RU2635595C1 - СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВОГО ПСЕВДО -β - СПЛАВА С ЛИГАТУРОЙ Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe - Google Patents
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВОГО ПСЕВДО -β - СПЛАВА С ЛИГАТУРОЙ Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe Download PDFInfo
- Publication number
- RU2635595C1 RU2635595C1 RU2016137968A RU2016137968A RU2635595C1 RU 2635595 C1 RU2635595 C1 RU 2635595C1 RU 2016137968 A RU2016137968 A RU 2016137968A RU 2016137968 A RU2016137968 A RU 2016137968A RU 2635595 C1 RU2635595 C1 RU 2635595C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- gas turbine
- titanium
- pseudo
- turbine engines
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K20/00—Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
- B23K20/14—Preventing or minimising gas access, or using protective gases or vacuum during welding
Landscapes
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к получению деталей газотурбинных двигателей из титанового псевдо-β-сплава с лигатурой Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe. Проводят дополнительное легирование титанового сплава псевдо-β-сплава с лигатурой Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe редкоземельным металлом. Осуществляют последующую вакуумно-дуговую плавку с получением заготовки. Производят сверхпластическую деформацию упомянутой заготовки при температуре от 850 до 950°C и скорости деформации 10-4 с-1 с последующей выдержкой 400…550°C. В результате улучшаются механические, технологические и эксплуатационные характеристики готовых деталей газотурбинных двигателей.
Description
Изобретение относится к области металлургии, преимущественно к способам получения деталей или изделий с регламентированной структурой, и может быть использовано для оптимизации технологического процесса сверхпластической деформации (формовки) изделий сложной формы.
Титановые сплавы, обладающие высокой удельной конструкционной прочностью и коррозионной стойкостью, используются для изготовления широкой номенклатуры изделий, а технологический процесс, основанный на эффекте сверхпластичности, позволяет существенно расширить область применения новых титановых сплавов.
Некоторые из высокопрочных жаропрочных титановых сплавов применяются в изготовлении деталей компрессора газотурбинных двигателей (лопатки, диски, рабочие колеса, валы), в частности для самолетов серии «ИЛ-96-300», «Сухой-100». К ним предъявляются повышенные требования по износостойкости, снижению коэффициента трения, улучшению адгезии и т.д. В связи с этим разрабатываются новые методы и средства для повышения срока службы деталей газотурбинных двигателей (ГТД), выполненных из титановых псевдо-β-сплавов.
Псевдо-β-титановые сплавы относятся к высоколегированным сплавам, в которых суммарное содержание легирующих элементов доходит до 25% и более.
К недостаткам псевдо-β-титановых сплавов (ВТ15, ВТ19, ВТ32 и др.) относятся:
- невысокая термическая стабильность, в результате чего их нельзя применять при температурах выше 500°С;
- неудовлетворительная свариваемость, обусловленная сильным ростом зерна в околошовной зоне и ликвацией легирующих элементов в сварном шве;
- большой разброс механических свойств, вызванный химической неоднородностью сплавов из-за ликвации и большой чувствительностью процесса старения к содержанию примесей внедрения;
- сильно выраженное отрицательное влияние примесей внедрения на пластичность сплавов;
- сравнительно высокая плотность.
Вышеперечисленные недостатки псевдо-β-титановых сплавов перекрываются существенными преимуществами этих сплавов, главные среди которых:
- высокая технологичность в закаленном состоянии;
- большой эффект термического упрочнения из-за пересыщения закаленной β-фазы легирующими элементами;
- высокая вязкость разрушения при значительных прочностных характеристиках.
Вместе с тем высокая чувствительность титановых сплавов к типу и параметрам структуры позволяет на одном сплаве получать различное сочетание прочностных, пластических и служебных свойств.
Известны способы изготовления деталей компрессора ГТД из эвтектоидных титановых сплавов (ВТ3-1, ВТ6, ВТ22 и др.) методом сверхпластической деформации (формовки) и диффузионной сварки (А.с. СССР №1577378, C22F 1/04, 1988; А.с. СССР №1759583, B23K 20/14, 1990; патент США №4582244, 1985; European Patent №0568201, 1993).
Наиболее близким по набору существенных признаков является техническое решение по патенту РФ №2569441, B23K 20/14, 2015, которое было принято авторами за ближайший аналог.
Недостатком данного способа является то, что при использовании заготовок из титанового псевдо-β-сплава применяемая технология изготовления деталей компрессора ГТД не позволяет добиться необходимой прочности готовых изделий (предел выносливости, длительная прочность, недостаточная вязкость разрушения при увеличении механических нагрузок). Это связано с недостаточной коррозионной стойкостью и сопротивления окислению ликвацией твердорастворной α-фазы при повышенных температурах эксплуатации.
Технической задачей является улучшение механических, технологических и эксплуатационных характеристик готовых изделий ГТД (лопатки, диски, рабочие колеса, валы компрессора и т.д.) из псевдо-β-титанового сплава за счет выбора оптимального состава количества α- и β-стабилизаторов и обеспечение постоянства фазового состава.
Способ осуществляется следующим образом:
1. Экспериментальным путем выбирается состав высокопрочного титанового псевдо-β-сплава с лигатурой Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe с дополнительным легированием редкоземельным металлом.
2. Методом вакуумно-дуговой плавки производятся готовые слитки или заготовки для последующей операции сверхпластической деформации (формовки).
3. Сверхпластическую деформацию (формовку) производят при температуре от 850 до 950°С и скоростях деформации 10-4 c-1 с последующей выдержкой 400-550°С.
Таким образом, путем оптимального выбора количества α- и β-стабилизаторов (соблюдение степени легирования в определенных пределах) обеспечивается постоянство химического и фазового состава титанового псевдо-β-сплава, тем самым улучшаются механические, технологические и эксплуатационные характеристики.
Claims (1)
- Способ получения деталей газотурбинных двигателей из титанового псевдо-β-сплава с лигатурой Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe, отличающийся тем, что проводят дополнительное легирование упомянутого титанового сплава редкоземельным металлом, последующую вакуумно-дуговую плавку с получением заготовки и осуществляют сверхпластическую деформацию упомянутой заготовки при температуре от 850 до 950°C и скорости деформации 10-4 с-1 с последующей выдержкой 400…550°C.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016137968A RU2635595C1 (ru) | 2016-09-23 | 2016-09-23 | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВОГО ПСЕВДО -β - СПЛАВА С ЛИГАТУРОЙ Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016137968A RU2635595C1 (ru) | 2016-09-23 | 2016-09-23 | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВОГО ПСЕВДО -β - СПЛАВА С ЛИГАТУРОЙ Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2635595C1 true RU2635595C1 (ru) | 2017-11-14 |
Family
ID=60328566
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016137968A RU2635595C1 (ru) | 2016-09-23 | 2016-09-23 | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВОГО ПСЕВДО -β - СПЛАВА С ЛИГАТУРОЙ Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2635595C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU939589A1 (ru) * | 1981-01-14 | 1982-06-30 | Институт металлофизики АН УССР | Способ термической обработки титановых псевдо- @ и ( @ + @ )-сплавов |
UA70366C2 (ru) * | 2001-11-23 | 2004-10-15 | Orest Mykhailovych I Ivasyshyn | Способ получения изделий из титановых сплавов |
WO2010031985A1 (fr) * | 2008-09-22 | 2010-03-25 | Snecma | PROCEDE POUR LA FABRICATION D'UNE PIECE EN TITANE AVEC FORGEAGE INITIAL DANS LE DOMAINE β |
RU2569441C1 (ru) * | 2014-07-08 | 2015-11-27 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") | Способ изготовления деталей из титановых сплавов |
-
2016
- 2016-09-23 RU RU2016137968A patent/RU2635595C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU939589A1 (ru) * | 1981-01-14 | 1982-06-30 | Институт металлофизики АН УССР | Способ термической обработки титановых псевдо- @ и ( @ + @ )-сплавов |
UA70366C2 (ru) * | 2001-11-23 | 2004-10-15 | Orest Mykhailovych I Ivasyshyn | Способ получения изделий из титановых сплавов |
WO2010031985A1 (fr) * | 2008-09-22 | 2010-03-25 | Snecma | PROCEDE POUR LA FABRICATION D'UNE PIECE EN TITANE AVEC FORGEAGE INITIAL DANS LE DOMAINE β |
RU2569441C1 (ru) * | 2014-07-08 | 2015-11-27 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") | Способ изготовления деталей из титановых сплавов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6422045B1 (ja) | Ni基超耐熱合金およびその製造方法 | |
JP6057363B1 (ja) | Ni基超耐熱合金の製造方法 | |
JP6252704B2 (ja) | Ni基超耐熱合金の製造方法 | |
JP7171668B2 (ja) | チタン合金及びその製造方法 | |
CN113454255B (zh) | Ni基超耐热合金以及Ni基超耐热合金的制造方法 | |
JP6821147B2 (ja) | 航空機エンジンケース用Ni基超耐熱合金及びこれからなる航空機エンジンケース | |
RU2610657C1 (ru) | Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него | |
US10107112B2 (en) | Method for producing forged components from a TiAl alloy and component produced thereby | |
JP5995157B2 (ja) | マルテンサイト系析出強化型ステンレス鋼の製造方法 | |
JP6315319B2 (ja) | Fe−Ni基超耐熱合金の製造方法 | |
JP2016069703A (ja) | ニッケル基鋳造合金及び熱間鍛造金型 | |
JP6660042B2 (ja) | Ni基超耐熱合金押出材の製造方法およびNi基超耐熱合金押出材 | |
WO2020179912A9 (ja) | 棒材 | |
JP2015165046A (ja) | 物品及び物品の製造方法 | |
JP5645054B2 (ja) | アニーリングツインを含有するニッケル基耐熱超合金と耐熱超合金部材 | |
RU2635595C1 (ru) | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВОГО ПСЕВДО -β - СПЛАВА С ЛИГАТУРОЙ Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe | |
JP5605273B2 (ja) | 熱間および冷間での加工性に優れた高強度α+β型チタン合金及びその製造方法並びにチタン合金製品 | |
US20090159162A1 (en) | Methods for improving mechanical properties of a beta processed titanium alloy article | |
RU2614356C1 (ru) | Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него | |
JP2017179478A (ja) | オーステナイト系耐熱合金部材およびその製造方法 | |
RU2613003C1 (ru) | Способ изготовления деталей из титановых сплавов | |
RU2465367C1 (ru) | Способ получения изделия конструкции "блиск" из жаропрочных титановых сплавов | |
Bond et al. | Evaluation of Allvac® 718PLUS™ alloy in the cold worked and heat treated condition | |
TWI612143B (zh) | 析出強化型鎳基合金及其製造方法 | |
RU2660461C1 (ru) | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ ПСЕВДО - α - СПЛАВОВ |