Способ изготовления заготовок трубных из титановых псевдо α-сплавов 5В и 37 Российский патент 2023 года по МПК C22F1/18 B21B23/00 B21B3/00 

Описание патента на изобретение RU2794154C1

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к изготовлению холоднодеформированных и горячедеформированных труб из титановых сплавов повышенной прочности 5В (5,5Al-1,3Mo-1,5V) или 37 (5,3Al-2,0Mo-0,6Zr) для изделий судового машиностроения и энергетических установок.

Трубные заготовки из титановых сплавов 5В или 37 (псевдо-α-сплавы) выполнены в виде полого цилиндра, изготовленного методом горячей ковки в β- и (α+β)-областях с последующими операциями сквозного сверления и выдавливания. Окончательный отжиг проводится при температуре Тпп-(15÷200)°С в вакуумных печах в течение 60÷100 мин, с охлаждением с печью до температуры 130÷170°С (Тпп - температура полиморфного превращения, °С).

Известен способ изготовления полой трубной заготовки для производства бесшовных труб из титановых сплавов, в том числе из псевдо α- и (α+β)-титановых сплавов, включающий ковку слитка в пруток в несколько переходов при температуре выше температуры полиморфного превращения, формирование шашки путем резки на кратный размер, обточки боковой поверхности и сверления осевого отверстия, нагрев до температуры выше температуры полиморфного превращения и прессование (Технологическая инструкция ТИ-03-019-Т-93 "Производство прессованных труб на прессе 3150 тс (30,891 Мн)", - г. Верхняя Салда, ВСМПО, 1993 г., с. 3).

Недостатками известного способа являются низкий выход годного, нестабильность микроструктуры по сечению стенки трубной заготовки, наличия большого количества остаточных β-зерен из-за деформационного перегрева при ковке в β-области, что при последующей холодной или горячей прокатке трубы приводит к неравномерности деформации и разрушению металла, а также высокая трудоемкость при изготовлении заготовок, в частности на операции сверления.

Известен способ изготовления полой трубной заготовки из псевдо α-титанового сплава Ti-3Al-2,5V, включающий ковку слитка в пруток в несколько переходов при температурах β-области на первом переходе и (α+β)-области на остальных переходах с уковом не менее 18 (степень деформации 94,5%), оформление заготовки под выдавливание путем обточки боковой поверхности прутка, резки на кратный размер и сверления осевого отверстия, нагрев заготовки до температуры ниже температуры полиморфного превращения и выдавливание полой трубной заготовки с вытяжкой от 5 до 10 (Ti-3Al-2,5V. Common Name: Tubing Alloy, ASTM Grade 9 UNS Number: R 56320 / 1994, c. 282).

Данный способ позволяет получить мелкодисперсную равномерную микроструктуру по толщине стенки заготовки.

Недостатками данного способа являются низкий выход годного металла из-за больших потерь металла при сверлении осевого отверстия, составляющих до 25% массы заготовки, и высокая трудоемкость при сверлении осевого отверстия.

Известен способ изготовления полой трубной заготовки для производства бесшовных труб из псевдо α и (α+β) титановых сплавов, включающий в себя ковку слитка в пруток в несколько переходов при температурах β-области на переходах от первого до предпоследнего и (α+β)-области на последнем переходе, пруток режут на кратный размер, сверление осевого отверстия, выдавливание полученного промежуточного биллета при регламентированном соотношении температуры и вытяжки, далее процедуры обточки, расточки, повторная операция выдавливания и т.д. (Патент РФ №2 127 160 опубл. 10.03.1999) - прототип.

Недостатком данного способа является необходимость использования двух операций выдавливания и дополнительной операции расточки.

Основными недостатками известных вышеперечисленных решений являются:

- низкий выход годного при производстве трубных заготовок из титановых сплавов,

- большая энергозатратность производства;

- высокие температуры при производстве данного полуфабриката;

- необходимость повторения операции выдавливания с промежуточной расточкой/обточкой внутреннего осевого отверстия.

Задачами, на решение которых направлено заявленное изобретение, является создание однородной рекристаллизованной структуры по всему объему заготовок с целью обеспечения технологической пластичности для дальнейших холодных и горячих переделов при изготовлении труб, повышение выхода годного металла при изготовлении полой трубной заготовки и снижения трудоемкости при получении осевого отверстия в заготовке.

Техническим результатом настоящего изобретения является создание способа изготовления заготовок трубных из титановых псевдо α-сплавов марки 5В или марки 37, обеспечивающего уменьшение расхода металла за счет проведения одной операции выдавливания (исключаются операции расточки и обточки, которые проводятся в прототипе перед окончательным выдавливанием), а также получение более однородной структуры трубных заготовок по всему объему. В связи с применением пониженных температур при операциях ковки толщина газонасыщенного слоя минимальна, что приводит к исключению использования защитных покрытий внешней поверхности трубной заготовки при ее изготовлении и минимальной механической обработке перед выдавливанием.

Технический результат достигается тем, что проводят ковку слитка, механическую обработку заготовки, сквозное сверление осевого отверстия с торца кованой заготовки, выдавливание и окончательный вакуумный отжиг, при этом проводят не более четырех ковок (с общей деформацией 40%) с нагревом в интервале температур β-области (Тпп+(40÷150)°С), оставшиеся ковки, не менее двух, с общей деформацией от 10 до 40%, в зависимости от диаметра конечной заготовки, в размер проводят с нагревом в интервале температур (α+β)-области (Тпп-(30÷90)°С); затем осуществляют сквозное сверление осевого отверстия с торца кованой заготовки, наносят медное покрытие с графитовой смазкой на внутреннюю и внешнюю поверхности заготовок, далее осуществляют нагрев заготовки до температуры Тпп-(50÷200)°С и выдавливание в трубную заготовку, далее проводят полный рекристаллизационный вакуумный отжиг при температуре Тпп-(150÷200)°С в течение 60÷100 мин с охлаждением с печью до температуры 130÷170°С.

В рассматриваемом способе изготовления осадка слитка и дальнейшая ковка заготовки проводится следующим образом: не более 4х ковок (с общей деформацией 40%) с нагревом в интервале температур β-области (Тпп+(40÷150)°С), и оставшиеся ковки (не менее 2х) с общей деформацией от 10 до 40%, в зависимости от диаметра конечной заготовки) в размер проводятся с нагревом в интервале температур (α+β)-области (Тпп-(30÷90)°С), что позволяет существенно проработать структуру и снизить количество остаточной β-фазы в металле, тем самым обеспечить однородность структуры. Далее проводится механическая обработка наружной поверхности заготовки для снятия газонасыщенного слоя, образовавшегося после нагрева под ковку, съем металла до 12 мм, за счет меньших температур нагрева. Дальнейшее получение сквозного отверстия также отличается от прототипа тем, что после операции сквозного сверления дополнительно на внутреннюю и внешнюю поверхности заготовок наносится медное покрытие с графитовой смазкой, и проводится выдавливание с предварительным нагревом Тпп-(50÷200)°С, со съемом 1 мм на сторону, что является положительным эффектом для меньшего изнашивания инструмента. Все вышеперечисленные операции вместе с окончательным вакуумным отжигом заготовки при температуре (Тпп-(15÷200)°С) с выдержкой при температуре в течение 60÷100 мин, в зависимости от толщины стенки трубной заготовки, позволяет решить поставленные задачи. Механические свойства трубных заготовок, изготовленных по предложенному способу, представлены в таблице 1.

Предложенный способ предполагает уменьшение температуры ковки при изготовлении трубной заготовки, уменьшение газонасыщенного слоя за счет уменьшения температур нагрева, а также отсутствие повторной операции выдавливания. Проводимый рекристаллизационный отжиг гарантирует однородную структуру по всему объему заготовки. Все эти факторы позволят обеспечить технологическую пластичность для дальнейшего изготовления холоднодеформированных и горячедеформированных труб, уменьшить стоимость заготовки на 5-10% и увеличить выход в годное.

Структура трубной заготовки из титанового сплава 37 представлена на фиг.1-3, а из титанового сплава 5В – на фиг.4-6.

Похожие патенты RU2794154C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОКАТАНЫХ ТРУБ ИЗ АЛЬФА- И ПСЕВДО-АЛЬФА-СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА 2013
  • Полудин Александр Витальевич
  • Белобородова Евгения Анатольевна
  • Крохин Борис Глебович
  • Калинин Владимир Сергеевич
  • Шушаков Сергей Викторович
RU2544333C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛОЙ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ПСЕВДО α И (α+β) ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 1998
  • Смирнов В.Г.
  • Рыбаков Е.В.
  • Смирнов Г.В.
RU2127160C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ ИЗ АЛЬФА- И ПСЕВДО-АЛЬФА- ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 2007
  • Смирнов Владимир Григорьевич
  • Моршинина Евгения Анатольевна
  • Калинин Владимир Сергеевич
  • Крохин Борис Глебович
RU2355489C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-3Al-2,5V 2014
  • Ледер Михаил Оттович
  • Волков Анатолий Владимирович
  • Крохин Борис Глебович
  • Полудин Александр Витальевич
RU2583566C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ ТРУБ ИЗ ДВУХФАЗНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА 2010
  • Смирнов Владимир Григорьевич
  • Полудин Александр Витальевич
  • Белобородова Евгения Анатольевна
  • Сединкин Владимир Николаевич
  • Крохин Борис Глебович
RU2463376C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ТОНКИХ ЛИСТОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si 2015
  • Козлов Александр Николаевич
  • Михайлов Виталий Анатольевич
  • Берестов Александр Владимирович
  • Федоров Сергей Анатольевич
RU2583567C1
Способ изготовления прутков из сплавов на основе титана 2015
  • Волошин Андрей Владимирович
  • Москалев Александр Евгеньевич
  • Негодин Дмитрий Алексеевич
  • Никулин Дмитрий Валерьевич
  • Самойлов Юрий Пантелеевич
RU2644714C2
Способ изготовления горячедеформированных тонкостенных трубных изделий из титана и титановых сплавов 2020
  • Негодин Дмитрий Алексеевич
  • Харин Александр Александрович
  • Минибаев Руслан Борисович
  • Поздеев Сергей Анатольевич
  • Тимербаева Наталия Евгеньевна
  • Невоструев Владимир Олегович
  • Ртищева Любовь Павловна
  • Мартынов Кирилл Геннадьевич
RU2754542C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТ ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА 2014
  • Берестов Александр Владимирович
  • Козлов Александр Николаевич
  • Федоров Сергей Анатольевич
RU2569611C1
Способ термомеханической обработки высоколегированных псевдо-β титановых сплавов, легированных редкими и редкоземельными металлами 2016
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Антипов Владислав Валерьевич
  • Ширяев Андрей Александрович
  • Грибков Юрий Александрович
  • Моисеев Николай Валентинович
RU2635650C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 794 154 C1

Реферат патента 2023 года Способ изготовления заготовок трубных из титановых псевдо α-сплавов 5В и 37

Изобретение относится к металлургии, в частности к изготовлению трубных заготовок из титановых псевдо α-сплавов 5В или 37 повышенной прочности для изделий судового машиностроения и энергетических установок. Способ включает ковку слитка в заготовку, ее механическую обработку, сквозное сверление осевого отверстия с торца кованой заготовки, нагрев до температуры выдавливания и окончательный вакуумный отжиг. Осуществляют сначала не более четырех ковок с нагревом слитка в интервале температур Тпп+(40÷150)°С с общей степенью деформации 40%, а затем не менее двух ковок заготовок проводят в интервале температур Тпп-(30÷90)°С со степенью деформации от 10 до 40% в зависимости от диаметра конечной заготовки. После осуществления сквозного сверления осевого отверстия наносят медное покрытие с графитовой смазкой на внутреннюю и внешнюю поверхности заготовки. Далее осуществляют нагрев заготовки до температуры Тпп-(50÷200)°С и выдавливание в трубную заготовку. Проводят окончательный рекристаллизационный вакуумный отжиг при температуре Тпп-(150÷200)°С в течение 60-400 мин с охлаждением трубной заготовки с печью до температуры 130÷170°С. Уменьшается расход металла за счет проведения операции выдавливания и обеспечивается получение более однородной структуры трубных заготовок по всему объему. 6 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 794 154 C1

Способ изготовления трубной заготовки из титановых псевдо α-сплавов 5В или 37, включающий ковку слитка в заготовку, ее механическую обработку, сквозное сверление осевого отверстия с торца кованой заготовки, нагрев до температуры выдавливания и окончательный вакуумный отжиг, отличающийся тем, что осуществляют сначала не более четырех ковок с нагревом слитка в интервале температур Тпп+(40÷150)°С с общей степенью деформации 40%, а затем не менее двух ковок заготовок проводят в интервале температур Тпп-(30÷90)°С со степенью деформации от 10% до 40% в зависимости от диаметра конечной заготовки, после осуществления сквозного сверления осевого отверстия наносят медное покрытие с графитовой смазкой на внутреннюю и внешнюю поверхности заготовки, далее осуществляют нагрев заготовки до температуры Тпп-(50÷200)°С и выдавливание в трубную заготовку, проводят окончательный рекристаллизационный вакуумный отжиг при температуре Тпп-(150÷200)°С в течение 60-400 мин с охлаждением трубной заготовки с печью до температуры 130÷170°С.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2794154C1

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛОЙ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ПСЕВДО α И (α+β) ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 1998
  • Смирнов В.Г.
  • Рыбаков Е.В.
  • Смирнов Г.В.
RU2127160C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНЫХ ТОВАРНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 219х9х11700-12800 ММ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПТ-1М И ПТ-7М 2017
  • Сафьянов Анатолий Васильевич
RU2638266C1
Способ производства горячедеформированной трубной заготовки из титановых сплавов ПТ-1М и ПТ-7М для изготовления холоднодеформированных труб размером 8,0х1,5 мм 2016
  • Леонов Валерий Петрович
  • Ртищева Любовь Павловна
  • Копылов Вячеслав Николаевич
  • Мартынов Кирилл Геннадьевич
  • Лукьянова Татьяна Александровна
  • Крылов Павел Сергеевич
RU2648431C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-3Al-2,5V 2014
  • Ледер Михаил Оттович
  • Волков Анатолий Владимирович
  • Крохин Борис Глебович
  • Полудин Александр Витальевич
RU2583566C1
CN 107513638 A, 26.12.2017.

RU 2 794 154 C1

Авторы

Леонов Валерий Петрович

Мартынова Татьяна Александровна

Копылов Вячеслав Николаевич

Ртищева Любовь Павловна

Лукин Михаил Васильевич

Негодин Дмитрий Алексеевич

Даты

2023-04-12Публикация

2021-11-02Подача