RU2030474C1 - Сплав на основе титана - Google Patents

Сплав на основе титана Download PDF

Info

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
Application number
SU4946796/02A
Other languages
English (en)
Inventor
кова Н.М. Ул
Н.М. Улякова
В.В. Тетюхин
Е.В. Тузова
Г.И. Лех
М.Я. Брун
В.Л. Родионов
Г.А. Павлов
В.Н. Ларионов
Original Assignee
Всероссийский 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 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
Priority to SU4946796/02A priority Critical patent/RU2030474C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030474C1 publication Critical patent/RU2030474C1/ru

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:
Figure 00000001
118-125 кгс/мм2;
Figure 00000002
5-10%;
Figure 00000003
10-20%;
Figure 00000004
55-62 кгс/мм2;
Figure 00000005
35-41 кгс/мм2;
Figure 00000006
45-49 кгс/мм2;
Figure 00000007
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.
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, К) 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)

  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
SU4946796/02A 1991-07-02 1991-07-02 Сплав на основе титана RU2030474C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 396075, кл. C 22C 14/00, 1973. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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