способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными превращениями

Классы МПК:C22F1/18 тугоплавких или жаростойких металлов или их сплавов 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ухтинский государственный технический университет" (УГТУ) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-08-03
публикация патента:

Изобретение относится к металлургии и может найти применение в энергетическом машиностроении и приборостроении. Для повышения деформационных характеристик обратимого формоизменения, таких как пластичность прямого превращения и эффект памяти форм, используют термоциклическую тренировку в разгруженном состоянии на этапе нагревания от температуры Т=298 К до Т=500 К и под постоянным моментом сил на этапе охлаждения до Т=298 К. 1 табл.

Формула изобретения

Способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными превращениями, включающий термоциклическую тренировку в интервале температур мартенситных превращений, отличающийся тем, что термоциклическую тренировку полуфабриката осуществляют в интервале температур от Т 298 до Т 500 К, при этом нагрев ведут в разгруженном состоянии, а охлаждение - под нагрузкой, вызывающей кручение.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металлургии и может найти применение в энергетическом машиностроении и приборостроении.

Известен способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными превращениями, включающий пластическое деформирование путем термоциклирования через интервалы способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 переходов (ГЦК - гранецентрированная кубическая решетка, соответствующая материалу, находящемуся в аустенитном состоянии, а ГЦТ - гранецентрированная тетроганальная решетка, соответствующая материалу, находящемуся в мартенситном состоянии) под постоянным напряжением различной величины либо после предварительного термоциклирования под нагрузкой [1].

Известен способ обработки полуфабрикатов из медно-марганцовых сплавов с термоупругими мартенситными превращениями, включающий нагрев и охлаждение через интервалы способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 превращений при различных напряжениях в режиме кручения [2].

По первому способу наблюдается большая необратимая деформация, во втором способе нельзя достичь более существенного увеличения деформационных характеристик, т.к. нет предварительной термоциклической тренировки. Оба способа сложно осуществимы, т.к. требуют криогенных температур.

Наиболее близким аналогом является способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными превращениями, включающий термоциклическую тренировку в интервале температур мартенситных превращений [3].

Способ заключается в том, что образец термоциклируют через интервалы способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 переходов под напряжениями (способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 н) на этапе нагревания и (способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 о) на этапе охлаждения. После того, как значение деформаций: эффект памяти формы (ЭПФ) и пластичность прямого превращения (ППП) стабилизировались, осуществляется переход к термоциклированию под новыми более высокими напряжениями и продолжаются теплосмены до нового установившегося режима характеристики обратимого формоизменения (ОФИ). После этого установившиеся (ОФИ) при напряжениях сравниваются для тренированного и нетренированного материалов.

Деформационные эффекты, связанные с ЭПФ и ППП при способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 переходах, невелики и редко превышают 1% в отличие от предложенного способа, где данные эффекты достигают 5-10%.

Термоциклирование происходит через интервал способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 перехода, что требует криогенных температур, тем самым данный способ трудно осуществим в лабораторных условиях. Данный способ обработки полуфабрикатов осуществляется при постоянной внешней нагрузке в течение термоцикла, что существенно снижает область его применения.

Техническим результатом изобретения является повышение деформационных характеристик ОФИ, таких как ЭПФ и ППП.

Для этого в способе обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными превращениями, включающем термоциклическую тренировку в интервале температур мартенситных превращений, термоциклическую тренировку полуфабриката осуществляют в интервале температур от Т=298 К до Т=500 К, при этом нагрев ведут в разгруженном состоянии, а охлаждение - под нагрузкой, вызывающей кручение.

В лабораторных условиях использовали две серии опытов:

1. Термоциклирование через интервалы мартенситных переходов в течение 15-ти циклов при напряжениях способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 , равных: 50; 100; 150; 200 МПа;

2. Термоциклирование через интервалы мартенситных переходов в течение 15-ти циклов при напряжениях способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 , равных: 50; 100; 150; 200; 250 МПа после предшествующей "термоциклической тренировки" под напряжением 200 МПа.

В таблице приведены конкретные примеры осуществления предложенного способа и данные по оценке деформационных характеристик по сравнению с обработкой по известному способу (пример 6). Как видно из таблицы деформационные характеристики по предложенному способу значительно выше деформационных характеристик по известному.

Таблица
Примерыспособ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 , МПаНетренированный образец Тренир. образец при способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 =200 МПа
способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 0; способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 пп, %способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 =0; способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 пп, % способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 0; способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 пп, %способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 =0; способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 п, %
1503,56 3,559,41 9,37
2100 9,799,75 10,9610,88
315011,97 11,8412,31 12,26
4200 13,3912,97 13,8813,28
525014,02 13,68--
6 650,37 0,49Тренир. образец при способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 =84 МПа
0,63 1,12

Где: способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 п - деформация, соответствующая обратимому эффекту памяти формы при нагревании, способ обработки полуфабрикатов из сплавов с термоупругими мартенситными   превращениями, патент № 2310696 пп - деформация, соответствующая пластичности прямого превращения при охлаждении.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. И.Н.Андронов, С.Л.Кузьмин, В.А.Лихачев. Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия, 1986, №2, с.84-88.

2. И.Н.Андронов, В.А.Лихачев. Проблемы прочности, 1987, №7, с.50-54.

3. И.Н.Андронов, В.А.Лихачев. Известия высших уч. заведений. Цветная металлургия, 1986, №2, с.97-102 (прототип).

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