способ термомеханической обработки титановых сплавов

Классы МПК:C22F1/18 тугоплавких или жаростойких металлов или их сплавов 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-11-28
публикация патента:

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано в авиакосмической и ракетной технике для изготовления пилонов двигателя и силовых конструкций носовых обтекателей ракет, эксплуатируемых в условиях повышенных температур. Изобретение направлено на повышение предела прочности при повышенных температурах (способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 вспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300), предела длительной прочности (способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 50чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300, способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 100чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300) и уменьшение дисперсии механических свойств поперек, вдоль и по высоте титановых сплавов. Обработку титановых сплавов проводят в десять стадий с нагревом до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и деформацией. На первых трех стадиях деформацию проводят в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки на каждом этапе. Деформацию на стадиях с четвертой по десятую осуществляют в один этап с изменением направления деформирования на 90° от двух до семи раз. После десятой стадии проводят старение при температуре

пп-320÷Тпп -520)°С с выдержкой от 2 до 10 часов. Перед старением проводят закалку при температуре

пп-120÷Т пп-230)°С с охлаждением в воде или на воздухе. Изобретение позволит повысить прочность на 15-20%, уменьшить дисперсию механических свойств в 3-4 раза, снизить массу деталей на 15-20% и повысить эксплуатационную надежность работы конструкций. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения

1. Способ термомеханической обработки титановых сплавов, включающий многократные нагревы до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и деформации, отличающийся тем, что термомеханическую обработку проводят в десять стадий, при этом на первой стадии осуществляют нагрев до температуры (Тпп+250÷Т пп+280)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 20-50% на каждом этапе деформации, на второй стадии - нагрев до температуры

пп+160÷Т пп+230)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 20-50% на каждом этапе деформации, на третьей стадии - нагрев до температуры (Тпп+70÷Тпп +150)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 15-40% на каждом этапе деформации, на четвертой стадии - нагрев до температуры (Тпп-10÷Тпп-30)°С, деформацию со степенью 20-45%, на пятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+60÷Тпп+120)°С, деформацию со степенью 25-70%, на шестой стадии - нагрев до температуры (Тпп-10÷Тпп-30)°С, деформацию со степенью 15-40%, на седьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп+40÷Тпп+100)°С, деформацию со степенью 20-60%, на восьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп-10÷Тпп-30)°С, деформацию со степенью 15-40%, на девятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+20÷Тпп+80)°С, деформацию со степенью 20-55%, на десятой стадии - нагрев до температуры (Тпп-10÷Тпп-40)°С, деформацию со степенью 15-50%, где Тпп - температура полного полиморфного превращения, при этом деформацию на стадиях с четвертой по десятую осуществляют в один этап с изменением направления деформации на 90° от двух до семи раз.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после десятой стадии проводят старение при температуре (Тпп-320÷Тпп-520)°С с выдержкой 2-10 ч.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что перед старением проводят закалку при температуре (T пп-120÷Тпп-230)°C, охлаждение в воде или на воздухе.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке титановых сплавов, используемых в авиакосмической и ракетной технике для изготовления пилонов двигателя и силовых конструкций носовых обтекателей ракет, эксплуатируемых в условиях повышенных температур.

Известен способ термомеханической обработки титановых сплавов, включающий:

- нагрев до температуры (1050-1200)°С (Тпп+120÷Тпп+270)°С, деформацию в процессе охлаждения до 850°С (Тпп-40)°С;

- нагрев до температуры (880-1050)°С (Тпп -50÷Тпп+120)°C; охлаждение в процессе деформации до температуры 750°С (Тпп-180)°С, где Т пп=920°С (Александров В.К., Аношкин Н.Ф., Белозеров А.П. Полуфабрикаты из титановых сплавов. М.: ОНТИ ВИЛС, 1996 г., с.371).

Недостатком известного способа является низкий уровень механических свойств сплавов, обработанных данным способом.

Известен также способ термомеханической обработки титановых сплавов, включающий нагрев в способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 -области выше температуры полиморфного превращения, деформацию в процессе охлаждения до температуры на (30-70)°С ниже температуры полиморфного превращения, охлаждение, повторный нагрев в двухфазной области, повторную деформацию в этой области в процессе охлаждения, повторное охлаждение, окончательный нагрев в двухфазной области, выдержку и охлаждение, отличающийся тем, что с целью повышения механических свойств деформацию проводят в способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 - и (способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 +способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 )-областях с одинаковой степенью, равной 40-60%, повторный нагрев осуществляют до температуры на 20-40°С ниже температуры полиморфного превращения, повторную деформацию проводят со степенью 25-35% при охлаждении до температуры на 100-130°С ниже температуры полиморфного превращения, повторное охлаждение после деформации осуществляют до температуры на 180-280°С ниже температуры полиморфного превращения; после чего дополнительно повторяют последний цикл нагрева и деформации в процессе охлаждения в тех же условиях, а охлаждение после деформации в этом цикле проводят до комнатной температуры; окончательный нагрев осуществляют до температуры на 100-300°С ниже температуры полиморфного превращения (а.с. СССР 1740487).

Недостатком известного способа является низкий уровень механических свойств сплавов, обработанных данным способом.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ термомеханической обработки титановых сплавов, включающий многократные нагревы до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и деформацию в процессе охлаждения до температуры ниже температуры полиморфного превращения, выдержку и охлаждение, в котором термомеханическую обработку проводят в шесть стадий, при этом на первых пяти стадиях осуществляют:

- нагрев до температуры (Тпп+120÷Т пп+270)°С, деформацию со степенью (50-70)% при охлаждении до (Тпп-40÷Тпп-100)°С;

- нагрев до температуры (Тпп+60÷Тпп +160)°С, деформацию со степенью (40-60)% при охлаждении до (Tпп-100÷Tпп-180)°C;

- нагрев до температуры (Тпп-20÷Тпп -40)°С, деформацию со степенью (10-30)% при охлаждении до (Тпп-140÷Тпп-160)°С;

- нагрев до температуры (Тпп+20÷Тпп +50)°С, деформацию со степенью (40-60)% при охлаждении до (Тпп-110÷Тпп-130)°С;

- нагрев до температуры (Тпп+20÷Тпп +50)°С, деформацию со степенью (30-70)% при охлаждении до (Тпп-110÷Tпп-130)°C;

затем, на шестой стадии, проводят нагрев до температуры (Т пп-400÷Тпп-500)°С с выдержкой в течение (5-20) часов, где Тпп - температура полиморфного превращения (патент РФ № 2219280).

Недостатками прототипа являются то, что титановые сплавы, обработанные этим способом, обладают пониженными механическими свойствами и повышенной дисперсией механических свойств при повышенных температурах.

Технической задачей изобретения является повышение предела прочности при повышенных температурах (способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 вспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300), предела длительной прочности (способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 50чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300, способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 100чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300) и уменьшение дисперсии механических свойств (поперек, вдоль, по высоте) титановых сплавов.

Поставленная техническая задача достигается тем, что предложен способ термомеханической обработки титановых сплавов, включающий многократные нагревы до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и деформации, в которых термомеханическую обработку проводят в десять стадий, при этом:

на первой стадии осуществляют нагрев до температуры (Тпп+250÷Т пп+280)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 20÷50% на каждом этапе деформации;

на второй стадии - нагрев до температуры (Тпп+160÷Т пп+230)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 20÷50% на каждом этапе деформации;

на третьей стадии - нагрев до температуры (Тпп+70÷Т пп+150)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 15÷40% на каждом этапе деформации;

на четвертой стадии - нагрев до температуры (Тпп-10÷Т пп-30)°С, деформацию со степенью 20-45%;

на пятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+60÷Т пп+120)°С, деформацию со степенью 25-70%;

на шестой стадии - нагрев до температуры (Тпп-10÷Т пп-30)°С, деформацию со степенью 15-40%;

на седьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп+40÷Т пп+100)°С, деформацию со степенью 20-60%;

на восьмой стадии - нагрев до температуры (Tпп-10÷Т пп-30)°С, деформацию со степенью 15-40%;

на девятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+20÷Т пп+80)°С, деформацию со степенью 20-55%;

на десятой стадии - нагрев до температуры (Тпп-10÷Т пп-40)°С, деформацию со степенью 15-50%, где Т пп - температура полного полиморфного превращения;

при этом деформацию на стадиях с четвертой по десятую осуществляют в один этап с изменением направления деформирования на 90° от двух до семи раз.

После десятой стадии может проводиться старение при температуре (Тпп-320÷Т пп-520)°С с выдержкой 2-10 часов, или перед старением может проводиться закалка при температуре (Тпп-120÷Т пп-230)°С с охлаждением в воде или на воздухе.

В процессе первых трех стадий обработки проводится всесторонняя ковка с изменением направления деформации, которая в отличие от ковки в одном направлении обеспечивает создание однородного химического состава и структурно-фазового состояния во всем объеме заготовки и формирования мелкозернистой способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 -структуры. При трех стадиях всесторонней ковки происходит диффузионная сварка под давлением границ различно ориентированных раковин и пустот. При последующих нагревах происходит диффузия повышенной концентрации примесей, образованных на границах сварки, в глубину металла, чем обеспечивается химическая однородность по примесям и легирующим элементам.

При последующих четвертой и пятой стадиях обработки проводится фазовая перекристаллизация, включающая деформацию в (способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 +способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 )-области на четвертой стадии и последующий нагрев в способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 -области с деформацией на пятой стадии. Фазовая перекристаллизация проводится второй (шестая и седьмая стадии) и третий (восьмая и девятая стадии) раз, при этом температура нагрева в способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 -области снижается от пятой к седьмой и девятой стадиям, что обеспечивает получение сверхмелкозернистой структуры.

На десятой стадии при деформациях в (способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 +способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 )-области измельчается пластинчатая структура внутри зерна, деформируется граница способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 -зерен, что формирует структуру, обеспечивающую получение высокого уровня механических свойств, особенно при повышенных температурах.

Проведение всех десяти стадий термомеханической обработки обеспечивает создание сплава с высоким уровнем механических свойств и уменьшенной дисперсией свойств при повышенных температурах.

Примеры осуществления

Были изготовлены образцы из титановых сплавов, например ВТ23 и ВТ43, обработанные предлагаемым способом термомеханической обработки (1-3) и способом-прототипом (4), которые были подвергнуты механическим испытаниям.

Пример 1

На первой стадии осуществляют нагрев до температуры (Тпп+250)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 20% на каждом этапе деформации;

на второй стадии - нагрев до температуры (Тпп +160)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 20% на каждом этапе деформации;

на третьей стадии - нагрев до температуры (Тпп+70)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 15% на каждом этапе деформации;

на четвертой стадии - нагрев до температуры (Т пп-10)°С, деформацию с изменением направления деформирования на 90° со степенью 20% (первое изменение направления);

на пятой стадии - нагрев до температуры (Тпп +60)°С, деформацию со степенью 25%;

на шестой стадии - нагрев до температуры (Тпп-10)°С, деформацию с изменением направления деформирования на 90° со степенью 15%(второе изменение направления);

на седьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп+40)°С, деформацию со степенью 20%;

на восьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп-10)°С, деформацию со степенью 15%;

на девятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+20)°С, деформацию со степенью 20%;

на десятой стадии - нагрев до температуры (Тпп-10)°С, деформацию со степенью 15%.

При этом деформацию на стадиях с четвертой по десятую осуществляют в один этап с изменением направления деформирования на 90° на четвертой и шестой стадиях (два раза).

Пример 2

На первой стадии осуществляют нагрев до температуры (Тпп +280)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 50% на каждом этапе деформации;

на второй стадии - нагрев до температуры (Тпп+230)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 50% на каждом этапе деформации;

на третьей стадии - нагрев до температуры (Т пп+150)°С, деформацию в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 40% на каждом этапе деформации;

на четвертой стадии - нагрев до температуры (Тпп-30)°С, деформация с изменением направления деформирования на 90° со степенью 45% (первое изменение направления);

на пятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+120)°С, деформация со степенью 70%;

на шестой стадии - нагрев до температуры (Тпп-30)°С, деформация с изменением направления деформирования на 90° со степенью 40% (второе изменение направления);

на седьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп+100)°С, деформация со степенью 60%;

на восьмой стадии - нагрев до температуры (Тпп-30)°С, деформация с изменением направления деформирования на 90° со степенью 40% (третье изменение направления);

на девятой стадии - нагрев до температуры (Тпп+80)°С, деформация с изменением направления деформирования на 90° со степенью 55%(четвертое изменение направления);

на десятой стадии - нагрев до температуры (Тпп-40)°С, деформация со степенью 50%;

затем проводят старение при температуре (Т пп-420)°С с выдержкой 6 часов.

При этом деформацию на стадиях с четвертой по десятую осуществляют в один этап с изменением направления деформирования на 90° на четвертой, шестой, восьмой и девятой стадиях (4 раза).

Пример 3

На первой стадии - нагрев до температуры (Тпп+270)°С, деформация в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 35% на каждом этапе деформации;

на второй стадии - нагрев до температуры (Тпп +200)°С, деформация в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 40% на каждом этапе деформации;

на третьей стадии - нагрев до температуры (Тпп+100)°С, деформация в четыре этапа с изменением направления на 90° при чередовании осадки и вытяжки со степенью деформации 30% на каждом этапе деформации;

на четвертой стадии - нагрев до температуры (Т пп-20)°С, деформация с изменением направления деформирования на 90° со степенью 30% (первое изменение направления);

на пятой стадии - нагрев до температуры (Тпп +90)°С, деформация с изменением направления деформирования на 90° со степенью 50% (второе изменение направления);

на шестой стадии - нагрев до температуры (Тпп -20)°С, деформация с изменением направления деформирования на 90° со степенью 30% (третье изменение направления);

на седьмой стадии - нагрев до температуры (Т пп+70)°С, деформация с изменением направления деформирования на 90° со степенью 40% (четвертое изменение направления);

на восьмой стадии - нагрев до температуры (Т пп-20)°С, деформация с изменением направления деформирования на 90° со степенью 25% (пятое изменение направления);

на девятой стадии - нагрев до температуры (Т пп+50)°С, деформация с изменением направления деформирования на 90° со степенью 35% (шестое изменение направления);

на десятой стадии - нагрев до температуры (Т пп-20)°С, деформация с изменением направления деформирования на 90° со степенью 30% (седьмое изменение направления);

затем проводят закалку при температуре (Тпп -170)°С (охлаждение в воде или на воздухе) и старение при температуре (Тпп-420)°С с выдержкой 6 часов.

При этом деформацию на стадиях с четвертой по десятую осуществляют в один этап с изменением направления деформирования на 90° на четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой и десятой стадиях (7 раз).

В таблице приведены механические свойства образцов из титановых сплавов, обработанных по предлагаемому способу (1-3) и способу-прототипу (4).

Предлагаемый способ термомеханической обработки титановых сплавов позволит повысить предел прочности при 300°С (способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 вспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300), предел длительной прочности (способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 50чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300, способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 100чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300) и уменьшит дисперсию механических свойств (поперек, вдоль, по высоте) изделий из титановых сплавов.

Использование предлагаемого способа термомеханической обработки позволит повысить прочность на 15-20%, уменьшить дисперсию механических свойств в 3-4 раза, снизить массу деталей на 15-20% и повысить эксплуатационную надежность работы конструкций.

Таблица
ВТ23 (Тпп=920°С)
способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 поперек вдоль по высоте
способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 вспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300 способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 50чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300 способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 100чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300 способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 вспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300 способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 50чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300 способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 100чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300 способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 вспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300 способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 50чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300 способ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 100чспособ термомеханической обработки титановых сплавов, патент № 2369661 300
11250 11401100 12471137 10971252 11421102
2 12551150 11151252 11411102 12571148 1107
3 1253 11541105 12501139 11011254 11521106
4 1080902 8701045 940810 1087961 924
ВТ43 (Тпп=910°С)
11290 11951162 12521170 11651259 11591117
2 13021207 11781258 11751174 12721172 1103
3 1300 12021171 12561168 11621267 11651156
4 1085931 9071069 963877 1120982 926

Класс C22F1/18 тугоплавких или жаростойких металлов или их сплавов 

способ комбинированной интенсивной пластической деформации заготовок -  патент 2529604 (27.09.2014)
способ изготовления заготовок из титана -  патент 2529131 (27.09.2014)
сплав на основе алюминида титана и способ обработки заготовок из него -  патент 2525003 (10.08.2014)
способ изготовления тонких листов -  патент 2522252 (10.07.2014)
способ изготовления поковок дисков из сплава алюминия титана на основе орто-фазы -  патент 2520924 (27.06.2014)
сплав на основе гамма алюминида титана -  патент 2520250 (20.06.2014)
способ изготовления каркасов искусственных клапанов сердца из технически чистого титана -  патент 2514765 (10.05.2014)
способ ковки термомеханической детали, выполненной из титанового сплава -  патент 2510680 (10.04.2014)
способ получения трубы из технически чистого титана с радиальной текстурой -  патент 2504598 (20.01.2014)
способ термической обработки литых заготовок из заэвтектоидных интерметаллидных сплавов на основе фаз -tial+ 2-ti3al -  патент 2503738 (10.01.2014)
Наверх