RU2030474C1 - Сплав на основе титана - Google Patents
Сплав на основе титана Download PDFInfo
- Publication number
- RU2030474C1 RU2030474C1 SU4946796/02A SU4946796A RU2030474C1 RU 2030474 C1 RU2030474 C1 RU 2030474C1 SU 4946796/02 A SU4946796/02 A SU 4946796/02A SU 4946796 A SU4946796 A SU 4946796A RU 2030474 C1 RU2030474 C1 RU 2030474C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- kgf
- titanium
- molybdenum
- oxygen
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к сплавам на основе титана, предназначенным для применения в качестве конструкционного материала. Сплав содержит, мас.%: алюминий 5,8-6,4; цирконий 3,5-4,5; вольфрам 4,5-5,3; олово 1,5-2,0; молибден 0,4-0,8; кремний 0,15-0,25; иттрий 0,07-0,12; ниобий 0,01-0,1; никель 0,01-0,1; углерод 0,02-0,12; кислород 0,03-0,12, титан - остальное. Свойства сплава следующие: 118-125 кгс/мм2; 5-10%; 10-20%; 55-62 кгс/мм2; 35-41 кгс/мм2; 45-49 кгс/мм2; 16-21 кгс/мм2. 1 табл.
Description
Изобретение относится к разработке жаропрочных сплавов на основе титана, предназначенных для изготовления деталей, работающих при повышенных температурах и может быть использовано для изготовления деталей в авиационной промышленности, машиностроении и других областях промышленности.
Известен сплав на основе титана, содержащий ингредиенты в следующем соотношении, мас. % : Алюминий 6,5-7,8 Цирконий 2,0-4,0 Вольфрам 5,3-7,5 Олово 0,5-2,5 Молибден 1,0-2,0 Кремний 0,05-0,2 Рений 0,05-0,2 Титан Остальное
Этот сплав имеет недостаточно высокие характеристики длительной прочности при 550 и 600оС, а также предела ползучести при 600оС: σ100 при 550оС - 50 кгс/мм2, σ100 при 600оС - 35 кгс/мм2, σ0,2/100 при 600оС - 12-14 кгс/мм2, необходимые для высоконагруженных деталей.
Этот сплав имеет недостаточно высокие характеристики длительной прочности при 550 и 600оС, а также предела ползучести при 600оС: σ100 при 550оС - 50 кгс/мм2, σ100 при 600оС - 35 кгс/мм2, σ0,2/100 при 600оС - 12-14 кгс/мм2, необходимые для высоконагруженных деталей.
Целью изобретения является повышение жаропрочных свойств при 550-600оС, сохраняя при этом достаточно высокий предел прочности.
Это достигается тем, что сплав дополнительно содержит иттрий, никель, ниобий, углерод, кислород при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: Алюминий 5,8-6,4 Цирконий 3,5-4,5 Вольфрам 4,5-5,3 Олово 1,5-2,0 Молибден 0,4-0,8 Кремний 0,15-0,25 Иттрий 0,07-0,12 Ниобий 0,01-0,1 Никель 0,01-0,1 Углерод 0,02-0,12 Кислород 0,03-0,12
Снижение содержания алюминия в сплаве до 6,4% способствует повышению термической стабильности и характеристик разрушения (КСТ, К1С) предлагаемого сплава по сравнению с прототипом.
Снижение содержания алюминия в сплаве до 6,4% способствует повышению термической стабильности и характеристик разрушения (КСТ, К1С) предлагаемого сплава по сравнению с прототипом.
Содержание молибдена снижено по сравнению с прототипом до 0,8%, что обеспечивает более высокую криоустойчивость предлагаемого сплава.
Введение иттрия в титановый сплав в указанных количествах приводит к измельчению структурных составляющих в процессе термомеханической и термической обработки при температурах выше температуры α + β ->> β превращения, т. е. снижает чувствительность сплава к перегреву. Это позволяет получить оптимальную структуру, обеспечивающую высокий уровень жаропрочности, малоцикловой выносливости.
Кроме того, установлено, что иттрий в сочетании с вольфрамом в указанных количествах существенно снижает коэффициент самодиффузии сплава, а, следовательно, и скорость протекания диффузионных процессов, что приводит к повышению жаропрочных характеристики и термической стабильности сплава.
Микролегирование ниобием и никелем в указанных количествах способствует повышению технологической пластичности сплава и жаропрочных характеристик.
Введение углерода в указанных пределах приводит к повышению температуры полиморфного превращения, что позволяет осуществлять процессы нагрева при деформации и термической обработке при более высоких температурах. Кроме того, углерод в указанных пределах повышает предел кратковременной прочности и длительной прочности, не снижая пластичности.
Кислород в указанных количествах повышает предел прочности при 20оС. Уменьшение кислорода менее 0,3% не обеспечивает требуемой прочности, а увеличение его в сплаве свыше 0,12% приводит к снижению ударной вязкости, термической стабильности и предела ползучести.
Уменьшение содержания алюминия до 6,4%, молибдена до 0,8% и введение иттрия, ниобия, никеля, углерода и кислорода в указанных пределах позволяет повысить характеристики жаропрочности при 550-600оС, сохраняя достаточно высокий предел прочности.
Для лабораторных исследований опытного сплава использовали полуфабрикаты (прутки диаметром 12-25 мм) в отожженном состоянии следующего состава, мас.%.
Сплав 1. 5,8 Al-4,5 Zr-5,3 W-2 Sn-0,4 Mo-0,15 Si-0,07 Y-0,1 Nb-0,07 Ni-0,03 C-0,03 O2-Ti-основа.
Сплав 2. 5,1 Al-4,0 Zr-4,9 W-1,5 Sn-0,6 Mo-0,2 Si-0,09 Y-0,05 Nb-0,1 Ni-0,09 C-0,07 O2-Ti-основа.
Сплав 3. 6,4 Al-3,5 Zr-4,5 W-1,7 Sn-0,8 Mo-0,26 Si-0,12 Y-0,01 Nb-0,01 Ni-0,12 C-0,12 O2-Ti-основа.
Сплав 4. 5,7 Al-3,4 Zr-4,4 W-1,4 Sn-0,3 Mo-0,14 Si-0,06 Y-0,009 Nb-0,009 Ni-0,01 C-0,02 O2-Ti-основа.
Сплав 5. 6,5 Al-4,6 Zr-5,4 W-2,1 Sn-0,9 Mo-0,26 Si-0,13 Y-0,11 Nb-0,11 Ni-0,13 C-0,13 O2-Ti-основа.
Сплавы выплавляли в вакуумной дуговой печи методом двойного переплава. Прутки подвергали термической обработке по стандартному режиму: нагрев при температуре Тпп-30оС, выдержка 5 ч, охлаждение на воздухе, нагрев при температуре 500оС, выдержка 5 ч, охлаждение на воздухе, нагрев при 600оС, выдержка в течение 15-24 ч, охлаждение на воздухе.
Сравнительные свойства предлагаемого (1-5) и известного (6) сплавов приведены в таблице.
Как видно из таблицы предлагаемый сплав превосходит известный сплав по длительной прочности при 550оС на 10-20 кгс/мм2, при 600оС - на 3-5 кгс/мм2, по пределу ползучести при 500оС - на 5 кгс/мм2, при 550оС - на 2-3 кгс/мм2, при 600оС - на 5 кгс/мм2.
Более узкий интервал по легированию предлагаемого сплава позволяет получать более однородный уровень свойств.
Предлагаемый сплав обладает более высокой удельной прочностью при указанных температурах по сравнению с известным. Поэтому применение этого сплава позволит снизить вес изделия и повысить его технические данные.
Высокий уровень жаропрочности позволяет рекомендовать сплав для работы при температурах 500-600оС.
Преимуществом предлагаемого сплава является также более низкая себестоимость его за счет исключения дефицитного рения и снижения молибдена и вольфрама.
Claims (1)
- СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА, содержащий алюминий, цирконий, вольфрам, олово, молибден и кремний, отличающийся тем, что, с целью повышения жаропрочных свойств при 550 - 600oС, он дополнительно содержит иттрий, ниобий, никель, углерод и кислород при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Алюминий - 5,8 - 6,4
Цирконий - 3,5 - 4,5
Вольфрам - 4,5 - 5,3
Олово - 1,5 - 2,0
Молибден - 0,4 - 0,8
Кремний - 0,15 - 0,25
Иттрий - 0,07 - 0,12
Ниобий - 0,01 - 0,1
Никель - 0,01 - 0,1
Углерод - 0,02 - 0,12
Кислород - 0,03 - 0,12
Титан - Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4946796/02A RU2030474C1 (ru) | 1991-07-02 | 1991-07-02 | Сплав на основе титана |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4946796/02A RU2030474C1 (ru) | 1991-07-02 | 1991-07-02 | Сплав на основе титана |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2030474C1 true RU2030474C1 (ru) | 1995-03-10 |
Family
ID=21579970
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4946796/02A RU2030474C1 (ru) | 1991-07-02 | 1991-07-02 | Сплав на основе титана |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2030474C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2004079237A2 (en) * | 2003-01-23 | 2004-09-16 | Limited Liability Company 'components Of Engine' | Valve for internal combustion engine, its method of manufacturing, and the high-temperature titanium alloy for the valve |
CN110484774A (zh) * | 2019-09-24 | 2019-11-22 | 西北有色金属研究院 | 一种耐650℃高温钛合金 |
-
1991
- 1991-07-02 RU SU4946796/02A patent/RU2030474C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 396075, кл. C 22C 14/00, 1973. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2004079237A2 (en) * | 2003-01-23 | 2004-09-16 | Limited Liability Company 'components Of Engine' | Valve for internal combustion engine, its method of manufacturing, and the high-temperature titanium alloy for the valve |
WO2004079237A3 (en) * | 2003-01-23 | 2007-10-18 | Ltd Liability Company Componen | Valve for internal combustion engine, its method of manufacturing, and the high-temperature titanium alloy for the valve |
CN110484774A (zh) * | 2019-09-24 | 2019-11-22 | 西北有色金属研究院 | 一种耐650℃高温钛合金 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2606023B2 (ja) | 高強度高靭性α+β型チタン合金の製造方法 | |
EP3775307B1 (en) | High temperature titanium alloys | |
CN109312427B (zh) | TiAl合金及其制造方法 | |
NL8500901A (nl) | Nikkel-chroom-ijzer-aluminiumlegering. | |
US11920231B2 (en) | Creep resistant titanium alloys | |
RU2525003C1 (ru) | Сплав на основе алюминида титана и способ обработки заготовок из него | |
RU2030474C1 (ru) | Сплав на основе титана | |
EP1149181A1 (en) | Alloys for high temperature service in aggressive environments | |
RU2039112C1 (ru) | Жаропрочный сплав на основе титана | |
US20080199350A1 (en) | Metastable beta-titanium alloy | |
US2669514A (en) | Titanium base alloys containing tin | |
RU1621543C (ru) | Сплав на основе титана | |
RU2471879C1 (ru) | Жаропрочный и жаростойкий титановый сплав | |
RU2090642C1 (ru) | Сплав на основе титана | |
RU1132567C (ru) | Сплав на основе титана | |
CN108411148B (zh) | 一种高流动性抗变色铸造银基合金和制备方法 | |
KR20170122083A (ko) | 석출강화형 고강도 고연성 타이타늄 합금 및 그 제조 방법 | |
RU2042727C1 (ru) | Сплав на основе титана | |
SU1280038A1 (ru) | Сплав с нулевой амплитудой когерентного рассе ни нейтронов | |
JPH07109014B2 (ja) | チタンおよびチタン合金の溶解方法 | |
JPH05345936A (ja) | 金属間化合物TiAl基合金の製造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050620 |