RU2016115C1 - Сплав на основе титана - Google Patents
Сплав на основе титана Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016115C1 RU2016115C1 SU5055480A RU2016115C1 RU 2016115 C1 RU2016115 C1 RU 2016115C1 SU 5055480 A SU5055480 A SU 5055480A RU 2016115 C1 RU2016115 C1 RU 2016115C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- titanium
- zirconium
- silicon
- tin
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: алюминий 5,7 - 6,7; молибден 2,8 - 3,8; олово 0,7 - 1,65; цирконий 0,7 - 1,65; кремний 0,1 - 0,3; железо 0,05 - 0,15; углерод 0,01 - 0,08; азот 0,005 - 0,04; кислород 0,05 - 0,15; титан остальное, причем Σ Al+Sn+Zr+Si)/Mo=2.5-2.85. Сплав превосходит известные по длительной прочности за длительный ресурс 5000 ч не менее 15%, по малоцикловой усталости не менее 10%, по трещиностойкости на 40%. 2 табл.
Description
Изобретение относится к цветной металлургии, конкретно к сплавам на основе титана, используемым для изготовления штамповок, поковок, колец и других деталей авиационной техники.
Известен сплав на основе титана, содержащий алюминия 2-3, молибдена 3-5, циркония 1,5-2,9, олова 1,5-3, кремния 0,05-0,09. (авт. св. N 555676, 1975).
Недостатки сплава: низкие прочностные свойства при комнатной и повышенной температурах, низкая жаропрочность.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является сплав ВТ 9 системы Ti -Al-Mo-Zr-Si.
Сплав отличается высокими механическими свойствами и хорошей жаропрочностью, однако имеет недостаточно высокий уровень ресурсных характеристик (малоцикловой усталости и длительной прочности за ресурс до 20-30 тыс. ч) и трещиностойкости во всем интервале легирования вследствие того, что не было регламентировано содержание кислорода; углерода, азота и железа, и не соблюдалось соотношение содержания основных легирующих элементов.
σ0 20(гл)=88 кгс/мм σ0 20(н)= 45 кгс/мм2,
σ5000 450 =48 кгс/м2, КСТ=0,8 кгсм/см2.
σ5000 450 =48 кгс/м2, КСТ=0,8 кгсм/см2.
Технической задачей, решаемой данным изобретением, является повышение ресурсных и эксплуатационных характеристик, в частности малоцикловой усталости и длительной прочности за ресурс до 20000-30000 ч, а также характеристик трещиностойкости - работы разрушения образца с трещиной.
Цель достигается дополнительным введением олова, сужением диапазона легирования по кремнию и цирконию, постоянным соотношением содержания в сплаве легирующих элементов
= 2.5-2.85, а также регламентацией содержания железа, углерода, азота и кислорода в сплаве.
= 2.5-2.85, а также регламентацией содержания железа, углерода, азота и кислорода в сплаве.
Заявленный сплав содержит элементы в следующих соотношениях, мас.%: алюминий 5,7-6,7 молибден 2,8-3,8 олово 0,7-1,65 цирконий 0,7-1,65 кремний 0,1-0,3 железо 0,05-0,15 углерод 0,01-0,08 азот 0,005-0,04 кислород 0,05-0,15 титан остальное причем
= 2.5-2.85.
= 2.5-2.85.
Введение в сплав регламентированного содержания железа, углерода, азота, кислорода в совокупности с оптимальным соотношением суммарного содержания алюминия, олова, циркония, кремния к молибдену обеспечивает оптимальный комплекс свойств - сочетание высокой жаропрочности и термической стабильности с высоким уровнем малоцикловой усталости и трещиностойкости.
Наличие в сплаве молибдена обеспечивает высокий уровень прочности свыше 100 кгс/мм2 в толщинах 120-150 мм и прокаливаемость. С другой стороны, такие элементы как алюминий, олово, цирконий и кремний за счет упрочнения твердого раствора и интерметаллидного упрочнения обеспечивают необходимый уровень длительной прочности и криппоустойчивости.
Оптимальное сочетание всех этих параметров - прочности, пластичности, трещиностойкости, малоцикловой усталости и жаропрочности достигается содержанием в сплаве легирующих элементов, определяемым соотношением
= 2.5-2.85.
= 2.5-2.85.
Для исследования свойств были выплавлены в вакуумно-дуговой печи слитки составов заявленного сплава (пример 1, 2, 3, 4), а также составов, выходящих за рамки заявленного сплава (пример 5, 6).
Механические свойства исследованных сплавов приведены в табл. 1, а сравнительные свойства предлагаемого и известных сплавов представлены в табл. 2.
Как видно из таблицы при равной прочности предлагаемый сплав превосходит известный по длительной прочности за длительный ресурс 5000 ч не менее 15%, по малоцикловой усталости не менее 10%, по трещиностойкости на 40%.
Повышение ресурсных и эксплуатационных характеристик позволит использовать сплав на более длительный ресурс работы изделий до 20000-30000 ч и повысить надежность изделий авиационной техники.
Claims (1)
- СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА, содержащий алюминий, молибден, цирконий, кремний, отличающийся тем, что он дополнительно содержит олово, железо, углерод, азот и кислород при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Алюминий 5,7 - 6,7
Молибден 2,8 - 3,8
Олово 0,7 - 1,65
Цирконий 0,7 - 1,65
Кремний 0,1 - 0,15
Железо 0,05 - 0,08
Углерод 0,01 - 0,08
Азот 0,005 - 0,04
Кислород 0,05 - 0,15
Титан Остальное
причем = 2.5-2.85.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5055480 RU2016115C1 (ru) | 1992-07-20 | 1992-07-20 | Сплав на основе титана |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5055480 RU2016115C1 (ru) | 1992-07-20 | 1992-07-20 | Сплав на основе титана |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016115C1 true RU2016115C1 (ru) | 1994-07-15 |
Family
ID=21609976
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5055480 RU2016115C1 (ru) | 1992-07-20 | 1992-07-20 | Сплав на основе титана |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2016115C1 (ru) |
-
1992
- 1992-07-20 RU SU5055480 patent/RU2016115C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Солонина О.П. Жаропрочные титановые сплавы. М.: 1976, с.94. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0396236B1 (en) | High strength alpha-beta titanium-base alloy | |
KR920001629B1 (ko) | 고탄성 계수(modulus) 알루미늄기초합금 | |
RU2150528C1 (ru) | Сплав на основе титана | |
RU2172359C1 (ru) | Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него | |
US5158744A (en) | Oxidation- and corrosion-resistant alloy for components for a medium temperature range based on doped iron aluminide, Fe3 Al | |
JP3076696B2 (ja) | α+β型チタン合金 | |
US5183635A (en) | Heat treatable ti-al-nb-si alloy for gas turbine engine | |
JP3303641B2 (ja) | 耐熱チタン合金 | |
RU2016115C1 (ru) | Сплав на основе титана | |
JPH0770676A (ja) | α+β型チタン合金 | |
JPH0578769A (ja) | 金属間化合物基耐熱合金 | |
RU2175992C1 (ru) | Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него | |
RU2090642C1 (ru) | Сплав на основе титана | |
JPH06108187A (ja) | 窒素添加高強度チタン合金 | |
RU1621543C (ru) | Сплав на основе титана | |
RU2048572C1 (ru) | Сплав на основе титана | |
RU1619729C (ru) | Сплав на основе титана | |
JPH06299276A (ja) | Ti−Al合金製部品 | |
RU2039112C1 (ru) | Жаропрочный сплав на основе титана | |
JPS58100654A (ja) | 耐熱性のすぐれた鋳物用アルミニウム合金 | |
JP2686140B2 (ja) | 高温ボルト用合金およびその製造方法 | |
RU2001150C1 (ru) | Сплав на основе алюмини | |
JP2001115221A (ja) | 高強度Ti合金及びその製造方法 | |
RU2804669C1 (ru) | Высокопрочный алюминиевый сплав системы Al-Zn-Mg-Cu и изделие, выполненное из него | |
JP5533352B2 (ja) | β型チタン合金 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Effective date: 20080228 |
|
QZ4A | Changes in the licence of a patent |
Effective date: 20080228 |
|
QZ4A | Changes in the licence of a patent |
Effective date: 20080228 |
|
TK4A | Correction to the publication in the bulletin (patent) |
Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -QB4A- IN JOURNAL: 10-2008 |