273...223 К (0...минус 50°С).

Известный литейный инварный сплав обладает минимальным ТКЛР, однако его литейные свойства, характеризуемые жидкотекучестью, могут быть улучшены, что может расширить области применения и повысит качество отливок для изготовления крупногабаритных изделий со сложной пространственной геометрией и массой до нескольких тонн.

Технической задачей заявляемого изобретения является создание литейного инварного сплава на основе железа для изготовления крупногабаритных изделий со сложной пространственной геометрией, обладающего температурным коэффициентом линейного расширения в интервале температур от комнатной до 200°С не выше 2,5×10-6К-1, а также высокими литейными свойствами, а именно жидкотекучестью на уровне, позволяющем изготавливать методами фасонного литья крупногабаритные отливки со сложной пространственной геометрией и массой до нескольких тонн.

Технический результат - получение литейного инварного сплава на основе железа для изготовления крупногабаритных изделий со сложной пространственной геометрией, обладающем ТКЛР в интервале температур 20-200°С на уровне, не превышающем
2,5×10-6 К-1 при значительном улучшении литейных свойств, а именно жидкотекучести сплава на уровне 210-225 мм по комплексной кокильной U-образной пробе.

Для решения поставленной задачи заявляемый литейный инварный сплав на основе железа содержит никель, кобальт, углерод, кремний и неизбежные примеси, по меньшей мере один элемент, выбранный из группы редкоземельных металлов: церий, лантан, иттрий, дополнительно содержит медь при следующем соотношении компонентов, мас.%:

никель 30,0 – 31,5 кобальт 5,0 – 6,0 углерод 1,0 – 1,6 медь 0,13 – 0,32 кремний 0,12 – 0,20 по меньшей мере один компонент, выбранный из группы редкоземельных элементов (РЗМ): церий, лантан, иттрий в сумме 0,05 – 0,10 железо и неизбежные примеси остальное

при одновременном выполнении следующих условий, мас.%:

Cu + Si = 0,25÷0,51

Сu / Si = 1,1÷1,7

Ni / Со = 5,25÷6

(Ni + Co) / С = 22,5÷35,0,

где:

Ni - содержание никеля, мас.%

Co - содержание кобальта, мас.%

С - содержание углерода, мас.%

Cu - содержание меди, мас.%

Si - содержание кремния, мас.%

Заявляемый литейный инварный сплав является усовершенствованием известного литейного инварного справа на основе железа марки 30НКУЛ. Заявляемый литейный инварный сплав обеспечивает сохранение минимального температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) при одновременном улучшении жидкотекучести. Жидкотекучесть по комплексной кокильной U-образной пробе в зависимости от содержания углерода находится в пределах: 210÷225 мм.

Получение величины среднего ТКЛР для заявляемого усовершенствованного сплава 30НКУЛ находится в интервале температур 20-200°С на уровне, не превышающем 2,5×10-6 К-1 при одновременном достижении жидкотекучести сплава на уровне 210-225 мм по комплексной кокильной U-образной пробе. Этот технический результат достигается за счет: а) соблюдения соотношения содержаний никеля и кобальта (Ni / Со) равным 5,25÷6,0; б) ограничения верхнего предела содержания углерода на уровне 1,6 мас.%, при этом соотношение суммарной концентрации никеля и кобальта к углероду должно соответствовать интервалу значений 22,5÷35,0; в) обеспечения соотношения меди по отношению к кремнию в интервале 1,1÷1,7 при условии суммарного содержания меди и кремния 0,25÷0,51 мас.%.

Введение меди (Cu) в количестве 0,13 – 0,32 мас. % снижает температуру мартенситного превращения. Так при содержании никеля 31,5 мас.% и менее, при отсутствии меди, при температурах ниже минус 40°С возникает вероятность выпадения мартенситной фазы. Тогда как при наличии меди температурный интервал эксплуатации может быть расширен в отрицательной области до минус 60°С [А.И. Захаров, А.М. Перепелкина, А.Н. Ширяева. Влияние легирования на тепловое расширение сплава супер-инвар // Металловедение и термическая обработка металлов №6, с.62-64, 1972]. Как было установлено, степень влияния меди на прирост ТКЛР литейного инварного сплава менее велика, по сравнению с кремнием. Добавка заявляемого количества кремния в сочетании с РЗМ позволяет полностью очистить литейный расплав от растворенных газов. Отрицательное влияние кремния на структуру и свойства инварных сплавов обусловлено тем, что он растворяется в матричной γ-фазе и повышает ТКЛР [А.И. Захаров Влияние легирования на тепловое расширение сплава супер-инвар /А.И. Захаров, А.М. Перепелкина, А.Н. Ширяева// МиТОМ. – 1972.-№6. С. 62 – 64]. Медь, добавляемая в заявляемом количестве в совокупности с оставшимся кремнием, обеспечивает достаточную графитизацию и жидкотекучесть расплава. При этом, заявляемый литейный сплав обеспечивает более низкие значения ТКЛР, чем в случае содержания кремния более, чем 0,3 мас.% и при отсутствии меди.

Для увеличения жидкотекучести и трещиноустойчивости сплава для получения сложных отливок, не ограниченных по форме и размерам, заявляемый сплав содержит углерод, концентрационные пределы которого определяются следующими условиями: нижний предел (1,0 мас.%) – обеспечение достаточной жидкотекучести сплава, достаточной для заполнения формы и отсутствия горячих трещин, верхний предел (1,6 мас.%) содержания углерода ограничивается тем фактором, что при более высоких его концентрациях ТКЛР сплава превысит допустимые значения (2,5×10-6 К-1).

Для очистки расплава от неметаллических включений и измельчения зерна отливок, в сплаве содержатся редкоземельные элементы (церий, лантан, иттрий), содержание которых определяется следующим: нижний предел – обеспечением связывания легкоплавких сульфидов в тугоплавкие соединения РЗМ, служащие дополнительно и центрами кристаллизации и дальнейшего образования зерен; верхний предел – предотвращением образования легкоплавкой эвтектики РЗМ-железо (никель), ответственной за несплошность материала и избыточных соединений церия, выражающейся в краевой пятнистой ликвации сульфидов церия и тугоплавких оксидов церия внутри и на поверхности отливки [Применение редких металлов в металлургии/ Материалы совещания, ГОСНИТИ Москва, 1963, 156 с.]. Наличие РЗМ в сплаве способствует выделению углерода в виде графита шаровидной формы, что положительно сказывается на механических свойствах отливки.

В качестве неизбежных примесей сплав может содержать кислород, серу, фосфор, азот, марганец, водород, т.е. содержит неизбежные технологические и вредные примеси. При этом их количество контролируется для достижения минимально возможного количественного значения в целях исключения негативного влияния на свойства заявляемого сплава.

Кислород понижает литейные свойства инварных сплавов, поскольку оксидные неметаллические включения могут стать источниками образования трещин при кристаллизации, при последующем охлаждении или эксплуатации отливок. Кроме того, кислород – причина образования газовой пористости в отливках.

Сера с компонентами сплава образует сульфиды, которые, являясь концентраторами напряжений, снижают механические свойства и способствуют зарождению трещин. Вредное воздействие серы устраняется связыванием ее в тугоплавкие сульфиды РЗМ. Содержание серы в сплаве контролируется – не более 0,02 мас.%.

Фосфор имеет тенденцию скапливаться по границам зерен. В связи с этим он оказывает значительное влияние на механические свойства сплава. Максимальная концентрация фосфора ограничена в сплаве величиной 0,02 мас.%.

При повышенном содержании азота образующиеся нитриды выделяются внутри дендритов, могут закрывать их каналы при кристаллизации, вызывая появление микропористости. Поэтому содержание азота в заявляемом сплаве, являясь неизбежными примесями, контролируется в количестве не более 0,01 мас.%.

Заявляемый литейный инварный сплав не исключает наличие марганца, являющейся технологической примесью в заявляемом сплаве, которая участвует в раскислении. При содержания марганца выше 0,3 мас.% происходит рост ТКЛР. Поэтому содержание марганца контролируется предпочтительно в диапазоне 0,01 – не более 0,3 мас.%.

Вредное воздействие серы, фосфора, оксидов и нитридов связано с тем, что они ликвируют на границы зерен, разупрочняя матрицу, и с тем, что они сильно повышают ТКЛР.

Сравнение заявляемого литейного инварного сплава со сплавом по прототипу позволяет сделать вывод о наличии отличительных признаков - наличие меди, количественное содержание кремния, взаимное количественное соотношение меди, кремния и углерода, влияющих на средний ТКЛР и жидкотекучесть сплава. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «новизна» и «изобретательский уровень».

Заявляемое изобретение иллюстрируется следующими примерами конкретного выполнения.

Литейные инварные сплавы выплавляли в индукционных печах ППИ открытого типа емкостью от 100 кг до 6 т. с использованием тиристорных преобразователей частоты средних или высоких частот. Футеровка печей основная. Шихтовые материалы (низкоуглеродистое железо, чугун рафинированный) очищали от окислов в галтовочном барабане. Никель и кобальт использовали высокой степени чистоты.

Для выплавки литейных инварных сплавов использовано следующее сырье:

Никель марки Н1 (содержит 0,01 мас.% С, остальные примеси - магний, фосфор, сера, железо, медь, цинк - не более 0,002 мас.% каждого);

Кобальт марки К1 (содержит 0,005 мас. % С, содержание остальных примесей - не более 0,001 мас.%);

Железо марки 10880 (содержит 0,02 мас. % С) - технически чистое железо;

Чугун рафинированный в чушках, содержащий 4,4-4,6 мас.% С;

Кремний в составе силикокальция марки СК25-СК30 (содержит 25-30 мас.% Ca, около 4 мас.% Fe, около 0,4 мас. % С, остальное – кремний);

Медь марок М00, М0, М1.

Раскисление литейных инварных сплавов производили ферромарганцем, силикокальцием, редкоземельными металлами, вводимыми в виде мишметаллов. Отливки изготавливались методом литья по α-set процессу.

ТКЛР литейных инварных сплавов определяли на кварцевом дилатометре и дилатометре модели Linseis L78VD1600C. Измерения проводили на трех образцах для каждой плавки. Образцы для определения ТКЛР получали с помощью всасывающего пробоотборника из ковша в кварцевые трубки, а также вырезали из прибыльной части отливки.

Образцы для определения химического состава сплава заливали из ковша с жидким металлом в отдельную форму. Химический состав определяли на атомно-эмиссионном спектрометре ДФС-500.

Химический состав, температурный коэффициент линейного расширения и жидкотекучесть заявляемых сплавов по семи примерам №№ 3-9 по изобретению, контрольного сплава по примеру № 1 и сплава - прототипа по примеру № 2 приведены в Таблицах 1 и 2. В таблице 3 приведены характеристики полученных заготовок из заявляемых литейных инварных сплавов.

Как видно из представленных экспериментальных данных, промышленные испытания показали, что трещиноустойчивость заявляемых литейных инварных сплавов превосходит трещиноустойчивость исходного сплава-контрольного примера. Жидкотекучесть заявляемых литейных инварных сплавов выше жидкотекучести сплава-контрольного примера и сплава прототипа и достаточна для изготовления отливок со сложной пространственной геометрией, практически не ограниченных по массе и размерам методами фасонного и специального литья.

Исследования микроструктуры показали, что отливки стабильны и имеют в своей основе аустенитную структуру с выделениями графитной фазы, причем выделения графита преимущественно шаровидной формы.

На Фиг.1 показано фото микроструктуры заявляемого сплава, имеющая в своей основе аустенитную матрицу и выделения графита.

Заявляемый качественный состав и количественное соотношение никеля, кобальта, углерода, кремния, меди, РЗМ и железа способствует получению минимальных требуемых значений ТКЛР в интервалах температур от 20 до 100°С и 200°С и высоких показателей жидкотекучести. Заявляемый литейный инварный сплав, характеризующийся заявляемым качественным и количественным составом, а также взаимным соотношением компонентов, обеспечивает достижение нового технического результата - минимального ТКЛР при одновременном улучшении жидкотекучести до значений по комплексной кокильной U-образной пробе в пределах: 210÷225 мм. Таким образом, заявляемый литейный инварный сплав среди всех известных литейных инварных и суперинварных сплавов обладают минимальным ТКЛР в интервалах температур 20 – 100°С, 20-200°С на уровне своих безуглеродистых аналогов, имеют гораздо более высокие литейные свойства за счет высокой жидкотекучести.

Это позволяет сделать вывод о достижении заявляемой совокупностью признаков, характеризующих состав литейного инварного сплава, нового технического результата, который невозможно было предположить из известных свойств компонентов, входящих в его состав.

Заявляемый литейный инварный сплав является наиболее пригодным для производства крупногабаритных отливок, практически не ограниченных по массе и размеру для производства термостабильных изделий, работающих в том числе в качестве оснастки для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов на основе углеродных волокон.

Похожие патенты RU2751391C1

название год авторы номер документа
Литейный инварный сплав на основе железа 2020
  • Харчук Михаил Дмитриевич
  • Харчук Родион Михайлович
  • Ушаков Александр Ревович
RU2755784C1
Литейный инварный сплав на основе железа 2020
  • Харчук Михаил Дмитриевич
  • Кончаковский Илья Владиславович
  • Харчук Родион Михайлович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Хамицаев Анатолий Степанович
  • Антонов Владимир Викторович
  • Воробьев Сергей Борисович
RU2718842C1
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 2023
  • Харчук Михаил Дмитриевич
  • Харчук Родион Михайлович
  • Кончаковский Илья Владиславович
  • Подшивалов Антон Андреевич
RU2813349C1
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 2004
  • Рабинович С.В.
  • Харчук М.Д.
  • Черменский В.И.
  • Русин М.Ю.
  • Ромашин А.Г.
  • Хамицаев А.С.
RU2266972C1
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 2000
  • Рабинович С.В.
  • Харчук М.Д.
  • Черменский В.И.
  • Русин М.Ю.
  • Аникин А.Я.
  • Големенцев Л.В.
  • Кубахов С.М.
RU2183228C1
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 2003
  • Рабинович С.В.
  • Харчук М.Д.
  • Черменский В.И.
  • Русин М.Ю.
  • Хамицаев А.С.
RU2243281C1
Литейный сплав на основе железа 2020
  • Шанаурин Александр Михайлович
  • Муратов Александр Асхатович
  • Комлев Дмитрий Герович
  • Рекун Игорь Иванович
  • Абдрахманов Фарид Хабибуллович
  • Охотников Илья Викторович
  • Воронский Игорь Валентинович
  • Койтов Станислав Анатольевич
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Антонов Владимир Викторович
  • Кубахов Сергей Михайлович
  • Латыш Сергей Иванович
RU2762954C1
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 2014
  • Кучин Павел Сергеевич
  • Майоров Анатолий Валерьевич
  • Токарев Владимир Владиславович
  • Жилин Александр Сергеевич
RU2551328C1
ЧУГУН С ВЕРМИКУЛЯРНЫМ ГРАФИТОМ 2006
  • Королев Сергей Павлович
  • Абрамов Владимир Иванович
  • Панфилов Эдуард Владимирович
RU2318903C1
Чугун 1987
  • Тарасенко Степан Семенович
  • Луговский Валерий Александрович
  • Кириллов Владислав Романович
  • Стольберг Михаил Маркович
  • Максимов Владимир Иванович
  • Грдон Эмиль Михайлович
  • Савега Валентин Сергеевич
  • Бабченко Сергей Львович
  • Сакевич Сергей Владимирович
  • Игнатьев Вадим Павлович
  • Татарчук Александр Васильевич
SU1444388A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 751 391 C1

Реферат патента 2021 года Литейный инварный сплав на основе железа

Изобретение относится к литейному производству инварных сплавов с минимальным температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) и может быть использовано для изготовления оснастки, в том числе крупногабаритной, применяемой в производстве изделий из композиционных материалов (ПКМ-материалов), в частности из углекомпозитов. Литейный инварный сплав на основе железа содержит, мас.%: никель 30,0–31,5, кобальт 5,0–6,0, углерод 1,0–1,6, медь 0,13–0,32, кремний 0,12–0,20, по меньшей мере один компонент, выбранный из группы редкоземельных элементов (РЗМ): церий, лантан, иттрий в сумме 0,05–0,10, железо и неизбежные примеси - остальное. Выполняются одновременно следующие соотношения, мас.%: Cu + Si = 0,25-0,51, Сu / Si = 1,1-1,7, Ni / Со = 5,25-6, (Ni + Co) / С = 22,5-35,0. Сплав характеризуется низким ТКЛР не более 2,5×10-6 К-1 и жидкотекучестью по комплексной кокильной U-образной пробе от 210-225 мм. Сплав наиболее пригоден для производства крупногабаритных отливок, практически не ограниченных по массе и размеру для производства термостабильных изделий, работающих в том числе в качестве оснастки для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов на основе углеродных волокон. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл., 7 пр.

Формула изобретения RU 2 751 391 C1

1. Литейный инварный сплав на основе железа, содержащий никель, кобальт, углерод, кремний, по меньшей мере один элемент, выбранный из группы редкоземельных металлов: церий, лантан, иттрий, и неизбежные примеси, отличающийся тем, что он дополнительно содержит медь при следующем соотношении компонентов, мас.%:

никель 30,0 – 31,5 кобальт 5,0 – 6,0 углерод 1,0 – 1,6 медь 0,13 – 0,32 кремний 0,12 – 0,20 по меньшей мере один компонент, выбранный из группы редкоземельных элементов (РЗМ): церий, лантан, иттрий в сумме 0,05 – 0,10 железо и неизбежные примеси остальное,

при одновременном выполнении следующих условий, мас.%:

Cu + Si = 0,25-0,51

Сu / Si = 1,1-1,7

Ni / Со = 5,25-6

(Ni + Co) / С = 22,5-35,0,

где Ni - содержание никеля, Co - содержание кобальта, С - содержание углерода, Cu - содержание меди, Si - содержание кремния.

2. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что в качестве неизбежной примеси он содержит марганец в количестве от 0,01 мас.% до не более 0,3 мас.%.

3. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он имеет температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), не превышающий 2,5×10-6 К-1, и жидкотекучесть по комплексной кокильной U-образной пробе от 210 мм до 225 мм.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2751391C1

Счетный прибор 1926
  • Игнатов М.М.
SU4112A1
Способ обработки медных солей нафтеновых кислот 1923
  • Потоловский М.С.
SU30A1
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 2003
  • Рабинович С.В.
  • Харчук М.Д.
  • Черменский В.И.
  • Русин М.Ю.
  • Хамицаев А.С.
RU2243281C1
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 2014
  • Кучин Павел Сергеевич
  • Майоров Анатолий Валерьевич
  • Токарев Владимир Владиславович
  • Жилин Александр Сергеевич
RU2551328C1
Устройство для сбора информации 1975
  • Креслов Геннадий Сергеевич
  • Лейков Вадим Георгиевич
  • Шилов Леонид Владимирович
SU588657A1
Литейный инварный сплав на основе железа 2020
  • Харчук Михаил Дмитриевич
  • Кончаковский Илья Владиславович
  • Харчук Родион Михайлович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Хамицаев Анатолий Степанович
  • Антонов Владимир Викторович
  • Воробьев Сергей Борисович
RU2718842C1
СПЛАВ, СТОЙКИЙ К ОКИСЛЕНИЮ (ВАРИАНТЫ) 1991
  • Джон Скотт Смит[Us]
  • Даррел Франклин Смит
  • Ронелдо Ли Фишер[Us]
  • Карл Эндрю Хек[Us]
RU2088684C1
JP 6300574 B2, 28.03.2018.

RU 2 751 391 C1

Авторы

Харчук Михаил Дмитриевич

Харчук Родион Михайлович

Ушаков Александр Ревович

Даты

2021-07-13Публикация

2020-12-02Подача