RU2228966C1 - Сплав на основе титана - Google Patents
Сплав на основе титана Download PDFInfo
- Publication number
- RU2228966C1 RU2228966C1 RU2002131488/02A RU2002131488A RU2228966C1 RU 2228966 C1 RU2228966 C1 RU 2228966C1 RU 2002131488/02 A RU2002131488/02 A RU 2002131488/02A RU 2002131488 A RU2002131488 A RU 2002131488A RU 2228966 C1 RU2228966 C1 RU 2228966C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- titanium
- strength
- iron
- zirconium
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C14/00—Alloys based on titanium
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
- Forging (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Materials For Medical Uses (AREA)
- Springs (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию современных титановых сплавов, используемых для изготовления высокопрочных и высокотехнологичных изделий, в том числе крупногабаритных, т.е. сплавов, обладающих высокой степенью универсальности. Предложен сплав, содержащий следующие компоненты, мас.%: алюминий - 2,2-3,8, ванадий - 4,5-5,9, молибден - 4,5-5,9, хром - 2,0-3,6, цирконий - 0,1-0,4, железо - 0,01-0,18, углерод - 0,01-0,25, кислород - 0,03-0,25, титан - остальное. Техническим результатом изобретения является создание титанового сплава с повышенной жаропрочностью, обеспечивающего возможность изготовления массивных крупногабаритных деталей с высоким уровнем прочностных и пластических свойств, работающих при повышенных температурах. 2 табл.
Description
Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию современных титановых сплавов, используемых для изготовления высокопрочных и высокотехнологичных изделий, в том числе крупногабаритных, т.е. сплавов, обладающих высокой степенью универсальности.
Известен сплав на основе титана следующего химического состава, вес.%: алюминий 2-6, молибден 6-9, ванадий 1-3, хром 0,5-2,0, железо 0-1,5, титан - остальное (а.с. СССР №180351, кл. С 22 С 14/00, публ. 1966).
Этот сплав был предложен для изготовления поковок и штамповок применительно к высоконагруженным конструкционным деталям. Существенным недостатком этого сплава является его склонность к образованию тугоплавких включений при выплавке слитков из-за высокого содержания в нем тугоплавкого элемента - молибдена (>6%). Наличие таких включений в высоконагруженных деталях приводит к разрушению этих деталей при эксплуатации.
Известен титановый сплав, содержащий, вес.%: 4,0-6,3 Аl; 4,0-5,0 V; 1,5-2,5 Мо; 0,8-1,4 Cr; 0,4-0,8 Fe; 0,01-0,08 Zr; 0,01-0,25 С; 0,03-0,25 О; остальное - титан (авт. свид. СССР №555161, кл. С 22 С 14/00, публ. 1977).
Этот сплав обладает высокими прочностными характеристиками, хорошим уровнем пластичности, не склонен к образованию тугоплавких включений.
Недостатком этого сплава является невозможность объемной штамповки его вхолодную в связи с недостаточным уровнем такого показателя технологической пластичности в закаленном состоянии, как степень осадки вхолодную (менее 60%).
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является сплав на основе титана, содержащий, мас.%: 2,2-3,8 Аl; 4,5-5,9 V; 4,5-5,9 Мо; 2,0-3,6 Cr; 0,2-0,8 Fe; 0,01-0,08 Zr; 0,01-0,25 С; 0,03-0,25 О; Ti - остальное (патент РФ №2150528, кл. С 22 С 14/00, публ. 2000 г.) - прототип.
Сплав обладает высоким уровнем технологической пластичности в закаленном состоянии, при этом достигается степень осадки в холодном состоянии ≥75%.
Однако известный сплав имеет недостаточно высокий интервал рабочих температур, что ограничивает область его применения как конструкционного материала для изготовления изделий, работающих при повышенных температурах.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является создание титанового сплава с повышенной жаропрочностью, который обеспечивает возможность изготовления массивных крупногабаритных деталей с высоким уровнем прочностных и пластических свойств, работающих при повышенных температурах.
Технический результат, достигаемый при осуществлении заявляемого изобретения, заключается в регламентации оптимального сочетания α- и β-стабилизирующих легирующих элементов в готовом полуфабрикате.
Технический результат достигается тем, что в сплаве на основе титана, содержащем алюминий, ванадий, молибден, хром, железо, цирконий, углерод, кислород, согласно изобретению компоненты взяты в следующем соотношении, мас.%:
Алюминий 2,2-3,8
Ванадий 4,5-5,9
Молибден 4,5-5,9
Хром 2,0-3,6
Цирконий 0,1-0,4
Железо 0,01-0,18
Углерод 0,01-0,25
Кислород 0,03-0,25
Титан Остальное
Сочетание высокой прочности и технологической пластичности предлагаемого сплава достигается в результате целенаправленного выбора и экспериментальной оценки диапазонов легирования. Содержание α-стабилизирующих элементов (алюминия, кислорода, углерода) и β-стабилизирующих элементов (молибдена, ванадия, хрома, железа) выбрано необходимым и достаточным для достижения поставленной цели. Кроме того, предлагаемый сплав обеспечивает возможность эффективно регулировать в широких пределах уровень прочности сплава в состаренном состоянии.
Регламентация содержания алюминия и хрома в заявленном сплаве обеспечивает высокую способность сплава к объемному деформированию в холодном состоянии (хорошо прокатывается на пруток) и возможность упрочнения сплава термическими методами с получением высокого уровня прочностных и пластических характеристик.
При содержании алюминия и хрома ниже минимальных значений снижается прочность сплава после термического упрочнения (σВ<1400 МПа), т.е. не достигается решение поставленной задачи.
При содержании алюминия и хрома выше верхнего заявленного предела снижается пластичность сплава (δ<8%, ψ<40%) при высоком уровне прочности (σВ ≥ 1400 МПа).
Для обеспечения необходимой прочности (≥1150 МПа) после закалки и старения, а также для возможности осуществлять процесс закалки на воздухе, а не в воде, содержание элементов V и Мо установлено ≥4,5%.
Содержание V и Мо принято не более 5,9% ввиду опасности существенного усиления ликвационной неоднородности и возникновения дефектов при использовании тугоплавких лигатур.
Поскольку увеличение содержания V и Мо, как уже сказано, выше 5,9% не рекомендуется, то для дальнейшего (сверх 1150 МПа) увеличения прочностных характеристик (после закалки и старения) вводятся умеренные добавки Сr (2,0-3,6%) и Fe (до 0,18%) в тех пределах, которые не приводят к появлению заметной дендритной или зональной ликвации.
В предлагаемом сплаве по сравнению с прототипом уменьшено содержание железа, имеющего значение коэффициента распределения существенно менее единицы, что предопределяет склонность железа к ликвации, которая усугубляется с увеличением размера слитка и изделия.
Количество циркония в сплаве от 0,1 до 0,4% обеспечивает повышение предела прочности без снижения технологичности металла при горячей (не увеличивает напряжение течения) и холодной (не снижает ресурса пластичности) деформации. При этом, стабилизируя α-фазу, цирконий повышает сопротивление ползучести и жаропрочность.
Введение циркония более 0,4% значительно снижает технологическую пластичность сплава при холодном деформировании.
Диапазоны легирования цирконием и железом выбраны на основе экспериментальной оценки механических свойств сплава в предлагаемой области композиций. Содержание циркония от 0,1 до 0,4% и железа до 0,18% обеспечивает увеличение предела прочности сплава в закаленном и состаренном состоянии.
Предлагаемое сочетание компонентов сплава и их процентное соотношение в комплексе обеспечивает возможность деформирования сплава в более широком диапазоне температур и получения изделий объемной деформацией вхолодную.
Для исследования свойств сплава были выплавлены в вакуумной дуговой печи методом двойного переплава слитки следующих составов заявляемого сплава (см. табл. 1).
Из каждого слитка были изготовлены прутки диаметром 50 мм. Прутки подвергнуты термической обработке на высокую прочность. Механические свойства прутков при комнатной температуре приведены в табл. 2.
Результаты испытаний показывают, что изделия (прутки диаметром 50 мм) из заявленного сплава на основе титана обладают высоким уровнем технологической пластичности в закаленном состоянии, при этом достигается степень осадки вхолодную >75% в сочетании с высокой прочностью, получаемой в результате последующего старения (σВ>1500 МПа).
Кроме того, заявляемый сплав обладает более высоким диапазоном рабочих температур (на 10-15°С выше, чем у сплава - прототипа), что дает возможность использовать его не только при изготовлении головок болтов способом холодной высадки, при накатке резьбы вхолодную, при изготовлении витых пружин, но и для изготовления крупногабаритных полуфабрикатов сечением до 60 мм.
Claims (1)
- Сплав на основе титана, содержащий алюминий, ванадий, молибден, хром, железо, цирконий, углерод, кислород, отличающийся тем, что компоненты сплава взяты в следующем соотношении, мас.%:Алюминий 2,2-3,8Ванадий 4,5-5,9Молибден 4,5-5,9Хром 2,0-3,6Цирконий 0,1-0,4Железо 0,01-0,18Углерод 0,01-0,25Кислород 0,03-0,25Титан Остальное
Priority Applications (9)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002131488/02A RU2228966C1 (ru) | 2002-11-25 | 2002-11-25 | Сплав на основе титана |
ES03811968T ES2293095T3 (es) | 2002-11-25 | 2003-08-21 | Aleacion basada en titanio. |
DK03811968T DK1577409T3 (da) | 2002-11-25 | 2003-08-21 | Titan-baseret legering |
PCT/RU2003/000378 WO2004048627A1 (fr) | 2002-11-25 | 2003-08-21 | Alliage a base de titane |
US10/535,791 US20060115374A1 (en) | 2002-11-25 | 2003-08-21 | Titanium-based alloy |
EP03811968A EP1577409B1 (en) | 2002-11-25 | 2003-08-21 | Titanium-based alloy |
AU2003261684A AU2003261684A1 (en) | 2002-11-25 | 2003-08-21 | Titanium-based alloy |
DE60317708T DE60317708T2 (de) | 2002-11-25 | 2003-08-21 | Legierung auf titanbasis |
HK05112115.0A HK1079826B (zh) | 2002-11-25 | 2005-12-29 | 鈦基合金 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002131488/02A RU2228966C1 (ru) | 2002-11-25 | 2002-11-25 | Сплав на основе титана |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2002131488A RU2002131488A (ru) | 2004-05-20 |
RU2228966C1 true RU2228966C1 (ru) | 2004-05-20 |
Family
ID=32390762
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002131488/02A RU2228966C1 (ru) | 2002-11-25 | 2002-11-25 | Сплав на основе титана |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20060115374A1 (ru) |
EP (1) | EP1577409B1 (ru) |
AU (1) | AU2003261684A1 (ru) |
DE (1) | DE60317708T2 (ru) |
DK (1) | DK1577409T3 (ru) |
ES (1) | ES2293095T3 (ru) |
HK (1) | HK1079826B (ru) |
RU (1) | RU2228966C1 (ru) |
WO (1) | WO2004048627A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2729569C2 (ru) * | 2016-04-25 | 2020-08-07 | Хаумет Аэроспейс Инк. | Материалы с оцк-структурой на основе титана, алюминия, ванадия и железа и изделия, полученные из них |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU555161A1 (ru) * | 1975-02-14 | 1977-04-25 | Ордена Ленина Предприятие П/Я Р-6209 | Сплав на основе титана |
EP0396236A1 (en) * | 1989-05-01 | 1990-11-07 | Titanium Metals Corporation of America | High strength alpha-beta titanium-base alloy |
RU2150528C1 (ru) * | 1999-04-20 | 2000-06-10 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Сплав на основе титана |
EP0870845B1 (en) * | 1997-04-10 | 2002-08-07 | Oregon Metallurgical Corporation | Titanium-aluminium-vanadium alloys and products made therefrom |
RU2192493C2 (ru) * | 2000-12-19 | 2002-11-10 | Государственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов | Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2169204C1 (ru) * | 2000-07-19 | 2001-06-20 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава |
-
2002
- 2002-11-25 RU RU2002131488/02A patent/RU2228966C1/ru active
-
2003
- 2003-08-21 DK DK03811968T patent/DK1577409T3/da active
- 2003-08-21 US US10/535,791 patent/US20060115374A1/en not_active Abandoned
- 2003-08-21 EP EP03811968A patent/EP1577409B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-08-21 WO PCT/RU2003/000378 patent/WO2004048627A1/ru active IP Right Grant
- 2003-08-21 AU AU2003261684A patent/AU2003261684A1/en not_active Abandoned
- 2003-08-21 DE DE60317708T patent/DE60317708T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-08-21 ES ES03811968T patent/ES2293095T3/es not_active Expired - Lifetime
-
2005
- 2005-12-29 HK HK05112115.0A patent/HK1079826B/zh not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU555161A1 (ru) * | 1975-02-14 | 1977-04-25 | Ордена Ленина Предприятие П/Я Р-6209 | Сплав на основе титана |
EP0396236A1 (en) * | 1989-05-01 | 1990-11-07 | Titanium Metals Corporation of America | High strength alpha-beta titanium-base alloy |
EP0870845B1 (en) * | 1997-04-10 | 2002-08-07 | Oregon Metallurgical Corporation | Titanium-aluminium-vanadium alloys and products made therefrom |
RU2150528C1 (ru) * | 1999-04-20 | 2000-06-10 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | Сплав на основе титана |
RU2192493C2 (ru) * | 2000-12-19 | 2002-11-10 | Государственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов | Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2729569C2 (ru) * | 2016-04-25 | 2020-08-07 | Хаумет Аэроспейс Инк. | Материалы с оцк-структурой на основе титана, алюминия, ванадия и железа и изделия, полученные из них |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DK1577409T3 (da) | 2008-02-18 |
HK1079826B (zh) | 2008-05-02 |
DE60317708D1 (de) | 2008-01-03 |
WO2004048627A1 (fr) | 2004-06-10 |
US20060115374A1 (en) | 2006-06-01 |
AU2003261684A1 (en) | 2004-06-18 |
EP1577409A1 (en) | 2005-09-21 |
DE60317708T2 (de) | 2008-10-30 |
ES2293095T3 (es) | 2008-03-16 |
EP1577409B1 (en) | 2007-11-21 |
EP1577409A4 (en) | 2006-08-16 |
HK1079826A1 (en) | 2006-04-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2425164C1 (ru) | Вторичный титановый сплав и способ его изготовления | |
RU2150528C1 (ru) | Сплав на основе титана | |
KR102056035B1 (ko) | 높은 강도 및 전성 알파/베타 티타늄 합금 | |
AU2019266051B2 (en) | High strength titanium alloys | |
RU2702887C1 (ru) | Альфа-бета-титановый сплав, обладающий улучшенными высокотемпературными свойствами и сверхпластичностью | |
KR20120115497A (ko) | 고강도 티타늄 합금의 제조 | |
CN109487120B (zh) | 一种石墨烯增强1200MPa级钛合金钻杆用钛合金及其管材制造方法 | |
CN110157959A (zh) | 一种高强度高韧性的压铸铝合金及其制备方法 | |
KR20230019884A (ko) | 고온에서 성능이 좋은 알루미늄 구리 마그네슘 합금으로 제조된 제품의 용도 | |
RU2122040C1 (ru) | Сплав на основе титана | |
RU2228966C1 (ru) | Сплав на основе титана | |
US20080199350A1 (en) | Metastable beta-titanium alloy | |
JP6787246B2 (ja) | 耐熱部材用合金原板、耐熱部材用合金板、およびエンジンの排気系部材用のガスケット | |
JP7319447B1 (ja) | アルミニウム合金材、及びその製造方法 | |
RU2774671C2 (ru) | Высокопрочные титановые сплавы | |
WO2006006869A1 (en) | High strength, oxidation and wear resistant titanium-silicon based alloy |