EP1706516B1 - Verfahren zum herstellen von gussbauteilen - Google Patents

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EP1706516B1
EP1706516B1 EP04802982.1A EP04802982A EP1706516B1 EP 1706516 B1 EP1706516 B1 EP 1706516B1 EP 04802982 A EP04802982 A EP 04802982A EP 1706516 B1 EP1706516 B1 EP 1706516B1
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Wilfried Smarsly
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G4T GmbH
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/16Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
    • C22F1/18High-melting or refractory metals or alloys based thereon
    • C22F1/183High-melting or refractory metals or alloys based thereon of titanium or alloys based thereon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C14/00Alloys based on titanium

Definitions

  • the present invention relates to the manufacture of components, in particular the production of gas turbine components, by means of a casting process.
  • molds so-called molds are used, wherein the molds have an inner contour corresponding to the outer contour of the component to be produced.
  • permanent casting molds In principle, in casting processes, a distinction is made between those working with lost casting molds and permanent casting molds. In casting processes that use lost casting molds, only one component can ever be produced with one casting mold. In casting processes that use continuous casting molds, the casting molds can be used several times. Among the casting methods that work with lost molds, among other things, the so-called investment casting. In the casting processes that work with permanent casting molds, reference is made here by way of example to chill casting.
  • the procedure is such that a material from which the component to be produced is to be produced is melted in a crucible, and the molten material is introduced into the casting mold.
  • the state of the art is such that all elements or compounds involved in the formation of the material are melted simultaneously.
  • volatile elements such as manganese or aluminum
  • Compliance with the desired composition of the material for the produced by casting component can be achieved according to the prior art therefore only with high material losses.
  • US5429796 discloses a method of manufacturing the titanium-aluminum intermetallic material components, particularly gas turbine components.
  • the Ti-Al material is melted in a crucible.
  • the TiAl melt contains (in atom%) from 40% to about 52% Ti, from 44% to about 52% Al, and one or more of Cr, C, Ga, Mo, Mn, Nb, Ni, Si, Ta, V and W, each in an amount of about 0.05% to about 8%.
  • Boride dispersoid is added in the melt in an amount of at least about 0.5 volume% of the melt.
  • the melt is poured in a casting mold. Based on this, the present invention is based on the problem of providing a novel method for producing a cast component.
  • the method according to the invention comprises at least the following steps: a) provision of a crucible and at least one semifinished product of an intermetallic titanium-aluminum material; b) melting the or each semi-finished product of the titanium-aluminum intermetallic material in the crucible; c) introducing at least one additional element or an additional compound into the melt, wherein the or each element or the or each compound is introduced into the melt, depending on their melting temperature; d) providing a mold; e) filling the melt into the casting mold; f) solidification of the melt in the mold; g) removing the cast component from the mold.
  • a crucible and a semi-finished product made of an intermetallic titanium-aluminum material is provided.
  • the semifinished product of the intermetallic titanium-aluminum material may be, for example, a Ti45Al semifinished product or even a Ti55Al semifinished product, depending on which titanium content is desired in the material of the cast component to be produced.
  • the crucible may be a graphite crucible or a cold wall crucible.
  • the or each semi-finished product is melted in a second step of the process according to the invention in the crucible.
  • the crucible is heated inductively.
  • additional elements or additional compounds After heating the melt from the molten titanium-aluminum semi-finished additional elements or additional compounds are introduced into the melt.
  • additional elements or compounds may be tungsten, tantalum or niobium.
  • titanium can be admixed as a refractory additional element, which takes place in particular when the titanium content of the material is to be increased.
  • volatile elements such as manganese
  • fines such as titanium boride or titanium diboride, can be introduced into the melt.
  • the additional elements or compounds are introduced into the melt as a function of their melting temperatures, wherein first such elements or compounds are introduced which have a high melting point.
  • the elements or compounds with a low melting point are finally introduced into the melt.
  • the above elements can be introduced into the melt as pure metals or alloys.
  • the elements or compounds in defined dosages or amounts are introduced into the melt.
  • the procedure is such that the respective dosage or amount of the element to be introduced or the compound to be introduced is such that, starting from a temperature of the melt (for example 1600 ° C.) prevailing before the introduction, the temperature of the melt after introduction of the element or the compound is always greater than 1550 ° C and continue to prevail before the introduction of the temperature after a maximum of 15 minutes. This ensures that during the introduction of the additional elements or compounds in the melt is subject to the same only small temperature fluctuations.
  • the respective dosage or amount of the elements or compounds to be introduced is such that at an element density or compound density of greater than 6 ° g / cm 3 , the dosage or amount to be introduced a maximum weight of 250 g has. If, on the other hand, the element density or connection density is below 6 ° g / cm 3 , the weight of the dosage or amount of the element or compound to be introduced is a maximum of 50 g. This also ensures that the melt is exposed during the introduction of the additional elements or compounds only small variations.
  • the semifinished product of the intermetallic titanium-aluminum material, in which the additional elements or compounds are introduced is heated or heated inductively in the crucible.
  • the introduction of the additional elements or compounds takes place in-situ during the melting process, ie during inductive heating.
  • the inductive heating system generates a chaotic flow field within the melt so that partial alloying and homogenization can be achieved with the volatile and / or refractory elements or compounds.
  • the inductive system induces eddy currents in the melt and ensures a flow within the melt.
  • the or each element or the or each compound is introduced into the melt in a defined, flow-optimized geometry.
  • Flow-optimized geometry here means that the flow-optimized geometry enables a good transport of the or each element or the or each compound within the melt.
  • the additional elements or compounds are introduced as sheet-like elements or disc-shaped elements in the melt. This ensures that the additional elements or compounds to be introduced into the melt are finely distributed within the melt.
  • the method according to the invention enables cost-effective production of cast components for gas turbines. It can be realized a high chemical homogeneity of the cast components based on intermetallic phases.

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Description

  • Die hier vorliegende Erfindung betrifft die Herstellung von Bauteilen, insbesondere die Herstellung von Gasturbinenbauteilen, mithilfe eines Gießverfahrens. Beim Gießen werden Formen, sogenannte Gussformen, verwendet, wobei die Gussformen eine Innenkontur aufweisen, die der Außenkontur des herzustellenden Bauteils entspricht. Prinzipiell unterscheidet man bei Gießverfahren solche, die mit verlorenen Gussformen oder Dauergussformen arbeiten. Bei Gießverfahren, die mit verlorenen Gussformen arbeiten, kann mit einer Gussform immer nur ein Bauteil hergestellt werden. Bei Gießverfahren, die mit Dauergussformen arbeiten, können die Gussformen mehrfach verwendet werden. Zu den Gießverfahren, die mit verlorenen Gussformen arbeiten, zählt unter anderem das sogenannte Feingießen. Bei den Gießverfahren, die mit Dauergussformen arbeiten, sei hier exemplarisch auf das Kokillengießen verwiesen.
  • Zur Herstellung eines Bauteils mithilfe des Gießens wird so vorgegangen, dass ein Werkstoff, aus welchem das herzustellende Bauteil gefertigt werden soll, in einem Schmelztiegel geschmolzen wird, und der geschmolzene Werkstoff in die Gussform eingefüllt wird. Beim Schmelzen des Werkstoffs wird dabei nach dem Stand der Technik so vorgegangen, dass alle an der Bildung des Werkstoffs beteiligten Elemente bzw. Verbindungen gleichzeitig geschmolzen werden. Dabei tritt das Problem auf, dass volatile Elemente, wie zum Beispiel Mangan oder Aluminium, verdampfen können, was einen Verlust dieser Elemente darstellt. Die Einhaltung der gewünschten Zusammensetzung des Werkstoffs für das durch Gießen herzustellende Bauteil ist nach dem Stand der Technik demnach nur unter hohen Materialverlusten zu erreichen.
  • US5429796 offenbart ein Verfahren zur Herstellung der Bauteilen aus intermetallischen Titan-Aluminium -Werkstoff, insbesondere Gasturbinenbauteilen. Das Ti-Al Material ist geschmolzen in einem Schmelztiegel. Die TiAl Schmelze enthält (in Atom%) von 40% bis ungefähr 52% Ti, von 44% bis ungefähr 52% Al und eins oder mehr von Cr, C, Ga, Mo, Mn, Nb, Ni, Si, Ta, V und W, jedes in einer Menge von ungefähr 0.05% bis ungefähr 8%. Borid dispersoide wird in der Schmelze in einer Menge von mindestens ungefähr 0.5 Volumen % der Schmelze gegeben. Die Schmelze wird in einer Gussform vergiesst Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung das Problem zu Grunde, ein neuartiges Verfahren zum Herstellen eines Gussbauteils zu schaffen.
  • Dieses Problem wird dadurch gelöst, dass das eingangs genannte Verfahren durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 weitergebildet ist. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst zumindest die folgenden Schritte: a) Bereitstellen eines Schmelztiegels und mindestens eines Halbzeugs aus einem intermetallischen Titan-Aluminium-Werkstoff; b) Schmelzen des oder jedes Halbzeugs aus dem intermetallischen Titan-Aluminium-Werkstoff in dem Schmelztiegel; c) Einbringen mindestens eines zusätzlichen Elements oder einer zusätzlichen Verbindung in die Schmelze, wobei das oder jedes Element bzw. die oder jede Verbindung abhängig von deren Schmelztemperatur in die Schmelze eingebracht wird; d) Bereitstellen einer Gussform; e) Einfüllen der Schmelze in die Gussform; f) Erstarren der Schmelze in der Gussform; g) Herauslösen des Gussbauteils aus der Gussform.
  • Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung. Nachfolgend wird das hier vorliegende Verfahren zum Herstellen von Gussbauteilen, insbesondere von Gasturbinengussbauteilen, in größerem Detail beschrieben.
  • In einem ersten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein Schmelztiegel sowie ein Halbzeug aus einem intermetallischen Titan-Aluminium-Werkstoff bereitgestellt. Bei dem Halbzeug aus dem intermetallischen Titan-Aluminium-Werkstoff kann es sich zum Beispiel um ein Ti45Al-Halbzeug oder auch um ein Ti55Al-Halbzeug handeln, je nachdem, welcher Titananteil im Werkstoff des herzustellenden Gussbauteils erwünscht ist. Der Schmelztiegel kann ein Graphittiegel oder auch ein Kaltwandtiegel sein.
  • Das oder jedes Halbzeug wird in einem zweiten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens im Schmelztiegel geschmolzen. Zum Schmelzen des oder jeden Halbzeugs wird der Schmelztiegel induktiv erwärmt.
  • Nach dem Erwärmen der Schmelze aus dem aufgeschmolzenen Titan-Aluminium-Halbzeug werden zusätzliche Elemente bzw. zusätzliche Verbindungen in die Schmelze eingebracht. Dabei werden zuerst refraktäre Elemente oder Verbindung, anschließend volatile Elemente oder Verbindungen und gegebenenfalls anschließend Feinstoffe in die Schmelze eingebracht. Bei den refraktären, zusätzlichen Elementen oder Verbindungen kann es sich um Wolfram, Tantal oder Niob handeln. Weiterhin kann als refraktäres Zusatzelement Titan beigemischt werden, was insbesondere dann erfolgt, wenn der Titananteil des Werkstoffs noch erhöht werden soll. Nachdem die refraktären Elemente in die Schmelze eingebracht wurden, können volatile Elemente, wie zum Beispiel Mangan, in die Schmelze eingebracht werden. Abschließend können noch Feinstoffe, wie zum Beispiel Titanborid oder Titandiborid, in die Schmelze eingebracht werden. Die zusätzlichen Elemente bzw. Verbindungen werden demzufolge abhängig von deren Schmelztemperaturen in die Schmelze eingebracht, wobei zuerst solche Elemente bzw. Verbindungen eingebracht werden, die einen hohen Schmelzpunkt haben. Die Elemente bzw. Verbindungen mit einem niedrigen Schmelzpunkt werden zum Schluss in die Schmelze eingebracht. Die obigen Elemente können als Reinmetalle oder Legierungen in die Schmelze eingebracht werden.
  • Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung werden die Elemente bzw. Verbindungen in definierten Dosierungen bzw. Mengen in die Schmelze eingebracht. Dabei wird im Sinne der Erfindung so vorgegangen, dass die jeweilige Dosierung bzw. Menge des einzubringenden Elements bzw. der einzubringen Verbindung derart bemessen ist, dass ausgehend von einer vor dem Einbringen herrschenden Temperatur der Schmelze (zum Beispiel 1600°C) die Temperatur der Schmelze nach dem Einbringen des Elements bzw. der Verbindung stets größer als 1550°C ist und weiterhin die vor dem Einbringen herrschende Temperatur nach maximal 15 Minuten wieder erreicht wird. Hierdurch wird gewährleistet, dass während des Einbringens der zusätzlichen Elemente bzw. Verbindungen in die Schmelze dieselbe nur geringen Temperaturschwankungen unterliegt.
  • Weiterhin sind im Sinne der hier vorliegenden Erfindung die jeweilige Dosierung bzw. Menge der einzubringenden Elemente bzw. Verbindungen derart bemessen, dass bei einer Elementdichte bzw. Verbindungsdichte von größer als 6°g/cm3 die einzubringende Dosierung bzw. Menge ein maximales Gewicht von 250 g aufweist. Liegt hingegen die Element-dichte bzw. Verbindungsdichte unterhalb von 6°g/cm3, so beträgt das Gewicht der einzubringenden Dosierung bzw. Menge des Elements bzw. der Verbindung maximal 50 g. Auch hierdurch wird erreicht, dass die Schmelze während dem Einbringen der zusätzlichen Elemente bzw. Verbindungen nur geringen Schwankungen ausgesetzt ist.
  • Wie bereits erwähnt, wird das Halbzeug aus dem intermetallischen Titan-Aluminium-Werkstoff, in welchen die zusätzlichen Elemente bzw. Verbindungen eingebracht werden, im Schmelztiegel auf induktivem Wege erwärmt bzw. erhitzt. Das Einbringen der zusätzlichen Elemente bzw. Verbindungen erfolgt in-situ während des Schmelzvorgangs, also während der induktiven Erwärmung. Das induktive Erwärmungssystem erzeugt innerhalb der Schmelze ein chaotisches Strömungsfeld, sodass ein partielles Legieren und Homogenisieren mit den volatilen und/oder refraktären Elementen oder Verbindungen realisiert werden kann.
  • Das induktive System induziert in der Schmelze Wirbelströme und sorgt für eine Strömung innerhalb der Schmelze. Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung wird das oder jedes Element bzw. die oder jede Verbindung in einer definierten, strömungsoptimierten Geometrie in die Schmelze eingebracht. Unter strömungsoptimierter Geometrie ist hierbei zu verstehen, dass die strömungsoptimierte Geometrie einen guten Transport des oder jeden Elements bzw. der oder jeder Verbindung innerhalb der Schmelze ermöglicht. Hierzu werden die zusätzlichen Elemente bzw. Verbindungen als flächige Elemente bzw. scheibenförmige Elemente in die Schmelze eingebracht. Hierdurch wird gewährleistet, dass sich die in die Schmelze einzubringenden, zusätzlichen Elemente bzw. Verbindungen innerhalb der Schmelze fein verteilen.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht eine kostengünstige Herstellung von Gussbauteilen für Gasturbinen. Es kann eine hohe chemische Homogenität der Gussbauteile auf Basis intermetallischer Phasen realisiert werden.

Claims (11)

  1. Verfahren zum Herstellen eines Gussbauteils, insbesondere eines Gasturbinenbauteils, mit folgenden Schritten:
    a) Bereitstellen eines Schmelztiegels und mindestens eines Halbzeugs aus einem intermetallischen Titan-Aluminium-Werkstoff;
    b) Schmelzen des oder jeden Halbzeugs aus dem intermetallischen Titan-Aluminium-Werkstoff in dem Schmelztiegel;
    c) Einbringen mehrerer zusätzlicher Elemente oder zusätzlicher Verbindungen abhängig von deren Schmelztemperatur zeitlich hintereinander in die Schmelze, wobei zuerst zumindest ein Element bzw. eine Verbindung mit einem hohen und nachfolgend zumindest ein weiteres Element bzw. eine weitere Verbindung mit einem niedrigeren Schmelzpunkt in die Schmelze eingebracht werden,
    d) Bereitstellen einer Gussform;
    e) Einfüllen der Schmelze in die Gussform;
    f) Erstarren der Schmelze in der Gussform; und
    g) Herauslösen des Gussbauteils aus der Gussform.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zuerst refraktäre zusätzliche Elemente oder Verbindungen, anschließend volatile zusätzliche Elemente oder Verbindungen und gegebenenfalls anschließend Feinstoffe in die Schmelze eingebracht werden.
  3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als refraktäre zusätzliche Elemente Wolfram, Tantal, Niob und gegebenenfalls Titan oder Legierungen dieser Elemente in die Schmelze eingebracht werden.
  4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass als volatiles zusätzliches Element Mangan oder eine Legierung dieses Elements in die Schmelze eingebracht wird.
  5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als Feinstoff Titanborid in die Schmelze eingebracht wird.
  6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das oder jedes Element bzw. die oder jede Verbindung in einer derart bemessenen Menge in die Schmelze eingebracht wird, dass ausgehend von einer vor dem Einbringen herrschenden Temperatur der Schmelze die Temperatur nach dem Einbringen stets größer als 1550°C ist und die vor dem Einbringen herrschende Temperatur nach maximal 15 Minuten wieder erreicht wird.
  7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das oder jedes zusätzliche Element bzw. die oder jede zusätzliche Verbindung in einer Menge in die Schmelze eingebracht wird, welche bei einer Element- bzw. Verbindungsdichte von größer als 6 g/cm3 ein maximales Gewicht von 250 g aufweist.
  8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das oder jedes zusätzliche Element bzw. die oder jede zusätzliche Verbindung in einer Menge in die Schmelze eingebracht wird, welche bei einer Element- bzw. Verbindungsdichte von kleiner als 6 g/cm3 ein maximales Gewicht von 50 g aufweist.
  9. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das oder jedes zusätzliche Element bzw. die oder jede zusätzliche Verbindung in einer strömungsoptimierten Geometrie in die Schmelze eingebracht wird.
  10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das oder jedes Element bzw. die oder jede Verbindung eine flächige oder scheibenförmige Geometrie aufweist.
  11. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass während des Schmelzvorgangs eine induktive Erwärmung bzw. Erhitzung des Schmelztiegels und damit des oder jeden im Schmelztiegel zu schmelzenden Halbzeugs, Elements sowie der oder jeder Verbindung erfolgt.
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