способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной кристаллизации из никелевых сплавов

Классы МПК:C22F1/10 никеля, кобальта или их сплавов 
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) (RU),
Федеральное государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-04-29
публикация патента:

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных деформируемых никелевых сплавов, полученных методом высокоградиентной кристаллизации, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предлагаемый способ включает вакуумно-индукционную выплавку, получение слитка под деформацию методом высокоградиентной направленной кристаллизации, гомогенизирующий отжиг, нагрев под предварительную деформацию, предварительную деформацию, нагрев под окончательную деформацию, окончательную деформацию. Гомогенизирующий отжиг, нагрев под предварительную деформацию и нагрев под окончательную деформацию проводят в две ступени: I ступень - нагрев при температуре Тпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '-(120÷140)°C с выдержкой не менее 2 часов, II ступень - нагрев до температуры Тпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '+(10÷20)°C с выдержкой не менее 2 часов. Скорость предварительной и окончательной деформации способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 . Повышается ударная вязкость изделий, трещиностойкость, снижается напряжение течения. 3 табл.

Формула изобретения

Способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной кристаллизации из никелевых сплавов, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение слитка под деформацию методом высокоградиентной направленной кристаллизации, гомогенизирующий отжиг, нагрев под предварительную деформацию, предварительную деформацию, нагрев под окончательную деформацию и окончательную деформацию, отличающийся тем, что гомогенизирующий отжиг, нагрев под предварительную деформацию и нагрев под окончательную деформацию проводят в две ступени, при этом на I-й ступени осуществляют нагрев до температуры Тпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '-(120÷140)°C с выдержкой не менее 2 ч, на II-ой ступени - нагрев до температуры Тпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '+(10÷20)°C с выдержкой не менее 2 ч, а предварительную и окончательную деформации осуществляют со скоростью способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 , где Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 ' - температура полного растворения способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '-фазы.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных деформируемых никелевых сплавов, полученных методом высокоградиентной кристаллизации, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД.

В настоящее время известны способы производства изделий из жаропрочных никелевых сплавов, позволяющие добиться высокого уровня их свойств и надежности. Для дисков ГТД используют технологии с применением слитка или компактированной заготовки, полученной гранульной металлургией, включающую следующие этапы:

- производство слитков вакуумно-индукционной выплавкой;

- плазменную плавку и центробежное распыление слитков на гранулы;

- рассев гранул по крупности;

- сепарацию их от инородных частиц;

- дегазацию гранул и герметизацию в капсулах;

- горячее изостатическое прессование;

- термическую обработку изделия (Г.Гарибов, А.Казберович. ВИЛС: технологии XXI века. АВИА панорама, 2001, № 5-6, с.38-39).

Для получения дисков из никелевых жаропрочных сплавов широко применяют способы, в которых для деформации используется слиток вакуумной индукционной выплавки с последующим вакуумным дуговым переплавом (ВИ+ВДП). Для того чтобы получить заготовку с равномерным рекристаллизованным зерном, обладающую повышенной пластичностью, слиток многократно деформируют, уменьшая его поперечные размеры прессованием (экструзией) или ротационной ковкой. Далее проводят многократную деформацию для увеличения диаметра (ЕР 0248757, США 5120373, 5693159).

Недостатком известных способов является необходимость применения крупногабаритного и энергоемкого оборудования для выплавки слитков большого диаметра и их деформации. При производстве дисков большого размера использование предварительно прессованной заготовки затруднено в связи с ее малым диаметром по отношению к размерам и массе окончательного изделия, что приводит к необходимости применения дополнительных операций подпрессовки.

Известен способ изготовления дисков из высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов, который включает:

- вакуумно-индукционную выплавку;

- получение слитка диаметром 320 мм под деформацию вакуумным дуговым переплавом;

- гомогенизирующий отжиг слитка при температуре на 20÷30°С выше полного растворения способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 ' фазы (Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 ') в течение 4÷8 часов с охлаждением с печью до температуры максимальной коагуляции способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 ' фазы, далее на воздухе;

- предварительную деформацию слитка прессованием на пруток со степенью 65÷75% при температуре на 40÷60°C ниже Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 ' с последующей подпрессовкой мерных заготовок в закрытом контейнере со степенью 35÷50% при температуре на 60÷80°C ниже Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 ';

- окончательную деформацию с совмещением операции осадки и штамповки при температуре на 40÷60°C ниже Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 ' со степенью 75÷85%;

- термическую обработку, состоящую из предварительного отжига при температуре на 100÷130°C ниже Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 ', обработки на твердый раствор при температуре Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 ' ±10°C с регламентированным охлаждением и последующего старения (а.с. СССР № 1637360).

Недостатками способа являются невозможность обеспечения требуемой однородности и высокого уровня свойств изделия, низкий коэффициент использования металла и высокая трудоемкость получения изделий.

Наиболее близким к предлагаемому способу, взятым за прототип, является способ получения штамповок дисков из жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение слитка под деформацию методом высокоградиентной направленной кристаллизации, гомогенизирующий отжиг, нагрев под предварительную деформацию, предварительную деформацию, нагрев под окончательную деформацию, окончательную деформацию и термическую обработку, в котором получение слитка под деформацию осуществляют в керамической форме постоянного сечения с градиентом температуры на фронте затвердевания 20÷200°C/см, а предварительную деформацию слитка осуществляют осадкой за два или более раза с суммарной степенью деформации не менее 55% и с промежуточным(и) отжигом(ами) (патент РФ № 2215059).

Недостатками прототипа являются высокое напряжение течения металла при деформации, относительно низкая ударная вязкость и пониженная трещиностойкость.

Технической задачей изобретения является разработка способа изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной кристаллизации из никелевых сплавов, обеспечивающего снижение напряжения течения металла при деформации слитка, повышение трещиностойкости и ударной вязкости изделия.

Для решения поставленной технической задачи предложен способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной кристаллизации из никелевых сплавов, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение слитка методом высокоградиентной направленной кристаллизации, гомогенизирующий отжиг, нагрев под предварительную деформацию, предварительную деформацию, нагрев под окончательную деформацию, окончательную деформацию, в котором гомогенизирующий отжиг, нагрев под предварительную деформацию и нагрев под окончательную деформацию проводят в две ступени: I ступень - нагрев при температуре Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '-(120÷140)°C с выдержкой не менее 2 часов, II ступень - нагрев до температуры Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '+(10÷20)°C с выдержкой не менее 2 часов, скорость предварительной и окончательной деформации способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 , где Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 ' - температура полного растворения способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '-фазы.

Установлено, что введение двухступенчатого гомогенизирующего отжига, двухступенчатого нагрева под деформацию, предварительной и окончательной деформации с заявленными режимами обеспечивает понижение напряжения течения металла, повышенный уровень трещиностойкости и ударной вязкости изделия.

Примеры осуществления предлагаемого способа

Для осуществления предлагаемого способа использовались сплавы типа ЭК79, системы Ni-Cr-Mo-Al-Ti, а именно: ЭК79, ЭП742, ЭИ698.

Слиток сплава ЭК79, имеющий температуру полного растворения способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '-фазы 1130°C (Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '), получают вакуумно-индукционной выплавкой с последующим получением слитка высокоградиентной кристаллизацией, подвергают двухступенчатому гомогенизирующему отжигу: I ступень - нагрев при 1130-120=1010°C, выдержка 3 часа, II ступень - нагрев до 1130+10=1140°C, выдержка 6 часов. После проведения гомогенизирующего отжига слиток подвергают нагреву в две ступени под предварительную деформацию: I ступень - нагрев до 1130-140=990°C, выдержка 4 часа, II ступень - нагрев до 1130+20=1150°C, выдержка 2 часа, предварительную деформацию осуществляют методом прямой осадки в контейнере на гладких байках при температуре 1150°C со скоростью деформации способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 . Нагрев под окончательную деформацию осуществляют в две ступени: I ступень - нагрев до 1130-120=1010°C, II ступень - нагрев до 1130+10=1140°C, выдержка 4 часа. Окончательную деформацию осуществляют методом прямой осадки в штампе при температуре 1140°C со скоростью деформации способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 . Примеры 2 и 3 аналогичны вышеизложенному, параметры способа приведены в таблице 1.

Слиток сплава ЭП742, имеющий температуру полного растворения способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '-фазы 1100°C (Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '), получают вакуумно-индукционной выплавкой с последующим получением слитка высокоградиентной кристаллизацией, подвергают двухступенчатому гомогенизирующему отжигу: I ступень - нагрев при 1100-120=980°С, выдержка 3 часа, II ступень - нагрев до 1100+10=1110°C, выдержка 6 часов. После проведения гомогенизирующего отжига слиток подвергают нагреву в две ступени под предварительную деформацию: I ступень - нагрев до 1100-140=960°C, выдержка 4 часа, II ступень - нагрев до 1100+20=1120°С, выдержка 2 часа, предварительную деформацию осуществляют методом прямой осадки в контейнере на гладких байках при температуре 1120°C со скоростью деформации способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 . Нагрев под окончательную деформацию осуществляют в две ступени: I ступень - нагрев до 1100-120=980°C, II ступень - нагрев до 1100+10=1110°С, выдержка 4 часа. Окончательную деформацию осуществляют методом прямой осадки в штампе при температуре 1110°C со скоростью деформации способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 . Примеры 2 и 3 аналогичны вышеизложенному, параметры способа приведены в таблице 2.

Слиток сплава ЭИ698, имеющий температуру полного растворения способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '-фазы 1030°C (Tпрспособ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 '), получают вакуумно-индукционной выплавкой с последующим получением слитка высокоградиентной кристаллизацией, подвергают двухступенчатому гомогенизирующему отжигу: I ступень - нагрев при 1030-120=910°C, выдержка 3 часа, II ступень - нагрев до 1030+10=1040°C, выдержка 6 часов. После проведения гомогенизирующего отжига слиток подвергают нагреву в две ступени под предварительную деформацию: I ступень - нагрев до 1030-140=890°C, выдержка 4 часа, II ступень - нагрев до 1030+20=1050°C, выдержка 2 часа, предварительную деформацию осуществляют методом прямой осадки в контейнере на гладких байках при температуре 1050°C со скоростью деформации способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 . Нагрев под окончательную деформацию осуществляют в две ступени: I ступень - нагрев до 1030-120=910°C, II ступень - нагрев до 1030+10=1040°C, выдержка 4 часа. Окончательную деформацию осуществляют методом прямой осадки в штампе при температуре 1040°C со скоростью деформации способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 . Примеры 2 и 3 аналогичны вышеизложенному, параметры способа приведены в таблице 3.

Предлагаемый способ получения изделия из деформированного жаропрочного никелевого сплава позволяет повысить ударную вязкость изделия на 10÷17%, трещиностойкость на 40÷45% с понижением на 42÷45% напряжения течения металла при деформации слитка.

Использование предлагаемого способа позволит получать изделия с повышенным ресурсом и надежностью, которые могут быть использованы в перспективных газотурбинных двигателях. Способ обеспечивает возможность получения крупногабаритных изделий горячего тракта ГТД из больших слитков, предотвращает оплавление слитка в процессе непрерывного нагрева на температуру гомогенизации.

способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822 способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной   кристаллизации из никелевых сплавов, патент № 2389822

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