RU2056975C1 - Способ получения полуфабрикатов из отходов титановых сплавов - Google Patents

Способ получения полуфабрикатов из отходов титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2056975C1
RU2056975C1 RU94020880A RU94020880A RU2056975C1 RU 2056975 C1 RU2056975 C1 RU 2056975C1 RU 94020880 A RU94020880 A RU 94020880A RU 94020880 A RU94020880 A RU 94020880A RU 2056975 C1 RU2056975 C1 RU 2056975C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
waste
carried out
semi
blank
Prior art date
Application number
RU94020880A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94020880A (ru
Inventor
Владимир Дмитриевич Талалаев
Олег Николаевич Санков
Вячеслав Петрович Носов
Борис Александрович Колачев
Юрий Тимофеевич Лысенков
Original Assignee
Владимир Дмитриевич Талалаев
Олег Николаевич Санков
Вячеслав Петрович Носов
Борис Александрович Колачев
Юрий Тимофеевич Лысенков
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 Владимир Дмитриевич Талалаев, Олег Николаевич Санков, Вячеслав Петрович Носов, Борис Александрович Колачев, Юрий Тимофеевич Лысенков filed Critical Владимир Дмитриевич Талалаев
Priority to RU94020880A priority Critical patent/RU2056975C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2056975C1 publication Critical patent/RU2056975C1/ru
Publication of RU94020880A publication Critical patent/RU94020880A/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения полуфабрикатов из отходов титановых сплавов, которые подвергают измельчению, в частности, в роторной компактирующей машине. Измельченные отходы подают в экструдер, в средней части которого в них вводят порошок гидрида титана. После компактирования заготовки проводят упрочнение ее поверхности, а затем наносят защитную герметичную оболочку, в частности, путем распыления высокотемпературной эмали. Затем проводят термическое наводораживание при нагреве под прессование в результате разложения гидрида титана внутри заготовки, покрытой герметичной защитной оболочкой. Сушку оболочки, термическое наводораживание заготовки, нагрев ее под прессование, прессование полуфабриката и термическое наводораживание ведут одновременно в едином непрерывном технологическом цикле, объеме и среде. Упрочнение поверхности заготовки осуществляют ультразвуковой обработкой или концентрированным источником нагрева. 6 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к получению полуфабрикатов из производственных отходов, полученных при обработке титановых сплавов, и может быть использовано для высокоэффективной и высокоэкологической утилизации титановой стружки, мелкой обрези и т.п. в различных отраслях машиностроения при изготовлении деталей и узлов из полуфабрикатов, полученных из отходов титановых сплавов.
Известен способ изготовления заготовок из титанового порошка, содержащий операции спекания и гидрогенизации спеченной заготовки при температуре 780-1020оС до содержания водорода 0,5-1,5 мас. при температуре 650-750оС [1]
К недостаткам указанного способа относятся следующие:
способ требует для своей реализации повышенных энергозатрат на нагревы при спекании, гидрогенизации и обезводораживание в вакууме; применимость способа ограничивается областью только порошковой металлургии, он не может быть использован для получения заготовок из сравнительно крупных частиц, например, измельченной стружки или обрези; низкая производительность и неэкономичность способа из-за применения вакуумного отжига для обезводораживания заготовок с концентрацией водорода 0,5-1,5 мас. так как требуются откачные средства в вакуумных печах в 10-30 раз большей производительности, чем в вакуумных печах общего назначения, рассчитанных на обезводораживание титановых изделий с содержанием водорода до 0,5 мас.
Наиболее близким к предложенному является способ [2] по которому предусматривается компактирование порошковой смеси, горячее прессование заготовки, наводораживающий отжиг при 780-1020оС до содержания водорода 0,05-1,5 мас. и обезводораживающий отжиг в вакууме при 650-750оС.
К недостаткам способа относятся следующие: ограниченность реализации метода только для порошковой металлургии и невозможность использования способа для отходов в виде стружки и обрези; большие затраты электроэнергии при спекании и, особенно, при выполнении вакуумного обезводораживающего отжига из-за большого количества единиц вакуумных насосов, необходимых для откачки газовых потоков при концентрациях водорода в полуфабрикатах 0,5-1,5 мас.
Целью изобретения является снижение трудоемкости, повышение производительности процесса при существенном сокращении энергозатрат не менее, чем в 10-30 раз.
Цель достигается способом получения полуфабрикатов из отходов титановых сплавов, включающим измельчение отходов, компактирование их в заготовки, термическое наводораживание, нагрев до температуры прессования, прессование полуфабриката и последующее термическое обезводораживание, при котором в процессе измельчения отходов в них вводят порошок гидрида титана, после компактирования заготовки проводят упрочнение ее поверхности, а затем наносят защитную герметичную оболочку, при этом сушку оболочки, термическое наводораживание заготовки, нагрев ее под прессование, прессование полуфабриката и термическое обезводораживание его ведут одновременно в едином непрерывном технологическом цикле, объеме и среде, измельчение отходов проводят в агрегате роторного типа, обезводораживание заготовки ведут с одновременным получением гидрида титана на стадии охлаждения полуфабриката, упрочнение поверхности заготовки осуществляют, например, ультразвуковой обработкой, концентрированным источником нагрева и т.п. нанесение защитной герметичной оболочки производят распылением покрытия из высокотемпературной эмали, термическое наводораживание осуществляют при нагреве в результате разложения гидрида титана внутри заготовки, покрытой защитной герметичной оболочкой.
На чертеже изображена схема осуществления предлагаемого способа.
В приемный бункер 1 роторной компактирующей машины-экструдера 2 подаются отходы титановых сплавов 3, предварительно очищенные от производственных загрязнений, в измельченные титановые отходы в средней части экструдера вводят порошок гидрида титана посредством гермобункера 4, где он совместно перемешивается с измельченными отходами, в экструдере 2 из него выходит компактированная заготовка 5 бесконечной длины, поверхность которой упрочняется например, посредством ультразвуковой установки 6, после чего заготовка 5 бесконечной длины разрезается на заготовки 7 заданной длины, после чего заготовка поступает в зону нанесения на нее защитной гермооболочки 8, где покрывается, например, высокотемпературной эмалью, далее заготовка 7, покрытая защитной гермооболочкой 8, поступает в зону 9 сушки защитной гермооболочки и перемещается в зону 10 нагрева под прессование, где одновременно с нагревом внутри заготовки 7, покрытой защитной гермооболочкой 8 происходит термическое наводораживание заготовки, при этом источником водорода в объеме заготовки 7 является водород, получающийся за счет разложения ранее введенного гидрида титана, затем по подающему устройству, например, наклонному гермолотку 11 заготовка подается на прессование в гермокамеру 12, где размещены матрица и пуансон пресса 13, выпрессованные полуфабрикаты 14, например, в виде длинномерных прутков, через гермозатвор 15 попадают в обезводораживающую печь 16, в которую загружается порошок титана 17 для гидрирования его в процессе обезводораживания полуфабрикатов 14, после загрузки в печь 16, закрывают гермозатвор 15 и гермозатвор 18 печи, печь откатывают на позицию обезводораживания и ускоренного охлаждения, в процессе ускоренного охлаждения включают циркуляционную систему 19, по завершении охлаждения печь разгружают, извлекая обезводороженные заготовки (полуфабрикаты 14) и порошок титана 17, прошедший гидрогенизацию, затем его засыпают в гермобункер 4 во время обезводораживания заготовок в печи 16, другую печь подстыковывают посредством гермозатворов 15, 18 и производят ее загрузку выпрессованными полуфабрикатами 14, предварительно заполнив печь 16 защитным газом, например аргоном.
Измельчение титановых отходов, компактирование их в заготовки, с одновременным внесением гидридного порошка, нанесение защитной гермооболочки, ее термическая сушка, нагрев под прессование, совмещенный с наводораживанием заготовки, прессование, обезводораживание, утилизацию водорода ведут одновременно в едином, непрерывном технологическом цикле, объеме и среде.
При сравнении технико-экономических показателей предлагаемого технического решения и способа-прототипа экспериментально установлено, что введение порошка гидрида титана в компактированную заготовку на стадии измельчения отходов титана исключает применение наводораживающей печи и использование газообразного водорода, обеспечивая высокую производительность процесса наводораживания при повышенной безопасности его реализации, так как технологическим объемом является не объем печи, а объем заготовки, покрытой защитной герметичной оболочкой; упрочнение поверхности заготовки повышает стойкость сохранения формы заготовки и предотвращает ее коробление, а также способствует увеличению надежности защитной герметичной оболочки на стадии прохождения заготовки по операциям; единый технологический цикл, объем и среда на всех стадиях осуществления способа от измельчения отходов до обезводораживающего отжига позволяют сократить расход защитного газа, например аргона, сохранить технологические свойства заготовки (чистоты), снизить металлоемкость установки за счет исключения транспортных операций на переходах из агрегата в агрегат; использование агрегата роторного типа, например экструдера, для измельчения отходов и компактирования существенно повышает производительность по сравнению с компактированием на прессах, повышает однородность заготовки при перемешивании, а кроме того измельченная и спрессованная стружка в зазоре между ротором и корпусом экструдера обеспечивает качество и чистоту заготовки от возможного окисления. Не требуется сопутствующего подогрева при компактировании заготовки, которое обеспечивается трением (примерно 300оС); проведение обезводораживающего отжига полуфабрикатов с одновременным получением гидрида титана способствует безопасности осуществления способа за счет связывания водорода, утилизации выделяющегося водорода и последующего применения образующегося порошка гидрида титана в замкнутом цикле производства; упрочнение поверхности заготовки, например, ультразвуковой обработкой наиболее рациональный и экономичный метод сохранения формы заготовки; использование в качестве защитной герметичной оболочки напыляемого покрытия из высокотемпературной эмали, например ЭВТ-7, характеризуется простотой процесса нанесения и высокой эффективностью оболочки, способностью сохранять свои свойства при 1000оС в течение до 10 ч. кроме того способствует прессованию при снижении трения на операции получения полуфабрикатов; разложение гидрида титана внутри заготовки, покрытой защитной герметичной оболочкой, при нагреве под прессование процесс экологически чистый, высокопроизводительный, безопасный.
Использование предлагаемого изобретения по сравнению со способом-прототипом позволяет увеличить производительность процесса не менее, чем в 2,5-3 раза, сократить цикл получения полуфабрикатов в 2-3 раза, снизить расходы энергозатрат в 10-30 раз.

Claims (7)

1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ОТХОДОВ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ, включающий измельчение исходных титановых сплавов, компактирование их в заготовки, термическое наводораживание, нагрев до температуры прессования, прессование полуфабриката и термическое обезводораживание, отличающийся тем, что измельчению подвергают отходы титановых сплавов, в измельченные отходы вводят порошок гидрида титана путем смешивания, после компактирования заготовки проводят упрочнение ее поверхности и затем формируют защитную герметичную оболочку.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что формирование оболочки проводят с последующей ее сушкой, причем сушку оболочки и термическое наводораживание проводят одновременно в едином непрерывном технологическом цикле, объеме и среде.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что измельчение отходов проводят в агрегате роторного типа.
4. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что обезводораживание полуфабрикатов ведут с одновременным гидрированием татана на стадии охлаждения полуфабриката.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что упрочнение поверхности осуществляют ультразвуковой обработкой или концентрированным источником нагрева.
6. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что формирование защитной герметичной оболочки производят распылением покрытия из высокотемпературной эмали.
7. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что термическое наводораживание проводят при нагреве заготовки, покрытой защитной герметичной оболочкой, под прессование за счет разложения гидрида титана.
RU94020880A 1994-06-03 1994-06-03 Способ получения полуфабрикатов из отходов титановых сплавов RU2056975C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94020880A RU2056975C1 (ru) 1994-06-03 1994-06-03 Способ получения полуфабрикатов из отходов титановых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94020880A RU2056975C1 (ru) 1994-06-03 1994-06-03 Способ получения полуфабрикатов из отходов титановых сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2056975C1 true RU2056975C1 (ru) 1996-03-27
RU94020880A RU94020880A (ru) 1997-04-20

Family

ID=20156772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94020880A RU2056975C1 (ru) 1994-06-03 1994-06-03 Способ получения полуфабрикатов из отходов титановых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2056975C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612106C2 (ru) * 2015-06-16 2017-03-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения Уральского отделения Российской академии наук Способ изготовления композитных заготовок на основе титана
CN115815620A (zh) * 2022-12-13 2023-03-21 江苏宇钛新材料有限公司 一种钛及钛合金型材增-等材制造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 4808250, кл. C 22F 1/18, 1989. 2. Патент США N 4832760, кл. C 22F 1/18, 1989. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612106C2 (ru) * 2015-06-16 2017-03-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения Уральского отделения Российской академии наук Способ изготовления композитных заготовок на основе титана
CN115815620A (zh) * 2022-12-13 2023-03-21 江苏宇钛新材料有限公司 一种钛及钛合金型材增-等材制造方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU94020880A (ru) 1997-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS5925003B2 (ja) チタンを主体とする焼結性合金粉末の製造法
CN102102942A (zh) 一种可调压振动式热压烧结炉
US3834004A (en) Method of producing tool steel billets from water atomized metal powder
CN112974810B (zh) 一种高性能铜铬合金触头的制备方法
KR20160094435A (ko) 압출용 빌렛을 생성하기 위한 방법 및 시스템
AU7903298A (en) Method for manufacturing high carbon sintered powder metal steel parts of high density
CN103938005A (zh) 气流磨氢化钛粉制备超细晶粒钛及钛合金的方法
RU2056975C1 (ru) Способ получения полуфабрикатов из отходов титановых сплавов
CN106032323A (zh) 一种以TiAl粉体为原料的Ti2AlC陶瓷粉体制备方法
CN105913888B (zh) 一种高温气冷堆控制棒用核级碳化硼芯块制备方法
CN115287486B (zh) 一种混合铝屑固态再生变形铝合金的制备方法
RU2479384C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ Ti-Al-C
US3066022A (en) Process for the manufacture of pulverized iron
US3741756A (en) Metal consolidation
RU2131791C1 (ru) Способ получения полуфабрикатов из отходов титановых сплавов
RU2041024C1 (ru) Способ изготовления длинномерных изделий из отходов алюминиевых сплавов
JPH07188798A (ja) アルミニウム缶屑再生の処理方法
RU2706913C1 (ru) Способ получения материала, содержащего борид вольфрама
US20090208359A1 (en) Method for producing powder metallurgy metal billets
RU2170646C2 (ru) Способ получения порошков из кусковых отходов твердых сплавов
SU850312A1 (ru) Способ изготовлени спеченных изделийиз МАТЕРиАлОВ HA OCHOBE жЕлЕзА
SU441807A1 (ru) Способ получени изделий из вторичного спеченного фторопласта -4 со следующей формулировкой предмета изобретени
GB1299935A (en) A method of producing high-strength non-porous articles from particulate metal
US3367775A (en) Powder metallurgy
RU2228960C1 (ru) Способ получения деформированных полуфабрикатов из металлической стружки