RU2016115C1 - Сплав на основе титана - Google Patents

Сплав на основе титана Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Тетюхин
Т.В. Павлова
Е.Н. Билибина
Т.И. Усова
Н.Н. Лошакова
И.В. Левин
Б.В. Пелевин
А.С. Шибанов
Original Assignee
Всероссийский 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 Всероссийский институт авиационных материалов filed Critical Всероссийский институт авиационных материалов
Priority to SU5055480 priority Critical patent/RU2016115C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016115C1 publication Critical patent/RU2016115C1/ru

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.
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
Figure 00000001
= 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
Figure 00000002
= 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
Figure 00000003
= 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).
Состав 1 5,6 А1-2,8 Mo-0,7Sn-0,7Zr-0,1Si-0,05Fe-0,0502-0,005N-0,01C-ост.Ti
Figure 00000004
= 2.5.
Состав 2 6,2Аl-3,4Mo-1,2Sn-1,2Zr- 0,25Si-0,1Fe-0,102-0,02N-0,04C-ост.Ti
Figure 00000005
= 2.6.
Состав 3 6,7Аl-3,8Mo-1,65Sn-1,65Zr-0,3Si-0,15Fe-0,1502-0,04N-0,08C-ост. Ti
Figure 00000006
= 2.6.
Состав 4 6,05 Аl-3,1Mo-1,35Sn-1,25Zr-0,2Si-0,1Fe-0,1O2-0,02N-0,05-C-ост.Ti
Figure 00000007
= 2.85.
Состав 5 5,0Аl-2,0Mo-0,5Sn-0,5Zr-0,05Si-0,02Fe-0,05O2-0,003N-0,003C-ост.Ti
Figure 00000008
= 3.05.
Состав 6 7,2Аl-4,5Mo-2,0Sn-0,2Zr-0,35Si-0,2Fe-0,2O2- 0,08N-0,1C-ост.Ti
Figure 00000009
= 2.3.
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)

  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
    Figure 00000010
    = 2.5-2.85.
SU5055480 1992-07-20 1992-07-20 Сплав на основе титана RU2016115C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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