RU2164192C2 - Способ изготовления отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой - Google Patents

Способ изготовления отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой Download PDF

Info

Publication number
RU2164192C2
RU2164192C2 RU99104058A RU99104058A RU2164192C2 RU 2164192 C2 RU2164192 C2 RU 2164192C2 RU 99104058 A RU99104058 A RU 99104058A RU 99104058 A RU99104058 A RU 99104058A RU 2164192 C2 RU2164192 C2 RU 2164192C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seed
mold
temperature
model
pattern
Prior art date
Application number
RU99104058A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99104058A (ru
Inventor
В.В. Герасимов
Е.Н. Каблов
И.М. Демонис
Е.М. Висик
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 RU99104058A priority Critical patent/RU2164192C2/ru
Publication of RU99104058A publication Critical patent/RU99104058A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2164192C2 publication Critical patent/RU2164192C2/ru

Links

Landscapes

  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при литье изделий из никелевых жаропрочных сплавов, в частности лопаток ГТД и ГТУ. Способ включает изготовление модели отливки, имеющей рабочую и стартовую зоны. В модель устанавливают монокристаллическую затравку с заданной кристаллографической ориентацией. Затем на модель с затравкой наносят огнеупорное покрытие, удаляют модель и обжигают полученную керамическую форму. Обжиг производят при температуре, составляющей 0,8-0,95 рабочей температуры жаропрочного сплава. Распределение температур по высоте формы такое, чтобы исключить полное расплавление затравки. Заливают в форму металл и осуществляют направленное затвердевание его. В модель может быть установлено не менее двух вертикально расположенных затравок с заданной кристаллографической ориентацией и одной затравки с равноосной структурой. Обеспечивается повышение выхода годного и технологичность процесса. Изобретение позволяет получать крупногабаритные отливки с разной кристаллической структурой. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при литье изделий из никелевых жаропрочных сплавов, в частности лопаток ГТД и ГТУ.
Известны способы получения отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристальной структурой в керамических оболочковых формах с использованием тугоплавких затравок заданной кристаллографической ориентации и затравок, выполненных из того же жаропрочного сплава, что и сплав отливки (пат. Франции 2531357, МКИ B 22 C 9/04; пат. США N 4412577, НКИ 164-122.2; N 4469160, НКИ 164-122.2; N 4548255, НКИ 164/361).
В патенте США 4417101 (НКИ 164-122.2) литейную форму изготавливают без дна и устанавливают на водоохлаждаемый холодильник, в специальном углублении которого располагают монокристальную затравку цилиндрической формы и закрепляют. После заливки расплава жаропрочного сплава затравка подплавляется и передает монокристальную структуру в отливку. Однако рост кристаллов может происходить одновременно и от затравки, и от холодильника. Несмотря на наличие фильтра, посторонние кристаллы могут прорастать в отливку. Необходимо предусмотреть дополнительные меры для повышения надежности передачи ориентации. Согласно патенту США 3857436 (НКИ 164-60) для получения монокристальных изделий из никелевых жаропрочных сплавов в специальную полость дна обожженной керамической формы, в так называемый затравочный карман, помещают механически обработанную затравку. Затравка фиксируется в затравочном кармане специальным металлическим замком. Для создания необходимого градиента температур на затравке используют специальный шток-холодильник. При таком способе сложно обеспечить, чтобы поверхности металлической затравки и керамической поверхности затравочного кармана плотно прилегали друг к другу.
Основным недостатком известных технических решений является сложность установки затравки в форме, чтобы обеспечить рост кристаллов только от затравки, что приводит к относительно невысокому выходу годного по макроструктуре.
Известно, что способы изготовления отливок из жаропрочных сплавов указанными способами могут отличаться температурой обжига оболочек, которая является определяющей характеристикой для достижения прочности и термостойкости керамики. Температуру обжига керамических оболочек выбирают в зависимости от гранулометрического состава шихты и вида связующего.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому и принятый за прототип является способ, изложенный в авт. свид. СССР N 863171 (B 22 D 27/04 от 15.09.81).
Согласно прототипу способ включает изготовление модели, в которую устанавливают монокристаллическую затравку, нанесение на модель и затравку многослойного керамического покрытия, удаление модели отливки, обжиг полученной керамической оболочки, размещение ее в нагревателе печи таким образом, чтобы распределение температур по высоте формы исключало полное расплавление затравки. Заливку расплава ведут в нагретую до температуры выше Тлик керамическую форму, а направленную кристаллизацию - путем погружения в жидкометаллический охладитель. Перед перемещением керамической формы в жидкометаллический охладитель в него погружают выступающую часть затравки и выдерживают 1-5 мин.
После удаления модельной массы, сушки и прокалки получают керамический блок, дном которого является вделанная в бывшую модель затравка.
Недостатками известного способа являются отсутствие строгой кристаллографической ориентации отливок, от которой зависят служебные свойства сплава лопаток, а также невозможность получения крупногабаритных отливок с регламентированной структурой.
Технической задачей настоящего изобретения является улучшение служебных характеристик лопаток, а именно повышение пластичности, снижение модуля упругости, повышение термостойкости, что достигается использованием затравок заданной кристаллографической ориентации, а также обеспечение возможности получения крупногабаритных отливок лопаток с комбинированной структурой (монокристальными входной и выходной кромками и направленной структурой средней части пера).
Для реализации технической задачи предлагается способ изготовления отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой, который включает изготовление модели отливки, установку в модель монокристаллической затравки, нанесение на модель и затравку керамического покрытия, удаление модели, обжиг полученной керамической формы, размещение оболочковой формы в нагревателе вакуумной установки таким образом, чтобы распределение температур по высоте формы исключало полное расплавление затравки, заливку расплава в нагретую форму с затравкой и направленную кристаллизацию путем перемещения формы с расплавом из зоны нагрева в зону охлаждения. В модель устанавливают монокристаллическую затравку с заданной кристаллографической ориентацией. Обжиг формы с затравкой осуществляют при температуре, составляющей (0,8-0,95) рабочей температуры жаропрочного сплава.
В модель могут быть установлены не менее 2-х вертикально расположенных монокристаллических затравок с заданной кристаллографической ориентацией и одной горизонтально расположенной затравки с равноосной структурой. Это позволит получать лопатки с комбинированной структурой в целях достижения оптимального комплекса свойств в одном изделии: максимальной жаропрочности и термостойкости кромок и высоких усталостных свойств средней части пера.
Повышение эксплуатационных характеристик лопаток достигается использованием затравок заданной кристаллографической ориентации.
Температура обжига форм зависит от вида и состава связующего и спекающих добавок. При нахождении в форме металлической затравки важно для сохранения ее работоспособности избежать сильного окисления последней при обжиге формы на воздухе. Так как сплав затравки при температурах 0,8-0,95 от рекомендованной к применению в рабочих лопатках окисляется незначительно, то этот диапазон приемлем для обжига форм.
При температурах обжига меньше 0,8 рабочей температуры сплава керамическая форма не приобретает достаточной прочности для последующего использования в процессе получения лопаток, а при температурах выше 0,95 рабочей температуры сплава происходит сильное окисление сплава затравок, что будет препятствовать получению нужной структуры отливки.
В предлагаемом способе в процессе формирования оболочковой формы керамическая суспензия плотно прилегает к свободной от модели части затравки и фиксирует ее в вершине стартовой полости керамической формы.
В процессе используют затравку из того же жаропрочного сплава, что и сплав отливки. При заливке формы расплавом при температуре выше температуры ликвидус сплава часть затравки расплавляется и передает заданную ориентацию в отливку через твердо-жидкую зону. Соответствие их кристаллических решеток облегчает передачу ориентации. Выбор длины затравки зависит от высоты твердо-жидкой зоны в данном процессе.
ПРИМЕР 1.
Предлагаемый способ осуществлялся в лабораторной установке В-1790. В стартовый конус модели лопатки впаивали металлическую затравку ориентации [001] из сплава Rene 5 с рабочей температурой 1150oC. Размер затравки 2х2х40 мм. Глубина заделки затравки в модель составляла 6-8 мм. На остальной части затравки попадание модельной массы не допускалось. После этого на модель и на затравку наносили по стандартной технологии 8 слоев огнеупорного керамического покрытия. После удаления модельной массы форму обжигали в электрической печи при температуре 920oC (0,8 Траб) в течение 4-х часов. Полученную керамическую форму с затравкой помещали в вакуумную печь В-1790 на специальной подвеске, соединенной с приводом вертикального перемещения. Форму нагревали до температуры 1520oC. При этом положение формы в нагревателе выбирали так, чтобы температура в средней части затравки была 1340oC. После выдержки формы при указанных температурах в течение 15 минут в нее заливали жаропрочный сплав Rene5 при температуре 1540oC, а затем перемещали форму из зоны нагрева в зону охлаждения со скоростью 10 мм/мин. Полученная отливка имела монокристальную структуру [001]. Пластичность сплава Rene N 5 составила > 14%, при испытании на термостойкость по режиму 1100oC ⇐⇒ 200oC лопатки с кристаллографической ориетацией [001] выдержали 1500-2000 циклов. Термические напряжения, возникающие в лопатке, прямо пропорциональны модулю упругости сплава. Поэтому модуль упругости должен иметь минимальное значение и для ориентации [001] он равен 128 ГПа.
Выход годного 100%.
ПРИМЕР 2
Модель стартовой зоны широкохордной лопатки изготавливали со ступенчатой стартовой зоной. В области входной и выходной кромок были выполнены конические основания, в вершины которых были впаяны затравки с кристаллографической ориентацией [001] из сплава ЖС-32 с рабочей температурой 1100oC размером 2х2х40 мм. Среднюю часть профиля модели удлинили на высоту стартовых конусов кромок плюс 10 мм. В основание средней части профиля горизонтально устанавливали затравку из нихромовой проволоки с равноосной структурой диаметром 2 мм. Форму обжигали при температуре 1050oC (0,95 Траб). Прокаленную керамическую форму с затравками помещали в вакуумную печь В-1790, нагревали ее до температуры 1520oC, заливали расплавом жаропрочного сплава ЖС-32, а затем проводили направленную кристаллизацию лопатки в жидкометаллический охладитель. Полученная отливка лопатки имела комбинированную структуру: монокристаллические кромки (ориентации [001]) и множество ориентированных столбчатых зерен в средней части пера для того, чтобы в процессе эксплуатации лопаток на двигателе предотвратить развитие зародившейся трещины в магистральную, приводящую к разрушению материала.
Предложенный способ изготовления отливок из жаропрочных сплавов с использованием монокристальных затравок с заданной кристаллографической ориентацией из того же жаропрочного сплава, установленных непосредственно в модель отливки, позволяет улучшить служебные характеристики лопаток (повышение пластичности, снижение модуля упругости и повышение термостойкости), а также позволяет получать крупногабаритные отливки с комбинированной структурой (направленной структурой средней части пера и монокристальными кромками заданной кристаллографической ориентации).

Claims (2)

1. Способ изготовления отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой, включающий изготовление модели отливки, установку в модель монокристаллической затравки, нанесение на модель и затравку керамического покрытия, удаление модели, обжиг полученной керамической оболочковой формы, размещение ее в нагревателе вакуумной установки таким образом, чтобы распределение температур по высоте формы исключало полное расплавление затравки, заливку расплава в нагретую форму с затравкой и направленную кристаллизацию путем перемещения формы с расплавом из зоны нагрева в зону охлаждения, отличающийся тем, что устанавливают затравку с заданной кристаллографической ориентацией, а обжиг формы с затравкой осуществляют при температуре, составляющей 0,8 - 0,95 рабочей температуры жаропрочного сплава.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в модель устанавливают не менее двух вертикально расположенных монокристаллических затравок с заданной кристаллографической ориентацией и одной горизонтально расположенной затравки с равноосной структурой.
RU99104058A 1999-02-26 1999-02-26 Способ изготовления отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой RU2164192C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99104058A RU2164192C2 (ru) 1999-02-26 1999-02-26 Способ изготовления отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99104058A RU2164192C2 (ru) 1999-02-26 1999-02-26 Способ изготовления отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99104058A RU99104058A (ru) 2000-12-20
RU2164192C2 true RU2164192C2 (ru) 2001-03-20

Family

ID=20216541

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99104058A RU2164192C2 (ru) 1999-02-26 1999-02-26 Способ изготовления отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2164192C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109082710A (zh) * 2018-09-17 2018-12-25 中国科学院金属研究所 一种化学成分连续梯度分布的镍基单晶高温合金试棒的制备方法
CN112695377A (zh) * 2020-12-10 2021-04-23 北航(四川)西部国际创新港科技有限公司 一种制备[011]或[111]取向单晶高温合金的模壳及方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109082710A (zh) * 2018-09-17 2018-12-25 中国科学院金属研究所 一种化学成分连续梯度分布的镍基单晶高温合金试棒的制备方法
CN109082710B (zh) * 2018-09-17 2020-08-11 中国科学院金属研究所 一种化学成分连续梯度分布的镍基单晶高温合金试棒的制备方法
CN112695377A (zh) * 2020-12-10 2021-04-23 北航(四川)西部国际创新港科技有限公司 一种制备[011]或[111]取向单晶高温合金的模壳及方法
CN112695377B (zh) * 2020-12-10 2022-01-28 北航(四川)西部国际创新港科技有限公司 一种制备[011]或[111]取向单晶高温合金的模壳及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0398895B1 (en) Casting turbine components with integral airfoils
US3536121A (en) Process for producing single crystal metallic alloy objects
US3376915A (en) Method for casting high temperature alloys to achieve controlled grain structure and orientation
JPS6045973B2 (ja) 超合金の正常凝固鋳造法
US3857436A (en) Method and apparatus for manufacturing monocrystalline articles
US10421121B2 (en) Method of manufacturing Ni alloy casting and Ni alloy casting
CN104878443A (zh) 一种制造单晶铸件的熔化浇注方法
US3248764A (en) Method for improving grain structure and soundness in castings
US3754592A (en) Method for producing directionally solidified cast alloy articles
US4202400A (en) Directional solidification furnace
CN111922322A (zh) 一种定向凝固装置及铸造方法
US4213497A (en) Method for casting directionally solidified articles
US3939895A (en) Method for casting directionally solidified articles
RU2164192C2 (ru) Способ изготовления отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой
US4712604A (en) Apparatus for casting directionally solidified articles
JP3992469B2 (ja) 酸化物系共晶体のバルクの製造装置と製造方法
EP0034021A1 (en) Method of casting single crystal metal or metal alloy article
JP3194354B2 (ja) 精密鋳造方法及び精密鋳造装置
US5161602A (en) Graphite mold for single crystal growth of active materials and a process for manufacturing the same
CN1112465C (zh) 籽晶杆夹头的成型方法
CN1280039C (zh) 一种碳化硅型壳的制备及在定向凝固中的应用
RU2070476C1 (ru) Устройство для получения монокристаллических отливок
CN2629875Y (zh) 一种定向凝固用碳化硅型壳
RU2185929C2 (ru) Способ получения отливок с монокристаллической структурой и изделие, полученное этим способом
SU863171A1 (ru) Способ лить деталей с направленной и монокристальной структурой