RU1412342C - Сплав на основе никеля - Google Patents
Сплав на основе никеля Download PDFInfo
- Publication number
- RU1412342C RU1412342C SU4155045A RU1412342C RU 1412342 C RU1412342 C RU 1412342C SU 4155045 A SU4155045 A SU 4155045A RU 1412342 C RU1412342 C RU 1412342C
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nickel
- heat resistance
- hafnium
- praseodymium
- neodymium
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии, в частности к изысканию литых жаропрочных сплавов, работающих при повышенных температурах и напряжениях, например, рабочих лопаток газовой турбины авиационных двигателей и других деталей специального назначения с направленной структурой. Цель - повышение жаростойкости. Сплав содержит, мас.%; углерод 0,02 - 0,3; хром 3,0 - 8,0; кобальт 5,0 - 15,0; титан 0,5 - 3,0; вольфрам 8,0 - 14,0; молибден 0,5 - 2,0; ниобий 0,5 - 2,0; алюминий 5,0 - 8,0; иттрий 0,002 - 0,1; лантан 0,001 - 0,1; неодим 0,001 - 0,05; празеодим 0,001 - 0,05; гафний 0,05 - 0,5; бор 0,01 - 0,30; церий 0,002 - 0,1; никель - остальное. Привес образцов плавки при 1100°С и выдержке 100 ч составляет 14 - 17 г/м2 , привес образцов при 1000°С и выдержке 225 ч составляет 10 - 13 г/м2 . 2 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии, в частности к изысканию литых жаропрочных сплавов, работающих при повышенных температурах и напряжениях, например, рабочих лопаток газовой турбины авиационных двигателей и других деталей специального назначения с направленной структурой.
Целью изобретения является повышение жаростойкости.
Особенностью данного способа является то, что в его состав введены празеодим, неодим и гафний в отсутствии ванадия, что приводит к повышению его жаростойкости.
В процессе высокотемпературного окисления сплавов с гафнием на поверхности деталей образуется защитная пленка из двуокиси гафния, которая дополнительно защищает металл от окисления. Эффективность влияния гафния на повышение жаростойкости заметно возрастает в отсутствии в основе ванадия.
Введение в состав сплава празеодима и неодима способствует дополнительному выпадению в нем мелкодисперсной упрочняющей j'-фазы и приводит, таким образом, к торможению диффузионных процессов при высоких температурах, в том числе в поверхностных слоях деталей, благодаря чему в них сохраняются такие элементы, как хром, гафний, алюминий, образующие плотную защитную окисную пленку на поверхности деталей. Кроме того, празеодим и неодим сами частично окисляются и образуют подслой под основной окисной пленкой, тем самым улучшая адгезию окисной пленки к металлу.
Такое легирование обеспечивает одновременно с повышением жаростойкости и сохранение уровня длительной прочности.
Изобретение иллюстрируется на следующих примерах.
Предложенный сплав выплавляли в вакуумной индукционной печи при разрежении 10-2-10-3 мм рт. ст., а затем переплавляли в печи для направленной кристаллизации. Аналогично выплавляли и известный сплав.
Химический состав плавок приведен в табл. 1, а полученные свойства - в табл. 2.
Как видно из табл. 2, привес образцов из предложенного сплава при 1100оС и выдержке 100 ч составляет 14-17 г/м2, привес образцов при 1000оС и выдержке 225 ч составляет 10-13 г/м2.
Таким образом, предложенный сплав обладает высокой жаростойкостью, в 3,5-4 раза превышающей известный сплав, по уровню жаропрочности он находится на уровне известного сплава. За счет более высокой жаростойкости может быть в 2-3 раза увеличен ресурс работы деталей из данного сплава, например, рабочих лопаток газовой турбины авиационных двигателей.
Claims (1)
- СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ, содержащий углерод, хром, кобальт, титан, вольфрам, молибден, ниобий, алюминий, бор, церий, иттрий, лантан, отличающийся тем, что, с целью повышения жаростойкости, он дополнительно содержит гафний, неодим и празеодим при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод 0,02 - 0,3
Хром 3,0 - 8,0
Кобальт 5,0 - 15,0
Титан 0,5 - 3,0
Вольфрам 8,0 - 14,0
Молибден 0,5 - 2,0
Ниобий 0,5 - 2,0
Алюминий 5,0 - 8,0
Гафний 0,05 - 0,5
Бор 0,01 - 0,30
Церий 0,002 - 0,1
Иттрий 0,002 - 0,1
Лантан 0,001 - 0,1
Неодим 0,001 - 0,05
Празеодим 0,001 - 0,05
Никель Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4155045 RU1412342C (ru) | 1986-12-02 | 1986-12-02 | Сплав на основе никеля |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4155045 RU1412342C (ru) | 1986-12-02 | 1986-12-02 | Сплав на основе никеля |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU1412342C true RU1412342C (ru) | 1994-11-30 |
Family
ID=30440556
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4155045 RU1412342C (ru) | 1986-12-02 | 1986-12-02 | Сплав на основе никеля |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU1412342C (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103173865A (zh) * | 2011-12-23 | 2013-06-26 | 中国科学院金属研究所 | 一种低成本镍基单晶高温合金及其制备方法 |
-
1986
- 1986-12-02 RU SU4155045 patent/RU1412342C/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 722330, кл. C 22C 19/05, 1978. * |
Авторское свидетельство СССР N 957570, кл. C 22C 19/05, 1980. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103173865A (zh) * | 2011-12-23 | 2013-06-26 | 中国科学院金属研究所 | 一种低成本镍基单晶高温合金及其制备方法 |
CN103173865B (zh) * | 2011-12-23 | 2016-01-20 | 中国科学院金属研究所 | 一种低成本镍基单晶高温合金及其制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR930009979B1 (ko) | 고온의 산화성 분위기에 알맞은 니켈 알루미나이드 및 니켈-철 알루미나이드 | |
US5942055A (en) | Silicide composite with niobium-based metallic phase and silicon-modified Laves-type phase | |
US2996379A (en) | Cobalt-base alloy | |
JPH09165634A (ja) | 耐熱チタン合金 | |
US7632455B2 (en) | High temperature niobium alloy | |
RU1412342C (ru) | Сплав на основе никеля | |
EP0053948B1 (en) | Nickel-chromium-cobalt base alloys and castings thereof | |
US3118763A (en) | Cobalt base alloys | |
US2974036A (en) | High temperature cobalt-base alloy | |
WO2000034540A1 (en) | Alloys for high temperature service in aggressive environments | |
US3778256A (en) | Heat-resistant alloy for a combustion liner of a gas turbine | |
JPH07300643A (ja) | 耐熱鋳造Co基合金 | |
JPH06287667A (ja) | 耐熱鋳造Co基合金 | |
US4519979A (en) | Nickel-chromium-cobalt base alloys and castings thereof | |
JPH0222435A (ja) | 耐熱チタン合金 | |
RU722330C (ru) | Литейный сплав на основе никеля | |
US3617263A (en) | Corrosion-resistant nickel-chromium base alloy | |
RU2794496C1 (ru) | Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него | |
US3241954A (en) | Cobalt-base alloy | |
JPS6293353A (ja) | オ−ステナイト系耐熱合金 | |
JPS61217555A (ja) | オ−ステナイト系耐熱鋼 | |
RU2020178C1 (ru) | Высокожаропрочный сплав | |
JPH07300639A (ja) | 高耐食性ニッケル基単結晶超合金およびその製造方法 | |
US3174852A (en) | High temperature chromium-tungstenmolybdenum alloy | |
RU2088686C1 (ru) | Сплав на основе интерметаллида состава ni3al |