способ термической обработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава

Классы МПК:C22F1/10 никеля, кобальта или их сплавов 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-03-21
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке отливок из многокомпонентных жаропрочных сплавов на никелевой основе с монокристаллической структурой, предназначенных преимущественно для производства лопаток ГТД и ГТУ в авиационной и энергетической промышленностях. Предложен способ термической обработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава, включающий нагрев до температуры ниже температуры солидуса, выдержку и последующее охлаждение со скоростью не менее 50способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С в минуту, при этом перед термической обработкой наносят слой керамики на отливку и проводят предварительную термическую обработку путем нагрева и выдержки при температуре на 5-15способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С выше температуры солидуса и охлаждения с последующим удалением слоя керамики. 5 ил., 1 табл.

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6

Формула изобретения

Способ термической обработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава, включающий нагрев до температуры ниже температуры солидуса, выдержку и последующее охлаждение со скоростью не менее 50способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С в минуту, отличающийся тем, что перед термической обработкой на отливку наносят слой керамики и проводят предварительную термическую обработку путем нагрева, выдержки при температуре на 5-15способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С выше температуры солидуса и охлаждения с последующим удалением слоя керамики.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термической обработке отливок из многокомпонентных жаропрочных сплавов на никелевой основе с монокристаллической структурой, предназначенных преимущественно для производства лопаток ГТД и ГТУ в авиационной и энергетической промышленности.

Термическая обработка отливок из многокомпонентных литейных жаропрочных сплавов с монокристаллической структурой в большой степени определяет уровень механических свойств сплавов. Сложность проведения термической обработки таких сплавов заключается в том, что в процессе неравновесной кристаллизации, которая имеет место практически во всех случаях производства отливок, отмечается сильно развитая химическая микронеоднородность, связанная с дендритной ликвацией.

Высокотемпературная термическая обработка монокристаллических сплавов должна обеспечить растворение первичной эвтектической способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821/способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-фазы, полную перекристаллизацию упрочняющей способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-фазы и максимально устранить дендритную ликвацию. В современных жаропрочных сплавах возможна ситуация, когда температура плавления эвтектических фазовых составляющих ниже температуры растворения упрочняющей способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-фазы, а растворение упрочняющей способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-фазы не всегда сопровождается устранением дендритной химической неоднородности.

Начальные оплавления недопустимы в отливках из монокристаллических жаропрочных сплавов, т.к. приводят к разупрочнению и потере пластичности. Неустраняемая в процессе термической обработки дендритная ликвация при последующих эксплуатационных нагревах может приводить к появлению выделений топологически плотно упакованных фаз и дополнительному разупрочнению сплавов.

Известны способы термической обработки многокомпонентных жаропрочных сплавов, предназначенных для получения лопаток ГТД, включающие многоступенчатые нагревы с продолжительными изотермическими выдержками при каждой ступени нагрева. При этом скорость нагрева между ступенями может не превышать 5способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821 в час [Патент США №5151249].

Первая ступень изотермического отжига проводится, как правило, на способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 223082110-15способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С ниже температуры начального плавления наиболее легкоплавкой эвтектической составляющей сплава или сегрегации; последняя ступень, при температуре, обеспечивающей максимальное устранение дендритной химической микронеоднородности [Патент США №5270123]. Каждая изотермическая выдержка за счет диффузионных процессов приводит к локальному выравниванию химического состава или фазовым превращениям, которые повышают температуру начального плавления.

Типичный режим высокотемпературной термической обработки для отливок наиболее жаропрочного ренийсодержащего монокристаллического сплава CMSX-10 включает:

нагрев до 1316способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С - выдержка 1 ч, далее

нагрев до 1329способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С - выдержка 2 ч, далее

нагрев до 1335способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С - выдержка 2 ч, далее

нагрев до 1340способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С - выдержка 2 ч, далее

нагрев до 1346способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С - выдержка 2 ч, далее

нагрев до 1352способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С - выдержка 3 ч, далее

нагрев до 1357способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С - выдержка 3 ч, далее

нагрев до 1360способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С - выдержка 5 ч, далее

нагрев до 1363способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С - выдержка 10 ч, далее

нагрев до 1365способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821C - выдержка 15 ч,

далее принудительное охлаждение в аргоне.

Суммарная выдержка при гомогенизации для сплава CMSX-10 в температурном интервале 1316-1365способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С составляет 45 ч. [G.E. Fuchs /Solution heart treatment response of a third generation single crystal Ni-base supperalloy // Materials Science and Engineering, Univesity of Florida, P/ Box 116400 /Rhines hall, Gainesville, FL 32611-64000,USA/].

Аналогичные схемы ступенчатых нагревов и изотермических выдержек, широко применяемые для других жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурами, описаны в ряде патентов на сплавы и отличаются между собой температурными интервалами нагревов и временами изотермических выдержек.

Все эти режимы отличает большая длительность процесса термической обработки, необходимость строгого контроля выполнения заданного режима нагрева и высокая энергоемкость процесса, что удорожает стоимость изделий, полученных по этим режимам.

Наиболее близким по технической сущности и назначению является способ термической обработки монокристаллических отливок из жаропрочных сплавов, включающий:

1) нагрев отливок до температуры примерно на 10-15способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С ниже температуры начального плавления (Тсолидус), выдержку при этой температуре в течение времени, достаточного для гомогенизации;

2) повышение температуры отливки до температуры по крайней мере на 3способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С выше температуры начального плавления и, в связи с этим, вызывающего начальное плавление некоторых отливок;

3) выдержку отливок при температуре начального плавления в течение времени, достаточного для существенного восстановления участков начального плавления;

4) охлаждение со скоростью более 50способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С в мин до температуры 1093способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С [Патент США №4583608].

Однако предлагаемый способ термической обработки, имеет следующие недостатки:

а) термическая обработка в области температур, при которых происходит частичное плавление сплава, может приводить к изменению формы отливки,

б) интенсивное поверхностное испарение легирующих элементов в процессе выдержки из расплавленных областей отливки, главным образом, в междендритных участках, при температуре выше начального плавления (Тсолидус) приводит к поверхностному изменению химического состава и растраву отливок лопаток. Удалить местный поверхностный растрав возможно только механической обработкой, что часто является недопустимым для тонкостенных отливок охлаждаемых лопаток. Таким образом, предлагаемый способ снижает выход годных изделий.

Технической задачей настоящего изобретения является разработка способа термической отработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава, который бы обеспечивал растворение первичной эвтектической способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821/способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-фазы, отсутствие поверхностного вакуумного растрава отливок и повышение механических свойств при сокращении цикла термической обработки.

Для достижения поставленной задачи предлагается способ термической обработки отливок из жаропрочных монокристаллических никелевых сплавов, состоящий в том, что перед термической обработкой наносят слой керамики на отливку и проводят предварительную термическую обработку отливки путем нагрева, выдержки при температуре на 5-15способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С выше температуры солидуса и охлаждения с последующим удалением слоя керамики, и проводят повторный нагрев при температуре ниже температуры солидуса, обеспечивающей полное растворение упрочняющей способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-фазы. После выдержки при повторном нагреве отливку охлаждают со скоростью не менее 50способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С в минуту. Где Тсолидуса - температура начального плавления сплава.

Наряду с нанесением плотного слоя керамики на поверхность отливки, возможно применение керамической засыпки отливок в контейнере.

Основные отличия предлагаемого способа термической обработки от прототипа заключается в том, что:

- высокотемпературная термическая обработка отливок проводится в защитном слое керамики или в керамической засыпке, что устраняет процессы формоизменения отливки и изменение поверхностного слоя отливки при проведении термообработки;

- нагрев отливок производится непосредственно при температуре выше температуры начального плавления сплава Тсолидус на (5-15способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С). Вблизи точки плавления или в присутствии небольшого количества жидкой фазы коэффициенты диффузии возрастают примерно на порядки, что приводит к уменьшению времени термической обработки;

- формирование мелкодисперсных выделений упрочняющей способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-фазы осуществляется за счет второго кратковременного нагрева при температуре ниже Тсолидус, обеспечивающей полное растворение упрочняющей способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-фазы, и быстрого охлаждения отливок со скоростью способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 223082150способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С в минуту.

Таким образом, совокупность представленных отличий позволяет решать поставленную техническую задачу, а именно получить качество поверхности и микроструктуру отливок, обеспечивающих высокие механические свойства.

Примеры осуществления

Для осуществления предлагаемого изобретения использовались отливки из высокорениевого монокристаллического жаропрочного никелевого сплава ЖС55, которые подвергали термической обработке по предлагаемому способу (примеры 1-3) и по способу прототипа (пример 4).

Монокристаллические отливки из сплава ЖС55 кристаллографической ориентации [001] получали методом направленной кристаллизации на установке с жидкометаллическим охлаждением. Методом дифференциального термического анализа определяли Тсолидус, которая для исследованного сплава составляла 1340-1345способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С.

Термообработка по предлагаемому способу проводилась следующим образом.

Пример 1

На отливки методом погружения в жидкую керамическую массу на основе электрокорунда и этил-силиката наносились слои керамики. После просушки керамической массы отливки помещались в вакуумную печь, в которой проводили предварительную термическую обработку по режиму, представленному в таблице: нагрев в вакуумной печи до температуры Тсолидус+5способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С (температура нагрева составляла 1350способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С), выдержка в печи в течение 25 ч, далее охлаждение отливок с печью. После охлаждения печь разгружали; с отливок удаляли керамику и далее нагревали в печи до температуры ниже Тсолидус, обеспечивающей полное растворение упрочняющей способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-фазы, после прогрева выдерживали в течение 30 мин и затем охлаждали со скоростью более 50способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С в минуту с напуском в печь аргона.

Пример 2

На поверхности отливок методом погружения в жидкую керамическую массу на основе электрокорунда и этил-силиката наносились слои керамики; после просушки отливки помещались в вакуумную печь, в которой проводили термическую обработку по режиму: нагрев в вакуумной печи до температуры Тсолидус+15способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С (температура нагрева составляла 1360способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С), выдержка в печи в течение 15 ч, с последующим охлаждением отливок с печью. После охлаждения печь разгружали; с отливок удаляли керамику. Далее отливки нагревали в печи до температуры ниже Тсолидус, обеспечивающей полное растворение упрочняющей способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-фазы, после прогрева отливки выдерживали в течение 45 мин и затем охлаждали со скоростью более 60способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С в минуту с напуском в печь аргона.

Пример 3

Монокристаллические отливки укладывались в контейнер и засыпались порошком электоркорунда. Укладку отливок и заполнение контейнера электрокорундом осуществляли таким образом, чтобы была исключена возможность контакта монокристаллических отливок между собой. После заполнения контейнер закрывался керамической крышкой и отливки обрабатывались по режиму: нагрев в вакуумной печи до температуры плавления Тсолидус+10способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С (1355способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С), выдержка в печи в течение 20 ч, далее охлаждение. После охлаждения печь разгружали, удаляли керамическую засыпку и далее отливки нагревали в печи до температуры ниже Тсолидус, обеспечивающей полное растворение упрочняющей способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-фазы, после прогрева отливки выдерживали в течение 60 мин и затем охлаждали со скоростью 70способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С в минуту с напуском в печь аргона.

Пример 4

Термическая обработка по режиму прототипа.

Отливки изделия без поверхностной защиты нагревали в вакуумной печи до температуры на 10-15способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С ниже температуры начального плавления сплава (1330-1335способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С), выдерживали в течение 10 ч, далее медленно в течение 1 ч, отливки нагревали до температуры превышающей температуру начального плавления сплава Тсолидус на 5-10способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С (1343-1350способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С) и выдерживали в течение 20 ч, после чего заготовки охлаждали со скоростью более 60способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821С в минуту с напуском в печь аргона.

В таблице и на фиг.1 приведены результаты испытаний и структура монокристаллических образцов, прошедших термическую обработку по способам предлагаемого изобретения.

Как видно из сопоставительного анализа результатов испытаний на длительную прочность, приведенных в таблице, предлагаемый способ термической обработки позволяет повысить жаропрочность отливок на 30-40% при повышении качества поверхности отливок. Отсутствует поверхностный растрав и сохраняется форма отливом.

Фиг.1 демонстрирует микроструктуру монокристалла сплава в литом состоянии. Микроструктура характеризуется наличием заметного количества эвтектической способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821/способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821-фазы в междендритных участках.

Фиг.2, 3 демонстрируют типичные микроструктуры отливок, термически обработанных по предлагаемому в изобретении способу (примеры 1-3). Структура отливок характеризуется полным растворением первичной эвтектики (фиг.2) и отсутствием поверхностного растрава и измененного слоя (фиг.3).

Аналогичные структурные изменения отмечаются и в случае проведения термической обработки по предлагаемому изобретению с применением керамической засыпки.

Фиг.4, 5 демонстрируют микроструктуру монокристалла сплава после термической обработки по режиму, заявленному в патенте-прототипе (режим 4) Микроструктура характеризуется неполным растворением первичной эвтектической способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821/способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821"-способ термической обработки отливки из жаропрочного   монокристаллического никелевого сплава, патент № 2230821-фазы (фиг.4).

Отмечается выраженный измененный поверхностный слой фиг.5.

Из сопоставления результатов оценки длительной прочности и структурных изменений следует, что предлагаемое изобретение обеспечивает получение более качественной структуры отливки изделия и увеличение прочностных свойств, позволяющее применить его для лопаток двигателей нового поколения ГТД и ГТУ с повышенным ресурсом и повысить выход годного.

Класс C22F1/10 никеля, кобальта или их сплавов 

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 термической обработки заготовок дисков газотурбинных двигателей из жаропрочных сплавов на основе никеля -  патент 2506340 (10.02.2014)
сверхпрочный сплав на основе никеля и детали, изготовленные из этого суперсплава -  патент 2499068 (20.11.2013)
способ получения нанокомпозита с двойным эффектом памяти формы на основе монокристаллов ферромагнитного сплава co35ni35al30 -  патент 2495947 (20.10.2013)
способ комплексной обработки высокопрочных аморфно-нанокристаллических сплавов -  патент 2492249 (10.09.2013)
способ термической обработки отливок из безуглеродистых жаропрочных никелевых сплавов для монокристаллического литья -  патент 2485204 (20.06.2013)
способ изготовления композитного материала из сплавов на основе никелида титана -  патент 2465016 (27.10.2012)
способ получения листовых изделий из никелевых жаропрочных сплавов -  патент 2460824 (10.09.2012)
способ восстановительной термической обработки изделий из жаропрочных никелевых сплавов -  патент 2459885 (27.08.2012)
способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов -  патент 2457924 (10.08.2012)
Наверх