ES2633487T3 - Métodos para mejorar la capacidad de trabajo de aleaciones de metal - Google Patents

Métodos para mejorar la capacidad de trabajo de aleaciones de metal Download PDF

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Abstract

Un método de procesamiento de una pieza de trabajo de aleación para reducir el agrietamiento térmico, comprendiendo el método: pulverizar un material de revestimiento metálico sobre al menos una porción de una superficie de una pieza de trabajo de aleación para formar un revestimiento superficial unido metalúrgicamente a la pieza de trabajo de aleación; en el que el revestimiento superficial es más dúctil que la pieza de trabajo de aleación; caracterizado por que: el revestimiento superficial reduce la pérdida de calor de la pieza de trabajo de aleación.

Description

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DESCRIPCION
Metodos para mejorar la capacidad de trabajo de aleaciones de metal Campo tecnico
La presente divulgacion se refiere a lingotes de aleacion y a otras piezas de trabajo de aleacion, y a metodos para el procesamiento de lingotes de aleacion y de otras piezas de trabajo de aleacion.
Antecedentes
Diversas aleaciones pueden caracterizarse como siendo "sensibles a grietas". Los lingotes y otras piezas de trabajo compuestas de aleaciones sensibles a grietas pueden formar grietas a lo largo de sus superficies y/o bordes durante las operaciones de trabajo en caliente. La formacion de los artlculos a partir de aleaciones sensibles a grietas puede ser problematico, ya que, por ejemplo, las grietas formadas durante el forjado u otras operaciones de trabajo en caliente pueden tener que esmerilarse o eliminarse de otro modo, aumentando el tiempo de produccion y el gasto, y reduciendo el rendimiento.
Durante ciertas operaciones de trabajo en caliente, tales como la forja y extrusion, los troqueles aplican una fuerza a una pieza de trabajo de aleacion para deformar la pieza de trabajo de aleacion. La interaccion entre las superficies de la boquilla y las superficies de la pieza de trabajo de aleacion puede implicar transferencia de calor, friccion y desgaste. Una tecnica convencional para reducir el agrietamiento en la superficie y en los bordes durante el trabajo en caliente es encerrar la pieza de trabajo de aleacion en una lata metalica antes de trabajarse en caliente. Con una pieza de trabajo cillndrica, por ejemplo, el diametro interior de la lata metalica puede ser ligeramente mayor que el diametro exterior de la pieza de trabajo de aleacion. La pieza de trabajo de aleacion se puede insertar en la lata metalica de tal manera que la lata metalica la rodea holgadamente, pero no se une metalurgicamente a la pieza de trabajo de aleacion. Los troqueles pueden ponerse en contacto con las superficies exteriores de la lata metalica. La lata metalica alsla termicamente y protege mecanicamente la pieza de trabajo de aleacion encerrada, eliminando o reduciendo de este modo la incidencia de formacion de grietas en la pieza de trabajo de aleacion. La lata metalica alsla termicamente la pieza de trabajo de aleacion por la accion de los espacios de aire entre la pieza de trabajo de aleacion y las superficies interiores de la lata metalica, y tambien inhibiendo directamente la radiacion de calor de la pieza de trabajo de aleacion al medio ambiente.
Una operacion de enlatado de la pieza de trabajo de aleacion puede dar como resultado diversas desventajas. Por ejemplo, el contacto mecanico entre los troqueles de forja y las superficies exteriores de la lata metalica puede romper la lata metalica. Tambien, durante la forja de engrosamiento y trefilado de una pieza de trabajo en lata, la lata metalica puede romperse durante la operacion de trefilado, y en tal caso la pieza de trabajo de aleacion puede tener que volver enlatarse entre cada ciclo de engrosamiento y trefilado de una operacion multiple de forja de engrosamiento y trefilado. El re-enlatado aumenta la complejidad del proceso y los gastos. Ademas, una lata metalica puede perjudicar la supervision visual de la superficie de una pieza de aleacion en lata por parte de un operario quien busca grietas y otros defectos inducidos por el trabajo.
El documento US4728448, en el que se basa el preambulo de la reivindicacion 1, divulga un material compuesto autolubricante, reductor de friccion y desgaste para su uso en un amplio espectro de temperaturas que va desde la temperatura criogenica hasta aproximadamente 900 °C en un entorno qulmicamente reactivo que comprende plata, fluoruro de bario/calcio eutectica fluoruro, y carburo de cromo de metal unido.
El documento US3122828 divulga un proceso de conversion de un lingote de aleacion sensible al calor que implica laminar el lingote a una temperatura por encima de la temperatura crltica de la aleacion, que consiste en envolver el lingote en una cascara de metal, extrudir en caliente o trefilar el lingote envuelto para comprimir la cascara en el lingote y reducir el area de seccion transversal del lingote, laminar en caliente el artlculo y eliminar la cascara del tocho resultante.
Teniendo en cuenta los inconvenientes anteriores, serla ventajoso proporcionar un metodo mas eficaz y/o mas rentable de trabajar en caliente aleaciones sensibles a grietas. Mas en general, serla ventajoso proporcionar un metodo para mejorar la capacidad de trabajo en caliente de lingotes de aleacion y otras piezas de trabajo de aleacion.
Sumario
La invencion proporciona un metodo de procesamiento de una pieza de trabajo de aleacion para reducir el agrietamiento termico de acuerdo con la reivindicacion 1 de las reivindicaciones adjuntas. Los aspectos de acuerdo con la presente divulgacion se refieren a los metodos de procesamiento de lingotes de aleacion y otras piezas de trabajo de aleacion para mejorar la capacidad de trabajo en caliente.
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De acuerdo con la presente invencion, se proporciona un metodo de procesamiento de una pieza de trabajo de aleacion para reducir el agrietamiento termico, comprendiendo el metodo pulverizar un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de una superficie de la pieza de trabajo de aleacion para formar un revestimiento superficial unido metalurgicamente a la pieza de trabajo de aleacion. El revestimiento superficial metalico es mas ductil que la pieza de trabajo de aleacion y reduce la perdida de calor de la pieza de trabajo de aleacion. En ciertas realizaciones no limitantes del metodo, la pieza de trabajo de aleacion se hace girar alrededor de un eje longitudinal de la pieza de trabajo durante la pulverizacion del material de revestimiento metalico, que se deposita sobre al menos una porcion de una superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion.
Un aspecto actualmente no reivindicado de acuerdo con la presente divulgacion se refiere a un metodo de procesamiento de una pieza de trabajo de aleacion para reducir el agrietamiento termico, el metodo comprende insertar la pieza de trabajo de aleacion en una lata metalica. La lata metalica puede tener un menor coeficiente de expansion termica que la aleacion e incluir una superficie interior que comprende un revestimiento de nlquel-boro sobre al menos una porcion de la misma. La pieza de trabajo de aleacion se encapsula en la lata metalica para formar un conjunto enlatado, y al menos una porcion de gas se elimina desde el interior del conjunto de enlatado. El conjunto enlatado se calienta para unir en fase liquida transitoria la pieza de trabajo de aleacion a la lata metalica.
Otro aspecto no limitante de acuerdo con la presente divulgacion se refiere a piezas de trabajo de aleacion realizadas o procesadas de acuerdo con cualquiera de los metodos de la presente divulgacion.
Otro aspecto no limitante mas de acuerdo con la presente divulgacion se refiere a artlculos de fabricacion realizados a partir de o que incluyen piezas de trabajo de aleacion realizadas o procesadas de acuerdo con cualquiera de los metodos de la presente divulgacion. Tales artlculos de fabricacion incluyen, por ejemplo, componentes de motores a reaccion, componentes de turbina con base en tierra, valvulas, componentes de motores, ejes y elementos de fijacion.
Descripcion de las figuras de los dibujos
Las diversas realizaciones no limitantes descritas en la presente memoria pueden entenderse mejor considerando la siguiente descripcion junto con las figuras de los dibujos adjuntos.
La Figura 1 es un diagrama de flujo de acuerdo con ciertas realizaciones no limitativas de un metodo divulgado en la presente memoria.
La Figura 2 es un esquema de un metodo de procesamiento de una pieza de trabajo de aleacion de acuerdo con diversas realizaciones no limitantes divulgadas en la presente memoria.
La Figura 3 es un esquema de un metodo de procesamiento de una pieza de trabajo de aleacion de acuerdo con diversas realizaciones no limitantes divulgadas en la presente memoria.
La Figura 4 es un diagrama de flujo de acuerdo con ciertas realizaciones no limitativas de un metodo divulgado en la presente memoria.
La Figura 5 es un esquema de un metodo de procesamiento de una pieza de trabajo de aleacion de acuerdo con diversas realizaciones no limitantes divulgadas en la presente memoria.
El lector apreciara los detalles que anteceden, as! como otros, al considerar la siguiente descripcion de diversas realizaciones no limitantes y no exhaustivas de acuerdo con la presente divulgacion.
Descripcion de ciertas realizaciones no limitantes
Como generalmente se utiliza en la presente memoria, la expresion "punto de reblandecimiento" se refiere a la temperatura minima a la que un material particular ya no se comporta como un solido rlgido y comienza a combarse bajo su propio peso.
Durante las operaciones de trabajo en caliente, tales como, por ejemplo, operaciones de forja y operaciones de extrusion, se puede aplicar una fuerza a un lingote de aleacion o a otra pieza de trabajo de aleacion a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, tal como por encima de la temperatura de recristalizacion de la pieza de trabajo, para deformar plasticamente la pieza de trabajo. La temperatura de una pieza de trabajo de aleacion que se somete a la operacion de trabajo puede ser mayor que la temperatura de los troqueles u otras estructuras utilizadas para aplicar mecanicamente la fuerza a las superficies de la pieza de trabajo de aleacion. La pieza de trabajo de aleacion puede formar gradientes de temperatura debido al enfriamiento de su superficie por la perdida de calor al aire ambiente y el desfase de gradiente termico entre sus superficies y los troqueles en contacto u otras estructuras. Los gradientes de temperatura pueden contribuir al agrietamiento de la superficie de la pieza de trabajo durante el trabajo en caliente. El agrietamiento de la superficie es especialmente problematico en situaciones en las que se forma la pieza de trabajo de aleacion a partir de una aleacion sensible a grietas.
De acuerdo con ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion puede consistir en o comprender una aleacion sensible a grietas. Por ejemplo, diversas aleaciones a base de nlquel, aleaciones a base de hierro, aleaciones a base de nlquel-hierro, aleaciones a base de titanio, aleaciones a base de titanio-nlquel, aleaciones a base de cobalto, y superaleaciones, tales como las superaleaciones a base de nlquel, pueden ser sensibles a
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grietas, especialmente durante operaciones de trabajo en caliente. Un lingote de aleacion u otra pieza de trabajo de aleacion se pueden formar a partir de tales aleaciones y superaleaciones sensibles a grietas. Por ejemplo, una pieza de trabajo de aleacion sensible a grietas se puede formar a partir de aleaciones o superaleaciones seleccionadas de, pero sin limitarse a, Aleacion 718 (UNS n.° N07718), Aleacion 720 (UNS n.° N07720), aleacion Rene 41™ (UNS n.° N07041), aleacion Rene 88™, aleacion Waspaloy® (UNS n.° N07001), y aleacion Inconel® 100.
Aunque los metodos descritos en la presente memoria son ventajosos para su uso en relacion con las aleaciones sensibles a grietas, se entendera que los metodos tambien son generalmente aplicables a cualquier aleacion, incluyendo, por ejemplo, aleaciones caracterizadas por una ductilidad relativamente baja a temperaturas de trabajo en caliente, aleaciones trabajadas en caliente a temperaturas de 537 °C (1000 °F) a 1204 °C (2200 °F) y aleaciones no generalmente propensas a agrietarse. Como tal, tal como se utiliza aqul, el termino "aleacion" incluye aleaciones y superaleaciones convencionales. Como se entiende por aquellos que tienen habilidad ordinaria en la tecnica, las superaleaciones exhiben relativamente buena estabilidad superficial, resistencia a la corrosion y oxidacion, alta resistencia, y alta resistencia a la fluencia a altas temperaturas. En diversas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion puede comprender o seleccionarse a partir de un lingote, un tocho, una barra, una placa, un tubo, una pre-forma sinterizada, y similares.
Un lingote de aleacion u otra pieza de trabajo de aleacion se pueden formar utilizando, por ejemplo, tecnicas de metalurgia o tecnicas de pulvimetalurgia convencionales. Por ejemplo, en diversas realizaciones no limitantes, un lingote de aleacion u otra pieza de trabajo de aleacion se puede estar formar por una combination de fundicion por induction a vaclo (VIM) y refundicion por arco de vaclo (VAR), conocido como una operation de VIM-VAR. En diversas realizaciones no limitantes, una pieza de trabajo de aleacion se puede formar por una tecnica de fundicion triple, en la que una operacion refundicion por electroescoria (ESR) se realiza intermedia a una operacion de VIM y una operacion de VAR, proporcionando una secuencia VIM-ESR-VAR (es decir, triple fundicion). En otras realizaciones no limitantes, una pieza de trabajo de aleacion se puede formar utilizando una operacion de metalurgia en polvo que implica la atomization de la aleacion fundida y la recogida y consolidation del polvo metalurgico resultante en una pieza de trabajo de aleacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, un lingote de aleacion u otra pieza de trabajo de aleacion se pueden formar utilizando una operacion de formation por pulverization. Por ejemplo, VIM se puede utilizar para preparar una composition de aleacion basandose en una materia prima. Una operacion ESR puede utilizarse opcionalmente despues de VIM. La aleacion fundida se puede extraer de un bano de fundicion VIM o ESR y atomizarse para formar gotitas fundidas. La aleacion fundida se puede extraer de un bano de fundicion utilizando una gula de induccion pared frla (CIG), por ejemplo. La aleacion se puede depositar como material fundido o semifundido utilizando una operacion de formacion por pulverizacion para formar una pieza de trabajo de aleacion solidificada.
En ciertas realizaciones no limitantes, un lingote de aleacion u otra pieza de trabajo de aleacion se pueden formar utilizando prensado isostatico en caliente (HIP). HIP se refiere generalmente a la aplicacion isostatica de alta presion y gas a alta temperatura, tal como, por ejemplo, argon, para compactar y consolidar el material en polvo en una preforma monolltica. El polvo se puede separar de la alta presion y gas a alta temperatura por un recipiente hermeticamente cerrado, que funciona como una barrera de presion entre el gas y el polvo que se compacta y consolida. El recipiente hermeticamente cerrado puede deformarse plasticamente para compactar el polvo, y las temperaturas elevadas pueden sinterizar de manera efectiva las partlculas de polvo individuales entre si para formar una preforma monolltica. Una presion de compactacion uniforme se puede aplicar a todo el polvo, y una distribution de densidad homogenea se puede conseguir en la preforma. Por ejemplo, un polvo de aleacion de nlquel-titanio casi equiatomico se puede cargar en una lata metalica, tal como, por ejemplo, una lata de acero, y desgasificarse para eliminar la humedad adsorbida y el gas atrapado. El recipiente que contiene el polvo de aleacion de nlquel-titanio casi equiatomico se puede sellar hermeticamente al vaclo, tal como, por ejemplo, por soldadura. El recipiente sellado puede despues aplicar un HIP a una temperatura y bajo una presion suficiente para lograr la plena densificacion del polvo de aleacion de nlquel-titanio en el recipiente, formando de este modo una preforma de aleacion de nlquel-titanio casi equiatomica completamente densificada.
En ciertas realizaciones no limitantes de acuerdo con la presente divulgation, se hace referencia a la Figura 1, un metodo de procesar una pieza de trabajo de aleacion para reducir el agrietamiento termico puede, por lo general, comprender 10 hacer girar la pieza de trabajo de aleacion sobre un eje longitudinal de la pieza de trabajo de aleacion; y 15 pulverizar un material de revestimiento metalico sobre al menos una portion de una superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion para formar un revestimiento superficial unido metalurgicamente a la pieza de trabajo de aleacion lo que reduce la perdida de calor de la pieza de trabajo de aleacion. En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion puede ser una pieza de trabajo de aleacion generalmente cillndrica, y el revestimiento metalico se puede depositar sobre, por ejemplo, una superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion. Sin embargo, se entendera que la pieza de trabajo de aleacion puede tener una forma diferente. Ademas, aunque la Figura 1 representa esquematicamente una realization en la que la pieza de trabajo de aleacion se hace girar alrededor de un eje, se entendera que se puede emplear cualquier metodo alternativo en el que el dispositivo de pulverizacion se traslada en relacion con la pieza de trabajo de aleacion, o viceversa, de modo que el material de revestimiento metalico se puede distribuir sobre y depositarse sobre una superficie de la pieza de trabajo de aleacion.
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En ciertas realizaciones no limitantes, el metodo de acuerdo con la divulgacion prestablecida puede comprender pulverizar un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de un extremo longitudinal de una pieza de trabajo de aleacion para formar un revestimiento superficial metalico unido metalurgicamente a la pieza de trabajo de aleacion lo que reduce la perdida de calor de la pieza de trabajo de aleacion. En ciertas realizaciones no limitantes, el metodo puede comprender mover la pieza de trabajo de aleacion a lo largo del eje longitudinal de la pieza de trabajo despues de completar al menos un giro de la pieza de trabajo de aleacion; pulverizar el material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion posterior de la superficie circunferencial exterior de la pieza de trabajo de aleacion; y repetir el movimiento y la pulverizacion hasta que se alcanza un espesor de revestimiento deseado. Una vez mas, sin embargo, se entendera que cualquier operacion alternativa se puede utilizar para conseguir el movimiento relativo entre el dispositivo de pulverizacion y la pieza de trabajo de aleacion, de modo que el material de revestimiento metalico se puede distribuir y depositarse sobre una superficie de la pieza de trabajo de aleacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, el material del revestimiento metalico puede ser mas ductil y/o maleable que la pieza de trabajo de aleacion. En diversas realizaciones no limitantes, el revestimiento metalico formado sobre la pieza de trabajo de aleacion puede ser ductil en un amplio rango de temperaturas, tal como, por ejemplo, de 20 °C a 1260 °C (68 °F a 2300 °F) y de 815 °C a 1232 °C (1500 °F a 2250 °F). La ductilidad del revestimiento metalico y de la pieza de trabajo de aleacion se puede medir como el alargamiento o reduccion del area en un ensayo de traccion. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento metalico puede comprender un alargamiento (% en 5 cm/2 pulgadas a temperatura ambiente) mayor que el alargamiento de la pieza de trabajo de aleacion. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento metalico puede comprender un alargamiento ( % en 5 cm/2 pulgadas a temperatura ambiente) de al menos 15 %, al menos 20 %, al menos 30 %, al menos 40 %, superior al 20 %, superior al 25 %, superior al 30 %, superior al 35 %, superior al 40 %, superior al 45 %, del 15 % al 45 %, del 20 % al 40 %, o del 25 % al 40 %. En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion puede comprender un alargamiento (% en 5 cm/2 pulgadas a temperatura ambiente) de hasta el 15 %, hasta el 20 %, o de hasta el 30 %.
En ciertas realizaciones no limitantes, el material de revestimiento metalico puede comprender un material metalico que tiene una mayor dureza y/o menor dureza que la pieza de trabajo de aleacion de aleacion a la temperatura de trabajo particular que se va a utilizar cuando se trabaja la pieza de trabajo de aleacion. La dureza se puede medir segun la prueba Rockwell. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento metalico puede comprender una dureza Rockwell inferior a la dureza Rockwell de la pieza de trabajo de aleacion. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento metalico puede comprender una dureza Rockwell B de 88 a 95, y la pieza de trabajo de aleacion puede comprender una dureza Rockwell B de 92 a 100. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento metalico puede comprender una dureza Rockwell B de 82 a 88, y la pieza de trabajo de aleacion puede comprender una dureza Rockwell B de 92 a 100. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento metalico puede comprender una dureza Rockwell B de 88, y la pieza de trabajo de aleacion puede comprender una Rockwell B dureza de 92. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento metalico puede comprender una dureza Rockwell C de 25, y la pieza de trabajo de aleacion puede comprender una dureza Rockwell C de 38. La dureza del revestimiento metalico y de la pieza de trabajo de aleacion se puede medir por el ensayo de impacto Charpy con muesca en V en materiales recocidos a temperatura ambiente. En ciertas realizaciones no limitantes, el material del revestimiento metalico puede comprender una energla de impacto Charpy con muesca en V superior a la energla de impacto Charpy con muesca en V de la pieza de trabajo de aleacion. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento metalico puede comprender una energla de impacto Charpy con muesca en V de 88 a 108 Joule (65 a 80 ft-lb) a 23 °C (75 °F).
En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento metalico puede aislar termicamente la superficie de la pieza de trabajo de aleacion de las superficies de los troqueles de contacto. En tal caso, el revestimiento metalico inhibe o limita la pieza de trabajo de aleacion subyacente de irradiar calor al medio ambiente y/o a las superficies de forja o boquillas de extrusion en contacto con la pieza de trabajo revestida. El efecto de aislamiento termico del revestimiento metalico puede evitar o inhibir que la superficie de la pieza de trabajo de aleacion subyacente se enfrle a una temperatura fragil a la que la superficie puede agrietarse mas facilmente durante el trabajo en caliente. En ciertas realizaciones no limitantes, el material de revestimiento metalico puede ser mas resistente al oxlgeno que la pieza de trabajo de aleacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, el material de revestimiento metalico puede comprender partlculas metalicas, que se pulverizan sobre la superficie de la pieza. Las partlculas metalicas pueden ser, por ejemplo, una o mas de partlculas de acero inoxidable, partlculas de aleacion de base de nlquel, partlculas de aleacion de base de hierro, partlculas de aleacion de base de nlquel-hierro, partlculas de aleacion de base de titanio, y partlculas de aleacion de base de cobalto. En ciertas realizaciones no limitantes, las partlculas metalicas se pueden seleccionar a partir de partlculas de acero inoxidable y partlculas de aleacion de base de nlquel. En ciertas realizaciones no limitantes, las partlculas de acero inoxidable pueden comprender partlculas de acero inoxidable austenltico. En ciertas realizaciones no limitantes, el material de revestimiento metalico puede comprender partlculas de acero inoxidable austenltico seleccionadas del grupo que consiste en partlculas de acero inoxidable de Tipo 304 (UNS n°. S30400), partlculas de acero inoxidable de Tipo 304L (UNS n°. S30403), partlculas de acero inoxidable de Tipo 316 (UNS n°. S31600), y partlculas de acero inoxidable de Tipo 316L (UNS n°. S31603). En ciertas realizaciones no limitantes, el material de revestimiento metalico puede comprender partlculas de aleacion de base de nlquel que pueden
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seleccionase del grupo que consiste en partlcuias de aleacion 600 (UNS N06600) y partlcuias de aleacion 625 (UNS N06625).
En ciertas realizaciones no limitantes, el material de revestimiento metalico y la pieza de trabajo de aleacion pueden comprender un metal de base seleccionado del grupo que consiste en cobalto, hierro y nlquel. En ciertas realizaciones no limitantes, el metal de base del material de revestimiento metalico puede ser el mismo que el metal de base de la pieza de trabajo de aleacion. Por ejemplo, el material de revestimiento metalico puede comprender una aleacion de base de nlquel seleccionada de la aleacion 600 (UNS n°. N06600) y la aleacion 625 (UNS n°. N06625), y la pieza de trabajo de aleacion puede comprender una aleacion de base de nlquel seleccionada de la aleacion 720 (UNS n°. N07720), aleacion Rene 88™, y aleacion Waspaloy® (UNS n°. N07001). En ciertas realizaciones no limitantes, el metal de base del material de revestimiento metalico y el metal de base de la pieza de trabajo de aleacion pueden ser diferentes. Por ejemplo, el material de revestimiento metalico puede comprender una aleacion de base de hierro seleccionada de acero inoxidable de Tipo 304 (UNS S30400) y acero inoxidable de Tipo 316 (UNS S31600), y la pieza de trabajo de aleacion puede comprender una aleacion de base de nlquel seleccionada de Aleacion 720 (UNS n°. N07720), aleacion Rene 88™, y aleacion Waspaloy® (UNS n°. N07001).
En ciertas realizaciones no limitantes, un metodo de procesar una pieza de trabajo de aleacion para reducir el agrietamiento termico puede comprender, por lo general, la pulverizacion termica del material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de una superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion para formar un revestimiento superficial metalico metalurgicamente unido a la pieza de trabajo de aleacion, en el que el revestimiento superficial metalico reduce la perdida de calor de la pieza de trabajo de aleacion. En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion puede comprender una pieza de trabajo de aleacion generalmente cillndrica. Como se entiende por aquellos que tienen habilidad ordinaria en la tecnica, la pulverizacion termica puede comprender pulverizar un material de revestimiento metalico sobre una superficie mientras que el material de revestimiento metalico esta a una temperatura superior a o igual al punto de fundicion del material de revestimiento metalico de manera que el material de revestimiento metalico pulverizado comprende partlculas metalicas semi-fundidas y/o gotitas metalicas fundidas. Las tecnicas de pulverizacion termica convencionales incluyen, por ejemplo, tecnicas de pulverizacion termica por plasma, combustible y oxlgeno a alta velocidad (HVOF), por arco, y llama de gas. Cualquiera de las varias tecnicas de pulverizacion termica convencionales se puede adaptar de forma adecuada para su uso en los metodos de acuerdo con la presente divulgacion, sin un esfuerzo excesivo.
En ciertas realizaciones no limitantes, antes de la pulverizacion termica de un material de revestimiento metalico que comprende partlculas metalicas semi-fundidas y/o gotitas metalicas fundidas sobre una superficie de la pieza de trabajo de aleacion, al menos una porcion de la superficie de la pieza de trabajo de aleacion se puede calentar hasta al menos 93 °C (1100 °F), tal como, por ejemplo, de 93 °C (1100 °F) a 1093 °C (2000 °F). Por ejemplo, al menos una porcion de una superficie circunferencial de una pieza de trabajo de aleacion generalmente cillndrica se puede calentar a una temperatura superior a 1093 °C (2000 °F) y, a continuacion un material de revestimiento metalico que comprende partlculas metalicas semi-fundidas y/o gotitas metalicas fundidas se puede pulverizar por aspersion termica sobre al menos una porcion de la superficie caliente de la pieza de trabajo de aleacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, se hace referencia a la Figura 2, un sistema de pulverizacion termica 100 puede comprender, por lo general, un recipiente 105, tal como una artesa de colada, para mantener el material de revestimiento metalico en un estado fundido. El recipiente 105 puede comprender una pared de fondo que tiene una abertura para permitir que el material fundido fluya desde el recipiente 105. El recipiente 105 puede recibir el material fundido desde una cuchara de colada o del horno 107. Una boquilla 110 puede estar adyacente a la pared inferior del recipiente 105 para recibir una corriente de salida del material de revestimiento metalico fundido desde la abertura. Un atomizador 120 puede estar en comunicacion con la boquilla 110 para atomizar el material de revestimiento metalico fundido que sale de la boquilla 110. El atomizador 120 puede incidir la corriente de salida del material fundido con una corriente de fluido, tal como un llquido, aire, o un corriente de gas inerte, para romper la corriente de salida en gotitas fundidas formando un cono de pulverizacion 125. La pulverizacion que comprende el cono de pulverizacion 125 puede estar a una temperatura superior al o igual al punto de fundicion y/o temperatura de reblandecimiento del material de revestimiento metalico. La pulverizacion que comprende el cono de pulverizacion 125 puede incluir material fundido y/o material semi-fundido. Disenos alternativos de los atomizadores 120 y sistemas de pulverizacion que pueden utilizarse junto con esta y otras realizaciones no limitantes descritas en la presente seran evidentes para los expertos en la tecnica tras la consideration de esta description de diversas realizaciones de la presente divulgacion.
Haciendo referencia a la realization no limitativa mostrada en la Figura 2, la pieza de trabajo de aleacion 130 se puede mover y girar paralela al eje longitudinal de la pieza de trabajo de aleacion 130 a traves de una junta giratoria 140 en una camara de pulverizacion 150. Una bobina de calentamiento por induction o resistencia 160 se puede situar alrededor del perlmetro de la pieza de trabajo 130 para permitir el calentamiento de una superficie de la pieza de trabajo 130 y/o el cono de pulverizacion 125. En ciertas realizaciones no limitantes, la bobina de calentamiento 160 puede calentar la superficie de la pieza de trabajo a 1010 °C (1850 °F). Un revestimiento superficial metalico pulverizado termicamente 135 se puede formar en al menos una porcion de una superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion generalmente cillndrica 130 haciendo incidir el cono de pulverizacion 125 en la pieza de
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trabajo de aleacion 130 y girando la pieza de trabajo de aleacion 130. La pieza de trabajo de aleacion 130 se puede hacer pasar por debajo y a traves del cono de pulverizacion 125. Aunque la Figura 1 representa esquematicamente una realizacion en la que la pieza de trabajo de aleacion se hace girar alrededor de un eje, se entendera que se puede emplear cualquier metodo alternativo en la que el dispositivo de pulverizacion se traslada en relacion con la pieza de trabajo de aleacion, o viceversa, de modo que el material de revestimiento metalico se puede distribuir y depositarse sobre una superficie de la pieza de trabajo de aleacion.
Opcionalmente, la pieza de trabajo de aleacion 130 puede comunicarse con uno o mas rodillos (no mostrados) antes de salir de la camara de pulverizacion 150 y/o despues de salir de la camara de pulverizacion 150. Despues de la pulverizacion termica, y, opcionalmente, la laminacion, la pieza de trabajo de aleacion se puede retirar de la camara de pulverizacion 150. Cualquier exceso de pulverizacion del material de revestimiento fundido puede solidificarse como un polvo que se recoge en una base 155 de la camara y se recicla.
En ciertas realizaciones no limitantes, un procedimiento de acuerdo con la presente divulgacion puede comprender, despues de la pulverizacion termica, laminar la pieza de trabajo de aleacion para consolidar o densificar el revestimiento superficial metalico pulverizado termicamente. Sin desear estar ligado a ninguna teorla particular, se cree que las partlculas metalicas semi-fundidas y/o gotitas metalicas fundidas pueden oxidarse durante la formacion y cuando vuelan y forman los poros. El revestimiento superficial metalico pulverizado termicamente resultante puede comprender una porosidad abierta que puede interferir con el trabajo en caliente posterior de la pieza de trabajo de aleacion revestida. En ciertas realizaciones no limitantes, el presente metodo puede comprender, despues de la pulverizacion termica, laminar pieza de trabajo de aleacion en la camara de pulverizacion para eliminar o reducir la porosidad abierta en el revestimiento superficial metalico pulverizado termicamente. En ciertas realizaciones no limitantes, el metodo puede comprender, despues de la pulverizacion termica, volver a calentar la pieza de trabajo de aleacion revestida y laminar la pieza de trabajo de aleacion para eliminar o reducir la porosidad abierta en el revestimiento superficial metalico pulverizado termicamente. En ciertas realizaciones no limitantes, y sin limitacion, el proceso de laminacion puede utilizar hasta 17 desbastadores, tales como, por ejemplo, 2-8 desbastadores, y material de proceso a velocidades de hasta 100 toneladas/hora. En ciertas otras realizaciones no limitantes, el metodo de acuerdo con la presente divulgacion puede comprender consolidar o densificar el revestimiento superficial metalico mediante el prensado isostatico en caliente de la pieza de trabajo revestida para eliminar o reducir la porosidad abierta en el revestimiento superficial metalico pulverizado termicamente.
En ciertas realizaciones no limitantes, las caracterlsticas del revestimiento superficial pulverizado termicamente pueden relacionarse con las condiciones de procesamiento, incluyendo, pero sin limitarse a la temperatura, presion, separacion (distancia entre la boquilla de pulverizacion y la superficie diana de la aleacion pieza de trabajo), velocidad de pulverizacion, y el rendimiento de la deposition. En ciertas realizaciones no limitantes, la presion de la pulverizacion de material de revestimiento metalico generada por el dispositivo de pulverizacion termica puede ser de 1 MPa, hasta 1 MPa, menos de 1 MPa, de 0,5 a 1 MPa, o de 0,7 a 1 MPa. En ciertas realizaciones no limitantes, la temperatura de la pulverizacion de material de revestimiento metalico generado por el dispositivo de pulverizacion termica puede ser de 537 °C a 1482 °C (1000 °F a 2700 °F), de 815 °C a 1371 °C (1500 °F a 2500 °F), o de 1232 °C a 1482 °C (2250 °F a 2700 °F). En ciertas realizaciones no limitantes, la velocidad de pulverizacion del material de revestimiento metalico generada por el dispositivo de pulverizacion termica puede ser de 0,45 kg/min a 45 kg/min (1 lb/min a 100 libras/min), de 13 kg/min a 45 kg/min (30 lb/min a 100 lb/min), de 11 kg/min a 34 kg/min (25 lb/min a 75 lb/min), o de 22 kg/min (50 lb/min). En ciertas realizaciones no limitantes, la distancia de separacion entre el dispositivo de pulverizacion termica y la superficie diana de la pieza de trabajo de aleacion puede ser de 2,5 cm a 1,80 m (1 pulgada a 72 pulgadas), de 30,5 cm a 1,80 m (12 pulgadas a 72 pulgadas), de 70 cm a 91 cm (24 pulgadas a 36 pulgadas), de 91 cm a 1,80 m (36 pulgadas a 72 pulgadas) o de 91 cm (36 pulgadas). En ciertas realizaciones no limitantes, el rendimiento de deposicion del proceso de pulverizacion termica puede ser de hasta 95 %, hasta 80 %, hasta 75 %, hasta el 70 %, del 10 % al 95 %, del 20 % al 80 %, del 25 % al 75 %, del 30 % al 60 %, o del 50 %. Como se utiliza generalmente en la presente memoria, la expresion "rendimiento de deposicion" se refiere al porcentaje de material de revestimiento metalico pulverizado termicamente que se adhiere a la pieza de trabajo de aleacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, el espesor de un revestimiento superficial metalico pulverizado termicamente sobre una pieza de trabajo de aleacion puede ser de hasta 5 cm (2 pulgadas), de hasta 2,5 cm (1 pulgada), hasta 1,2 cm (0,5 pulgadas), hasta 6,4 mm (0,25 pulgadas), 6,4 mm a 5 cm (0,25 a 2 pulgadas), 6,4 mm a 2,5 cm (0,5 a 1 pulgada), o de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas). En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento superficial metalico pulverizado termicamente, despues del laminado, puede tener un espesor de hasta 5 cm (2 pulgadas), de hasta 2,5 cm (1 pulgada), hasta 1,2 cm (0,5 pulgadas), hasta a 6,4 mm (0,25 pulgadas), 6,4 mm a 5 cm (0,25 a 2 pulgadas), de 1,2 a 2,5 cm (0,5 a 1 pulgada), de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas), 6,4 mm a 1,2 cm (0,25 a 0,5 pulgadas), 2,5 mm a 1,2 cm (0,1 a 0,5 pulgadas) o de 2,5 a 6,4 mm (0,1 a 0,25 pulgadas). En ciertas realizaciones no limitantes, el espesor de una superficie metalica pulverizada termicamente se puede relacionar con la velocidad de desplazamiento y/o la velocidad de giro de la pieza de trabajo de aleacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, un metodo de procesar una pieza de trabajo de aleacion para reducir el agrietamiento termico puede comprender, por lo general, pulverizar en trio el material de revestimiento metalico sobre al menos una portion de una superficie de la pieza de trabajo de aleacion para formar un revestimiento
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superficial metalico unido metalurgicamente a la pieza de trabajo de aleacion, en el que el revestimiento superficial metalico reduce la perdida de calor de la pieza de trabajo de aleacion. En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion puede ser una pieza de trabajo de aleacion generalmente cillndrica, y el revestimiento metalico se puede depositar sobre, por ejemplo, una superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion. Sin embargo, se entendera que la pieza de trabajo de aleacion puede tener una forma diferente. Como se entiende por aquellos que tienen habilidad ordinaria en la tecnica, la pulverizacion en frlo puede comprender pulverizar un material de revestimiento metalico sobre una superficie mientras que el material de revestimiento metalico esta a una temperatura por debajo del punto de fundicion del material de revestimiento metalico, de modo que el material de revestimiento metalico pulverizado comprende partlculas solidas del material de revestimiento metalico.
En ciertas realizaciones no limitantes, se hace referencia a la Figura 3, un sistema de pulverizacion en frlo 200 puede comprender, por lo general, un recipiente 205 para contener el material de revestimiento metalico particulado solido. El recipiente 205 puede comprender una pared de fondo que tiene una abertura para permitir que el material solido en partlculas fluya desde el recipiente 200. Una boquilla 210, tal como una boquilla de tipo (Laval) convergente-divergente, puede estar en comunicacion con el recipiente 200 para recibir el material solido en partlculas desde la abertura. La boquilla 210 puede acelerar una corriente de fluido, tal como aire, nitrogeno, helio, argon o mezclas de los mismos, a una velocidad supersonica. El material solido en partlculas se puede alimentar desde el recipiente 200 en la corriente de fluido para arrastrarse en el flujo y acelerarse a altas velocidades, formando un cono de pulverizacion 225. El material particulado solido se puede alimentar desde el recipiente 200 en la corriente de fluido aguas arriba de la boquilla 210 o en la salida de la boquilla 210. La corriente de fluido se puede calentar a una temperatura menor que el punto de fundicion y/o temperatura de reblandecimiento del material particulado solido. En ciertas realizaciones no limitantes, la corriente de fluido no se puede calentar antes de la entrada a la boquilla 210 cuando el material particulado solido alcanza una velocidad suficiente para deformarse plasticamente en caso impactar con la pieza de trabajo 205. Las boquillas y dispositivos de pulverizacion en frlo adecuados que se pueden utilizar en junto con esta y otras realizaciones no limitantes descritas en la presente memoria seran evidente para aquellos que tienen habilidad ordinaria en la tecnica al considerar la presente divulgacion de realizaciones de la invention.
Haciendo referencia a la realization no limitativa mostrada en la Figura 3, la pieza de trabajo de aleacion 230 se puede mover y girar en paralelo a un eje longitudinal de la pieza de trabajo de aleacion 230 a traves de una junta giratoria 240 en una camara de pulverizacion 250. Un revestimiento superficial pulverizado en frlo 235 se puede formar sobre al menos una portion de una superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion 230 al incidir el cono de pulverizacion 225 en la pieza de trabajo de aleacion 230 y hacer girar la pieza de trabajo de aleacion 230. La pieza de trabajo de aleacion 230 puede pasar por debajo y a traves del cono de pulverizacion 225. Cualquier exceso de pulverizacion del material de revestimiento metalico solido se puede recoger en una base 255 de la camara y reciclarse. Aunque la Figura 3 representa esquematicamente una realizacion en la que la pieza de trabajo de aleacion se hace girar alrededor de un eje, se entendera que se puede emplear cualquier metodo alternativo en el que el dispositivo de pulverizacion se traslada en relation con la pieza de trabajo de aleacion, o viceversa, de modo que el material de revestimiento metalico se puede distribuir y depositarse sobre una superficie de la pieza de trabajo de aleacion.
La pulverizacion en frlo puede llevarse a cabo a temperaturas relativamente bajas, por debajo del punto de fundicion del material de revestimiento metalico particulado y de la pieza de trabajo de aleacion. Las temperaturas relativamente bajas pueden impedir la oxidation a alta temperatura, evaporation, fundicion, recristalizacion y/o la evolution de gas del material de revestimiento metalico, lo que puede proporcionar una ventaja sobre los metodos de revestimiento de pulverizacion termica. En ciertas realizaciones no limitantes, la estructura y propiedades originales del material de revestimiento metalico solido pueden conservarse cuando se deposita como un revestimiento sobre la pieza de trabajo de aleacion, sin transformaciones de fase que de lo contrario podrlan asociarse con los procesos de revestimiento a alta temperatura, tales como, por ejemplo, los procesos de pulverizacion termica por plasma, HVOF, arco, llama de gas u otros. Sin desear estar ligado a ninguna teorla particular, se cree que el material de revestimiento pulverizado en frlo no puede oxidarse durante el vuelo y puede proporcionar un revestimiento metalico sobre la pieza de trabajo de aleacion que tiene una mayor densidad y/o conductividad termica mas baja que diversos revestimientos pulverizados termicamente.
Los principios, el aparato y la metodologla subyacentes de la pulverizacion en frlo se describen generalmente, por ejemplo, en la patente de Estados Unidos n°. 5.302.414. Sin desear estar ligado a ninguna teorla particular, se cree que un revestimiento superficial de pulverizacion en frlo se puede formar como resultado de la incidencia de partlculas en la superficie de la pieza de trabajo. El impacto de las partlculas metalicas solidas en la pieza de trabajo de aleacion puede deformar plasticamente las partlculas metalicas solidas. El cizallamiento en la interfaz partlcula/partlcula y/o en la interfaz partlcula/pieza de trabajo puede descomponer las pellculas de oxido superficiales sobre las partlculas y/o la pieza de trabajo de aleacion, iniciando de este modo el contacto metal-metal y la formation de fuertes uniones metalurgicas entre las partlculas del revestimiento metalico individuales y entre las partlculas del revestimiento metalico y la superficie de la pieza de trabajo de aleacion. La union en los procesos de pulverizacion en frlo puede depender del proceso de deformation de las partlculas y, por lo tanto, los materiales duros, fragiles pueden no ser propicios para la pulverizacion en frlo debido a su limitada capacidad para deformarse plasticamente.
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En ciertas realizaciones no limitantes, las caracterlsticas del revestimiento superficial pulverizado en frlo pueden relacionarse con las condiciones de procesamiento, incluyendo, pero sin limitarse a la temperatura, presion, velocidad de desplazamiento de la pieza de trabajo de aleacion, separation (distancia entre la boquilla y la superficie de la pieza de trabajo de aleacion), la velocidad de pulverization y el rendimiento de deposition. En ciertas realizaciones no limitantes, la presion de la pulverizacion generada por el dispositivo de pulverizacion en frlo puede ser de 0,5 a 5 MPa, 0,7 a 5 MPa, de 1 a 5 MPa, de 1 a 4 MPa, de 0,3 a 1 MPa, de 0,5 a 1 MPa, o de 0,7 a 1 MPa. En ciertas realizaciones no limitantes, la temperatura de pulverizacion generada por el dispositivo de pulverizacion en frlo puede ser de 100 a 1000 °C, de 100 a 600 °C, de 250 a 600 °C, de 300 a 1000 °C, de 400 a 600 °C, de 500 a 1.000 °C, o de 500 a 800 °C. En ciertas realizaciones no limitantes, la velocidad de pulverizacion del dispositivo de pulverizacion en frlo puede ser de 1 a 200 g/min, de 10 a 100 g/min, o de 0,1 a 1 g/min. En ciertas realizaciones no limitantes, la distancia de separacion entre el dispositivo de pulverizacion en frlo y la superficie diana de la pieza de trabajo de aleacion puede ser de 2,5 cm a 1,83 m (1 a 72 pulgadas), de 30,5 cm a 1,83 m (12 a 72 pulgadas), de 70 a 91 cm (24 a 36 pulgadas), de 91 cm a 1,83 m (36 a 72 pulgadas) o de 91 cm (36 pulgadas). En ciertas realizaciones no limitantes, el rendimiento de deposicion del proceso de pulverizacion en frlo puede ser de hasta el 95 %, hasta el 80 %, hasta el 75 %, hasta el 70 %, del 10 % al 95 %, del 20 % al 80 %, del 25 % al 75 %, del 30 % al 60 %, o del 50 %.
En ciertas realizaciones no limitantes, el espesor de un revestimiento superficial de pulverizacion en frlo puede ser de hasta 5 cm (2 pulgadas), de hasta 2,5 cm (1 pulgada), hasta 1,2 cm (0,5 pulgadas), hasta 6,4 mm (0,25 pulgadas), de 6,4 mm a 5 cm (0,25 a 2 pulgadas), de 6,4 mm a 2,5 cm (0,5 a 1 pulgada), o de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas). En ciertas realizaciones no limitantes, el espesor de una superficie metalica pulverizada termicamente puede relacionarse con la velocidad de desplazamiento y/o la velocidad de giro de la pieza de trabajo de aleacion.
En ciertas realizaciones no limitantes de acuerdo con la presente divulgation, despues de que un revestimiento superficial se deposita sobre una region de una superficie circunferencial u otra de la pieza de trabajo de aleacion, la pieza de trabajo de aleacion se puede volver a situar para mover el revestimiento superficial depositado y la region correspondiente de la superficie lejos del cono de pulverizacion y mover una segunda o subsiguiente region de la superficie hacia el cono de pulverizacion. Despues de que se vuelve a situar la pieza de trabajo de aleacion, un revestimiento superficial metalico se puede pulverizar frlo inyectado la superficie de la pieza de trabajo de aleacion moviendo la pieza de trabajo de aleacion en una direction paralela al eje longitudinal de la pieza de trabajo de aleacion en contacto con el cono de pulverizacion. En otras palabras, el cono de pulverizacion puede ser estacionario mientras que la pieza de trabajo de aleacion se mueve paralela al eje longitudinal de la pieza de trabajo de aleacion y una region subsiguiente de la superficie de la pieza de trabajo de aleacion pasa por debajo del cono de pulverizacion.
La re-situacion relativa de la pieza de trabajo de aleacion y la deposicion del revestimiento superficial metalico sobre, por ejemplo, una superficie circunferencial de una pieza de trabajo de aleacion generalmente cillndrica en direcciones paralelas a un eje longitudinal de la pieza de trabajo de aleacion pueden repetirse sucesivamente hasta que la superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion se cubre sustancialmente con un revestimiento metalico. En ciertas realizaciones no limitantes, los parametros de pulverizacion y la situation de la pieza de trabajo de aleacion se pueden determinar y/o controlar de forma activa para formar un revestimiento uniforme de la superficie sobre al menos una portion de la superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion.
El intervalo de temperatura en el que las aleaciones pueden trabarse en caliente puede tener en cuenta la temperatura a la que las grietas se inician en la aleacion y la composition y la forma del material de revestimiento metalico depositado por los metodos de acuerdo con la presente divulgacion. A una temperatura inicial dada para una operation de trabajo en caliente, algunas aleaciones pueden trabajarse eficazmente en caliente a un intervalo de temperatura superior al de otras aleaciones debido a las diferencias de temperatura a la que las grietas se inician en la aleacion. Para aleaciones que tienen un intervalo de temperatura de trabajo en caliente relativamente pequeno (es decir, la diferencia entre la temperatura mas baja a la que la aleacion puede trabajarse en caliente y la temperatura a la que las grietas se inician), el espesor del revestimiento superficial metalico puede ser relativamente mayor para inhibir o evitar que la pieza de trabajo subyacente se enrle a un intervalo de temperaturas de resquebrajamiento en el que las grietas se inician. Asimismo, para aleaciones que tienen un intervalo de temperaturas de trabajo en caliente relativamente grande, el espesor del revestimiento superficial metalico puede ser relativamente mas pequeno para inhibir o evitar que el lingote de aleacion subyacente u otra pieza de trabajo de aleacion se enfrlen a un intervalo de temperaturas fragiles en el que las grietas se inician.
En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento superficial metalico se puede formar en al menos una porcion de la superficie de la pieza de aleacion. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento superficial metalico se puede formar en una porcion sustancial de la superficie de la pieza de trabajo. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento superficial metalico se puede formar en una superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento superficial metalico se puede formar en una superficie circunferencial de la pieza de trabajo y en al menos una cara lateral o cara de extremo de la pieza de trabajo. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento superficial metalico se puede formar en una superficie circunferencial de la pieza de trabajo y en cada cara lateral o cara de extremo de la pieza de trabajo
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El revestimiento superficial metalico dispuesto en una pieza de trabajo de aleacion de acuerdo con los metodos divulgados en la presente memoria se puede depositar hasta un espesor suficiente para aislar termicamente la superfine de la pieza subyacente de una superficie de un troquel de contacto, inhibir o evitar que la superficie de la pieza subyacente se enfrle de ese modo hasta una temperatura a la que la superficie de la pieza subyacente puede agrietarse mas facilmente durante el trabajo en caliente. De esta manera, mayores temperaturas de trabajo en caliente se pueden correlacionar generalmente con una preferencia de mayores espesores del revestimiento superficial metalico. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento superficial metalico puede tener un espesor adecuado para reducir la perdida de calor de la pieza de trabajo. Sin pretender estar ligado a ninguna teorla en particular, el revestimiento superficial metalico puede reducir la perdida de calor de la pieza de trabajo de aleacion y/o aumentar el deslizamiento de la pieza de trabajo con respecto al troquel u otras superficies de contacto durante el trabajo en caliente. El revestimiento superficial metalico puede actuar como una barrera termica para la perdida termica de la pieza de trabajo a traves de conveccion, conduccion, y/o radiacion.
De acuerdo con ciertas realizaciones no limitantes, un metodo de procesamiento de un lingote de aleacion u otra pieza de trabajo de aleacion para reducir el agrietamiento termico puede comprender, por lo general, el enfriamiento de la pieza de trabajo de aleacion que incluye el revestimiento superficial metalico antes de trabajar la pieza de trabajo de aleacion. El enfriamiento de la pieza de trabajo de aleacion puede comprender enfriar el revestimiento superficial metalico. En ciertas realizaciones no limitantes, el enfriamiento de la pieza de trabajo de aleacion puede comprender el enfriamiento con aire de la pieza de trabajo de aleacion. En ciertas realizaciones no limitantes, la superficie de la pieza de trabajo de aleacion se puede enfriar a temperatura ambiente antes de trabajar la pieza de trabajo de aleacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, se hace referencia a la Figura 4, un metodo adicional de procesar una pieza de trabajo de aleacion de acuerdo con la presente divulgacion para reducir el agrietamiento termico comprende, por lo general, 40 insertar la pieza de trabajo de aleacion en una lata metalica. Al menos una porcion de una superficie interior de la lata metalica comprende un revestimiento de nlquel-boro. La pieza de trabajo de aleacion se encapsula 42 en la lata metalica para formar un conjunto enlatado. Al menos se elimina una porcion del gas 44 desde el interior del conjunto enlatado, y el conjunto enlatado se calienta 46 para unir en fase llquida transitoria la pieza de trabajo de aleacion a la lata metalica. En ciertas realizaciones no limitantes, la lata metalica puede comprender una cubierta de metal. Por ejemplo, la cubierta de metal puede soldarse o de otro modo fijarse de forma segura a un extremo abierto de la lata metalica para encerrar la pieza de trabajo de aleacion en la lata metalica y de este modo formar un conjunto enlatado. En diversas realizaciones no limitantes del metodo, una salida se puede proporcionar en uno de la lata metalica y cubierta de metal, y el conjunto enlatado se puede sellar y esperar la salida. Se puede extraer gas del interior del conjunto enlatado estableciendo un vaclo en la salida.
En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento de nlquel-boro puede unir metalurgicamente la pieza de trabajo de aleacion a la lata metalica durante el calentamiento del conjunto de enlatado. Por consiguiente, en ciertas realizaciones no limitantes, la lata metalica puede denominarse o considerarse un revestimiento superficial unido metalurgicamente a la pieza de trabajo de aleacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, la lata metalica puede comprender una porcion metalica generalmente cillndrica que tiene un extremo abierto y una cubierta de metal que puede soldarse o de otro modo unirse al extremo abierto de la porcion metalica y de ese modo encapsular una pieza de trabajo de aleacion en su interior. En ciertas realizaciones no limitantes, la lata metalica puede comprender un espesor de pared de 6,4 mm a 2,5 cm (0,25 a 1 pulgada), tal como, por ejemplo de 6,4 mm a 1,9 cm (0,25 a 0,75 pulgadas) o superior a 6,4 mm a 1,2 cm (0,25 a 0,5 pulgadas). En ciertas realizaciones no limitantes, la lata metalica puede comprender un diametro interior que es superior al diametro exterior de la pieza de trabajo de aleacion de modo que la pieza de trabajo de aleacion puede disponerse en el recipiente. En ciertas realizaciones no limitantes, la lata metalica puede comprender un diametro interior mas grande en el extremo abierto de la lata con respecto al diametro interior en el extremo cerrado. En ciertas realizaciones no limitantes, el conjunto enlatado puede comprender un espacio libre entre la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica. En ciertas otras realizaciones no limitantes, el conjunto enlatado puede carecer de un espacio libre entre la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica. En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion se puede insertar en la lata metalica en contacto con la lata metalica bajo el efecto de la gravedad. En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion puede ponerse en contacto con la lata metalica, incluyendo el revestimiento de nlquel-boro en su interior, durante la union en fase llquida transitoria y/o homogeneizacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion y/o una lata metalica pueden ser conicas. La lata metalica conica se puede formar por conformacion en frlo y soldadura de una lamina de metal para adaptarse a la pieza de trabajo de aleacion conica. En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion conica y la lata metalica conica pueden comprender, cada una, un extremo ancho y un extremo estrecho. En ciertas realizaciones no limitantes, el extremo estrecho puede comprender un extremo inferior y el extremo ancho puede comprender un extremo superior. En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion conica y la lata metalica conica pueden comprender una conicidad de 1:50 a 1:200, de 1:50 a 1:100, 1:200, 1:100, o 1:50. En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion puede comprender una superficie exterior conica, cillndrica, y la lata metalica puede comprender una superficie complementaria conica, cillndrica interior. En ciertas
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realizaciones no limitantes, la geometrla complementaria de las superficies conicas puede proporcionar un estrecho contacto entre la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica, incluyendo el revestimiento de nlquel-boro. En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion puede ser conica a lo largo de toda la longitud del eje longitudinal de la pieza de trabajo de aleacion. Sin desear estar ligado a ninguna teorla particular, se cree que la utilizacion de una pieza de trabajo conica y una lata metalica conica que tiene geometrlas complementarias puede mejorar el contacto entre la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica, incluyendo el revestimiento de nlquel- boro, con relacion a una pieza de trabajo de aleacion no conica y/o una lata metalica no conica.
En ciertas realizaciones no limitantes, la lata metalica puede comprender un material que tiene un menor coeficiente de expansion termica de la pieza de trabajo de aleacion. Por ejemplo, el acero inoxidable austenltico puede tener un coeficiente de dilatacion termica de aproximadamente un 30 % superior al el acero al carbono. En ciertas realizaciones no limitantes, el coeficiente de expansion termica de la lata metalica puede ser al menos 20 % menos que el coeficiente de expansion termica de la pieza de trabajo de aleacion sobre un amplio intervalo de temperaturas, tal como, por ejemplo, de 20 °C a 1093 °C (68 °F a 2000 °F). Sin desear estar ligado a ninguna teorla particular, se cree que la provision de tal diferencia en las propiedades de expansion termica entre la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica puede generar un esfuerzo de compresion para mantener el contacto entre la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica, incluyendo el revestimiento de nlquel-boro, durante el calentamiento del conjunto enlatado y la union en fase llquida transitoria. En ciertas realizaciones no limitantes, el material de lata metalica puede comprender un coeficiente de expansion termica de 6,9x10-6 pulgada/pulgada^°F a 70-200 °F (12,4 pm/m^°C a 21-93 °C). En ciertas realizaciones no limitantes, el material de lata metalica puede comprender un coeficiente de expansion termica de 9,2x10-6 pulgada/pulgada^°F a 70-200 °F(16,5 pm/m^°C a 21-93 °C). En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion puede comprender un coeficiente de expansion termica de 6,8x10-6 pulgada/pulgada^°F a 70-200 °F (12,2 pm/m^°C a 21-93 °C).
En ciertas realizaciones no limitantes, la lata metalica puede comprender un material seleccionado de una aleacion de base de nlquel, una aleacion de base de hierro, una aleacion de base de nlquel-hierro, una aleacion de base de cobalto, y un acero inoxidable. La lata de aleacion de base de hierro puede comprender Aleacion 902 (UNS n°. N09902). En ciertas realizaciones no limitantes, la lata metalica puede comprender un acero inoxidable de Tipo 430 (UNS n°. S43000).
En ciertas realizaciones no limitantes, la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica pueden comprender un metal de base seleccionado del grupo que consiste en cobalto, hierro y nlquel. En ciertas realizaciones no limitantes, el metal de base de la lata metalica y el metal de base de la pieza de trabajo de aleacion pueden ser diferentes. Por ejemplo, la lata metalica puede comprender una aleacion hierro-base seleccionada de la aleacion 902 (UNS n°. N09902) y acero inoxidable de Tipo 430 (UNS n°. S43000), mientras que la pieza de trabajo de aleacion puede comprender una aleacion nlquel-base seleccionada de la aleacion 720 (UNS n°. N07720), aleacion Rene 88™, y aleacion Waspaloy® (UNS n°. N07001).
En ciertas realizaciones no limitantes, el procedimiento puede comprender, antes de insertar la pieza de trabajo de aleacion en la lata metalica, depositar un revestimiento de nlquel-boro sobre al menos una porcion de una superficie interior de la lata metalica. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento de nlquel-boro se puede aplicar a la superficie interior de la lata metalica mediante recubrimiento por reaccion qulmica. Como es conocido por aquellos que tienen habilidad ordinaria en la tecnica, el recubrimiento por reaccion qulmica puede depositar material sobre una superficie sin el uso de una corriente electrica. Por lo general, el recubrimiento por reaccion qulmica incluye la reduccion catalltica de uno o mas iones metalicos en una solucion para depositar el metal sobre una superficie sin el uso de energla electrica. La fuerza motriz para el proceso de deposicion se puede proporcionar por un agente qulmico reductor en la solucion. Varios procesos de metalizacion sin electricidad adecuados se pueden utilizar para depositar el revestimiento de nlquel-boro sobre la superficie interior de la lata metalica, y aquellos que tienen habilidad ordinaria en la materia sera capaces de adaptar facilmente las tecnicas de recubrimiento por reaccion qulmica convencionales para proporcionar un revestimiento de nlquel-boro adecuado sobre una superficie interior de una lata metalica en relacion con los presentes metodos.
En ciertas realizaciones no limitantes, depositar un revestimiento de nlquel-boro sobre al menos una porcion de una superficie interior de una lata metalica puede comprender, por lo general: disponer una solucion de recubrimiento que comprende un material de nlquel-boro en el interior de una lata metalica; chapar el material de nlquel-boro sobre al menos una porcion de la superficie interior de la lata metalica; drenar la solucion de recubrimiento desde la lata metalica, tal como a traves de una salida; enjuagar la lata metalica; y secar la lata metalica, tal como, por ejemplo, calentando la lata metalica. El proceso proporciona una superficie interior de la lata metalica con un revestimiento de nlquel-boro. Durante el proceso de revestimiento, la temperatura y el pH de la solucion de recubrimiento se pueden supervisar y controlar. En ciertas realizaciones no limitantes, la solucion de recubrimiento se puede mantener a una temperatura constante. En ciertas realizaciones no limitantes, la solucion de recubrimiento puede inicialmente calentarse para iniciar el proceso de revestimiento catalltico. En ciertas realizaciones no limitantes, el tiempo de recubrimiento se puede seleccionar para producir un revestimiento con un cierto espesor deseado.
En ciertas realizaciones no limitantes, la solucion de recubrimiento puede comprender un disolvente, un agente reductor, e iones de uno o mas metales que van a chaparse sobre la superficie interior de la lata metalica. El
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disolvente puede comprender agua y/o alcohol, tal como, por ejemplo, metanol y/o etanol. Los iones metalicos pueden proporcionarse utilizando, por ejemplo, una sal de metal que es al menos parcialmente soluble en el disolvente. En ciertas realizaciones no limitantes, la sal de metal puede comprender cloruros de nlquel, sulfatos de nlquel, formiatos, acetatos de nlquel de nlquel, y/o cualquier otra sal de nlquel adecuada que sea soluble en la solucion. En ciertas realizaciones no limitantes, la sal puede seleccionarse de manera que los aniones de la sal no interfieran con el proceso de recubrimiento por reaccion qulmica o no se produciran las propiedades de revestimiento deseadas. En ciertas realizaciones no limitantes, el agente reductor puede comprender uno o mas de N-dimetilamina borano, H-dietilamina borano, y borohidruro de sodio.
En ciertas realizaciones no limitantes, la solucion de recubrimiento puede comprender uno o mas aditivos para controlar el pH de la solucion, para estabilizar los iones metalicos, para evitar la precipitacion de sales de metales, para controlar la concentration de iones de metal libres, y/o para controlar ciertas propiedades flsicas del revestimiento. En ciertas realizaciones no limitantes, la solucion de recubrimiento puede comprender un acido y/o una base para controlar el pH de la solucion. En ciertas realizaciones no limitantes, la solucion de recubrimiento puede comprender un agente complejante, tal como un acido, por ejemplo, para controlar la concentracion de iones de nlquel libre de una solucion de recubrimiento.
En ciertas realizaciones no limitantes, la solucion de recubrimiento puede comprender lubricantes solidos y/o partlculas duras para producir ciertas propiedades flsicas. Por ejemplo, los lubricantes solidos y/o partlculas duras se pueden seleccionar para producir un revestimiento que tiene un determinado coeficiente de friction o resistencia al desgaste. En ciertas realizaciones no limitantes, el lubricante solido se puede seleccionar a partir de politetrafluoroetileno, grafito, y sulfuro de molibdeno. En ciertas realizaciones no limitantes, la solucion de recubrimiento comprende partlculas duras seleccionadas de carburo (por ejemplo, carburo de silicio y/o carburo de cromo), nitruros, boruros, diamante, y/u oxidos. En ciertas realizaciones no limitantes, los lubricantes solidos y/o partlculas duras pueden comprender un polvo suspendido en una solucion de recubrimiento. Durante un proceso de deposition, una parte del material suspendido puede incorporarse en el revestimiento resultante, produciendo de este modo las propiedades flsicas deseadas. En ciertas realizaciones no limitantes, el lubricante solido y/o partlculas duras pueden comprender individualmente hasta el 20 % en volumen del revestimiento. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento de nlquel-boro puede tener una dureza y/o resistencia al desgaste que es superior a una dureza o resistencia al desgaste de la pieza de trabajo de aleacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento de nlquel-boro puede comprender nlquel y del 1 al 10 por ciento en peso de boro, tal como, por ejemplo, del 2 al 7 por ciento en peso de boro, o del 3 al 5 por ciento en peso de boro. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento de nlquel-boro puede comprender nlquel y del 3 al 5 por ciento en peso de boro. Los revestimientos de nlquel-boro pueden tambien comprender impurezas incidentales. En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento de nlquel-boro consiste en, o consiste esencialmente en 1 a 10 por ciento en peso de boro, del 2 al 7 por ciento en peso de boro, o del 3 al 5 por ciento en peso de boro, nlquel, e impurezas incidentales.
En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento de nlquel-boro puede comprender un espesor de 127 pm a 6,35 mm (0,005 pulgadas a 0,25 pulgadas), tal como, por ejemplo, de 127 pm a 2,54 mm (0,005 pulgadas a 0,1 pulgadas) o de 127 a 254 pm (0,005 pulgadas a 0,01 pulgadas).
En ciertas realizaciones no limitantes, antes de depositar el revestimiento de nlquel-boro, la lata metalica se puede acondicionar superficialmente, por ejemplo, esmerilando o pelando la superficie interior de la lata metalica. En diversas realizaciones del metodo no limitantes, la lata metalica se puede lijar y/o pulir. En ciertas realizaciones no limitantes, la lata metalica se puede esmerilar a nivel superficial hasta un acabado # 3 a # 4 para mejorar la union del revestimiento de nlquel-boro a la superficie interior de la lata.
En ciertas realizaciones no limitantes, el revestimiento de nlquel-boro se puede aplicar a la lata metalica por una de pulverization termica y pulverization en frlo, como se ha descrito anteriormente. En ciertas realizaciones no limitantes que utilizan la pulverizacion termica para aplicar un revestimiento de nlquel-boro a una pared interior de la lata, el material de revestimiento metalico fundido puede comprender una aleacion de nlquel-boro. En ciertas realizaciones no limitantes que utilizan la pulverizacion en frlo para aplicar un revestimiento de nlquel-boro a una pared interior del bote, las partlculas metalicas solidas del material de revestimiento metalico pueden comprender partlculas de aleacion de nlquel-boro. En ciertas realizaciones no limitantes, la aleacion de nlquel-boro aplicada por pulverizacion termica o pulverizacion en frlo puede comprender una aleacion de base de nlquel o de acero inoxidable borado que comprende hasta 3 por ciento en peso de boro. En ciertas realizaciones no limitantes, la aleacion de nlquel-boro aplicada por pulverizacion termica o pulverizacion en frlo puede comprender acero inoxidable de Tipo 304B7 (UNS n°. S30467) que comprende del 1,75 al 2,25 por ciento en peso de boro.
En ciertas realizaciones no limitantes, despues de formar el revestimiento de nlquel-boro sobre al menos una portion de una superficie interior de la lata metalica, pero antes de la insertion de la pieza de trabajo de aleacion, la lata metalica se puede calentar. Por ejemplo, en diversas realizaciones, la lata metalica puede exponerse a altas temperaturas, tales como, por ejemplo, de 593 °C a 1371 °C (1100 °F a 2500 °F), para expandir la lata metalica, y la pieza de trabajo de aleacion puede insertarse en la lata metalica expandida. La lata metalica puede contraerse
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cuando la lata metalica se enfrla, de tal manera que el revestimiento de nlquel-boro se puede introducir en estrecho contacto con la pieza de trabajo de aleacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, el presente metodo puede comprender la eliminacion de gas desde el interior del conjunto enlatado mediante la conexion de una salida proporcionada en el recipiente a una bomba de vaclo y la aplicacion de un vaclo para eliminar al menos una porcion de gas y/o la humedad desde el interior del conjunto de enlatado. En ciertas realizaciones no limitantes, el vaclo puede generar una presion de compresion de aire para mantener el contacto entre la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica durante la union en fase llquida transitoria y/u homogeneizacion. Sin desear estar ligado a ninguna teorla particular, se cree que el calentamiento del conjunto enlatado puede generar gas en el interior del conjunto enlatado que puede afectar negativamente a la formacion de uniones de fase llquida transitoria y/o formacion de uniones metalurgicos. En ciertas realizaciones no limitantes, el metodo puede comprender simultaneamente aplicar un vaclo para eliminar el gas y/o la humedad del interior del conjunto enlatado y calentar el conjunto enlatado a una temperatura de uniones de fase llquida transitoria y/o temperatura de homogeneizacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, calentar el conjunto enlatado para unir en fase llquida transitoria la pieza de trabajo de aleacion a la lata metalica puede comprender colocar el conjunto enlatado en un horno o estufa. En ciertas realizaciones no limitantes, el conjunto enlatado se puede calentar a al menos una de una temperatura de union en fase llquida transitoria y una temperatura de homogeneizacion. En ciertas realizaciones no limitantes, la temperatura de union en fase llquida transitoria puede ser menor que o igual a la temperatura de homogeneizacion. En ciertas realizaciones no limitantes, la temperatura de union en fase llquida transitoria puede ser igual o superior a una temperatura de fundicion del revestimiento de nlquel-boro. En ciertas realizaciones no limitantes, la temperatura de fundicion del revestimiento de nlquel-boro puede ser menor que o igual a la temperatura de homogeneizacion. En ciertas realizaciones no limitantes, la temperatura de homogeneizacion puede ser de 1148 °C a 1204 °C (2100 °F a 2200 °F). En ciertas realizaciones no limitantes, la temperatura de union en fase llquida transitoria puede ser de 982 °C a 1093 °C (1800 °F a 2000 °F). En ciertas realizaciones no limitantes, la temperatura de fundicion del revestimiento de nlquel-boro puede ser de 1010 °C a 1054 °C (1850 °F a 1930 °F).
En ciertas realizaciones no limitantes, la union en fase llquida transitoria y la homogeneizacion pueden darse simultaneamente. Por ejemplo, en ciertas realizaciones no limitantes, la temperatura de union en fase llquida transitoria puede solaparse con la temperatura de homogeneizacion. Sin desear estar ligado a ninguna teorla particular, se cree que durante la union en fase llquida transitoria y/o homogeneizacion, el revestimiento de nlquel- boro se puede fundir y el boro se puede difundir tanto en la pieza de trabajo de aleacion como en la lata metalica. A medida que el boro se difunde del revestimiento de nlquel-boro, el punto de fundicion del revestimiento de nlquel- boro puede aumentar. Cuando el revestimiento de nlquel-boro se vuelve a solidificar, puede formar una union metalurgica que suelda la pieza de trabajo de aleacion a la superficie interior de la lata metalica, lo que da como resultado la union en fase llquida transitoria. En ciertas realizaciones no limitantes, la union en fase llquida transitoria se puede producir antes de la homogeneizacion.
En ciertas realizaciones no limitantes, el conjunto enlatado se puede calentar a una temperatura de union en fase llquida transitoria durante un primer periodo de tiempo y a una temperatura de homogeneizacion durante un segundo periodo de tiempo. En ciertas realizaciones no limitantes, el primer periodo de tiempo y segundo periodo de tiempo pueden seleccionarse independientemente de hasta 72 horas, hasta 48 horas, hasta 36 horas, hasta 24 horas, hasta 12 horas, hasta 5 hora, hasta 4 horas, y hasta 2 horas, tales como, por ejemplo, de 24 a 72 horas, de 36 a 48 horas, de 6 a 24 horas, de 1 a 5 horas, de 2 a 4 horas, o de 2 a 3 horas. En ciertas realizaciones no limitantes, el primer periodo de tiempo puede ser de hasta 5 horas, tales como, por ejemplo, hasta 4 horas, hasta 2 horas, de 1 a 5 horas, de 2 a 4 horas, o de 2 a 3 horas . En ciertas realizaciones no limitantes, el segundo periodo de tiempo puede ser de hasta 72 horas, tales como, por ejemplo, hasta 48 horas, hasta 36 horas, hasta 24 horas, hasta 12 horas, de 24 a 72 horas, 36 a 48 horas, o de 6 a 24 horas. En ciertas realizaciones no limitantes, el conjunto enlatado se puede calentar a una temperatura de 1010 °C a 1054 °C (1850 °F a 1930 °F) durante un maximo de dos horas para fundir el revestimiento de niquel-boro y dar como resultado la union en fase llquida transitoria entre la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica, antes de calentar el conjunto enlatado a una temperatura de homogeneizacion de 1.148 °C a 1.204 °C (2100 °F a 2200 °F) durante 36 a 72 horas.
En ciertas realizaciones no limitantes, el conjunto enlatado se puede calentar para producir union en fase llquida transitoria entre la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica mediante la aplicacion de un primer gradiente de temperatura y, a continuacion, calentar para homogeneizar la pieza de trabajo de aleacion mediante la aplicacion de un segundo gradiente de temperatura. En ciertas realizaciones no limitantes, el primer gradiente de temperatura puede ser al menos 0,27 °C/min (0,50 °F/min), tal como, por ejemplo, al menos 0,41 °C/min (0,75 °F/min), al menos 0,55 °C/min (1 °F/min), al menos 1,11 °C/min (2 °F/min), hasta 1,6 °C/min (3 °F/min), hasta 1,11 °C/min (2 °F/min), hasta 0,83 °C/min (1,5 °F/min), hasta 0,55 °C/min (1 °F/min), de 0,27 a 1,11°C/min (0,5 a 2 °F/min), o de 0,33 a 0,97 °C/min (0,6 a 1,75 °F/min). En ciertas realizaciones no limitantes, el primer gradiente de temperatura puede ser a una velocidad suficiente para aumentar la temperatura de 1.010 °C a 1.054 °C (1.850 °F a 1.930 °C) durante un tiempo de hasta dos horas. En ciertas realizaciones no limitantes, el primer gradiente de temperatura puede ser al menos 0,05 °C/min (0,10 °F/min), tal como, por ejemplo, al menos 0,11 °C/min (0,2 °F/min), al menos 0,27 °C/min (0,5 °F/min), al menos 0,41 °C/min (0,75 °F/min), hasta 0,55 °C/min (1 °F/min), hasta 0,50 °C/min (0,9 °F/min), hasta
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0,41 °C/min (0,75 °F/min), de 0,05 a 0,50 0C/min (0,1 a 0,9 °F/min), o de 0,11 a 0,27 0C/min (0,2 a 0,5 °F/min). En ciertas realizaciones no limitantes, el segundo gradiente de temperatura puede ser a una velocidad suficiente para aumentar la temperatura de 1.149 °C a 1.204 °C (2100 °F a 2200 °F) durante 36 a 48 horas. Sin desear estar ligado a ninguna teorla particular, se cree que ralentizar el gradiente de temperatura cerca del punto de fundicion del revestimiento de nlquel-boro y/o mantener en el punto fundicion del revestimiento de nlquel-boro puede reducir o evitar la migration de largo alcance del revestimiento de nlquel-boro fundido y proporcionar una union metalurgica mas fuerte entre la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica. En ciertas realizaciones no limitantes, el calentamiento se puede ralentizar de 1010 °C a 1054 °C (1850 °F a 1930 °F) y mantenerse durante 1 a 2 horas de 1037 °C a 1054 °C (1900 °F a 1930 °F).
En contraste con el metodo de enlatado descrito en la presente memoria, una tecnica de enlatado convencional puede caracterizarse por una menor eficacia de protection debido a que la lata de metal no se une metalurgicamente a la pieza de trabajo. Sin desear estar ligado a ninguna teorla particular, se cree que una union en fase llquida transitoria entre la lata metalica y la pieza de trabajo de aleacion puede sobrevivir el trabajo en caliente pesado para proteger eficazmente la pieza de trabajo del agrietamiento superficial debido a los efectos de enfriamiento de los troqueles, y con ello mejorar la realization del forjado. Por ejemplo, los presentes inventores han observado que una union en fase llquida transitoria producida de acuerdo con el presente metodo ha sobrevivido condiciones de lamination muy diflciles. El revestimiento superficial de nlquel-boro puede unir metalurgicamente la superficie de la pieza de trabajo de aleacion y la lata metalica se puede mantener en la superficie de la pieza de trabajo de aleacion hasta y durante el trabajo en caliente. La lata metalica unida a la pieza de trabajo de aleacion puede reducir la perdida de calor de la pieza de trabajo de aleacion y eliminar o reducir la incidencia del agrietamiento superficial durante la forja, extrusion, u otro trabajo de la pieza de trabajo de aleacion en relation con otra pieza de trabajo de aleacion identica que carece de tal lata unida. La lata metalica puede permanecer metalurgicamente unida a la pieza de trabajo de aleacion despues del forjado giratorio para producir productos de barra y tochos forjados y/o despues de la laminacion para producir productos de barra y bobinas.
En ciertas realizaciones no limitantes, con referencia a la Figura 5, un metodo de procesar una pieza de trabajo de aleacion para reducir el agrietamiento termico puede comprender por lo general: proporcionar 50 un lingote; esmerilar 52 el lingote para formar un lingote conico; proporcionar 54 una lata metalica conica; depositar 56 un revestimiento de nlquel-boro mediante uno de recubrimiento por reaction qulmica, formation por pulverization, o pulverization en frlo sobre al menos una portion de una superficie interior de la lata metalica; enjuagar 58 y secar 60 la superficie interior de la lata metalica; insertar 62 la pieza de trabajo de aleacion en la lata metalica; encapsular 64 la pieza de trabajo de aleacion en la lata metalica para formar un conjunto en lata; eliminar 66 al menos una porcion de gas y/o la humedad del interior del conjunto enlatado bajo vaclo; calentar 68 el conjunto enlatado al vaclo para unir en fase liquida transitoria la pieza de trabajo de aleacion a la superficie interior de la lata metalica para formar 70 una pieza de trabajo de aleacion enlatada.
De acuerdo con ciertas realizaciones no limitantes, una pieza de trabajo de aleacion revestida o una pieza de trabajo de aleacion enlatada producida por una realizacion de los metodos descritos en la presente memoria se puede trabajar en caliente. El trabajo en caliente la pieza de trabajo de aleacion revestida o enlatada puede comprender aplicar una fuerza a la pieza de trabajo revestida o enlatada para deformar la pieza de trabajo. La fuerza puede aplicarse con, por ejemplo, troqueles y/o rodillos. En ciertas realizaciones no limitantes, el trabajo en caliente de la pieza de trabajo de aleacion revestida o enlatada puede comprender trabajar en caliente la pieza de trabajo a una temperatura de 815 °C a 1371 °C (1500 °F a 2500 °F). En ciertas realizaciones no limitantes, el trabajo en caliente de la pieza de trabajo de aleacion revestida o enlatada puede comprender una operation de forja y/o una operation de extrusion. Por ejemplo, una pieza de trabajo tiene un revestimiento superficial metalico depositado sobre al menos una region de una superficie de la pieza de trabajo de acuerdo con los metodos descritos en la presente memoria, o una pieza de trabajo de aleacion que ha sido enlatada como se ha divulgado aqul, se puede forjar engrosandose y/o forjar trefilandose. En diversas realizaciones no limitantes, el metodo puede comprender, despues de formar un revestimiento superficial metalico en la pieza de trabajo, el trabajo en caliente de la pieza de trabajo revestida por forja. En diversas realizaciones no limitantes, el metodo puede comprender, despues de formar un revestimiento superficial metalico en la pieza de trabajo, trabajo en caliente de la pieza de trabajo de aleacion revestida por forja a una temperatura de 815 °C a 1371 °C (1500 °F a 2500 °F). En diversas realizaciones no limitantes, el metodo puede comprender, despues de formar un revestimiento superficial sobre la pieza de trabajo de aleacion, trabajo en caliente de la pieza de trabajo de aleacion revestida por extrusion. En diversas realizaciones no limitantes, el metodo puede comprender, despues, de formar un revestimiento superficial metalico en la pieza de trabajo de aleacion, trabajo en caliente de la pieza de trabajo de aleacion revestida por extrusion a una temperatura de 815 °C a 1371 °C (1500 °F a 2500 °F).
Una operacion de forjado de engrosamiento y trefilado puede comprender una o mas secuencias de una operacion de forja de engrosamiento y una o mas secuencias de una operacion de forja de trefilado. Durante una operacion de forja de engrosamiento, las superficies extremas de una pieza de trabajo pueden estar en contacto con troqueles de forja que aplican fuerza a la pieza de trabajo que comprime la longitud de la pieza de trabajo y aumenta la section transversal de la pieza de trabajo. Durante una operacion de trefilado, las superficies laterales (por ejemplo, la superficie circunferencial de una pieza de trabajo cillndrica) pueden estar en contacto con troqueles de forja que aplican fuerza a la pieza de trabajo comprimiendo la seccion transversal de la pieza de trabajo y aumentando la
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longitud de la pieza de trabajo.
De acuerdo con ciertas realizaciones no limitantes, un metodo de procesamiento de un lingote de aleacion u otra pieza de trabajo de aleacion para reducir el agrietamiento termico puede comprender, por lo general, eliminar al menos una porcion del revestimiento superficial metalico y/o restos del revestimiento superficial de la pieza de trabajo. En ciertas realizaciones no limitantes, el metodo puede comprender, despues del trabajo en caliente de la pieza de trabajo revestida, eliminar al menos una porcion del revestimiento superficial metalico del producto formado por trabajos en caliente en la pieza de trabajo. La eliminacion del material de revestimiento superficial puede comprender, por ejemplo, uno o mas de granallado, esmerilado, peladura, y torneado. En ciertas realizaciones no limitantes, la peladura de la pieza de trabajo revestida trabajada en caliente puede comprender un torno de inflexion.
[0076] De acuerdo con ciertas realizaciones no limitantes, un metodo de procesamiento de un lingote de aleacion u otra pieza de trabajo de aleacion para reducir el agrietamiento termico generalmente puede comprender eliminar al menos una porcion de la lata metalica o restos de la lata metalica de la pieza de trabajo. En ciertas realizaciones no limitantes, el metodo puede comprender, despues de trabajo en caliente la pieza de trabajo en lata, eliminar al menos una porcion de la lata metalica desde el producto formado mediante el trabajo en caliente la pieza de trabajo en conserva. Extraccion del material de envase puede comprender, por ejemplo, uno o mas de granallado, molienda, peladura, y girando. En ciertas realizaciones no limitantes, la peladura de la pieza de trabajo revestida trabajado en caliente puede comprender el torneado.
En diversas realizaciones no limitantes, un lingote de aleacion u otra pieza de trabajo de aleacion que se ha procesado para incluir un revestimiento superficial metalico o que se ha enlatado como se describe en la presente memoria se pueden someter a una o mas operaciones de forja de engrosamiento y trefilado. Por ejemplo, en una operacion de forja de engrosamiento y trefilado triple, una pieza de trabajo revestida o enlatada puede primero forjar engrosandose y despues forjarse trefilandose. La secuencia de engrosamiento y trefilado puede repetirse dos veces mas para un total de tres operaciones de forja de engrosamiento y trefilado secuenciales. En diversas realizaciones no limitantes, una pieza de trabajo revestida o enlatada puede someterse a una o mas operaciones de extrusion. Por ejemplo, en una operacion de extrusion, una pieza de trabajo revestida o enlatada generalmente cillndrica se puede forzar a traves de una boquilla circular, disminuyendo de ese modo el diametro y aumentando la longitud de la pieza de trabajo. Otras tecnicas de trabajo en caliente seran evidentes para los expertos, y los metodos de acuerdo con la presente divulgacion pueden adaptarse para su uso con una o mas de tales otras tecnicas sin la necesidad de experimentacion excesiva.
En diversas realizaciones no limitantes, los metodos descritos en la presente memoria pueden utilizarse para producir un tocho forjado a partir de un lingote de aleacion en la forma de un lingote moldeado, consolidado, o formado por pulverizacion. La conversion por forja o conversion por extrusion de un lingote a un tocho u otro artlculo trabajado puede producir una estructura de grano mas fino en el artlculo en comparacion con la antigua pieza de trabajo. Los metodos y procesos descritos en la presente memoria para la produccion de piezas de trabajo de aleacion revestidas y enlatadas puede mejorar el rendimiento de los productos forjados o extruidos (tales como, por ejemplo, tochos) de las piezas de trabajo debido a que el material proporcionado en la superficie de la pieza de trabajo de aleacion puede reducir la incidencia del agrietamiento superficial de la pieza de trabajo durante la operaciones de forja y/o de extrusion. Por ejemplo, se ha observado que un revestimiento superficial metalico dispuesto en una region de una superficie de la de pieza de trabajo de aleacion de acuerdo con una realizacion de un metodo de la presente divulgacion tolera la tension inducida por los troqueles de trabajo. Tambien se ha observado que un revestimiento superficial metalico proporcionado de acuerdo con la presente divulgacion tolera mas facilmente las diferencias de temperatura entre los troqueles de trabajo y la pieza de trabajo de aleacion durante el trabajo en caliente. De esta manera, se ha observado que un revestimiento superficial metalico de acuerdo con la presente divulgacion puede exhibir agrietamiento cero o menor superficie, mientras que se evita o se reduce en la pieza de trabajo de aleacion subyacente la iniciacion de grietas superficiales durante el trabajo.
En diversas realizaciones no limitantes, los lingotes u otras piezas de trabajo de diversas aleaciones que tienen un revestimiento superficial o estan enlatados acuerdo con la presente divulgacion se pueden trabajar en caliente para formar productos que pueden utilizarse para fabricar diversos artlculos. Por ejemplo, los procesos descritos en la presente memoria se pueden utilizar en procesos de formacion de tochos de aleaciones a base de nlquel, aleaciones a base de hierro, aleaciones a base de nlquel-hierro, aleaciones a base de titanio, aleaciones a base de titanio-nlquel, aleaciones con base de cobalto, superaleaciones de base de nlquel, y otras superaleaciones. Los tochos u otros productos formados a partir de lingotes u otras piezas de trabajo de aleacion trabajados en caliente se pueden utilizar para fabricar artlculos que incluyen, pero no se limitan a, componentes de turbina, tales como, por ejemplo, discos y anillos para motores de turbina y varias turbinas en tierra. Otros artlculos fabricados a partir de lingotes de aleacion u otras piezas de trabajo de aleacion procesados de acuerdo con diversas realizaciones no limitantes descritas en la presente memoria pueden incluir, pero no se limitan a, valvulas, componentes de motores, ejes y elementos de fijacion.
Las piezas de trabajo de aleacion que se pueden procesar de acuerdo con las diversas realizaciones en la presente memoria pueden estar en cualquier forma adecuada. En realizaciones particulares no limitantes, por ejemplo, las piezas de trabajo de aleacion pueden comprender o estar en forma de lingotes, tochos, barras, placas, tubos,
preformas sinterizadas, y similares.
Aunque las realizaciones no limitantes particulares de la presente invencion se han ilustrado y descrito, serla obvio para los expertos en la materia que otros diversos cambios y modificaciones pueden realizarse dentro del alcance de 5 la presente invencion tal como se define en las reivindicaciones adjuntas.

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    REIVINDICACIONES
    1. Un metodo de procesamiento de una pieza de trabajo de aleacion para reducir el agrietamiento termico, comprendiendo el metodo:
    pulverizar un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de una superficie de una pieza de trabajo de aleacion para formar un revestimiento superficial unido metalurgicamente a la pieza de trabajo de aleacion;
    en el que el revestimiento superficial es mas ductil que la pieza de trabajo de aleacion; caracterizado por que:
    el revestimiento superficial reduce la perdida de calor de la pieza de trabajo de aleacion.
  2. 2. El metodo de la reivindicacion 1, en el que la pieza de trabajo de aleacion es una pieza de trabajo de aleacion generalmente cillndrica y el metodo comprende:
    pulverizar el material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de una superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion para formar el revestimiento superficial unido metalurgicamente a la pieza de trabajo de aleacion.
  3. 3. El metodo de las reivindicaciones 1 o 2, en el que la pieza de trabajo de aleacion se hace girar alrededor de un eje longitudinal de la pieza de trabajo durante la pulverizacion del material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de la superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion.
  4. 4. El metodo de la reivindicacion 1, en el que el material de revestimiento metalico comprende partlculas seleccionadas a partir de partlculas de acero inoxidable y partlculas de aleacion de base de nlquel.
  5. 5. El metodo de la reivindicacion 1, en el que el material de revestimiento metalico comprende partlculas de al menos un acero inoxidable austenltico seleccionado del grupo que consiste en acero inoxidable de Tipo 304 (UNS n°. S30400), acero inoxidable de Tipo 304 L (UNS n°. S30403), acero inoxidable de Tipo 316 (UNS n°. S31600) y acero inoxidable de Tipo 316L (UNS n°. S31603).
  6. 6. El metodo de la reivindicacion 1, en el que en la presente memoria el material de revestimiento metalico comprende partlculas de al menos una aleacion de base de nlquel seleccionada del grupo que consiste en aleacion 600 (UNS n.° N06600) y la aleacion 625 (UNS n°. N06625).
  7. 7. El metodo de la reivindicacion 1, en el que la pulverizacion de un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de la superficie circunferencial comprende pulverizar el material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de la superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion a una temperatura menor que el punto de fundicion del material de revestimiento metalico y el punto de fundicion de la pieza de trabajo de aleacion.
  8. 8. El metodo de la reivindicacion 7, en el que la pulverizacion de un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de la superficie circunferencial comprende pulverizar partlculas metalicas solidas sobre la superficie circunferencial.
  9. 9. El metodo de la reivindicacion 7, en el que el material de revestimiento metalico comprende partlculas metalicas solidas.
  10. 10. El metodo de la reivindicacion 1, en el que la pulverizacion de un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de la superficie circunferencial comprende:
    pulverizar el material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de la superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion a una temperatura superior o igual al punto de fundicion del material de revestimiento metalico y menor que el punto de fundicion de la pieza de trabajo de aleacion.
  11. 11. El metodo de la reivindicacion 10, en el que la pulverizacion de un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de la superficie circunferencial comprende al menos una de partlculas metalicas semi-fundidas y gotitas metalicas fundidas sobre la superficie circunferencial.
  12. 12. El metodo de la reivindicacion 10, en el que el material de revestimiento metalico comprende al menos una de partlculas metalicas semi-fundidas y gotitas metalicas fundidas.
  13. 13. El metodo de la reivindicacion 1, que comprende ademas, antes de la pulverizacion de un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de la superficie circunferencial:
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    calentar al menos una porcion de la superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion a una temperatura superior a 1093 °C (2000 °F).
  14. 14. El metodo de la reivindicacion 1, en el que la pieza de trabajo de aleacion comprende un material seleccionado del grupo que consiste en una aleacion de base de nlquel, una superaleacion de base de nlquel, una aleacion de base de hierro, una aleacion de base de nlquel-hierro, una aleacion de base de titanio, una aleacion de base de titanio-nlquel y una aleacion de base de cobalto.
  15. 15. El metodo de la reivindicacion 1, en el que la pieza de trabajo de aleacion comprende un material seleccionado del grupo que consiste en Aleacion 718 (UNS n° N07718), Aleacion 720 (UNS n° N07720), aleacion Rene 41™ (UNS n° N07041), aleacion Rene 88™, aleacion WASPALOY® (UNS n° N07001) y aleacion INCONEL® 100.
  16. 16. El metodo de la reivindicacion 1, en el que el material de revestimiento metalico y la pieza de trabajo de aleacion comprenden un metal de base seleccionado del grupo que consiste en cobalto, hierro y nlquel.
  17. 17. El metodo de la reivindicacion 16, en el que el metal de base del material de revestimiento metalico es el mismo que el metal de base de la pieza de trabajo de aleacion.
  18. 18. El metodo de la reivindicacion 16, en el que el metal de base del material de revestimiento metalico difiere del metal de base de la pieza de trabajo de aleacion.
  19. 19. El metodo de la reivindicacion 1, que comprende ademas, antes de la pulverizacion de un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de la superficie circunferencial:
    acondicionar al menos una porcion de la superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion.
  20. 20. El metodo de la reivindicacion 3, que comprende ademas:
    mover la pieza de trabajo de aleacion en una direccion a lo largo del eje longitudinal de la pieza de trabajo de aleacion despues de completar al menos un giro de la pieza de trabajo de aleacion;
    pulverizar el material de revestimiento metalico sobre una porcion posterior de la superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion; y
    repetir el movimiento y la pulverizacion hasta que se alcanza un espesor de revestimiento metalico deseado.
  21. 21. El metodo de la reivindicacion 1, que comprende ademas:
    pulverizar el material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de un extremo longitudinal de la pieza de trabajo de aleacion para formar un revestimiento superficial unido metalurgicamente a la pieza de trabajo de aleacion.
  22. 22. El metodo de la reivindicacion 1, que comprende ademas, despues de la pulverizacion de un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de la superficie circunferencial:
    laminar la pieza de trabajo de aleacion para consolidar el revestimiento superficial metalico.
  23. 23. El metodo de la reivindicacion 1, que comprende ademas, despues de la pulverizacion de un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de la superficie circunferencial:
    trabajar en caliente la pieza de trabajo de aleacion con al menos uno de forja y extrusion para deformar la pieza de trabajo de aleacion.
  24. 24. El metodo de la reivindicacion 23, que comprende ademas, despues del trabajo en caliente de la pieza de trabajo de aleacion:
    eliminar al menos una porcion del revestimiento superficial metalico de la pieza de trabajo de aleacion.
    FIG. 1
    Etapa 10: hacer girar la pieza de trabajo de aleacion alrededor de un eje longitudinal de la pieza de trabajo
    Etapa 15: pulverizar un material de revestimiento metalico sobre al menos una porcion de una superficie circunferencial de la pieza de trabajo de aleacion para formar un revestimiento superficial unido metalurgicamente a la pieza de trabajo de aleacion que reduce la perdida de calor de la pieza de trabajo de aleacion
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Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9267184B2 (en) 2010-02-05 2016-02-23 Ati Properties, Inc. Systems and methods for processing alloy ingots
US8230899B2 (en) 2010-02-05 2012-07-31 Ati Properties, Inc. Systems and methods for forming and processing alloy ingots
US10207312B2 (en) 2010-06-14 2019-02-19 Ati Properties Llc Lubrication processes for enhanced forgeability
US8789254B2 (en) 2011-01-17 2014-07-29 Ati Properties, Inc. Modifying hot workability of metal alloys via surface coating
US9364895B2 (en) * 2011-06-30 2016-06-14 Persimmon Technologies Corporation System and method for making a structured magnetic material via layered particle deposition
US9539636B2 (en) 2013-03-15 2017-01-10 Ati Properties Llc Articles, systems, and methods for forging alloys
US20150299863A1 (en) * 2014-04-16 2015-10-22 Victor Champagne Method for enhancing the operational life of production parts in the oil and gas industry
US9731384B2 (en) 2014-11-18 2017-08-15 Baker Hughes Incorporated Methods and compositions for brazing
US9687940B2 (en) * 2014-11-18 2017-06-27 Baker Hughes Incorporated Methods and compositions for brazing, and earth-boring tools formed from such methods and compositions
CN106881367A (zh) * 2015-12-15 2017-06-23 北京有色金属研究总院 一种Ti-Ni基记忆合金热挤压润滑方法
JP6645215B2 (ja) * 2016-01-28 2020-02-14 大同特殊鋼株式会社 合金塊の製造方法
WO2017184778A1 (en) 2016-04-20 2017-10-26 Arconic Inc. Fcc materials of aluminum, cobalt and nickel, and products made therefrom
CA3016761A1 (en) 2016-04-20 2017-10-26 Arconic Inc. Fcc materials of aluminum, cobalt, iron and nickel, and products made therefrom
US11469527B2 (en) 2016-09-05 2022-10-11 Relibond Aps Method for providing an electrically conductive power transmission interface, interface-forming device and use of a cold spraying apparatus for forming a power transmission interface
SG11201912219PA (en) 2017-06-20 2020-01-30 Commw Scient Ind Res Org Process for forming wrought structures using cold spray
US10315218B2 (en) 2017-07-06 2019-06-11 General Electric Company Method for repairing turbine component by application of thick cold spray coating
CN107460426A (zh) * 2017-09-19 2017-12-12 湖南三泰新材料股份有限公司 一种喷射沉积棒料表面复合材料的装置
RU186207U1 (ru) * 2017-11-28 2019-01-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петрозаводский государственный университет" Бункер-кормораздатчик
RU185961U1 (ru) * 2018-02-15 2018-12-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петрозаводский государственный университет" Бункер-кормораздатчик
US11909161B2 (en) 2018-03-07 2024-02-20 Relibond Aps Power cable end treatment device
CN108359982B (zh) * 2018-05-17 2019-01-15 山东宇明月石油工程有限公司 一种基于激光熔覆解决石油管道焊接时防腐熔化失效的方法
WO2020093087A1 (en) * 2018-11-07 2020-05-14 Effusiontech Pty Ltd A method of 3d printing
US11826804B2 (en) * 2019-03-01 2023-11-28 Bhaven Chakravarti Systems and methods for production of metallurgically bonded clad billet and products thereof, and metallurgically bonded clad billet
CN110066993A (zh) * 2019-05-30 2019-07-30 深圳市金中瑞通讯技术有限公司 一种不锈钢复合粉及其制备方法、喷涂方法和用途
EP4048826A1 (en) * 2019-10-21 2022-08-31 Westinghouse Electric Company Llc Multiple nozzle design in a cold spray system and associated method
CN112176223B (zh) * 2020-09-03 2022-01-28 太原钢铁(集团)有限公司 镍基合金线材性能控制方法
RU203037U1 (ru) * 2020-09-09 2021-03-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петрозаводский государственный университет" Пневматический кормораздатчик с регулировкой интенсивности выдачи корма
CN113182473A (zh) * 2021-04-26 2021-07-30 钢铁研究总院 一种棒材挤压润滑剂旋转喷涂装置

Family Cites Families (110)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US899827A (en) 1908-04-23 1908-09-29 Frank Cutter Process of making ingots.
US2191478A (en) 1938-08-26 1940-02-27 Kellogg M W Co Apparatus for producing composite metal articles
US2295702A (en) 1939-09-01 1942-09-15 Haynes Stellite Co Method of and apparatus for applying metal coatings
GB684013A (en) 1950-03-10 1952-12-10 Comptoir Ind Etirage Hot deformation of metals
US3001059A (en) 1956-08-20 1961-09-19 Copperweld Steel Co Manufacture of bimetallic billets
US3021594A (en) 1958-02-05 1962-02-20 Brev Cls Soc D Expl Des Metal-shaping lubricant compositions and method
US3122828A (en) 1963-01-14 1964-03-03 Special Metals Inc Conversion of heat-sensitive alloys with aid of a thermal barrier
US3339271A (en) 1964-07-01 1967-09-05 Wyman Gordon Co Method of hot working titanium and titanium base alloys
US3446606A (en) 1965-07-14 1969-05-27 United Aircraft Corp Refractory metal articles having oxidation-resistant coating
US3493713A (en) 1967-02-20 1970-02-03 Arcos Corp Electric arc overlay welding
GB1207675A (en) 1967-03-16 1970-10-07 Int Combustion Holdings Ltd Improvements in or relating to methods and apparatus for the manufacture of composite metal tubing
GB1202080A (en) 1967-12-22 1970-08-12 Wiggin & Co Ltd Henry Forging billets
US3617685A (en) 1970-08-19 1971-11-02 Chromalloy American Corp Method of producing crack-free electron beam welds of jet engine components
US3693419A (en) 1970-12-30 1972-09-26 Us Air Force Compression test
US3814212A (en) 1972-05-12 1974-06-04 Universal Oil Prod Co Working of non-ferrous metals
GB1472939A (en) * 1974-08-21 1977-05-11 Osprey Metals Ltd Method for making shaped articles from sprayed molten metal
US3992202A (en) 1974-10-11 1976-11-16 Crucible Inc. Method for producing aperture-containing powder-metallurgy article
JPS5921253B2 (ja) 1976-03-24 1984-05-18 株式会社日立製作所 鋼塊の製造法
US4060250A (en) 1976-11-04 1977-11-29 De Laval Turbine Inc. Rotor seal element with heat resistant alloy coating
FR2382509A1 (fr) * 1976-12-21 1978-09-29 Eutectic Corp Application a la flamme d'un revetement metallique sur un organe de forme cylindrique, notamment rouleau secheur
JPS53108842A (en) 1977-03-05 1978-09-22 Kobe Steel Ltd Manufacture of steel materials having coated stainless steel layer
US4055975A (en) 1977-04-01 1977-11-01 Lockheed Aircraft Corporation Precision forging of titanium
JPS5452656A (en) 1977-10-05 1979-04-25 Kobe Steel Ltd Manufacture of steel products covered by stainless steel
JPS56109128A (en) 1980-02-04 1981-08-29 Sankin Kogyo Kk Lubricant for warm and hot forging work
US4377371A (en) * 1981-03-11 1983-03-22 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Laser surface fusion of plasma sprayed ceramic turbine seals
US4544523A (en) 1983-10-17 1985-10-01 Crucible Materials Corporation Cladding method for producing a lined alloy article
US5981081A (en) * 1984-09-18 1999-11-09 Union Carbide Coatings Service Corporation Transition metal boride coatings
US4620660A (en) 1985-01-24 1986-11-04 Turner William C Method of manufacturing an internally clad tubular product
US4728448A (en) 1986-05-05 1988-03-01 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Carbide/fluoride/silver self-lubricating composite
GB8611918D0 (en) 1986-05-16 1986-06-25 Redman D H G Slide mechanism
SE8603686D0 (sv) 1986-09-03 1986-09-03 Avesta Nyby Powder Ab Halning
DE3702667A1 (de) 1987-01-27 1988-08-04 Mankiewicz Gebr & Co Formmasse
JPH01274319A (ja) 1988-04-25 1989-11-02 Fujikura Ltd 繊維分散型超電導線の製造方法
JPH01287242A (ja) * 1988-05-11 1989-11-17 Hitachi Ltd 表面改質部品およびその製法
EP0386515A3 (de) 1989-03-04 1990-10-31 Fried. Krupp Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verfahren zur Herstellung metallischer, hochverschleissbeständige Bereiche aufweisender Verbundkörper und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US5783530A (en) 1989-10-31 1998-07-21 Alcan International Limited Non-staining solid lubricants
JPH0716745B2 (ja) 1989-12-01 1995-03-01 日本碍子株式会社 ばね材及びその製造方法
US4961991A (en) 1990-01-29 1990-10-09 Ucar Carbon Technology Corporation Flexible graphite laminate
SU1761364A1 (ru) 1990-03-05 1992-09-15 Производственное объединение "Новокраматорский машиностроительный завод" Способ ковки поковок типа пластин
WO1991019016A1 (en) 1990-05-19 1991-12-12 Institut Teoreticheskoi I Prikladnoi Mekhaniki Sibirskogo Otdelenia Akademii Nauk Sssr Method and device for coating
US5374323A (en) 1991-08-26 1994-12-20 Aluminum Company Of America Nickel base alloy forged parts
US5298095A (en) 1991-12-20 1994-03-29 Rmi Titanium Company Enhancement of hot workability of titanium base alloy by use of thermal spray coatings
JP2910434B2 (ja) 1992-08-13 1999-06-23 関東特殊製鋼株式会社 熱間圧延用複合ロールとその製造法
WO1994013849A1 (en) 1992-12-14 1994-06-23 United Technologies Corporation Superalloy forging process and related composition
JPH06277748A (ja) * 1993-03-26 1994-10-04 Furukawa Alum Co Ltd アルミニウム押出材の製造方法および製造装置
US5348446A (en) 1993-04-28 1994-09-20 General Electric Company Bimetallic turbine airfoil
US5525779A (en) 1993-06-03 1996-06-11 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Intermetallic alloy welding wires and method for fabricating the same
US5783318A (en) 1994-06-22 1998-07-21 United Technologies Corporation Repaired nickel based superalloy
US5665180A (en) 1995-06-07 1997-09-09 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Method for hot rolling single crystal nickel base superalloys
FR2739583B1 (fr) 1995-10-04 1997-12-12 Snecma Procede d'assemblage par frittage reactif de pieces en materiau intermetallique et applications derivees
EP0774525B1 (en) * 1995-11-17 2000-02-23 Ngk Insulators, Ltd. Copper alloy mold for casting aluminium or aluminium alloy
US5743121A (en) 1996-05-31 1998-04-28 General Electric Company Reducible glass lubricants for metalworking
WO1997049497A1 (en) * 1996-06-24 1997-12-31 Tafa, Incorporated Apparatus for rotary spraying a metallic coating
AU3826297A (en) 1996-08-05 1998-02-25 Welding Services, Inc. Dual pass weld overlay method and apparatus
US6296043B1 (en) * 1996-12-10 2001-10-02 Howmet Research Corporation Spraycast method and article
US6569270B2 (en) 1997-07-11 2003-05-27 Honeywell International Inc. Process for producing a metal article
DE19741637A1 (de) 1997-09-22 1999-03-25 Asea Brown Boveri Verfahren zum Schweissen von aushärtbaren Nickel-Basis-Legierungen
US20020019321A1 (en) 1998-02-17 2002-02-14 Robert W. Balliett Metalworking lubrication
RU2133652C1 (ru) 1998-03-30 1999-07-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Директ" Способ получения наплавленного на изделие покрытия
JPH11286787A (ja) * 1998-04-06 1999-10-19 Nisshinbo Ind Inc 摩擦材用バックプレートの表面処理方法
JPH11320073A (ja) 1998-05-20 1999-11-24 Aoki Kogyo Kk 鋳込法による2層ニッケル基合金クラッド鋼板の製造方法
US6120624A (en) 1998-06-30 2000-09-19 Howmet Research Corporation Nickel base superalloy preweld heat treatment
RU2145981C1 (ru) 1998-08-05 2000-02-27 Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Способ защиты поверхности слитков
RU2145982C1 (ru) * 1998-09-04 2000-02-27 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Способ защиты поверхности слябов
US6330818B1 (en) 1998-12-17 2001-12-18 Materials And Manufacturing Technologies Solutions Company Lubrication system for metalforming
US5989487A (en) 1999-03-23 1999-11-23 Materials Modification, Inc. Apparatus for bonding a particle material to near theoretical density
JP3815114B2 (ja) 1999-04-26 2006-08-30 住友金属工業株式会社 B含有オーステナイト系ステンレス鋼の熱間加工方法
US6154959A (en) 1999-08-16 2000-12-05 Chromalloy Gas Turbine Corporation Laser cladding a turbine engine vane platform
US6484790B1 (en) 1999-08-31 2002-11-26 Cummins Inc. Metallurgical bonding of coated inserts within metal castings
US6329079B1 (en) 1999-10-27 2001-12-11 Nooter Corporation Lined alloy tubing and process for manufacturing the same
US6312022B1 (en) 2000-03-27 2001-11-06 Metex Mfg. Corporation Pipe joint and seal
KR100374507B1 (ko) 2000-04-06 2003-03-04 한국과학기술원 후방압출을 이용한 전단마찰인자의 측정방법
JP5295474B2 (ja) 2000-09-28 2013-09-18 敏夫 成田 ニオブ基合金耐熱部材
GB0024031D0 (en) 2000-09-29 2000-11-15 Rolls Royce Plc A nickel base superalloy
DE60108037T2 (de) 2000-10-13 2005-09-15 General Electric Co. Legierung auf Nickel-Basis und deren Verwendung bei Schmiede- oder Schweissvorgängen
GB0028215D0 (en) 2000-11-18 2001-01-03 Rolls Royce Plc Nickel alloy composition
DE10112062A1 (de) 2001-03-14 2002-09-19 Alstom Switzerland Ltd Verfahren zum Zusammenschweißen zweier thermisch unterschiedlich belasteter Teile sowie nach einem solchen Verfahren hergestellte Turbomaschine
WO2002078875A1 (en) 2001-03-29 2002-10-10 Showa Denko K.K. Closed forging metod, forging production system using the method, forging die used in the method and system, and preform or yoke produced by the method and system
US6547952B1 (en) * 2001-07-13 2003-04-15 Brunswick Corporation System for inhibiting fouling of an underwater surface
US6623690B1 (en) 2001-07-19 2003-09-23 Crucible Materials Corporation Clad power metallurgy article and method for producing the same
JP2003239025A (ja) 2001-12-10 2003-08-27 Sumitomo Titanium Corp 高融点金属溶解方法
US20040079453A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Groh Jon Raymond Nickel-base alloy and its use in casting and welding operations
EP1565594A1 (en) 2002-11-26 2005-08-24 Crs Holdings, Inc. Process for improving the hot workability of a cast superalloy ingot
US20040115477A1 (en) * 2002-12-12 2004-06-17 Bruce Nesbitt Coating reinforcing underlayment and method of manufacturing same
US6935006B2 (en) 2002-12-18 2005-08-30 Honeywell International, Inc. Spun metal form used to manufacture dual alloy turbine wheel
WO2004073903A1 (en) 2003-02-18 2004-09-02 Showa Denko K.K. Metal forged product upper or lower arm preform of the arm production method for the metal forged product forging die and metal forged product production system
US20050044800A1 (en) 2003-09-03 2005-03-03 Hall David R. Container assembly for HPHT processing
US6979498B2 (en) 2003-11-25 2005-12-27 General Electric Company Strengthened bond coats for thermal barrier coatings
US6933058B2 (en) 2003-12-01 2005-08-23 General Electric Company Beta-phase nickel aluminide coating
US8387228B2 (en) 2004-06-10 2013-03-05 Ati Properties, Inc. Clad alloy substrates and method for making same
US7108483B2 (en) 2004-07-07 2006-09-19 Siemens Power Generation, Inc. Composite gas turbine discs for increased performance and reduced cost
US7316057B2 (en) 2004-10-08 2008-01-08 Siemens Power Generation, Inc. Method of manufacturing a rotating apparatus disk
US7288328B2 (en) 2004-10-29 2007-10-30 General Electric Company Superalloy article having a gamma-prime nickel aluminide coating
US7357958B2 (en) 2004-10-29 2008-04-15 General Electric Company Methods for depositing gamma-prime nickel aluminide coatings
US7264888B2 (en) 2004-10-29 2007-09-04 General Electric Company Coating systems containing gamma-prime nickel aluminide coating
US7114548B2 (en) 2004-12-09 2006-10-03 Ati Properties, Inc. Method and apparatus for treating articles during formation
GB2440737A (en) 2006-08-11 2008-02-13 Federal Mogul Sintered Prod Sintered material comprising iron-based matrix and hard particles
US7927085B2 (en) 2006-08-31 2011-04-19 Hall David R Formable sealant barrier
US7849922B2 (en) * 2007-04-20 2010-12-14 Shell Oil Company In situ recovery from residually heated sections in a hydrocarbon containing formation
US7805971B2 (en) 2007-09-17 2010-10-05 General Electric Company Forging die and process
US8545994B2 (en) * 2009-06-02 2013-10-01 Integran Technologies Inc. Electrodeposited metallic materials comprising cobalt
RU2415967C2 (ru) * 2009-06-08 2011-04-10 Учреждение Российской Академии Наук Институт Проблем Сверхпластичности Металлов Ран Способ получения защитного покрытия на заготовках из металлов и сплавов
US8376726B2 (en) 2009-08-20 2013-02-19 General Electric Company Device and method for hot isostatic pressing container having adjustable volume and corner
US8303289B2 (en) 2009-08-24 2012-11-06 General Electric Company Device and method for hot isostatic pressing container
US8230899B2 (en) 2010-02-05 2012-07-31 Ati Properties, Inc. Systems and methods for forming and processing alloy ingots
US9267184B2 (en) 2010-02-05 2016-02-23 Ati Properties, Inc. Systems and methods for processing alloy ingots
US10207312B2 (en) 2010-06-14 2019-02-19 Ati Properties Llc Lubrication processes for enhanced forgeability
US8789254B2 (en) * 2011-01-17 2014-07-29 Ati Properties, Inc. Modifying hot workability of metal alloys via surface coating
US9120150B2 (en) 2011-12-02 2015-09-01 Ati Properties, Inc. Endplate for hot isostatic pressing canister, hot isostatic pressing canister, and hot isostatic pressing method
US9539636B2 (en) 2013-03-15 2017-01-10 Ati Properties Llc Articles, systems, and methods for forging alloys

Also Published As

Publication number Publication date
EP2969298B1 (en) 2017-05-03
CA2885932A1 (en) 2014-09-25
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US20140260478A1 (en) 2014-09-18
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CN105008063A (zh) 2015-10-28
JP2018021252A (ja) 2018-02-08
IL237937B (en) 2018-01-31
JP6276883B2 (ja) 2018-02-07
EP3167971B1 (en) 2018-05-09

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McHugh et al. Density of spray-formed materials
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McDonald et al. Chemical Composition Influence on the FeMnCrSi Alloy Microstructure Deposited by HVOF
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Tadepalli et al. High temperature sintering