JP2012117122A - 偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン - Google Patents

偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン Download PDF

Info

Publication number
JP2012117122A
JP2012117122A JP2010268921A JP2010268921A JP2012117122A JP 2012117122 A JP2012117122 A JP 2012117122A JP 2010268921 A JP2010268921 A JP 2010268921A JP 2010268921 A JP2010268921 A JP 2010268921A JP 2012117122 A JP2012117122 A JP 2012117122A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
gas turbine
mass
segregation
alloy
heat resistant
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2010268921A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5216839B2 (ja
Inventor
Jun Sato
順 佐藤
Shinya Konno
晋也 今野
Hiroyuki Doi
裕之 土井
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Ltd filed Critical Hitachi Ltd
Priority to JP2010268921A priority Critical patent/JP5216839B2/ja
Priority to US13/286,274 priority patent/US8685316B2/en
Priority to EP11189623.9A priority patent/EP2479302B1/en
Publication of JP2012117122A publication Critical patent/JP2012117122A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5216839B2 publication Critical patent/JP5216839B2/ja
Priority to US14/178,448 priority patent/US20140169973A1/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/28Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • C22C19/051Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
    • C22C19/056Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 10% but less than 20%
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/10Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of nickel or cobalt or alloys based thereon
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/30Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

【課題】高温強度に優れ、偏析元素の添加量を調整することで、偏析が発生しにくく大型鋼塊製造性に優れたNi基耐熱合金と、それを用いたガスタービン部材,ガスタービンを提供する。
【解決手段】Ni基耐熱合金は、質量で、C:0.001〜0.1mass%,Cr:16〜22mass%,Al:0.5〜1.5mass%,Mo:0.1〜2.0mass%,W:0.1〜6.0mass%,Nb:3.5〜5.5mass%,Ti:0.8〜3.0mass%,Fe:16〜20mass%を含み、残部がNiからなり、(1)式で表される偏析傾向を示すパラメータPsがPs≧−3.5の範囲である。Ps=1.05×Al量+0.6×Ti量−0.8×Nb量−0.3×Mo量…(1)これにより、製造時に凝固偏析が発生しにくく、ガスタービン部材として用いることで大型化・高効率化が可能になる。
【選択図】 図1

Description

本発明は、偏析特性に優れ、大型部材の製造が可能なNi基耐熱合金、それを用いたガスタービン部材,ガスタービンに関する。
ガスタービンの高効率化には燃焼温度の上昇が有効である。そのため、ガスタービンを構成する部品には、高温強度に優れるNi基耐熱合金が様々な箇所で使用されている。Ni基耐熱合金は、W,Mo,Coなどの固溶強化元素、またAl,Ti,Nb,Taなどの析出強化元素を多く含有し、優れた高温強度を有している。主要な析出強化相であるγ′相(Ni3Al)は、温度上昇に伴って強度も上昇する性質があり、高温における強度特性の向上に極めて効果的である。Ti,Nb,Ta等の元素を添加することによって、γ′相は安定化され、より高温まで存在できるようになるため、Ni基合金の高性能化では、γ′相をいかに安定化するかに主眼を置いて開発がなされてきた。しかし、これらTi,Nb,Ta等の元素は、凝固中に偏析を生じやすく、大型部材の製造が困難であることから、高強度Ni基合金の使用は、動静翼など比較的小型の部品に限定されている。
代表的なガスタービンの大型部材としてはタービンディスクが挙げられる。タービンディスク材には、従来、高Crフェライト系耐熱鋼が使用されてきたが、高温化の要求から、Ni基合金が用いられるようになってきている。耐熱鋼は10tonを超える大型鋼塊の製造実績がある。Ni基合金では、比較的製造性の良いAlloy706がタービンディスクとして利用されているが、製品重量で2〜3tonが限界である。それ以上になると、製造時に偏析が発生し、凝固時、あるいは鍛造時に割れが生じてしまうため、さらなる大型化は難しい。
Alloy706よりも高強度なNi基合金にAlloy718があるが(特許文献1,2参照)、これは強度を得るために、前述の析出強化元素を多く含んでおり、Alloy706よりも偏析が起こりやすく、大型鋼塊の製造が困難であるため、大型ガスタービンへの適用は難しいのが現状である。
特開2000−192208号公報 特開2000−192179号公報
本発明の目的は、高温強度に優れ、偏析元素の添加量を調整することで、偏析が発生しにくく大型鋼塊製造性に優れたNi基耐熱合金と、それを用いたガスタービン部材,ガスタービンを提供することにある。
本発明者らは、熱力学計算、および偏析実験等により、合金の偏析傾向に及ぼす各合金元素の影響を調査した結果、ある合金成分範囲において、Al,Ti,Nb,Moの添加量が一定の条件を満たす場合には偏析が発生しにくく、大型鋼塊製造性に優れる合金が得られることを見出した。
すなわち、本発明は、質量で、C:0.001〜0.1%,Cr:16〜22%,Al:0.5〜1.5,Mo:0.1〜2.0%,W:0.1〜6.0%,Nb:3.5〜5.5%,Ti:0.8〜3.0%,Fe:16〜20%を含み、残部がNiからなり、(1)式で表される偏析傾向を示すパラメータPsが、Ps≧−3.5の範囲であることを特徴とするNi基鍛造合金である。
これらの合金は、ガスタービン部品として、タービンディスク,タービンスペーサなどに用いることができる。
上記構成によれば、大型部材を高強度なNi基耐熱合金で製造することが可能となり、ガスタービンの高効率化が可能になる。
合金元素添加量と偏析特性の相関を示す図。 ガスタービンの模式図を示す図。
以下、本発明を詳細に説明する。
大型鋼塊製造性を改善するためには、凝固時に生じる偏析を抑制することが必要である。偏析が起こる原因は、溶質元素が固液界面で分配して、溶湯中の密度差変化がおこるためと考えられている。図1は、Alloy718の基本成分に対して、各合金元素量を変化させた場合に、偏析傾向がどのように変化するかを示している。図の下側ほど、偏析が生じやすく、大型部材の製造が難しくなる。Mo,NbといったNiよりも原子量が大きく重い元素は、添加量を低減するにしたがって溶湯密度差が小さくなり、偏析が抑えられる傾向にある。反対に軽い元素であるAl,Tiは添加量を増加させるほど溶湯密度差が小さくなるため、偏析が抑えられる傾向にある。Cr,W,Feなどの元素は添加量を変化させても偏析傾向への影響はほとんど見られない。
したがって、Mo,Nb,Al,Tiといった偏析の傾向が互いに異なる元素をバランスすることで、溶湯中の密度差を調整して偏析を抑制し、優れた高温強度と大型鋼塊製造性を両立することができる。
以下に、本発明の合金元素の組成範囲およびその選定理由を示す。
Cは、母相に固溶して高温での引張強さを向上させると共に、MC,M236などの炭化物を形成することで粒界強度を向上させる。これらの効果は0.001%程度から顕著になるが、過剰なCの添加は粗大な共晶炭化物の原因となり、靭性の低下を招くため0.1%を上限とする。0.03〜0.8%の添加量が好ましい。0.1%を超えて添加すると粗大な炭化物が集中して析出するなど、強度特性を損なう。
Crは、表面にCr23からなる緻密な酸化皮膜を形成して耐酸化性,高温耐食性を向上させる元素である。本発明で対象とする高温部材に利用するためには少なくとも16%を含有することが必要である。しかし22%以上添加すると、σ相が析出して材料の延性,破壊靭性が悪化するため22%を超えない範囲とする。特に、好適な範囲は17〜20%である。
Alはγ′(Ni3Al)相を形成する元素であり、γ′相強化型のNi基合金の強化には不可欠な元素である。また、耐酸化性を向上させる効果も有している。不足の場合には時効によるγ′相析出量が少ないため十分な高温強度が得られない。本発明では、他の強化元素であるTi,Nbを比較的多く含むため、0.5%程度から強化の効果が得られる。過剰になると硬質で脆い有害相の出現を助長することから、上限は1.5%とする。
より好ましい範囲は0.6〜1.2%である。凝固時には液相に多く分配し、溶湯の密度差を小さくする効果があるため偏析を低減する効果がある。
Moは固溶強化によって母相を強化する効果があり、0.1%程度でも強度の改善が認められ、その効果は添加量と共に上昇するが、溶湯密度差が大きくなり偏析が発生し易くなることから、上限は2.0%とする。
Wは、強度に及ぼす影響はMoと非常に良く似ており、固溶強化によって母相を強化する効果があるが、偏析に及ぼす影響はMoに比べて小さいため、より多く添加して高強度化を図ることが可能である。しかしながら、6.0%を超えると、硬質で脆い金属間化合物相の生成を助長したり、高温鍛造性の悪化を招いたりする。より好ましい範囲は、1.0〜5.0%である。
Nbは、Alと同様にγ′析出強化元素として高温強度を改善する元素である。さらに本発明では、3.5%以上の添加を行うことで、γ′相と良く似た結晶構造を有する強化相γ″(Ni3Nb)を形成し、より高強度化する効果も有している。しかし、Alと同様に過剰な添加は有害相の析出の原因となることから、上限は5.5%とする。前述のように、添加量が増えるほど偏析傾向は悪化することから、大型鋼塊製造性の観点からは5.0%を超えない範囲が望ましい。
Tiも、Al,Nbと同様にγ′析出強化元素として高温強度の改善に寄与する。その効果はわずかな添加でも認められるが、偏析傾向の改善の観点から、少なくとも1.0%添加する必要がある。Al,Nbと同様、過剰に添加するとγ′相以外の金属間化合物を形成し、延性や高温加工性を損なうことから、3.0%を上限とする。
FeはNiに比べて延性が高く、添加することによって熱間加工性が改善される。また、他の元素に比べて廉価であることから、材料の低コスト化にも効果がある。ただし、過剰に添加すると、強化相であるγ′相が不安定になり、高温強度が低下するため、成分範囲は16〜18%とした。
さらに、前述のように大型鋼塊製造性に関して、Nb,MoとAl,Tiは互いに反する効果を有するため、これらの元素は(1)式で表わされるパラメータPsが一定の関係を満たすことが必要である。
Ps=1.05×Al量+0.6×Ti量−0.8×Nb量−0.3×Mo量 …(1)
Ps≧−3.5となる合金組成範囲を選定することにより、本発明の目的である大型鋼塊製造性が改善され、ガスタービンディスク等、大型鍛造材の製造が可能となる。Psのさらに好ましい範囲としてはPs≧−3.0である。
〔実施例〕
以下に、本発明の実施例を説明する。
表1は、供試材の合金組成である。表1に示す組成の合金10kgを真空誘導溶解炉にて作製した。No.1〜8が本発明合金、No.9〜11が比較合金であり、No.9は市販されているAlloy718相当成分の合金である。作製した合金は表面の酸化皮膜や鋳造欠陥を除去した後に、熱間加工によりφ15mmの丸棒形状に加工した。丸棒素材から、各種試験片を採取して、室温におけるビッカース硬さ試験、700℃における高温引張試験により、材料の機械的特性の評価を行った。また、10kg溶解材とは別に、大型鋼塊の製造条件を模擬した試験を行い、偏析の有無を確認し、発生傾向を評価した。
各種試験の結果は、表2に示すとおりである。
Figure 2012117122
Figure 2012117122
ビッカース硬さ、引張強度特性に関しては、発明合金,比較合金で大差は見られず、市販材として用いられているAlloy718とほぼ同等の優れた強度特性を示していることが分かる。
偏析特性の評価では、発明合金と比較合金で大きな差が見られた。表2において、偏析模擬試験で偏析が観察されなかったものには○、偏析が観察され、加工性や特性を大きく劣化させたものは×、軽微な偏析については△を記載している。
発明合金では、いずれの合金でも偏析は確認されず、極めて良好な製造性を有している。今回の試験条件では、5tonの鋼塊製造条件を想定しており、この試験で偏析が生じなければ、実際に大型鋼塊を無偏析で製造できるものと推定することができる。比較合金のNo.9,10では偏析の発生が確認された。No.11では軽微な偏析が認められた。偏析が発生したインゴットでは、化学組成が不均一になることで、局部的に強度特性が劣化してしまい、加工性,強度特性が大きく損なわれる。No.9〜11の合金では、5ton程度の大型鋼塊の製造は困難と判断できる。軽微な偏析が確認されたNo.11の合金成分から算出されるPs値は−3.59であり、発明合金の中で最もPs値が小さいものはNo.8の−3.42であることから、偏析発生のしきい値を−3.5としている。発明合金の中にはこのしきい値を大きく上回るものもあり、これらの合金はより一層偏析が発生しにくく、大型鋼塊製造性に優れていると考えられる。Ps≧−3.0であれば、10ton以上の大型鋼塊の製造が可能になると推定される。
このように、本発明では、偏析元素の添加量を適正に制御することにより、Alloy718と同等の優れた高温強度特性を有しながら、大型鋼塊を無偏析で製造することが可能になる。
本発明の材料を用いて作製した鍛造部品の例を図2に示す。
図2はガスタービンの模式図を示している。図2において、3はタービンブレード、4はタービンディスク、6はコンプレッサディスク、7はコンプレッサブレード、8はコンプレッサスタッキングボルト、9はコンプレッサスタブシャフト、10はタービンスタブシャフト、11は穴、13はタービンスタッキングボルト、15は燃焼器、16はコンプレッサノズル、18はタービンスペーサ、19はデイスタントピース、20は初段ノズルを示している。
図2に示すガスタービンの部品のうち、高温強度が要求され、かつ大型鍛造部材として使用される部品としては、タービンディスク,タービンスペーサが挙げられる。Alloy718等の従来材では、大型化が困難であったため、大型タービンディスクへの適用は難しく、その代わりに大型鋼塊の製造が可能だが耐用温度の低い材料を用いる必要があり、ガスタービンの高効率化の障害となっていた。
本発明の合金は、耐用温度が高く、かつタービンディスクの製造に足る大型鋼塊の製造が可能であることから、ガスタービン運転温度の高温化,高効率化が可能となる。本発明のガスタービンは、図2に示すようなガスタービンと発電機からなる発電プラントや、蒸気タービンを組み合わせたコンバインドサイクル発電プラントにも使用することが可能である。
3 タービンブレード
4 タービンディスク
6 コンプレッサディスク
7 コンプレッサブレード
8 コンプレッサスタッキングボルト
9 コンプレッサスタブシャフト
10 タービンスタブシャフト
11 穴
13 タービンスタッキングボルト
15 燃焼器
16 コンプレッサノズル
18 タービンスペーサ
19 デイスタントピース
20 初段ノズル

Claims (5)

  1. 質量で、C:0.001〜0.1mass%,Cr:16〜22mass%,Al:0.5〜1.5mass%,Mo:0.1〜2.0mass%,W:0.1〜6.0mass%,Nb:3.5〜5.5mass%,Ti:0.8〜3.0mass%,Fe:16〜20mass%を含み、残部がNiからなり、
    (1)式で表される偏析傾向を示すパラメータPsが、Ps≧−3.5の範囲であることを特徴とするNi基鍛造合金。
    Ps=1.05×Al量+0.6×Ti量−0.8×Nb量−0.3×Mo量 …(1)
  2. 請求項1において、(1)式で偏析傾向を示すパラメータPsが、Ps≧−3.0の範囲であることを特徴とするNi基鍛造合金。
  3. 請求項1または2に記載の合金を用いることを特徴とするガスタービンディスク。
  4. 請求項1または2に記載の合金を用いることを特徴とするガスタービンスペーサ。
  5. 請求項3または4に記載の部品を備えたことを特徴とするガスタービン。
JP2010268921A 2010-12-02 2010-12-02 偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン Active JP5216839B2 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010268921A JP5216839B2 (ja) 2010-12-02 2010-12-02 偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン
US13/286,274 US8685316B2 (en) 2010-12-02 2011-11-01 Ni-based heat resistant alloy, gas turbine component and gas turbine
EP11189623.9A EP2479302B1 (en) 2010-12-02 2011-11-17 Ni-based heat resistant alloy, gas turbine component and gas turbine
US14/178,448 US20140169973A1 (en) 2010-12-02 2014-02-12 Ni-Based Heat Resistant Alloy, Gas Turbine Component and Gas Turbine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010268921A JP5216839B2 (ja) 2010-12-02 2010-12-02 偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013040229A Division JP2013136843A (ja) 2013-03-01 2013-03-01 偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012117122A true JP2012117122A (ja) 2012-06-21
JP5216839B2 JP5216839B2 (ja) 2013-06-19

Family

ID=45044381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010268921A Active JP5216839B2 (ja) 2010-12-02 2010-12-02 偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン

Country Status (3)

Country Link
US (2) US8685316B2 (ja)
EP (1) EP2479302B1 (ja)
JP (1) JP5216839B2 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013129880A (ja) * 2011-12-22 2013-07-04 Hitachi Ltd Ni基鍛造合金と、それを用いたガスタービン
EP2706126A1 (en) 2012-09-06 2014-03-12 Hitachi Ltd. Ni base forged alloy and gas turbine utilizing the same
EP2813590A1 (en) 2013-06-10 2014-12-17 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Ni based forged alloy, and turbine disc, turbine spacer and gas turbine each using the same
WO2018181098A1 (ja) * 2017-03-29 2018-10-04 三菱重工業株式会社 Ni基合金積層造形体の熱処理方法、Ni基合金積層造形体の製造方法、積層造形体用Ni基合金粉末、およびNi基合金積層造形体

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5216839B2 (ja) * 2010-12-02 2013-06-19 株式会社日立製作所 偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン
DK177487B1 (en) * 2012-07-06 2013-07-15 Man Diesel & Turbo Deutschland An exhaust valve spindle for an exhaust valve in an internal combustion engine
JP2013136843A (ja) * 2013-03-01 2013-07-11 Hitachi Ltd 偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン
JP6688598B2 (ja) * 2015-11-11 2020-04-28 三菱日立パワーシステムズ株式会社 オーステナイト鋼およびそれを用いたオーステナイト鋼鋳造品
WO2017132286A1 (en) * 2016-01-25 2017-08-03 SuperMetalix, Inc. Binder compositions of tungsten tetraboride and abrasive methods thereof
US10640858B2 (en) 2016-06-30 2020-05-05 General Electric Company Methods for preparing superalloy articles and related articles
US10184166B2 (en) 2016-06-30 2019-01-22 General Electric Company Methods for preparing superalloy articles and related articles
CN108149075A (zh) * 2017-12-30 2018-06-12 无锡隆达金属材料有限公司 一种高温合金板材及其制备方法
DE102020106433A1 (de) * 2019-03-18 2020-09-24 Vdm Metals International Gmbh Nickel-Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit und hoher Zugfestigkeit sowie Verfahren zur Herstellung von Halbzeugen
US11898227B2 (en) 2019-10-11 2024-02-13 Schlumberger Technology Corporation Hard nickel-chromium-aluminum alloy for oilfield services apparatus and methods

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005060826A (ja) * 2003-07-30 2005-03-10 Toshiba Corp 蒸気タービン発電設備

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1344917A (en) 1970-02-16 1974-01-23 Latrobe Steel Co Production of superalloys
US20020005233A1 (en) 1998-12-23 2002-01-17 John J. Schirra Die cast nickel base superalloy articles
SG134183A1 (en) * 2006-01-16 2007-08-29 United Technologies Corp Turbine component trailing edge and platform restoration by laser cladding
JP5216839B2 (ja) * 2010-12-02 2013-06-19 株式会社日立製作所 偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005060826A (ja) * 2003-07-30 2005-03-10 Toshiba Corp 蒸気タービン発電設備

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013129880A (ja) * 2011-12-22 2013-07-04 Hitachi Ltd Ni基鍛造合金と、それを用いたガスタービン
US8864919B2 (en) 2011-12-22 2014-10-21 Hitachi, Ltd. Nickel based forged alloy, gas turbine member using said alloy and gas turbine using said member
EP2706126A1 (en) 2012-09-06 2014-03-12 Hitachi Ltd. Ni base forged alloy and gas turbine utilizing the same
JP2014051698A (ja) * 2012-09-06 2014-03-20 Hitachi Ltd Ni基鍛造合金と、それを用いたガスタービン
US9617856B2 (en) 2012-09-06 2017-04-11 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Ni base forged alloy and gas turbine utilizing the same
EP2813590A1 (en) 2013-06-10 2014-12-17 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Ni based forged alloy, and turbine disc, turbine spacer and gas turbine each using the same
JP2014237884A (ja) * 2013-06-10 2014-12-18 三菱日立パワーシステムズ株式会社 Ni基鍛造合金並びにこれを用いたタービンディスク、タービンスペーサ及びガスタービン
US9512731B2 (en) 2013-06-10 2016-12-06 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Ni based forged alloy, and turbine disc, turbine spacer and gas turbine each using the same
WO2018181098A1 (ja) * 2017-03-29 2018-10-04 三菱重工業株式会社 Ni基合金積層造形体の熱処理方法、Ni基合金積層造形体の製造方法、積層造形体用Ni基合金粉末、およびNi基合金積層造形体
JP2018168400A (ja) * 2017-03-29 2018-11-01 三菱重工業株式会社 Ni基合金積層造形体の熱処理方法、Ni基合金積層造形体の製造方法、積層造形体用Ni基合金粉末、およびNi基合金積層造形体
DE112018001690B4 (de) 2017-03-29 2022-04-21 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. WÄRMEBEHANDLUNGSVERFAHREN FÜR ADDITIV GEFERTIGTES Ni-BASIERTES LEGIERUNGSOBJEKT, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ADDITIV GEFERTIGTEM Ni-BASIERTEM LEGIERUNGSOBJEKT, Ni-BASIERTES LEGIERUNGSPULVER FÜR ADDITIV GEFERTIGTES OBJEKT, UND ADDITIV GEFERTIGTES Ni-BASIERTES LEGIERUNGSOBJEKT
US11458537B2 (en) 2017-03-29 2022-10-04 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Heat treatment method for additive manufactured Ni-base alloy object, method for manufacturing additive manufactured Ni-base alloy object, Ni-base alloy powder for additive manufactured object, and additive manufactured Ni-base alloy object

Also Published As

Publication number Publication date
US20140169973A1 (en) 2014-06-19
EP2479302A1 (en) 2012-07-25
US8685316B2 (en) 2014-04-01
EP2479302B1 (en) 2016-07-13
US20120141293A1 (en) 2012-06-07
JP5216839B2 (ja) 2013-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5216839B2 (ja) 偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン
JP5478601B2 (ja) Ni基鍛造合金と、それを用いたガスタービン
CA2841329C (en) Hot-forgeable ni-based superalloy excellent in high temperature strength
JP5165008B2 (ja) Ni基鍛造合金と、それを用いた蒸気タービンプラント用部品
JP5127749B2 (ja) 蒸気タービンのタービンロータ用Ni基合金およびそれを用いた蒸気タービンのタービンロータ
US9878403B2 (en) Ni-based alloy for welding material and welding wire, rod and power
KR20090028400A (ko) 증기터빈의 터빈로터용 Ni기 합금 및 증기터빈의터빈로터
JP4987921B2 (ja) Ni基合金並びにこれを用いた蒸気タービン用鋳造部品、蒸気タービンロータ、蒸気タービンプラント用ボイラチューブ、蒸気タービンプラント用ボルト及び蒸気タービンプラント用ナット
JP4982539B2 (ja) Ni基合金、Ni基鋳造合金、蒸気タービン用高温部品及び蒸気タービン車室
JP4387331B2 (ja) Ni−Fe基合金およびNi−Fe基合金材の製造方法
JP5395516B2 (ja) 蒸気タービンのタービンロータ用ニッケル基合金及び蒸気タービンのタービンロータ
JP6293682B2 (ja) 高強度Ni基超合金
JP5502435B2 (ja) 高耐熱性及び耐酸化性の材料
JP2012255424A (ja) 蒸気タービンの鋳造用Ni基合金および蒸気タービンの鋳造部品
JP6068935B2 (ja) Ni基鋳造合金及びそれを用いた蒸気タービン鋳造部材
JP4839388B2 (ja) 溶接材料および溶接ロータ
JP5356572B2 (ja) タービンロータ
JP5373147B2 (ja) 蒸気タービンロータ、Ni基鍛造合金、蒸気タービンプラント用ボイラチューブ
JP2014051698A (ja) Ni基鍛造合金と、それを用いたガスタービン
JP2010084167A (ja) Ni基合金及び、Ni基合金を用いた上記タービン用高温部材
JP2013136843A (ja) 偏析特性に優れるNi基耐熱合金,ガスタービン部材およびスタービン
JP2012117379A (ja) 蒸気タービンの鋳造用Ni基合金および蒸気タービンの鋳造部品
JP2015030873A (ja) オーステナイト系耐熱鋼およびタービン部品
JP4585578B2 (ja) 蒸気タービンのタービンロータ用のNi基合金および蒸気タービンのタービンロータ
JP2010242156A (ja) 高温強度特性、鋳造性および溶接性に優れた、蒸気タービンの鋳造部品用Ni基合金、並びに蒸気タービン用部材

Legal Events

Date Code Title Description
RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20120521

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20121106

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130205

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130304

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 5216839

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20160308

Year of fee payment: 3

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250