RU2255122C1 - Способ обработки металлического сплава давлением - Google Patents

Способ обработки металлического сплава давлением Download PDF

Info

Publication number
RU2255122C1
RU2255122C1 RU2004114911/02A RU2004114911A RU2255122C1 RU 2255122 C1 RU2255122 C1 RU 2255122C1 RU 2004114911/02 A RU2004114911/02 A RU 2004114911/02A RU 2004114911 A RU2004114911 A RU 2004114911A RU 2255122 C1 RU2255122 C1 RU 2255122C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
alloy
deformation
metal working
alloys
Prior art date
Application number
RU2004114911/02A
Other languages
English (en)
Inventor
А.К. Онищенко (RU)
А.К. Онищенко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют"
Priority to RU2004114911/02A priority Critical patent/RU2255122C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2255122C1 publication Critical patent/RU2255122C1/ru

Links

Landscapes

  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке давлением металлических сплавов, преимущественно, в виде слитков и может быть использовано при изготовлении изделий, в том числе ответственного назначения, в различных областях техники, например, в авиации, машиностроении. Сплав нагревают и деформируют за несколько переходов до достижения степени деформации не менее 50%. Затем по меньшей мере в одном из последующих переходов деформирования сплав нагревают до температуры Т, которую определяют из следующего диапазона: Тр ≤ Т ≤ Тс, где Тр - температура растворения упрочняющих фаз, Тc - температура солидуса. Сплав выдерживают при данной температуре не менее 30 часов. В результате обеспечивается получение изделий с высокими эксплуатационными характеристиками за счет достижения оптимальной структуры и физико-механических свойств во всем объеме заготовки.

Description

Изобретение относится к обработке металлических сплавов давлением, преимущественно в виде слитков, и может быть использовано при изготовлении изделий, в том числе и ответственного назначения, в различных областях техники, например, в авиации, машиностроении и т.д.
Известен способ штамповки заготовок, включающий нагрев заготовки, ее штамповку и охлаждение за несколько переходов (см. авторское свидетельство СССР №660770, МКИ В 21 К 3/04, опубл. 05.05.79 г.) - аналог.
Однако данный способ не позволяет получить необходимую макро- и микроструктуру заготовки, что отрицательно сказывается на качестве получаемых изделий.
Известен способ обработки давлением металлических сплавов, преимущественно из слитков, включающий операции нагрева и деформации сплава за несколько переходов (Семенов Е.И. “Ковка и объемная штамповка”, Учебник для вузов, М., Высшая, школа, 1972 г., стр.130-138) - прототип.
Недостатком данного способа является значительная физико-химическая неоднородность структуры и нестабильность механических свойств по объему заготовки.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является получение изделия с высокими эксплуатационными характеристиками, путем достижения оптимальной структуры и физико-механических свойств во всем объеме заготовки.
Указанная цель достигается тем, что в способе обработки металлического сплава давлением его нагрев и деформацию осуществляют за несколько переходов до достижения степени относительной деформации не менее 50%, после чего, по меньшей мере, в одном из последующих переходов нагревают до температуры Тр ≤ Т ≤ Тс, где Тр - температура растворения упрочняющих фаз, Тс - температура солидуса, с выдержкой при данной температуре не менее 30 часов.
Способ базируется на следующих теоретических предпосылках.
Основным недостатком изделий из металлических сплавов, изготавливаемых известными способами, является их физико-химическая неоднородность, остающаяся в них после обработки сплавов. Указанные недостатки формируются в результате дендритной кристаллизации сплавов, поэтому в слитке имеет место физическая структурная неоднородность, а также химическая неоднородность: зональная и дендритная.
Особенно устойчивой и трудно устранимой является дендритная неоднородность, т.е. неоднородность химического состава по осям дендритов различного порядка.
Ликвидировать указанный недостаток можно совместным влиянием уровней деформаций, высоких температур и выдержки при высоких температурах. При этом степень относительной деформации не менее 50% обеспечивают максимальное сближение осей дендритов первого порядка, в результате их поворота и поступательного движения, а также сжатие и, соответственно, сближение осей второго, третьего и т.д. порядков. Соответственно, высокие температуры и выдержка при них в течение определенного периода времени слитков интенсифицируют процессы диффузии химических элементов сплава в сторону их выравнивания по всему объему слитка.
По результатам теоретических и экспериментальных исследований известно, что только нагрев слитков до температуры, находящейся в интервале от температуры растворения уточняющих фаз до температуры солидуса, и выдержка при этих температурах длительное время (гомогенизация) приводит лишь к некоторому выравниванию структуры литого материала и улучшению его механических характеристик, например, пластичности, но не устраняет дендритную химическую неоднородность вследствие торможения диффузионных процессов полостями, имеющимися в слитках.
Это возможно обосновать следующим: так как скорость диффузии обратно пропорциональна квадрату расстояния между осями дендритов
Uд=D/l2,
где Uд - скорость диффузии химического элемента,
D - коэффициент диффузии,
l - расстояние между осями дендритов;
то применение высоких температур нагрева и длительных выдержек при этих температурах наиболее эффективно и целесообразно не для слитка с рыхлой литой структурой, а для слитка, предварительно подвергшегося деформации и имеющего плотную структуру и минимальное расстояние между осями дендритов первого порядка. Кроме того, известно, что при кристаллизации сплава с образованием слитка оси первого порядка дендритов ориентируются на практике под углом 10-60° к стенкам изложницы, хотя теоретически этот угол может составлять и 90°.
Поэтому для перевода дендритной структуры в деформированную, т.е. волокнистую, например, в процессе ковки, штамповки, протяжки, осадки и т.д. необходимо отклонить оси первого порядка дендритов в направлении действия максимальной деформации, воздействуя при этом и на оси более высоких порядков.
Данные теоретические выкладки подтверждаются и полученными заявителем практическими результатами. Например, при обработке стальных слитков полный переход литой дендритной структуры в волокнистую деформированную имеет место при относительной степени деформации, равной 70%, для слитков переплавных процессов (с более плотной литой столбчатой дендритной структурой) минимально достаточной является величина относительной деформации 50%, т.е. для достижения заявляемого технического результата величина относительной деформации должна быть не менее 50%.
Заявляемый технический результат достигается только в том случае, если после достижения степени относительной деформации не менее 50%, по меньшей мере, в одном из последующих переходов нагрев осуществляют до температуры, находящейся в интервале от температуры растворения упрочняющих фаз до температуры солидуса. Это обосновывается тем, что при достижении степени деформации более 50% обеспечивается достаточно полное смятие осей дендритов высших порядков и максимальное сближение наиболее прочных осей первого порядка. То есть достигается минимальное расстояние между последними и обеспечиваются оптимальные условия для высокотемпературной диффузии химических элементов сплава и выравнивания химического состава по объему заготовки.
Минимальное время выдержки при температуре из заданного интервала не должно быть меньше 30 часов, так как автором экспериментально доказано, что, например для сталей, при температуре около 1100°С положительный эффект достигается только после 50-часовой выдержки.
Пример реализации заявляемого способа.
Сплав ВТ 18 У с характеристиками: температура растворения упрочняющих фаз - 1060°С; температура солидуса - 1540°С.
Пруток сплава ВТ 18 У диаметром 25 мм, имеющий по данным микроконтроля следы ликвации химических элементов слитка, был использован при производстве заготовок лопаток ротора компрессора высокого давления по ранее известной технологии, включающей операции высадки, штамповки, термической обработки и травления. При операции механической протяжки замка лопаток имела место волнистость поверхности и потребовались дополнительные операции полировки.
То есть химическая неоднородность слитка осталась в прутке и штамповке лопатки, несмотря на неоднократные нагревы и деформацию заготовки.
Другая часть заготовок из этой партии сначала за четыре перехода была деформирована на 95% и загружена в нагревательную вакуумную печь с температурой 1100°С и выдержана при этой температуре 48 часов. После охлаждения из этой партии прутков из них были изготовлены заготовки лопаток по той же технологии. Затруднений и дефектов при обработке замков лопаток не наблюдалось. Контроль показал отсутствие ликвационных “шнуров” в замках лопаток.

Claims (1)

  1. Способ обработки металлического сплава давлением, включающий его нагрев и деформацию за несколько переходов, отличающийся тем, что сплав деформируют до достижения степени относительной деформации не менее 50%, после чего по меньшей мере в одном из последующих переходов нагревают до температуры Тр ≤ Т ≤ Тс, где Тр - температура растворения упрочняющих фаз, Тc - температура солидуса, с выдержкой при данной температуре не менее 30 ч.
RU2004114911/02A 2004-05-18 2004-05-18 Способ обработки металлического сплава давлением RU2255122C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004114911/02A RU2255122C1 (ru) 2004-05-18 2004-05-18 Способ обработки металлического сплава давлением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004114911/02A RU2255122C1 (ru) 2004-05-18 2004-05-18 Способ обработки металлического сплава давлением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2255122C1 true RU2255122C1 (ru) 2005-06-27

Family

ID=35836632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004114911/02A RU2255122C1 (ru) 2004-05-18 2004-05-18 Способ обработки металлического сплава давлением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2255122C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СЕМЕНОВ Е.И. Ковка и объемная штамповка. М.: Высшая школа, 1972, с.130-138. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101397857B1 (ko) 균일하고 미세한 결정 조직을 갖는 고순도 구리 가공재 및 그 제조 방법
CN109500331B (zh) Tc25钛合金大规格棒材加工方法
US20060016521A1 (en) Method for manufacturing titanium alloy wire with enhanced properties
JP2016518527A (ja) 高い強度を有する銅―ニッケル―錫合金
Qi et al. Columnar to equiaxed transition during β heat treatment in a near β alloy by laser additive manufacture
CN100370053C (zh) 可时效硬化铝合金的热处理
CN107532249A (zh) 可成形镁基锻造合金
JP5155668B2 (ja) チタン合金の鋳造方法
JP6514646B2 (ja) 金又は白金ターゲット及びそれらの製造方法
WO2017105290A2 (ru) Способ изготовления заготовок из сплавов на основе интерметаллида титана с орто-фазой
JPH01272750A (ja) α+β型Ti合金展伸材の製造方法
KR100666478B1 (ko) 저온 초소성 나노 결정립 티타늄 합금 및 이의 제조 방법
RU2255122C1 (ru) Способ обработки металлического сплава давлением
JP2005200702A (ja) アルミニウムダイカスト製品の熱処理方法
KR20180046764A (ko) 핫스탬핑 알루미늄 케이스의 제조방법 및 그 방법에 의해 제조된 핫스탬핑 알루미늄 케이스
KR100510012B1 (ko) 고강도 및 고열전도성 Cu계 합금 및 고강도 및 고열전도성 단조물의 제조방법
EP0725157B1 (en) Processing of alloys and products so produced
JP2017078206A (ja) 均質な針状組織を有し、引張特性に優れたα+β型チタン合金熱間押出形材およびその製造方法
Liu et al. Effect of hot isostatic pressing processing parameters on microstructure and properties of Ti60 high temperature titanium alloy
KR100936363B1 (ko) 열처리 치수변화가 작은 냉간 공구강 제조방법
RU2604075C1 (ru) Способ получения наноструктурированных прутков круглого сечения из титанового сплава вт22
US11878342B1 (en) Vacuum smelting device with mold temperature control design and method for manufacturing a titanium-aluminum intermetallic alloy
RU2184795C2 (ru) Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов
JP2015059239A (ja) Ni基超耐熱合金の分塊用中間素材及びその製造方法、Ni基超耐熱合金の製造方法
RU2819336C1 (ru) Сниженная чувствительность к растрескиванию литых слитков серии 7xxx, полученных непрерывным литьем в кристаллизатор (dc)

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20160914

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200519