RU1776076C - Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья - Google Patents

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья Download PDF

Info

Publication number
RU1776076C
RU1776076C SU4904334A RU1776076C RU 1776076 C RU1776076 C RU 1776076C SU 4904334 A SU4904334 A SU 4904334A RU 1776076 C RU1776076 C RU 1776076C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
nickel
casting
lanthanum
yttrium
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.В. Петрушин
И.Л. Светлов
В.В. Сидоров
В.А. Федоров
Л.А. Дьячкова
В.Н. Толораия
А.Г. Зуев
В.М. Мирошниченко
Г.И. Морозова
М.С. Беляев
А.П. Подьячев
Г.Н. Матвеева
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов
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 Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов
Priority to SU4904334 priority Critical patent/RU1776076C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1776076C publication Critical patent/RU1776076C/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии сплавов, а именно к производству жаропрочных сплавов на основе никеля не содержащих углерода в качестве легирующего элемента, используемых для изготовления деталей с монокристаллической структурой с кристаллографической ориентацией <001>, например лопаток газовых турбин, работающих длительно при высоких температурах. Сплав содержит, мас. %: хром 5,8 - 6,8; алюминий 5 - 5,8; вольфрам 6 - 7,8; тантал 6 - 7,8; молибден 3,5 - 4,8; кобальт 0,1 - 6; ниобий 0,05 - 0,5; церий 0,002 - 0,02; иттрий 0,002 - 0,02; лантан 0,002 - 0,02; никель - остальное, при соблюдении условия: 10,5 ≅ (1/2W+1/2Ta+Mo+Nb) ≅ 1,5. Сплав имеет число циклов до разрушения при температуре 900°С под напряжением σ-1= 46 кгс/мм2N = (4,5-5,)·106 σ-1= 42 кг/мм2N = (15,9-19,3)·106 σ-1= 35 кгс/мм2 N = (30,3-47,9)·106 .2 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии сплавов, а именно к производству жаропрочных сплавов на основе никеля, не содержащих углерода в качестве легирующего элемента, используемых для изготовления деталей с монокристаллической структурой с кристаллографической ориентацией <001>, совпадающей с направлением движения фронта кристаллизации, например лопаток газовой турбины, работающих длительно при высоких температурах.
Известен сплав на основе никеля состава, мас.%: Хром 4-10 Алюминий 4-6,5 Вольфрам 4-10 Молибден 1,5-6 Тантал 4-9 Кобальт 0-12 Никель остальное при соблюдении условия
9,5≅(1/2W+1/2Ta+Mo) ≅13,5.
Однако указанный сплав обладает склонностью к образованию при затвердевании η-карбидов типа Мe6C эвтектического происхождения из-за неизбежного присутствия примеси углерода, а также склонностью к образованию фаз на основе твердых растворов легирующих элементов в молибдене (
Figure 00000001
) и вольфраме (αW) в связи с повышенным суммарным содержанием молибдена, вольфрама и тантала. Наличие в структуре сплава η-карбидов и фаз
Figure 00000002
, αW приводит к сужению температурного интервала гомогенизирующего отжига, т.е. уменьшает разность между температурой солидуса сплава и температурой обработки на твердый раствор, которая соответствует (или выше) температуре начала растворения избыточных фаз γl,
Figure 00000003
, αW и не позволяет без риска оплавления проводить гомогенизирующий отжиг для полного растворения избыточных фаз и устранения ликвационной неоднородности. В связи с этим сплав обладает недостаточно высокой выносливостью при температуре 900оС, соответствующей рабочей температуре замка и внутренней полости охлаждаемой лопатки.
Целью изобретения является улучшение технологических характеристик сплава при повышении предела выносливости. Цель достигается тем, что в никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья, содержащий хром, алюминий, вольфрам, тантал, молибден, кобальт, дополнительно введены ниобий, церий, иттрий, лантан при следующем соотношении компонентов, мас.%: Хром 5,8-6,8 Алюминий 5-5,8 Вольфрам 6-7,8 Тантал 6-7,8 Молибден 3,5-4,8 Кобальт 0,1-6 Ниобий 0,05-0,5 Церий 0,002-0,02 Иттрий 0,002-0,02 Лантан 0,002-0,02 Никель Остальное
при соблюдении условия
10,5≅(1/2W+1/2Ta+Mo+Nb)≅11,5.
Введение в состав сплава церия, иттрия и лантана устраняет образование η-карбидов эвтектического происхождения, что приводит к расширению температурного интервала гомогенизирующего отжига без риска оплавления. В результате повышается предел выносливости. Кроме того, введение в состав ниобия при одновременной корректировке химического состава и выполнении условия 10,5≅(1/2W+1/2 Ta+ Mo+ Nb)≅11,5 приводит к устранению образования
Figure 00000004
- и αW- фаз, способствует оптимальному перераспределению тугоплавких компонентов (W, Ta, Mo) между γ- и γl-фазами, в результате которого выравниваются их химические составы и достигается оптимальное размерное несоответствие периодов кристаллических решеток γ- и γl-фаз, что также способствует повышению предела выносливости сплава.
В металлургии жаропрочных никелевых сплавов известна положительная роль микролегирования редкоземельными элементами, заключающаяся во взаимодействии с границами зерен и фаз, приводящем к повышению их когезивной прочности и снижению диффузионной проницаемости по границам зерен и фаз. Однако в данном случае при указанном соотношении компонентов легирование церием, иттрием и лантаном монокристаллического безуглеродистого сплава используется для устранения образования при затвердевании η-карбидов типа Me6C из-за неизбежного присутствия примеси углерода в связи с более предпочтительным образованием при температурах выше ликвидуса высокодисперсных соединений церия, иттрия, лантана с углеродом. В результате предотвращается образование эвтектических карбидов типа Ме6С дендритной морфологии, что способствует расширению выносливости сплава. Это подтверждает существенные отличия предложенного технического решения от известных.
П р и м е р. Для проверки были выплавлены в вакуумно-индукционной печи 9 сплавов предлагаемого состава и один сплав состава, взятого за прототип. Затем эти сплавы переплавляли по серийной технологии в печи для направленной кристаллизации УВНК-8П с получением монокристаллических слитков (диаметр 16 мм, длина 200 мм) с кристаллографической ориентацией <001>. Из слитков изготавливали образцы для дифференциального термического анализа и определяли критические точки сплавов. Затем слитки термически обрабатывали по режиму: гомогенизирующий отжиг при температуре 1320±10oС в течение 4 ч, охлаждение на воздухе, отжиг при температуре 1080оС 5 ч, охлаждение на воздухе, старение при температуре 870оС 20 ч, охлаждение на воздухе. Далее из слитков изготавливали образцы (длина 110 мм, минимальный диаметр 7,5 мм) для испытаний на выносливость (чистый изгиб вращающихся образцов). Испытания проводили при температуре 900оС на воздухе без защитных покрытий.
Содержание компонентов и характеристики сплавов приведены в табл.1 и 2 соответственно.
Как видно из табл.2, предлагаемый сплав имеет большую величину температурного интервала гомогенизирующего отжига на 17-32оС и солидуса на 11-26оС, чем сплав, взятый за прототип. Это позволяет повысить температуру гомогенизации без риска оплавления и полностью устранить фазовую и химическую ликвационную неоднородность. Отливки, полученные из предлагаемого сплава, практически не содержат избыточных фаз. В результате предлагаемый сплав значительно превосходит известный сплав по пределу выносливости, что позволяет рекомендовать этот сплав для литья монокристаллических лопаток (охлаждаемых) газовой турбины, к которым предъявляются повышенные требования по длительному ресурсу.
Время до разрушения образцов предлагаемого сплава при испытании на длительную прочность при температуре 1050оС под напряжением 15 кгс/мм2 равно 450-500 ч.

Claims (1)

  1. НИКЕЛЕВЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ ДЛЯ МОНОКРИСТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ, содержащий хром, алюминий, вольфрам, тантал, молибден, кобальт, отличающийся тем, что, с целью улучшения технологических характеристик сплава при повышении предела выносливости, он дополнительно содержит ниобий, церий, иттрий, лантан при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Хром - 5,8-6,8
    Алюминий - 5-5,8
    Вольфрам - 6-7,8
    Тантал - 6-7,8
    Молибден - 3,5-4,8
    Кобальт - 0,1-6
    Ниобий - 0,05-0,5
    Церий - 0,002-0,02
    Иттрий - 0,002-0,02
    Лантан - 0,002-0,02
    Никель - Остальное
    при соблюдении условия
    10,5 ≅ (1/2 W + 1/2 Ta + Mo + Nb) ≅11,5.
SU4904334 1990-10-23 1990-10-23 Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья RU1776076C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4904334 RU1776076C (ru) 1990-10-23 1990-10-23 Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4904334 RU1776076C (ru) 1990-10-23 1990-10-23 Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1776076C true RU1776076C (ru) 1995-02-09

Family

ID=30442039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4904334 RU1776076C (ru) 1990-10-23 1990-10-23 Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1776076C (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2881626B2 (ja) 単結晶ニッケル・ベース超合金
US5759301A (en) Monocrystalline nickel-base superalloy with Ti, Ta, and Hf carbides
JP4024303B2 (ja) ニッケルベースの超合金
US7597843B2 (en) Nickel based superalloys with excellent mechanical strength, corrosion resistance and oxidation resistance
JP4036091B2 (ja) ニッケル基耐熱合金及びガスタービン翼
JPH11310839A (ja) 高強度Ni基超合金方向性凝固鋳物
WO1999067435A1 (en) Directionally solidified casting with improved transverse stress rupture strength
JP4719583B2 (ja) 強度、耐食性及び耐酸化特性に優れた一方向凝固用ニッケル基超合金及び一方向凝固ニッケル基超合金の製造方法
JPH0239573B2 (ru)
JP5558050B2 (ja) 強度及び耐酸化特性に優れた一方向凝固用ニッケル基超合金
JPH09272933A (ja) 方向性凝固用高強度Ni基超合金
RU2525952C2 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля
US7306682B2 (en) Single-crystal Ni-based superalloy with high temperature strength, oxidation resistance and hot corrosion resistance
RU1776076C (ru) Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья
WO2000034540A1 (en) Alloys for high temperature service in aggressive environments
JP2579316B2 (ja) 強度および耐食性に優れた単結晶Ni基超合金
JP4184648B2 (ja) 強度及び耐食性に優れたNi基単結晶合金とその製造法
JP2787946B2 (ja) 高温強度および高温耐食性にすぐれたNi基単結晶超合金
US20050000603A1 (en) Nickel base superalloy and single crystal castings
KR900003224B1 (ko) 니켈기 초내열 합금
US8241560B2 (en) Nickel base superalloy and single crystal castings
JPS62116748A (ja) 単結晶Ni基超耐熱合金
RU2186144C1 (ru) Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья и изделие, выполненное из этого сплава
RU2148099C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля
RU2219272C1 (ru) Жаропрочный литейный сплав на основе никеля

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091024