жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии гранул

Классы МПК:C22C19/05 с хромом
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Фаткуллин Олег Хикметович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-04-16
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии, в частности к жаропрочным сплавам на никелевой основе для изделий, изготавливаемых методом металлургии гранул, предназначенных для работы при высоких температурах и нагрузках. Жаропрочный сплав на основе никеля для получения изделий методом металлургии гранул содержит, мас.%: углерод - 0,02-0,10, хром - 7,0-10,0, кобальт - 12,0-15,0, вольфрам - 5,5-6,5, молибден - 3,5-4,5, титан - 3,5-4,5, алюминий - 3,5-4,5, ниобий - 1,5-3,5, гафний - 0,1-0,4, ванадий - 0,05-0,2, бор - 0,005-0,05, цирконий - 0,001-0,05, магний - 0,001-0,05, церий - 0,001-0,05, скандий - 0,001-0,05, марганец - 0,001-0,5, кремний - 0,001-0,5, железо - 0,001-0,1, никель - остальное, при одновременном выполнении следующих соотношений: суммарное содержание хрома и кобальта жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 22,8 мас.%, суммарное содержание молибдена и вольфрама жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 9,5 мас.%, суммарное содержание основных элементов, образующих упрочняющую жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 '-фазу, - титана, алюминия, ниобия и гафния жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 10,0 мас.%. Технический результат - повышение прочности при комнатной температуре, а также длительной прочности и сопротивления малоцикловой усталости при рабочей температуре 750°С. 2 табл.

Формула изобретения

Жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии гранул, содержащий углерод, хром, кобальт, вольфрам, молибден, титан, алюминий, ниобий, гафний, бор, цирконий, магний и никель, отличающийся тем, что он дополнительно содержит ванадий, скандий и церий при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Углерод0,02-0,10
Хром 7,0-10,0
Кобальт12,0-15,0
Вольфрам 5,5-6,5
Молибден 3,5-4,5
Титан 3,5-4,5
Алюминий 3,5-4,5
Ниобий 1,5-3,5
Гафний 0,1-0,4
Ванадий 0,05-0,2
Бор 0,005-0,05
Цирконий0,001-0,05
Магний 0,001-0,05
Церий0,001-0,05
Скандий 0,001-0,05
Марганец0,001-0,5
Кремний 0,001-0,5
Железо0,001-0,1
Никель Остальное


при одновременном выполнении следующих соотношений:

- суммарное содержание хрома и кобальта жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 22,8 мас.%;

- суммарное содержание молибдена и вольфрама жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 9,5 мас.%;

- суммарное содержание основных жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 '-образующих элементов: титана, алюминия, ниобия и гафния жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 10,0 мас.%.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии, в частности к жаропрочным никелевым сплавам для получения тяжелонагруженных деталей, производимых методом металлургии гранул и предназначенных для работы при высоких температурах и нагрузках, например в газотурбинных двигателях.

Известен жаропрочный никелевый сплав, предназначенный для получения изделий методом металлургии гранул, состава (в мас.%):

Углерод - 0,02-0,10

Хром - 9,0-11,0

Кобальт - 14,0-16,0

Вольфрам - более 5,5-6,5

Молибден - 3,0-3,8

Титан - 4,0-4,2

Алюминий - 3,4-4,2

Ниобий - 1,5-2,2

Гафний - 0,1-0,2

Бор - 0,005-0,05

Цирконий - 0,001 - не более 0,05

Магний - 0,001-0,05

Никель - остальное

(патент РФ 2257420, C22C 19/05, 2005 год).

Недостатком этого сплава являются низкие характеристики пластичности при комнатной температуре испытания (жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 , жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 , KCU), характеристики ползучести (жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 0,2/100) и высокая скорость распространения усталостной трещины (СРТУ) при рабочих температурах.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является жаропрочный никелевый сплав для изготовления изделий методом металлургии гранул, содержащий следующие компоненты в мас.%:

Углерод - 0,02-0,10

Хром - 9,0-11,0

Кобальт - 14,0-16,0

Вольфрам - 5,2-6,8

Молибден - 3,0-3,9

Титан - 3,0-3,4

Алюминий - 3,2-4,5

Ниобий - 1,2-2,4

Гафний - 0,05-0,5

Бор - 0,005-0,05

Цирконий - 0,001-0,05

Магний - 0,001-0,05

Марганец - 0,001-0,5

Кремний - 0,001-0,5

Железо - 0,001-1,0

Никель - остальное

(патент РФ 2294393, C22C 19/05, (C22C 1/04, 2007 год) - прототип.

Недостатком этого сплава являются низкие значения предела прочности при комнатной температуре, длительной прочности и сопротивления малоцикловой усталости при рабочей температуре 750°C.

Заявленное изобретение направлено на повышение прочности при комнатной температуре, длительной прочности и сопротивления малоцикловой усталости при рабочей температуре - 750°C.

Поставленная цель достигается тем, что предлагаемый никелевый сплав для получения изделий методом металлургии гранул, содержащий углерод, хром, кобальт, вольфрам, молибден, титан, алюминий, ниобий, гафний, бор, цирконий, магний, марганец, кремний, железо, никель, отличается от известного тем, что он дополнительно содержит ванадий, скандий, церий при следующем соотношении компонентов в мас.%:

Углерод - 0,02-0,10

Хром - 7,0-10,0

Кобальт - 12,0-15,0

Вольфрам - 5,5-6,5

Молибден - 3,5-4,5

Титан - 3,5-4,5

Алюминий - 3,5-4,5

Ниобий - 1,5-3,5

Гафний - 0,1-0,4

Ванадий - 0,05-0,2

Бор - 0,005-0,05

Цирконий - 0,001-0,05

Магний - 0,001-0,05

Церий - 0,001-0,05

Скандий - 0,001-0,05

Марганец - 0,001-0,5

Кремний - 0,001-0,5

Железо - 0,001-1,0

Никель - остальное

при одновременном выполнении следующих соотношений:

- среднее суммарное содержание хрома и кобальта жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 22,8 мас.%;

- среднее суммарное содержание молибдена и вольфрама жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 9,5 мас.%;

- среднее суммарное содержание основных жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 '-образующих элементов: титана, алюминия, ниобия и гафния жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 10,0 мас.%.

Дополнительное введение незначительного количества ванадия способствует упрочнению и стабилизации зерна жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 - твердого раствора. Скандий и церий стабилизируют размеры жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 '-фазы. Таким образом, дополнительное незначительное количество всех трех элементов способствует упрочнению жаропрочного порошкового сплава.

При среднем суммарном содержании хрома и кобальта в предложенном сплаве жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 22,8 мас.% увеличивается вероятность образования топологической плотноупакованной µ-фазы, что резко снижает весь комплекс механических свойств.

Среднее суммарное содержание тугоплавких химических элементов вольфрама и молибдена более 9,5 мас.% обеспечивает повышенные характеристики жаропрочности при рабочей температуре 750°C.

При среднем суммарном содержании основных жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 '-образующих элементов титана, алюминия, ниобия и гафния жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 10 мас.% количество жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 '-фазы уменьшается до 55-57%, что не обеспечивает необходимых прочностных характеристик во всем интервале рабочих температур до 750°C.

Осуществление изобретения и достижение указанного выше технического результата подтверждается следующим примером получения изделий из жаропрочных никелевых сплавов.

Методом порошковой металлургии, включающим выплавку в вакуумной индукционной печи слитков трех химических составов согласно изобретению и одного согласно сплаву-прототипу (таблица 1), распыление слитков всех четырех составов на гранулы, переработку гранул, их горячее изостатическое прессование и последующую термическую обработку, были изготовлены образцы дисков.

В таблице 2 показаны механические свойства при 20°C, длительная прочность и сопротивление малоцикловой усталости при рабочей температуре 650 и 750°C всех четырех сплавов.

Из таблицы 2 следует, что предлагаемый сплав превосходит при нормальной температуре (20°C) сплав-прототип по пределу прочности к текучести на 20-50 и 10-50 МПа соответственно.

При рабочей температуре 750°C у дисков, изготовленных из предлагаемого сплава, на 75-95 МПа выше 100-часовой предел длительной прочности, а сопротивление малоцикловой усталости выше на 30-40 МПа.

Таблица 1
Химические элементы Химический состав сплавов (в мас.%)
Согласно изобретению Прототип
Состав 1Состав 2Состав 3
Углерод 0,030,05 0,080,05
Хром 8,07,8 9,710,0
Кобальт 14,012,3 13,015,0
Вольфрам 6,05,7 6,45,4
Молибден 3,83,9 4,23,5
Титан 3,64,0 4,33,2
Алюминий 4,54,0 4,24,0
Ниобий 1,82,0 3,21,5
Гафний 0,20,3 0,10,4
Ванадий 0,10,2 0,1-
Бор 0,0060,01 0,020,01
Цирконий 0,0080,01 0,0060,002
Магний 0,0020,004 0,008 0,004
Церий 0,001 0,0030,001 -
Скандий0,003 0,001 0,002-
Марганец 0,30,4 0,40,5
Кремний 0,30,5 0,30,5
Железо 0,50,8 0,60,5
Никель остальноеостальное остальное остальное
жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 Cr, Co22 20,1 22,725
жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 W, Mo9,8 9,6 10,68,9
жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497 Ti, Al, V, Hl 10,110,3 11,89,1

жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии   гранул, патент № 2428497

Таким образом, жаропрочный никелевый порошковый сплав предлагаемого состава обладает повышенными прочностными характеристиками при комнатной температуре испытания и характеристиками длительной прочности и сопротивления малоцикловой усталости при 750°C, что позволяет на 30-40% повысить надежность и увеличить срок службы изделий из этого сплава.

Класс C22C19/05 с хромом

сплав на основе никеля для нанесения износо- и коррозионностойких покрытий микроплазменным или холодным сверхзвуковым напылением -  патент 2527543 (10.09.2014)
жаропрочный сплав на основе никеля -  патент 2525952 (20.08.2014)
жаропрочный сплав на основе никеля для литья рабочих лопаток газотурбинных установок -  патент 2525883 (20.08.2014)
нанокомпозит на основе никель-хром-молибден -  патент 2525878 (20.08.2014)
жаропрочный сплав на основе никеля для литья рабочих лопаток газотурбинных установок -  патент 2524515 (27.07.2014)
металлическое покрытие со связующим веществом с высокой температурой перехода гамма/гамма' и деталь -  патент 2523185 (20.07.2014)
металлическое связующее покрытие с высокой гамма/гамма' температурой перехода и компонент -  патент 2521925 (10.07.2014)
сплав, защитный слой и деталь -  патент 2521924 (10.07.2014)
сплав на основе интерметаллида ni3al и изделие, выполненное из него -  патент 2521740 (10.07.2014)
жаропрочный никелевый сплав, обладающий высоким сопротивлением к сульфидной коррозии в сочетании с высокой жаропрочностью -  патент 2520934 (27.06.2014)
Наверх