RU2164959C1 - Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава - Google Patents
Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава Download PDFInfo
- Publication number
- RU2164959C1 RU2164959C1 RU99117973A RU99117973A RU2164959C1 RU 2164959 C1 RU2164959 C1 RU 2164959C1 RU 99117973 A RU99117973 A RU 99117973A RU 99117973 A RU99117973 A RU 99117973A RU 2164959 C1 RU2164959 C1 RU 2164959C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- nickel
- temperature
- titanium
- nitrogen
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии жаропрочных свариваемых сплавов на никелевой основе и изделий, выполненных из этих сплавов, для авиационной техники, машиностроения и народного хозяйства. Сплав обладает повышенными значениями рабочих температур пределов длительной прочности, выносливости и термостойкости и имеет следующий химический состав, мас.%: углерод 0,01-0,07, хром 20,0-30,0, кобальт 10,0-20,0, вольфрам 5,0-16,0, молибден 0,5-5,0, лантан 0,02-0,08, магний 0,02-0,10, титан 2-4, азот 0,5-2,0, никель - остальное. Техническим результатом изобретения является повышение рабочей температуры материала до 1300°С, увеличение характеристик длительной прочности, выносливости и термостойкости, что позволит повысить КПД применяемых в газотурбинных двигателях жаровых труб, экранов и т.д. на 5-10%, увеличить ресурс двигателя в 1,5-2 раза, снизить вес на 8-12%. 2 с.п. ф-лы, 2 табл.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области металлургии жаропрочных свариваемых листовых сплавов на никелевой основе и может быть использовано для изготовления изделий в авиационной технике, машиностроении и в народном хозяйстве, например: жаровых труб камер сгорания, стабилизаторов пламени и других горячих деталей газотурбинных двигателей, работающих до температур 1300oC.
В настоящее время в нашей стране и за рубежом широко применяются жаропрочные сплавы Heines 188 (1) и ЭИ 868 (2), которые используются в таких изделиях, как например, в деталях горячего тракта ГТД (жаровые трубы, экраны и т.д.).
Однако, уровень жаропрочности этих сплавов позволяет эксплуатировать их только до температур 1000-1050oC, что ограничивает уровень технических характеристик изготовляемых из них изделий, делает их недостаточно эффективными.
Наиболее близким к предлагаемому сплаву является сплав ХН33КВ (ЭК 102, ВЖ 145), имеющий следующий химический состав, мас.%: (3)
Углерод - 0,02 - 0,1
Хром - 20,0 - 25,0
Кобальт - 25,0 - 32,0
Вольфрам - 10,0 - 16,0
Алюминий - 0,2 - 0,7
элемент, выбранный из группы:
Лантан - 0,01 - 0,1
Неодим - 0,01 - 0,1
Никель - Остальное
Сплав ХН33КВ работоспособен до 1000 - 1050oC и обладает следующими свойствами:
Термостойкость (количество циклов до образования трещины) по режиму испытания 1000 ⇄ 200oC - 100 циклов.
Углерод - 0,02 - 0,1
Хром - 20,0 - 25,0
Кобальт - 25,0 - 32,0
Вольфрам - 10,0 - 16,0
Алюминий - 0,2 - 0,7
элемент, выбранный из группы:
Лантан - 0,01 - 0,1
Неодим - 0,01 - 0,1
Никель - Остальное
Сплав ХН33КВ работоспособен до 1000 - 1050oC и обладает следующими свойствами:
Термостойкость (количество циклов до образования трещины) по режиму испытания 1000 ⇄ 200oC - 100 циклов.
Температура эксплуатации данного сплава ограничена 1050oC. Сплав не обладает достаточно высокими значениями длительной прочности, выносливости и термостойкости. Изделия, выполненные из этого сплава (жаровые трубы, экраны и т. д.), имеют относительно низкие температуры работы и, как следствие, не обладают нужным КПД. Кроме того, ресурс этих изделий ограничен.
Технической задачей данного изобретения является повышение рабочей температуры материала до 1300oC, увеличение значений характеристик длительной прочности, термостойкости и выносливости, повышения КПД и ресурса работы изделий, выполненных из этого сплава.
Для достижения поставленной задачи предложен сплав следующего химического состава, мас.%:
Углерод - 0,01-0,07
Хром - 20,0-30,0
Кобальт - 10,0-20,0
Вольфрам - 5,0-16,0
Молибден - 0,5-5,0
Титан - 1,0-4,0
Лантан - 0,02-0,08
Магний - 0,02-0,08
Азот - 0,5-2,0
Никель - Остальное
Введение в состав сплава азота и титана позволяет путем проведения химико-термической обработки образовать в его структуре мелкодисперсные частицы нитридов титана, стойкие вплоть до температуры плавления матрицы и обеспечивающие высокую жаропрочность, термостойкость и выносливость сплава до температуры 1300oC.
Углерод - 0,01-0,07
Хром - 20,0-30,0
Кобальт - 10,0-20,0
Вольфрам - 5,0-16,0
Молибден - 0,5-5,0
Титан - 1,0-4,0
Лантан - 0,02-0,08
Магний - 0,02-0,08
Азот - 0,5-2,0
Никель - Остальное
Введение в состав сплава азота и титана позволяет путем проведения химико-термической обработки образовать в его структуре мелкодисперсные частицы нитридов титана, стойкие вплоть до температуры плавления матрицы и обеспечивающие высокую жаропрочность, термостойкость и выносливость сплава до температуры 1300oC.
Молибден повышает силы межатомных связей в гранецентрированной кубической решетке γ-твердого раствора и увеличивает растворимость азота, а следовательно, жаропрочность и термостойкость сплава.
Магний улучшает состояние границ зерен за счет связи легкоплавких вредных примесей в соединениях с высокой температурой плавления.
Пример осуществления.
Плавки предлагаемого состава выплавлялись в вакуумно-индукционной печи ОКБ-736 и разливались в круглые конусные слитки весом по 17 кг.
От слитков отрезалась головные и донные части и затем они ковались на прессе на сутунки толщиной 25 мм.
Сутунки нагревались в термической печи до температуры 1140oC - выдержка 2 часа и прокатывались на листы толщиной 1,5 мм.
Листы подвергались химико-термической обработке для образования в их структуре упрочняющих нитридов титана.
Химический состав приведен в табл. 1.
Из горячекатаных листов вырезались образцы, на которых проводились испытания на длительную прочность (ГОСТ 10145-81), выносливость (ГОСТ 25502) и термостойкость (методика ГП ГНЦ ВИАМ).
Результаты испытаний приведены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 следует, что предложенный сплав имеет рабочую температуру на 200-300oC выше, чем у прототипа, и существенно превосходит последний по длительной прочности и термостойкости. Применение предлагаемого сплава позволит повысить рабочую температуру изделия до 1300oC, повысить пределы сточасовой длительной прочности в области температур 1000-1200oC в 2,6-4 раза, увеличить в 2 раза при испытании на термостойкость число циклов при испытании по режиму 1100o ⇄ 200oC и повысить значение предела выносливости на 15%.
Изделия, выполненные из предлагаемого сплава, например жаровые трубы камер сгорания, стабилизаторы пламени, экраны и другие детали ГТД, могут работать до температуры 1300oC, обладают повышенным ресурсом работы (в 1,5 - 2 раза) и КПД (на 5-10%), более низким весом (на 8-12%). Все это позволит применять их на двигателях нового поколения.
Литература
1. Journal of Metals v. 9, p. 58.
1. Journal of Metals v. 9, p. 58.
2. ТУ 14-1-146-71.
3. Авторское свидетельство СССР N 1072501, МКИ C 22 C 19/00, Б.И. N 40, 1990 г.
Claims (1)
1. Жаропрочный сплав на основе никеля, содержащий углерод, хром, кобальт, вольфрам, лантан, отличающийся тем, что дополнительно содержит молибден, титан, магний и азот при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Углерод - 0,01 - 0,07
Хром - 20,0 - 30,0
Кобальт - 10,0 - 20,0
Вольфрам - 5,0 - 16,0
Молибден - 0,5 - 5,0
Лантан - 0,02 - 0,08
Магний - 0,02 - 0,10
Титан - 2 - 4
Азот - 0,5 - 2,0
Никель - Остальное
2. Изделие, выполненное из жаропрочного сплава на основе никеля, отличающееся тем, что сплав имеет следующий химический состав, мас.%:
Углерод - 0,01 - 0,07
Хром - 20,0 - 30,0
Кобальт - 10,0 - 20,0
Вольфрам - 5,0 - 16,0
Молибден - 0,5 - 5,0
Лантан - 0,02 - 0,08
Магний - 0,02 - 0,10
Титан - 2 - 4
Азот - 0,5 - 2,0
Никель - Остальное
Углерод - 0,01 - 0,07
Хром - 20,0 - 30,0
Кобальт - 10,0 - 20,0
Вольфрам - 5,0 - 16,0
Молибден - 0,5 - 5,0
Лантан - 0,02 - 0,08
Магний - 0,02 - 0,10
Титан - 2 - 4
Азот - 0,5 - 2,0
Никель - Остальное
2. Изделие, выполненное из жаропрочного сплава на основе никеля, отличающееся тем, что сплав имеет следующий химический состав, мас.%:
Углерод - 0,01 - 0,07
Хром - 20,0 - 30,0
Кобальт - 10,0 - 20,0
Вольфрам - 5,0 - 16,0
Молибден - 0,5 - 5,0
Лантан - 0,02 - 0,08
Магний - 0,02 - 0,10
Титан - 2 - 4
Азот - 0,5 - 2,0
Никель - Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99117973A RU2164959C1 (ru) | 1999-08-09 | 1999-08-09 | Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99117973A RU2164959C1 (ru) | 1999-08-09 | 1999-08-09 | Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2164959C1 true RU2164959C1 (ru) | 2001-04-10 |
Family
ID=20224059
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99117973A RU2164959C1 (ru) | 1999-08-09 | 1999-08-09 | Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2164959C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2678353C1 (ru) * | 2018-05-21 | 2019-01-28 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения", АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | Жаропрочный коррозионно-стойкий сплав на основе никеля для литья крупногабаритных рабочих и сопловых лопаток газотурбинных установок |
RU2685908C1 (ru) * | 2018-09-20 | 2019-04-23 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него |
CN115446495A (zh) * | 2022-09-20 | 2022-12-09 | 中国航发北京航空材料研究院 | 一种高温合金钎焊连接用多元高熵合金钎焊料 |
-
1999
- 1999-08-09 RU RU99117973A patent/RU2164959C1/ru active
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2678353C1 (ru) * | 2018-05-21 | 2019-01-28 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения", АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | Жаропрочный коррозионно-стойкий сплав на основе никеля для литья крупногабаритных рабочих и сопловых лопаток газотурбинных установок |
RU2685908C1 (ru) * | 2018-09-20 | 2019-04-23 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него |
CN115446495A (zh) * | 2022-09-20 | 2022-12-09 | 中国航发北京航空材料研究院 | 一种高温合金钎焊连接用多元高熵合金钎焊料 |
CN115446495B (zh) * | 2022-09-20 | 2024-04-05 | 中国航发北京航空材料研究院 | 一种高温合金钎焊连接用多元高熵合金钎焊料 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2289637C2 (ru) | Сплав на основе никеля | |
JP6161729B2 (ja) | ニッケル−コバルト合金 | |
RU2377336C2 (ru) | Сплав для газотурбинных двигателей | |
CN101421427B (zh) | 燃气轮机燃烧器用Ni基耐热合金 | |
US4437913A (en) | Cobalt base alloy | |
Pike | HAYNES® 282™ alloy: a new wrought superalloy designed for improved creep strength and fabricability | |
US20100272597A1 (en) | Nickel based alloy useful for valve seat inserts | |
US11519056B2 (en) | Ni-based super-heat-resistant alloy for aircraft engine cases, and aircraft engine case formed of same | |
CA2580933A1 (en) | Heat and corrosion resistant cast austenitic stainless steel alloy with improved high temperature strength | |
AU2017200656A1 (en) | Ni-based superalloy for hot forging | |
US3972713A (en) | Sulfidation resistant nickel-iron base alloy | |
AU2017200657A1 (en) | Ni-based superalloy for hot forging | |
US8048368B2 (en) | High temperature and oxidation resistant material | |
RU2164959C1 (ru) | Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава | |
EP0053948B1 (en) | Nickel-chromium-cobalt base alloys and castings thereof | |
CN111254317B (zh) | 一种镍基铸造合金及其制备方法 | |
JP3424314B2 (ja) | 耐熱鋼 | |
JP2011246734A (ja) | 燃焼器用部材、燃焼器用部材の製造方法、及び燃焼器 | |
RU2285059C1 (ru) | Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава | |
RU2737835C1 (ru) | Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него | |
JPH05209249A (ja) | 低熱膨張超耐熱合金 | |
RU2256717C1 (ru) | Жаропрочный свариваемый сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него | |
RU2280091C1 (ru) | Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава | |
RU2710759C1 (ru) | Жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него | |
Shibata et al. | Effect of cooling rate from solution treatment on precipitation behavior and mechanical properties of Alloy 706 |