способ термической обработки литых заготовок из заэвтектоидных интерметаллидных сплавов на основе фаз -tial+ 2-ti3al
Классы МПК: | C22F1/18 тугоплавких или жаростойких металлов или их сплавов |
Автор(ы): | Имаев Валерий Мазитович (RU), Имаев Ренат Мазитович (RU), Назарова Татьяна Ивановна (RU), Хисматуллин Тимур Галеевич (RU) |
Патентообладатель(и): | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук (ИПСМ РАН) (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2012-03-02 публикация патента:
10.01.2014 |
Изобретение относится к способам термической обработки литых заготовок из заэвтектоидных интерметаллидных сплавов на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl и -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al. Способ термической обработки литых заготовок из заэвтектоидных интерметаллидных сплавов на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al, затвердевающих полностью через -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу, содержащих легирующие элементы, по крайней мере, бор и элементы, стабилизирующие -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу, включает охлаждение заготовок от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области. Охлаждению подвергают заготовки непосредственно после затвердевания или после нагрева и выдержки при температурах -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области. При этом до температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области заготовки охлаждают в зависимости от размера на воздухе, или принудительно на воздухе, или на воздухе в контейнере с формированием термодинамически неравновесной структуры, но со скоростью меньшей, чем скорость охлаждения при закалке выбранного состава сплава. Далее от температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области до комнатной температуры заготовки охлаждают вместе с печью или продолжают охлаждать на воздухе с последующим отжигом при температурах ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области и охлаждением после отжига вместе с печыо. Повышаются эксплуатационные свойства заготовок при сохранении высокой технологической пластичности. 4 з.п. ф-лы, 5 ил., 7 табл., 3 пр.
Формула изобретения
1. Способ термической обработки литых заготовок из заэвтектоидных интерметаллидных сплавов на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al, затвердевающих полностью через -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу, содержащих легирующие элементы, по крайней мере, бор и элементы, стабилизирующие -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу, включающий охлаждение заготовок от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области, отличающийся тем, что охлаждению подвергают заготовки непосредственно после затвердевания или после нагрева и выдержки при температурах -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области, причем до температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области заготовки в зависимости от размера охлаждают на воздухе, или принудительно на воздухе, или на воздухе в контейнере с формированием термодинамически неравновесной структуры и со скоростью меньшей, чем скорость охлаждения при закалке данного состава сплава, а далее от температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области до комнатной температуры заготовки охлаждают вместе с печью или продолжают охлаждать на воздухе с последующим отжигом при температурах ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области и охлаждением после отжига вместе с печью.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что заготовки из сплава на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al, содержащего, ат.%: Ti - 42-45, Al - 3-6, Nb - 1-2, Mo - 0,1-0,5 В, охлаждают до температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области со скоростью 0,5 -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503617/8230.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 10°C/с.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что заготовки из сплава на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al, содержащего, ат.%: Ti - 42-45, Al - 2-3, Nb - 0,2-1, Mo - 0,1-0,5 В, охлаждают до температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области со скоростью 5 -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503617/8230.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 20°C/с.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при нагреве заготовок до температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области выдержку осуществляют в течение 10-15 мин после полного прогрева.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что охлаждение заготовок в печи от температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503619/945.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503658/946.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="/images/patents/501/2503650/947.gif" BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области, в том числе после отжига при этих температурах, осуществляют со скоростью не более 0,1°C/с.
Описание изобретения к патенту
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Изобретение относится к способам термической обработки литых заготовок из заэвтектоидных интерметаллидных сплавов на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl и -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al. Способ может быть использован для получения из этих материалов в промышленных масштабах литых заготовок с регламентированной структурой. В частности, способ может быть использован при обработке литых заготовок, используемых для изготовления деталей газотурбинных двигателей и наземных энергетических установок.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Заэвтектоидные (фиг.1) интерметаллидные сплавы на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl и -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al (далее ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавы) характеризуются высокой жаропрочностью, жаростойкостью, стойкостью к окислению и горению, высоким модулем упругости, сохраняющимся до температуры хрупко-вязкого перехода ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 800°C). Потенциальные рабочие температуры ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов составляют 600 -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 800°C, возможные области применения - прежде всего, авиастроение и авиакосмическая промышленность.
Превосходные высокотемпературные свойства ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов обусловлены упорядоченной атомной структурой фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl и -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al благодаря наличию остронаправленной ковалентной связи между атомами титана и алюминия. Однако это является и фундаментальной причиной низкотемпературной хрупкости и низкой технологической пластичности литых заготовок из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, что ограничивает как их применение в литом состоянии, так и возможности обработки литых заготовок давлением, термомеханическими методами и резанием. К тому же в исходном состоянии литые заготовки из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов обычно имеют грубую пластинчатую структуру, текстуру и химически микронеоднородны из-за сильной дендритной ликвации, что дополнительно ухудшает технологические свойства этих сплавов. Указанные структурные недостатки проявляются в большей степени в перитектически затвердевающих сплавах (с участием перитектических реакций L+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , L+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> ) и в меньшей степени в сплавах, затвердевающих полностью через -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу (L -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> ), минуя перитектические реакции (фиг.1). В особенности дендритная ликвация характерна для перитектически затвердевающих сплавов, легированных тугоплавкими элементами. В этом случае химическая микронеоднородность материала является практически неустранимым дефектом.
Присутствие легирующих элементов смещает линии фазовой диаграммы, представленной на фиг.1; при этом кроме основных фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl и -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al в сплавах могут присутствовать дополнительные фазы. В частности, при легировании ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -стабилизирующими элементами в сплаве присутствует -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фаза (упорядочивающаяся при температурах ниже -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 1100°C с образованием сверхструктуры В2).
Для повышения технологических и эксплуатационных свойств литых заготовок из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов обычно используют термическую и/или термомеханическую обработку [1-8]. Такая обработка в сочетании с определенным легированием направлена на получение однородной полностью пластинчатой, или дуплексной структуры, состоящей из колоний -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> / -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2 пластин и равноосных -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -зерен. Следует отметить, что сплавы с дуплексной структурой, когда объемная доля равноосных зерен составляет ~50%, заметно уступают по жаропрочности и вязкости разрушения сплавам с полностью пластинчатой структурой. Снижение жаропрочности в дуплексном состоянии обусловлено тем, что механизмы ползучести -диффузионная ползучесть и проскальзывание по границам равноосных зерен, существенно облегчаются в сравнении с полностью пластинчатой структурой. Снижение вязкости разрушения в случае дуплексной структуры обусловлено пониженной плотностью препятствующих распространению трещин когерентных и полукогерентных -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> / -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> / -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2 границ.
Известен способ термомеханической обработки литых заготовок из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, позволяющий измельчить колонии/зерна и таким образом улучшить технологические свойства заготовки [1]. Способ включает в себя высокотемпературное прессование или осадку заготовки в оболочке в квазиизотермических или изотермических условиях. Такая термомеханическая обработка сопряжена со значительными трудозатратами и без учета состава сплава и микроструктуры исходной литой заготовки не всегда обеспечивает однородность получаемой микроструктуры и соответственно качество деформированного материала заготовки, которая к тому же нередко разрушается в ходе деформации. Кроме того, такая обработка практически неосуществима для заготовок сложной формы. Поэтому чрезвычайно актуальной в отношении литых заготовок из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов является проблема исключения термомеханической обработки и использования только термической обработки в сочетании с определенным легированием сплава.
Известен способ термической обработки литых заготовок из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, имеющих состав Ti-(47-48)Al-2(Cr или Mn)-2Nb (ат.%) [2]. Сплавы относятся к перитектически затвердевающим сплавам и в слитке имеют грубую пластинчатую структуру с протяженной зоной столбчатых кристаллов. Благодаря сравнительно низкому содержанию легирующих элементов в сплаве и за счет использования при обработке литой заготовки гомогенизационного отжига удается уменьшить последствия острой дендритной ликвации. Отжиг при температурах ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области позволяет получить в литой заготовке дуплексную структуру с размером зерен/колоний d«100 мкм и объемной долей составляющих по ~50%. В таком состоянии сплавы имеют пластичность до -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> =1,5-2% при комнатной температуре [2]. Вместе с тем, как уже отмечалось выше, при наличии ~50% объемной доли равноосных зерен заметно снижается сопротивление ползучести при Т>700°C, а также вязкость разрушения, что ограничивает область применения литых заготовок, обработанных по данному способу. Кроме того, заготовки имеют сравнительно низкую прочность, обычно на уровне -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> В=400-500 МПа [2], что также ограничивает область их применения.
Известны способы термической обработки литых заготовок из высоколегированных ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, имеющих в основном составе Ti-(38-46)Al-(5-10)Nb (ат.%) [3, 4]. Данные сплавы могут дополнительно содержать различные элементы, такие как хром, цирконий, тантал, лантан/скандий/иттрий, ванадий, железо/молибден, вольфрам, марганец, бор и/или углерод. Обработка литых заготовок заключается в нагреве до температуры Т>900°С и выдержке при этой температуре более 60 минут с последующим медленным охлаждением со скоростью, выбираемой в интервале 0,5 -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 20°С/мин. Почти все сплавы указанного диапазона, за исключением близких к сплавам на основе Ti-46Al-(5-10)Nb, затвердевают, минуя перитектические реакции, что обуславливает в заготовках сравнительно низкий уровень дендритной ликвации. Однако указанная термическая обработка не обеспечивает общего измельчения структуры и для повышения технологических и эксплуатационных свойств заготовки указанных сплавов подвергают горячему прессованию при температурах Т -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 1250°С [5]. Как уже отмечалось, горячее прессование сопряжено со значительными трудозатратами и практически неосуществимо для заготовок сложной формы.
Известен способ термической обработки литых заготовок из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, имеющих состав Ti-46Al-8(Ta или Nb) (ат.%) [6], включающий нагрев и выдержку при температуре -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области с последующей закалкой в масло или на воздухе, приводящей к развитию массивного превращения -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> мас, где -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> мас - массивная -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фаза, и заключительный отжиг при температуре ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области. Такая термическая обработка в сочетании с легированием указанными элементами (в особенности танталом) обеспечивает получение измельченной микроструктуры пластинчатого типа по всему объему заготовки. Однако микроструктура является химически микронеоднородной, что обусловлено высоким уровнем дендритной ликвации в заготовке из-за принадлежности сплавов к перитектически затвердевающим сплавам и высокого содержания тугоплавкого легирующего элемента. Кроме того, полученная после закалки и отжига микроструктура термодинамически неравновесна, что проявляется в нестабильности параметров решетки -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl фазы при нагреве и выдержке заготовки в интервале температур 800-1100°C [7].
Известен способ обработки литых заготовок из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, затвердевающих полностью через -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу, содержащих в качестве легирующих элементов, по крайней мере, бор и элементы, стабилизирующие -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу, такие как ниобий, молибден, вольфрам [8].
Способ включает в себя охлаждение литой заготовки от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области до комнатной температуры со скоростью, лежащей в интервале закалочных скоростей. Закалочные скорости обеспечиваются за счет малых размеров литой заготовки и охлаждения на водоохлаждаемом медном тигле. Охлаждение осуществляется непосредственно после затвердевания литой заготовки.
После отжига при температурах ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области (в зависимости от содержания -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -стабилизирующих элементов) и старения в литой заготовке получается однородная микроструктура с размером колоний/зерен d -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 5 -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 50 мкм, что обеспечивает ее улучшенную технологическую пластичность.
Общее измельчение микроструктуры литых заготовок обеспечивается в ходе -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> превращения благодаря повышенной (из-за присутствия боридов) скорости образования зародышей -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазы и низкой линейной скорости роста ос-зерен при последующем охлаждении, чему способствует присутствие легирующих элементов с пониженной диффузионной подвижностью атомов (Nb, Mo, W) и большого количества метастабильной и стабильной (при относительно высоком содержании -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -стабилизирующих элементов) -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазы. Присутствие высокой объемной доли метастабильной -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазы обуславливается высокой скоростью охлаждения литой заготовки от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области. Следует отметить, что по сравнению со способом [7], где при закалке из -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области происходит массивное -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> мас. превращение, в способе в ходе -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> превращения достигается более эффективное общее измельчение микроструктуры литой заготовки из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплава.
Вместе с тем использование высоких (закалочных) скоростей охлаждения от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области приводит к формированию в заготовке из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплава термодинамически неравновесной микроструктуры. Неравновесность проявляется: 1) в выраженных микросегрегациях тугоплавких легирующих элементов; 2) в несформировавшейся пластинчатой -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> / -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2 микроструктуре в областях с повышенным содержанием легирующих элементов, где диффузия замедлена; 3) в формировании пластинчатой структуры с толщиной пластин -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> =10-100 нм, повышенной плотностью дислокаций и высоким уровнем напряжений вдоль границ пластин; 4) в фиксировании большого количества метастабильной -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> - и -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-фазы; 5) в повышенной плотности дислокаций ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> ~1010 см-2) в объеме пластин/зерен, которая на 1-2 порядка выше, чем в случае медленного охлаждения.
Чтобы устранить перечисленные проявления неравновесности структуры необходим отжиг при температурах более высоких, чем температуры ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )/( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области, т.е. при температурах -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> /( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-или даже -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области; однако при этом микроструктура фактически возвращается к исходному состоянию с более крупным размером колоний/зерен, что снижает технологические свойства материала. В способе отжиг для большинства заготовок сплавов выполняется при 1250°C или более низкой температуре, что, как указывалось выше, соответствует ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области [8]. Такой отжиг не устраняет возникающего термодинамически неравновесного состояния, в особенности в случае высоколегированных ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов. Сохранение термодинамически неравновесной микроструктуры не сказывается на технологической пластичности, которая улучшается благодаря общему измельчению микроструктуры литых заготовок, но негативно отражается на эксплуатационных свойствах получаемых заготовок, таких как низкотемпературная пластичность, жаропрочность (сопротивление, ползучести), усталостная прочность и др.
Известен также способ термической обработки литых заготовок из заэвтектоидных интерметаллидных сплавов на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al, затвердевающих полностью через -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу, содержащих в качестве легирующих элементов бор, ниобий и молибден, включающий охлаждение заготовки от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области, отжиг при температурах ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области, а затем ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области [9].
Общее измельчение структуры литых заготовок, как и в примере [8], обеспечивается в ходе твердофазного -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> превращения, но получаемый размер колоний/зерен в слитках исследуемых сплавов заметно крупнее (d=50-60 мкм), чем в предыдущем примере. Это может быть объяснено медленной скоростью охлаждения литых заготовок от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области ввиду их относительно больших размеров. Термическая обработка литых заготовок в примере [9] осуществляется так, чтобы по возможности полностью растворить -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу. В результате, исследуемые сплавы после термической обработки продемонстрировали сравнительно высокую прочность и улучшенную, в сравнении с другими литыми ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавами, пластичность при комнатной температуре.
Между тем режимы термической обработки, предложенные в способе [9], не позволяют измельчить структуру литых заготовок до размеров колоний/зерен менее 50 мкм. Анализ примеров [8, 9] показывает, что для получения по возможности малого размера колоний/зерен в литой заготовке -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -затвердевающего ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплава нужно обеспечить определенную кинетику твердофазного -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> превращения, которая зависит от условий охлаждения литой заготовки от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области и от содержания легирующих элементов - бора и -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -стабилизирующих ниобия, молибдена и др. Размеры литых заготовок ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 95×170 мм), использованные в примере [9], позволили избежать закалочных эффектов при охлаждении от однофазной -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -области и связанных с этим отрицательных последствий, отмеченных при критике способа [8], заключающихся в существенной термодинамической неравновесности получаемой микроструктуры [8]. Однако при уменьшении количества легирующих элементов - бора, ниобия, молибдена и др., получение в литой заготовке микроструктуры даже с указанным в [9] размером колоний/зерен окажется невозможным ввиду того, что кинетика -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> превращения изменится неблагоприятным образом: увеличится линейная скорость роста -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -зерен при -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> превращении, что приведет к росту.колоний/зерен в литой заготовке. С уменьшением же размеров обрабатываемой литой заготовки при -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> и последующих фазовых превращениях, также как и в примере [8], возможно возникновение закалочных эффектов.
Задачей изобретения является расширение технологических возможностей способа при повышении технологической пластичности литых заготовок из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов и дальнейшем повышении их эксплуатационных механических свойств.
Технический результат, обеспечиваемый изобретением, выражается в оптимизации режимов термической обработки литых заготовок в зависимости от выбранного состава сплава и размера заготовки.
Заявляется способ термической обработки литых заготовок из заэвтектоидных интерметаллидных сплавов на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al, затвердевающих полностью через -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу, содержащих в качестве легирующих элементов, по крайней мере, бор и элементы, стабилизирующие -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу, включающий охлаждение заготовок от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области до комнатной температуры.
Заявляемый способ отличается от известного способа тем, что охлаждению подвергают заготовки непосредственно после затвердевания или после нагрева и выдержки при температурах -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области, причем до температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области заготовки охлаждают в зависимости от размера заготовок на воздухе или принудительно на воздухе, или на воздухе в контейнере с формированием термодинамически неравновесной структуры, но со скоростью меньшей, чем скорость охлаждения при закалке выбранного состава сплава, далее от температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области до комнатной температуры заготовки охлаждают вместе с печью или продолжают охлаждать на воздухе с последующим отжигом при температурах ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области и охлаждением после отжига вместе с печью.
Поставленная цель также достигается в следующих случаях, когда:
- заготовки из сплава на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al, содержащего элементы (в ат.%): Ti - 42-45 Al - 3-6 Nb - 1-2 Mo - 0,1-0,5 В, охлаждают до температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области со скоростью 0,5 -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 10°C/сек;
- заготовки из сплава на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al, содержащего элементы (в ат.%): Ti - 42-45 Al - 2-3 Nb - 0,2-1 Mo - 0,1-0,5 В, охлаждают до температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области со скоростью 5 -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 20°C/сек;
- при нагреве заготовки до температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области выдержку осуществляют в течение 104-15 минут после полного прогрева;
- охлаждение заготовки в печи от температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-области, в том числе после отжига при этих температурах, осуществляют со скоростью не более 0,1°C/сек.
ПОЯСНЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Сущность изобретения заключается в выборе оптимальных режимов термической обработки литых заготовок из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, включающей охлаждение заготовки с достаточно высокой скоростью, далее для краткости называемого «ускоренное охлаждение», при наиболее критичном для формирования однородной структуры с относительно малым размером колоний/зерен фазовом превращении -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> . Ускоренное охлаждение может быть осуществлено: 1) на воздухе без использования дополнительных приемов и средств; 2) принудительно на воздухе, если требуется повышенная скорость охлаждения; 3) на воздухе с использованием контейнера, если требуется пониженная скорость охлаждения. При этом в каждом конкретном случае для выбранного состава сплава техника ускоренного охлаждения учитывает размер заготовки и выбирается таким образом, чтобы скорость охлаждения заготовки была меньше, чем скорость охлаждения при закалке.
Ускоренное охлаждение от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области до температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области обеспечивает благоприятную кинетику фазовых превращений и общее измельчение микроструктуры, чему способствует высокая скорость гетерогенного зарождения -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -зерен благодаря присутствию боридов и относительно низкая линейная скорость роста a-зерен в процессе охлаждения заготовки благодаря легированию элементами с пониженной диффузионной подвижностью атомов, например, ниобием, молибденом, и присутствию метастабильной или стабильной, в зависимости от содержания -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -стабилизирующих элементов, -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазы.
В заявляемом способе получаемая в результате ускоренного охлаждения от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области до температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области термодинамически неравновесная микроструктура в значительной степени устраняется при использовании двух альтернативных приемов:
1) охлаждения от температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области до комнатной температуры в печи;
2) охлаждения от температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области до комнатной температуры с выбранной скоростью на воздухе, последующего отжига при температурах ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области и охлаждения после отжига от этих температур до комнатной температуры в печи.
Таким образом, прием, заключающийся в медленном, вместе с печью, охлаждении заготовки до комнатной температуры от температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )/( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> ) фазовой области по достижении последних при ускоренном охлаждении от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области эквивалентен отжигу заготовки при температурах ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области, до этого ускоренно охлажденной от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области до комнатной температуры; при этом во втором случае после отжига также необходимым является медленное охлаждение заготовки в печи.
Получение в литой заготовке микроструктуры с малым размером колоний/зерен и достижение при этом термодинамически неравновесной микроструктуры, которая может быть устранена на последующем этапе термообработки, оказывается возможными благодаря тому, что в заявляемом способе при охлаждении до температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области предлагается прием (операция) типа нормализации. Нормализация является видом термической обработки, близкой к закалке [10], что для ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, также как и для сталей, предполагает охлаждение заготовки на воздухе.
Хорошо известно, что нормализация, используемая в качестве термической обработки стальных заготовок, приводит к общему измельчению структуры при аустенитизации за счет фазовой перекристаллизации. В отличие от сталей общее измельчение структуры в ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавах при использовании данного приема достигается, как отмечалось, за счет благоприятной кинетики -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> превращения, т.е. механизм общего измельчения микроструктуры в ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавах является иным, чем в сталях.
Использование данного приема в отношении ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, которые характеризуются высокой чувствительностью микроструктуры к скорости охлаждения и даже к незначительному ее изменению, обеспечивает принципиально новый результат, поскольку, с одной стороны, позволяет ограничить рост -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -зерен, а значит и конечный размер колоний/зерен в литой заготовке, а с другой стороны, не создает в материале существенно неравновесной микроструктуры, неустранимой в ходе дальнейшей термической обработки при температурах ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области.
При медленном, вместе с печью, охлаждении заготовки от температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области до комнатной температуры или при отжиге заготовки при этих температурах и последующем медленном, вместе с печью, охлаждении до комнатной температуры происходит следующее:
1) в заготовке проходят все нормальные диффузионные фазовые превращения, в частности, формирование пластинчатой микроструктуры завершается в областях с повышенным содержанием тугоплавких легирующих элементов;
2) исчезает избыточная плотность дислокаций, образовавшихся из-за относительно быстрого охлаждения от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области;
3) формирующаяся пластинчатая микроструктура становится более равновесной - содержит относительно невысокую плотность дислокаций и практически не содержит пластин наноразмерной толщины ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> =10-100 нм);
4) полностью или в значительной степени устраняются последствия дендритной ликвации;
5) в значительной степени сокращается объемная доля метастабильных -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> - и -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-фаз.
Измерения параметров решетки -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl фазы, выполненные для обработанной по заявляемому способу заготовки до и после выдержки при Т=1000°C, показали, что параметр тетрагональности практически не меняется. Это косвенно указывает на термодинамическую стабильность микроструктуры ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, обработанных по заявляемому способу. Ускоренное охлаждение может быть осуществлено непосредственно сразу после затвердевания литой заготовки или после нагрева и выдержки заготовки при температурах -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области. Первый вариант представляется наиболее целесообразным в случае, когда заготовка представляет собой отливку, близкую по форме к конечному изделию. Второй вариант наиболее приемлем в случае выплавки объемного слитка, когда в том, чтобы обеспечить требуемую скорость охлаждения от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области нет строгой необходимости, поскольку большинство потенциальных изделий из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов имеет сравнительно небольшое сечение, и требуемая скорость охлаждения от температур -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области может быть достигнута при повторном нагреве заготовки, вырезанной из объемного слитка и имеющей размеры, приближенные к конечному изделию.
Техника ускоренного охлаждения заготовки в каждом конкретном случае выбирается экспериментальным путем в зависимости от степени легирования ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплава и размеров заготовки. Например, сплавы с относительно высоким содержанием ниобия и молибдена (3-6 ат.% Nb, 1-2 ат.% Мо) следует охлаждать на так называемом спокойном воздухе, то есть без использования принудительного охлаждения, поскольку легирование такими тугоплавкими элементами существенно влияет на развитие диффузии в материале и может приводить к возникновению закалочных эффектов. Сплавы же с относительно низким содержанием ниобия и молибдена (2-3 ат.% Nb, 0,2-1 ат.% Мо) следует охлаждать на спокойном воздухе, если толщина заготовки не велика, или использовать принудительное охлаждение, если заготовка имеет относительно большую толщину. Если сплав дополнительно легирован небольшим количеством, например, хрома, являющегося слабым -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -стабилизатором и имеющего близкий к титану атомный радиус, то диффузионные характеристики материала, а соответственно температура и кинетика фазовых превращений, изменятся незначительно, поэтому применяемая техника охлаждения заготовки может быть такой же, как и в случае сплава без хрома. В случае дополнительного легирования элементами, являющимися сильными -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> - или -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -стабилизаторами, такими, например, как кремний или ванадий, техника охлаждения на воздухе подбирается также экспериментально из условия исключения закалочных скоростей охлаждения.
При создании изобретения в процессе развития основных приемов способа экспериментально была определены техника охлаждения литых заготовок из сплавов, которые могут быть использованы, например, при изготовлении лопаток турбины низкого давления или компрессорных лопаток высокого давления газотурбинного двигателя.
Измерения, выполненные с помощью пирометра, позволили количественно оценить примерный диапазон оптимальных скоростей охлаждения заготовок. Для ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, относительно высоколегированных тугоплавкими элементами, содержащих 3-6 ат.% ниобия, 1-2 ат.% молибдена, 0,1-0,5 ат.% бора, это примерно 0,5 -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 10°С/сек; для относительно низколегированных сплавов, содержащих 2-3 ат.% ниобия, 0,2-1 ат.% молибдена, 0,1-0,5 ат.% бора, это примерно 5 -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 20°С/сек. Естественно, что размер колоний/зерен, получаемых в заготовке, будет несколько различаться в зависимости от состава сплава и скорости охлаждения: с увеличением степени легирования -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -стабилизирующими элементами и бором, а также увеличением скорости охлаждения размер колоний/зерен в заготовке будет уменьшаться.
Время выдержки при температурах -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области в случае нагрева до этих температур литой заготовки, предварительно охлажденной произвольным образом, после полного прогрева заготовки целесообразно выбирать небольшим - 10-15 минут, поскольку это предплавильные температуры и диффузионные превращения при этих температурах развиваются очень быстро.
Отжиг заготовки в зависимости от состава сплава целесообразно осуществлять при температуре верхней части ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области (в зависимости от состава сплава), что позволит сократить время отжига.
Охлаждение заготовки в печи от температур ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )- или ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-области, в том числе после отжига при этих температурах, рекомендуется осуществлять со скоростью не более 0,1°С/сек. В частности, такую скорость охлаждения используют после полного отжига сталей [10].
При использовании таких скоростей охлаждения все отмеченные выше процессы, устраняющие неравновесную микроструктуру заготовки, протекают наиболее полно.
В результате, при использовании всех приемов заявляемого способа достигается не только улучшение технологической пластичности, но и повышение таких эксплуатационных свойств ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов, как низкотемпературная пластичность, жаропрочность (сопротивление ползучести), усталостные свойства и др.
Все перечисленные преимущества достигаются при обработке литых заготовок фактически целого класса интерметаллидных сплавов, а именно заэвтектоидных сплавов на основе фаз -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al, затвердевающих полностью через -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу, содержащих в качестве легирующих компонентов бор и -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -стабилизирующие элементы, поскольку скорость охлаждения выбирается в зависимости от состава сплава. При этом заготовки могут иметь различные размеры в пределах размеров, обеспечивающих выбранную скорость охлаждения на воздухе, в том числе с использованием принудительного охлаждения или охлаждения в контейнере. Если литая заготовка имеет относительно большие размеры, не позволяющие охладить на воздухе с выбранной скоростью даже при использовании принудительного охлаждения, то такой слиток может быть разрезан на меньшие заготовки, имеющие размеры, которые обеспечат выбранную скорость охлаждения после нагрева и выдержки при температурах -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазовой области, что предусмотрено приемами заявляемого способа.
С учетом перечисленных преимуществ можно сделать вывод о том, что посредством заявляемого способа задача изобретения - расширение технологических возможностей способа при повышении технологической пластичности литых заготовок из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов и дальнейшем повышении их эксплуатационных механических свойств, может быть успешно решена.
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ И ФОТОГРАФИЙ, ПОЯСНЯЮЩИХ СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Фиг.1. Бинарная фазовая диаграмма состояния системы Ti-Al в области эквиатомного состава;
Фиг.2. Фотографии микроструктуры (а, б) заготовки из сплава Ti-45Al-5Nb-1Mo-0.2В (ат.%), обработанной по заявляемому способу;
Фиг.3. Фотографии микроструктуры (а, б) заготовки из сплава Ti-44Al-2,5Nb-0,3Mo-0.2B (ат.%), обработанной по заявляемому способу; Фиг.4. Гистограмма распределения по размерам колоний, полученная для микроструктуры заготовки из сплава Ti-44Al-2,5Nb-0,3Mo-0.2B (ат.%) до (а) и после (б) термической обработки по заявляемому способу.
На фиг.1 представлена бинарная фазовая диаграмма состояния системы Ti-Al в области эквиатомного состава, поясняющая две возможности для кристаллизации ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов. Левее стрелки кристаллизация слитков сплавов осуществляется полностью через -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазу (L -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> ), правее стрелки -через перитектические реакции (L+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , L+ -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> ).
На фиг.2а, 3а изображения получены с помощью сканирующей электронной микроскопии в режиме обратно-рассеянных электронов. На фиг.2б, 3б изображения получены с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Все изображения, полученные с помощью просвечивающей электронной микроскопии, - светлопольные изображения, сделанные в отражающем положении g(y -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )=<111>.
Представленные на фиг.2, 3 микроструктуры, а также гистограмма распределения по размерам колоний, представленная на фиг.4, поясняются при описании примеров конкретного выполнения способа.
Приведенные ниже примеры не исчерпывают всех возможностей способа термической обработки литых заготовок из заэвтектоидных интерметаллидных сплавов на основе фаз y-TiAl и -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-Ti3Al в отношении конкретных составов сплавов и размеров обрабатываемых заготовок.
ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СПОСОБА
Пример № 1
В качестве исходного материала был взят слиток сплава номинального состава Ti-45Al-5Nb-1Mo-0,2B (в ат.%). Слиток изготавливали методом вакуумно-дугового переплава. Исходные размеры слитка после отрезания литниковой части и механической обработки составляли -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 120×180 мм. Анализ химического состава сплава показал его близость к номинальному составу сплава по всему объему слитка.
Из слитка вырезали литые заготовки одинакового размера - 60×13×5 мм, которые затем подвергали термической обработке. Контроль температуры заготовок, охлаждаемых на воздухе, осуществляли с помощью пирометра.
Для проведения термической обработки использовали 2 печи фирмы ATS серии 3350 с канталовыми нагревателями.
Режимы термической обработки по заявляемому способу, 1 и 2, использованные для литых заготовок сплава Ti-45Al-5Nb-1Mo-0,2B, и описание соответственно полученной в заготовках микроструктуры приведены в таблице 1.
Таблица 1 | |
Режимы термической обработки | Описание микроструктуры: D -размер колоний, d - размер зерен, -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> - плотность дислокаций, см-2 |
Режим 1: | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 95 об.% - пластинчатые колонии (D -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 30 мкм), -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 5 об.% - глобулярная ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-структура (d=2-15 мкм), содержание -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазы-<1-3 об.%, р=108-5×109 см-2 |
1) нагрев и выдержка в печи при Т=1440°С (10 мин), | |
2) охлаждение на воздухе в контейнере со скоростью 3-10°С/сек до комнатной температуры, | |
3) помещение в печь и отжиг при Т=1250°С (1 час), | |
4) охлаждение после отжига вместе с печью со скоростью -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 0,1°С/сек. | |
Режим 2: | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 93 об.% - пластинчатые колонии (D -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 30 мкм), -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 7 об.% - глобулярная ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-структура (d=2-15 мкм), содержание -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазы - -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 1-3 об.%, плотность дислокаций -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> =108- 5×109 см-2 |
1) Нагрев и выдержка в печи при Т=1440°С (10 мин), | |
2) охлаждение на воздухе в контейнере со скоростью 3-10°С/сек до температуры «1250°С, | |
3) помещение в другую печь, температура в которой 1250°С, | |
4) охлаждение вместе со второй печью со скоростью -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 0,1°С/сек до комнатной температуры. |
Анализ микроструктуры обработанной заготовки осуществляли на сканирующем электронном микроскопе Leo-1550 (Zeiss SMT) в режиме обратно-рассеянных электронов, позволяющем видеть различные фазы и сегрегации элементов. Микроскоп был оснащен приставкой для энергодисперсионного анализа. Изучение дислокационной микроструктуры проводили на просвечивающем электронном микроскопе JEM-2000EX с ускоряющим напряжением 200 кВ. Средний размер колоний и размер зерен определяли методом секущих по снимкам, полученным на сканирующем электронном микроскопе. При определении среднего размера в расчет принимали не менее 400 колоний. Плотность дислокаций оценивали в -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl-фазе по электронно-микроскопическим снимкам по обычной методике. Результаты анализа микроструктуры представлены в таблице 1.
На фиг.2 (а, б) представлена микроструктура образца, вырезанного из заготовки сплава, подвергнутой термической обработке по режиму 1 в соответствии с заявляемым способом. Проведение такой термической обработки приводит к формированию однородной микроструктуры со средним размером пластинчатых колоний D«30 мкм и объемной долей глобулярной ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-составляющей около 5%. Плотность дислокаций в объеме колоний составляет -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> =108-5×109 см-2 (табл.1).
Термическая обработка по режиму 2 в соответствии с заявляемым способом приводит к формированию идентичной микроструктуры в сплаве (табл.1). Данная микроструктура в силу отмеченной идентичности не иллюстрируется.
Заготовку, полученную по режиму 1, изучали с точки зрения стабильности параметра тетрагональности с/а -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl фазы в условиях эксплуатации. Для этого из термически обработанной по режиму 1 заготовки вырезали образцы с размером около 1×1×0,5 см, которые подвергали выдержке при Т=1000°С в течение 5 часов.
Потенциальные рабочие температуры ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов составляют 60 -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 800°С. Возможные области применения ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплавов - это, прежде всего, авиастроение и авиакосмическая промышленность. Выдержка проводилась при 1000°С, т.е. при гарантированно более высокой температуре.
Измерения параметров решетки -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -TiAl фазы, выполненные с помощью рентгеновской дифракции, проводили с использованием СоК -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -излучения. Параметр тетрагональности с/а рассчитывали по рентгеновским спектрам с использованием пиков (002) и (200). Измерения показали, что параметр с/а оставался стабильным, в пределах ошибки измерения. Полученные данные, приведенные в таблице 2, косвенно свидетельствуют о термодинамической стабильности состояния заготовки сплава, термически обработанной по заявляемому способу, то есть о достижении технического результата изобретения.
Таблица 2 | |
Состояние сплава Ti-45Al-5Nb-1Mo-0.2B | Параметр тетрагональности, с/а |
Обработанное по заявляемому способу (режим 1) | 1,0122±0,0003 |
Обработанное по заявляемому способу (режим 1) + отжиг при Т=1000°С (5 ч.) | 1,0124±0,0003 |
Из термически обработанной по режиму 1 заготовки сплава вырезали образцы для последующих механических испытаний. Образцы из заготовки, термически обработанной по режиму 2, не вырезались и соответственно не испытывались, поскольку микроструктура в заготовках, полученных по режимам 1 и 2, была идентична.
Оценку механических свойств проводили по кратковременным испытаниям на растяжение и длительным 100-часовым испытаниям. Для кратковременных испытаний использовали плоские образцы с размером части 20×5×2 мм. Поверхность образцов механически шлифовали и полировали перед испытаниями. При измерении кратковременных свойств испытывали три образца на точку при комнатной температуре и два образца на точку - при повышенных температурах. При измерении длительной прочности испытывали по два образца на точку. Механические испытания на растяжение проводили на воздухе при температурах Т=20, 700 и 750°С с начальной скоростью деформации -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 10-3 с-1. Для испытаний на растяжение использовали испытательную машину фирмы Instron. Испытания на длительную 100-часовую прочность проводили на машинах российского производства 2147 П-30/1000. Испытательные машины - 3-рычажные, плечо рычага - 7:1. Испытания на длительную прочность проводили при нагрузках в диапазоне 300-550 МПа и температурах Т=700 и 750°С. Испытания проводили на воздухе. Удлинение образца измеряли после завершения испытания через изменение общей длины образца, отнесенной к длине рабочей части образца.
Испытания на вязкость разрушения проводили при комнатной температуре методом трехточечного изгиба. Для этого использовали прямоугольные образцы с шевронным надрезом, размерами 4.5×5.5×32 мм3, испытывал ось по 2 образца на состояние. Вязкость разрушения KQ (МПа×м1/2) рассчитывали, используя максимальную нагрузку Fmax из следующего соотношения: KQ=Fmax×Ymin /B×W1/2, где W - высота, В - толщина образца, Ymin - минимальное значение безразмерного коэффициента фактора интенсивности напряжений.
Для испытаний на многоцикловую усталость использовали стандартные образцы с размерами рабочей части -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 5×10 мм. Испытания проводили при комнатной температуре на базе N=107 циклов при частоте 10 Гц. Максимальная растягивающая нагрузка составляла Pmax=400 МПа, минимальная - Pmin=70 МПа.
В таблице 3 представлены механические свойства на растяжение, длительную прочность, вязкость разрушения и усталостные свойства образцов, вырезанных из термически обработанной заготовки сплава Ti-45Al-5Nb-lMo-0,2B, при различных температурах испытания. Видно, что образцы, обработанные по заявляемому способу, показывают относительно высокие механические свойства.
Таблица 3 | ||||||||||
Режим т/о | Механические свойства на растяжение, длительную прочность, вязкость разрушения и многоцикловую усталость | |||||||||
20°C | 700°C | 750°C | ||||||||
KQ,МПахм 1/2 | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -1 МПа N=107 циклов | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , % | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> В, МПа | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , % | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> В, МПа | МПа | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , % | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> В, МПа | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 100ч, МПа | |
№ 1 | 27 | >400 | 1,05 | 680 | 2,3 | 700 | >500 | 3,0 | 680 | >370 |
Таким образом, режимы обработки по заявляемому способу обеспечивают эффективное общее измельчение микроструктуры литой заготовки из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплава и повышенный уровень механических свойств.
Пример № 2
Данный пример отличается от примера 1 тем, что здесь был взят относительно низколегированный сплав номинального состава Ti-44Al-2,5Nb-0,3Mo-0,2B (в ат.%). Термическую обработку осуществляли по одному режиму, используя принудительное охлаждение на воздухе (в потоке воздуха) и несколько более низкую температуру отжига при температурах ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-фазовой области.
На фиг.3 (а, б) представлена микроструктура образца, вырезанного из заготовки сплава, подвергнутой термической обработке в соответствии с заявляемым способом. Термическая обработка приводит к формированию однородной микроструктуры со средним размером пластинчатых колоний D -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 35 мкм и незначительной объемной долей глобулярной ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-составляющей. Плотность дислокаций в объеме колоний составляет -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> =108-109 см-2.
Режимы термической обработки, использованные для литой заготовки сплава Ti-44Al-2,5Nb-0,3Mo-0,2B, и описание полученной микроструктуры (фиг.3 а, б) приведены в табл.4.
Таблица 4 | |
Режимы термической обработки | Описание микроструктуры: D - размер колоний, d - размер зерен, -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> - плотность дислокаций, см-2 |
1) нагрев и выдержка в печи при Т=1440°C (10 мин), | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 99 об.% - пластинчатые колонии (D -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 35 мкм), |
2) принудительное охлаждение на воздухе со скоростью 10-20°C/сек до комнатной температуры, | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 1 об.% - глобулярная ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-структура (d=2-15 мкм), содержание -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазы - -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 0,5 об.%, |
3) помещение в печь и отжиг при Т=1220°C (1 час), | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> =108-109 см-2 |
4) охлаждение вместе с печью со скоростью -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 0,1°C/сек. | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> |
На фиг.4 представлены гистограммы распределения по размерам колоний в образцах сплава Ti-44Al-2,5Nb-0,3Mo-0,2B, не подвергнутом и подвергнутом термической обработке. Видно, что термическая обработка обеспечивает формирование более мелкой и однородной микроструктуры с меньшим, чем в исходном состоянии, средним размером колоний.
В таблице 5 представлены механические свойства на растяжение, длительную прочность, вязкость разрушения и усталостные свойства образцов, вырезанных из термически обработанных заготовок сплава Ti-44Al-2,5Nb-0,3Mo-0,2B, при различных температурах испытания. Режимы обработки по заявляемому способу обеспечивают эффективное общее измельчение микроструктуры литой заготовки из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплава с пониженным содержанием легирующих элементов, что позволяет получить для обрабатываемой заготовки высокий уровень механических свойств.
Таблица 5 | |||||||||
Механические свойства на растяжение, длительную прочность, вязкость разрушения и многоцикловую усталость | |||||||||
20°C | 700°C | 750°C | |||||||
KQ, МПа×м 1/2 | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -1 МПа N=107 циклов | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , % | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> В, МПа | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , % | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> В, МПа | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 100ч, МПа | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , % | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> В, МПа | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 100ч, МПа |
25 | >400 | 1,1 | 630 | 2,7 | 650 | >450 | 3,5 | 640 | >350 |
Пример № 3
Данный пример отличается от примера 1 тем, что термическую обработку литой заготовки сплава Ti-45Al-5Nb-1Mo-0,2B (в ат.%) осуществляли только по режиму 2; кроме того, заготовку охлаждали непосредственно после ее затвердевания. При изготовлении литой заготовки (отливки) использовали центробежную литейную установку фирмы "Linn". Заготовка (отливка) имела цилиндрическую форму с размерами -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 16×70 мм.
Режимы термической обработки и описание полученной в заготовке микроструктуры представлены в таблице 6. Видно, что термическая обработка приводит к формированию такой же микроструктуры, что и в примере 1 по заявляемому способу, поэтому она не приведена на фигуре.
Таблица 6 | |
Режимы термической обработки | Описание микроструктуры: D - размер колоний, d - размер зерен, -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> - плотность дислокаций, см-2 |
1) охлаждение заготовки (отливки) непосредственно после ее выплавки до температуры Т -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 1250°С на воздухе со скоростью 5-10°С/сек, | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 90 об.% - пластинчатые колонии (D»30 мкм), -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 10 об.% - глобулярная ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> )-структура (d=2-15 мкм), |
2) охлаждение заготовки (отливки) от температуры Т -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 1250°С со скоростью -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 0,1°С/сек вместе с печью. | содержание -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -фазы - -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2-3 об.%, -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> =108-5×109 см-2 |
В таблице 7 представлены механические свойства на растяжение, длительную прочность, вязкость разрушения и усталостные свойства образцов, вырезанных из термически обработанных заготовок (отливок) сплава Ti-45Al-5Nb-1Mo-0,2B, при различных температурах испытания.
Таблица 7 | |||||||||
Механические свойства на растяжение, длительную прочность, вязкость разрушения и многоцикловую усталость | |||||||||
20°С | 700°С | 750°С | |||||||
KQ, МПа×м 1/2 | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -1 МПа N=107 циклов | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , % | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> В, МПа | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , % | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> В, МПа | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 100ч, МПа | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> , % | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> В, МПа | -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 100ч, МПа |
26 | >400 | 1,0 | 670 | 2,5 | 680 | >500 | 3,2 | 650 | >350 |
Режимы термической обработки по заявляемому способу, в том числе включающие в себя ступенчатое охлаждение до комнатной температуры непосредственно после изготовления заготовки (отливки), обеспечивают эффективное общее измельчение микроструктуры литой заготовки из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплава, что позволяет получить для обрабатываемой заготовки высокий уровень механических свойств. Следует отметить, что полученные свойства близки к свойствам заготовки, обработанной в соответствии с заявляемым способом, представленным в примере 1.
Таким образом, режимы обработки по заявляемому способу обеспечивают эффективное общее измельчение микроструктуры литой заготовки из ( -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> + -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> 2)-сплава как с повышенным, так и с пониженным содержанием легирующих элементов, что позволяет получить для обрабатываемой заготовки относительно высокий уровень механических свойств. Это удается благодаря достижению наиболее равновесной и однородной преимущественно пластинчатой микроструктуры с малым размером колоний/зерен.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Semiatin S.L., Chesnutt J.C., Austin С.et al. Processing of intermetallic alloys // Proceedings of the 2nd International Symposium «Structural Intermetallics», редакторы Nathal M.V., Darolia R., Liu C.T. et al., the Minerals Metals and Materials Society. 1997. P.263-276.
2. Kim Y-W. and Dimiduk D.M. Designing gamma TiAl alloys: fundamentals, strategy and production // Proceedings of the 2nd International Symposium «Structural Intermetallics», редакторы Nathal M.V., Darolia R., Liu C.T. et al., the Minerals Metals and Materials Society. 1997. P.531-543.
3. Appel F., Paul J.D.H., Oehring M. Заявка на патент № 20090151822 «Titanium aluminides alloys», AC22C2100FI, 18.06.2009.
4. Appel F., Paul J.D.H., Oehring M. Заявка на патент № 20100000635 «Titanium aluminides alloys», AC22F118FI, 7.01.2010.
5. Appel F., Oehring M., Paul J.D.H. Nano-scale design of TiAl alloys based on -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -phase decomposition // Adv. Eng. Mater. 2006. V.8. P.371-376.
6. Saage H, Huang AJ, Hu D, Loretto MH, Wu X. Microstructures and tensile properties of massively transformed and aged Ti46A18Nb and Ti46A18Ta alloys // Intermetallics. 2009. V.17. P.32-38.
7. Imayev V, Gaisin R., Wunderlich R., Valiev R., Fecht H-J., Formation and stability of near convoluted structure obtained in the Ti-46Al-8Ta alloy via air quenching and ageing, // Adv. Eng. Materials. 2010. V.12. N1-2. P.30-34.
8. Имаев В.М., Хисматуллин Т.Г., Имаев P.M. Микроструктура и технологическая пластичность литых интерметаллидных сплавов на основе Y-TiAl // ФММ. 2010. Т.109. N4. С.434-443.
9. Оленева Т.И., Имаев В.М., Имаев P.M., Хисматуллин Т.Г. Структура и механические свойства литых -tial+ 2-ti3al, патент № 2503738" SRC="" height=100 BORDER="0" ALIGN="absmiddle"> -затвердевающих гамма алюминидов титана, легированных Nb, Mo, В // Всероссийская молодежная школа-конференция «Современные проблемы металловедения», посвященная 100-летию кафедры металловедения цветных металлов МИСиС: Сборник трудов, г.Пицунда, р.Абхазия. 2009. С.28-30.
10. Новиков И.И. Теория термической обработки металлов // Москва «Металлургия». 1986. 480 с.
Класс C22F1/18 тугоплавких или жаростойких металлов или их сплавов