жаропрочный сплав на железо-никелевой основе

Классы МПК:C22C30/00 Сплавы, содержащие менее 50% по массе каждого компонента
C22C19/03 никеля
Автор(ы):, , , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
Приоритеты:
подача заявки:
1995-04-20
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию жаропрочных коррозионностойких аустенитных сплавов на железноникелевой основе, упрочняемых при дисперсионном твердении и предназначенных для изготовления высоконагруженных деталей компрессора ГТД (валы, лопатки, корпусные и др. детали), работающих в интервале температур минус 70 - 650oC во всеклиматических условиях. Жаропрочный сплав на железоникелевой основе содержит следующие компоненты, мас.%: углерод 0,01 - 0,06, хром 15,5 - 18,5, молибден 2,8 - 3,5, ниобий 5,1 - 5,9, никель 51,5 - 56,5, алюминий 0,3 - 0,7, титан 0,6 - 1,1, ванадий 0,2 - 0,7, бор 0,004 - 0,01, иттрий 0,02 - 0,6, железо - остальное. 3 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

Жаропрочный сплав на железоникелевой основе, содержащий железо, никель, углерод, хром, ниобий, алюминий и титан, отличающийся тем, что он дополнительно содержит ванадий, бор и иттрий при следующем соотношении компонентов, мас.

Углерод 0,01 0,06

Хром 15,5 18,5

Молибден 2,8 3,5

Ниобий 5,1 5,9

Никель 51,5 56,5

Алюминий 0,3 0,7

Титан 0,6 1,1

Ванадий 0,2 0,7

Бор 0,004 0,01

Иттрий 0,02 0,6

Железо Остальное

Описание изобретения к патенту

Предполагаемое изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию жаропрочных коррозионностойких аустенитных сплавов на железоникелевой основе, упрочняемых при дисперсионном твердении и предназначенных для изготовления высоконагруженных деталей компрессора ГТД (валы, лопатки, корпусные и другие детали), работающих в интервале температур минус 70 - 650oС во всеклиматических условиях.

В настоящее время большое внимание уделяется коррозионностойким жаропрочным сплавам на железоникелевой основе в связи с тем, что эти сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью и имеют высокие механические свойства при повышенных температурах (600 650oC). Основным недостатком, сдерживающим более широкое применение этих сплавов для деталей компрессора ГТД, является низкое сопротивление циклическим нагрузкам (жаропрочный сплав на железо-никелевой основе, патент № 207489930-1 = 35-40 кг/мм2) и недостаточно высокий предел текучести (жаропрочный сплав на железо-никелевой основе, патент № 2074899200,2= 75-35 кг/мм2).

Для обеспечения надежной работы деталей из жаропрочных сплавов на железоникелевой основе, сплавы должны обладать высокой технологической пластичностью, хорошей свариваемостью, отсутствием чувствительности к концентраторам напряжений в условиях длительной эксплуатации при температурах до 650oC. От хорошей свариваемости и технологичности сплава зависит возможность создания сложных силовых конструкций, а от более высокой прочности и жаропрочности в совокупности с нечувствительностью к концентраторам напряжений зависит надежность работы этих конструкций и, следовательно, их ресурс.

Известный сплав ЭП718 (ТУ 14 1- 3905 85) обладает невысокой пластичностью (жаропрочный сплав на железо-никелевой основе, патент № 2074899=10-12 %), недостаточно хорошей свариваемостью (стойкость против образования горячих трещин при сварке Акр составляет 1,5 1,6 мм/мин).

Авторами за прототип взят сплав инконель 718. Химические составы сплавов ЭП718 и Инконель 718 (в вес.) приведены в табл.1.

Недостатком сплава инконель 718 является чувствительность к надрезу при испытании на длительную прочность при высоких температурах (жаропрочный сплав на железо-никелевой основе, патент № 2074899н100/жаропрочный сплав на железо-никелевой основе, патент № 2074899гл100 < 1), низкая пластичность (жаропрочный сплав на железо-никелевой основе, патент № 2074899 = 8-10 %), недостаточно высокая технологическая пластичность (Квыт. 2,0 2,1) и свариваемость (Акр 2,2 2,3 мм/мин).

Технической задачей данного изобретения является разработка состава жаропрочного сплава для работы во всеклиматических условиях при температурах от -70 до 650oС на железоникелевой основе, обеспечивающего повышение параметров надежности и увеличение ресурса, а именно отсутствие чувствительности к концентраторам напряжений в условиях длительной эксплуатации при высоких температурах, повышение сопротивляемости циклическим нагрузкам при нормальной температуре, а также улучшенную свариваемость и технологическую пластичность.

Поставленная задача достигается тем, что предложен следующий жаропрочный сплав на железоникелевой основе. Химический состав (в вес.):

Углерод 0,01-0,06

Хром 15,5-18,5

Никель 51,5-56,5

Молибден 2,8-3,5

Ниобий 5,1-5,9

Алюминий 0,3-0,7

Титан 0,6-1,1

Ванадий 0,2-0,7

Бор 0,004-0,01

Иттрий 0,02-0,06

Железо остальное

Дополнительное легирование сплава ванадием, бором и иттрием позволяет повысить пластичность (жаропрочный сплав на железо-никелевой основе, патент № 2074899), технологическую пластичность (Квыт.), жаропрочность (жаропрочный сплав на железо-никелевой основе, патент № 20748996в50), улучшить свариваемость (Акр 3,О мм/мин) при сохранении основных характеристик прочности на уровне сплава инконель 718.

Пример осуществления. В лабораторных условиях в вакуумной электропечи были выплавлены 6 плавок. Химические составы в весовых процентах представлены в табл.2.

После термической обработки заключающейся в закалке и старении определены механические свойства. Результаты испытаний механических свойств представлены в табл.3.

Как видно из табл.3 предлагаемый сплав при той же прочности имеет преимущества перед прототипом по жаропрочности (жаропрочный сплав на железо-никелевой основе, патент № 20748996в50), по чувствительности к надрезу при испытаниях на длительную прочность при температурах 650oС, по пластичности (жаропрочный сплав на железо-никелевой основе, патент № 2074899) в два раза и по свариваемости (Акр) на 30 50% Таким образом, в результате осуществления предлагаемого изобретения достигаются необходимые характеристики свойств, а именно увеличивается пластичность, технологичность, жаропрочность, улучшается свариваемость, достигается нечувствительность к концентраторам напряжений в условиях длительных испытаний при высоких температурах (650oС).

Предлагаемый сплав рекомендуется для изготовления силовых деталей компрессора ГТД во всеклиматических условиях, что позволит повысить надежность конструкций в 1,5 2 раза и увеличить ресурс их работы в 2 3 раза.

Класс C22C30/00 Сплавы, содержащие менее 50% по массе каждого компонента

способ термической обработки монокристаллов ферромагнитного сплава fe-ni-co-al-ti с эффектом памяти формы и сверхэластичностью, ориентированных вдоль [001] направления при деформации растяжением -  патент 2524888 (10.08.2014)
способ изготовления материала для дугогасительных и разрывных электрических контактов и материал -  патент 2522584 (20.07.2014)
сплав на основе никеля -  патент 2515794 (20.05.2014)
сплав для постоянных магнитов -  патент 2510422 (27.03.2014)
активный материал отрицательного электрода на основе кремниевого сплава для электрического устройства -  патент 2508579 (27.02.2014)
пригодный для сварки, жаропрочный, стойкий к окислению сплав -  патент 2507290 (20.02.2014)
гамма/гамма' -суперсплав на основе никеля с многочисленными реакционно-активными элементами и применение указанного суперсплава в сложных системах материалов -  патент 2500827 (10.12.2013)
аустенитный сварочный материал и способ профилактического технического обслуживания для предотвращения коррозионного растрескивания под напряжением и способ профилактического технического обслуживания для предотвращения межкристаллитной коррозии с его использованием -  патент 2488471 (27.07.2013)
жаропрочный хромоникелевый сплав с аустенитной структурой -  патент 2485200 (20.06.2013)
износостойкий сплав для высокотемпературных применений -  патент 2479658 (20.04.2013)

Класс C22C19/03 никеля

дентальный внутрикостно-поднадкостничный имплантат и способ его установки -  патент 2529472 (27.09.2014)
листовая сталь для горячего штампования и способ изготовления горячештампованной детали с использованием листовой стали для горячего штампования -  патент 2520847 (27.06.2014)
сплав на основе никеля -  патент 2518814 (10.06.2014)
электротехническая листовая сталь с неориентированным зерном и способ ее изготовления -  патент 2471013 (27.12.2012)
способ изготовления композитного материала из сплавов на основе никелида титана -  патент 2465016 (27.10.2012)
способ изготовления биаксиально текстурированной подложки из бинарного сплава на основе никеля для эпитаксиального нанесения на нее буферного и высокотемпературного сверхпроводящего слоев для ленточных сверхпроводников -  патент 2451766 (27.05.2012)
модификатор для никелевых сплавов -  патент 2447175 (10.04.2012)
способ получения ультрадисперсного порошка сплава никеля и рения -  патент 2445384 (20.03.2012)
способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе -  патент 2426810 (20.08.2011)
сплав -  патент 2426809 (20.08.2011)
Наверх