RU2266171C1 - Способ изготовления промежуточной заготовки из (альфа+бета)- титановых сплавов - Google Patents

Способ изготовления промежуточной заготовки из (альфа+бета)- титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2266171C1
RU2266171C1 RU2004116944/02A RU2004116944A RU2266171C1 RU 2266171 C1 RU2266171 C1 RU 2266171C1 RU 2004116944/02 A RU2004116944/02 A RU 2004116944/02A RU 2004116944 A RU2004116944 A RU 2004116944A RU 2266171 C1 RU2266171 C1 RU 2266171C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
blank
deforming
deformation
preform
Prior art date
Application number
RU2004116944/02A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Тетюхин (RU)
В.В. Тетюхин
И.В. Левин (RU)
И.В. Левин
А.С. Шибанов (RU)
А.С. Шибанов
А.В. Трубочкин (RU)
А.В. Трубочкин
М.О. Ледер (RU)
М.О. Ледер
Н.П. Кузьминых (RU)
Н.П. Кузьминых
Original Assignee
ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО)
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 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) filed Critical ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО)
Priority to RU2004116944/02A priority Critical patent/RU2266171C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2266171C1 publication Critical patent/RU2266171C1/ru

Links

Landscapes

  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении промежуточных заготовок из титановых сплавов методом горячего деформирования. Способ включает операцию деформирования слитка при температурах β-области и комбинированные операции деформирования заготовки при температурах (α+β)- и β-областей. На стадии окончательного деформирования при температуре (α+β)-области по крайней мере одну ковочную операцию выполняют после нагрева заготовки до температуры на 50-80°С ниже температуры полиморфного превращения сплава (Тпп). При этом заготовку по крайней мере один раз охлаждают в воде. Перед деформированием на окончательный размер заготовку нагревают до температуры на 20-40, ниже Тпп в течение времени, обеспечивающего прохождение глобуляризации α-фазы. Полученную структуру фиксируют охлаждением в воде, после чего заготовку вновь нагревают до температуры на 20-40°С ниже Тпп и окончательно деформируют. В результате обеспечивается получение заготовки с однородной глобулярно-пластинчатой микроструктурой и снижение уровня структурных шумов при ультразвуковом контроле обточенной заготовки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к способам изготовления промежуточных заготовок из титановых сплавов методом горячей деформации.
Известен способ производства промежуточных заготовок из (α+β)-сплавов титана методом ковки на прессах по схеме, включающей горячую деформацию слитков после нагрева в интервале температур β-области 1050-1300°С, деформацию после подогрева при более низких температурах β-области (1000-1130°С) и комбинированные операции (α+β)- и β-деформации, причем нагрев перед (α+β)-деформацией выполняется при температурах на 20-40°С ниже температуры полиморфного превращения (Тпп) сплава (Титановые сплавы. Александров В.К., Аношкин Н.Ф. и др. Полуфабрикаты из титановых сплавов. - М.: ВИЛС, 1996, с.184-185, 189).
Применение такой специальной многоступенчатой схемы способствует развитию рекристаллизации и измельчению пластинчатой структуры, что обеспечивает получение матовой макроструктуры 4-6 балла и микроструктуры 3-5 типа. Однако для ряда изделий ответственного применения предъявляются более высокие требования к микроструктуре заготовок. На решение этой задачи и направлено заявляемое изобретение.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении данного изобретения, является получение заготовки с однородной глобулярно-пластинчатой микроструктурой и снижение уровня структурных шумов при ультразвуковом контроле обточенной заготовки.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления промежуточной заготовки из (α+β)-титановых сплавов, включающем операцию деформирования слитка при температурах β-области и комбинированные операции деформирования заготовки в (α+β)- и β-областях, согласно изобретению на стадии окончательного деформирования в (α+β)-области по крайней мере одну ковочную операцию выполняют после нагрева заготовки до температуры на 50-80°С ниже температуры полиморфного превращения сплава, при этом заготовку, по крайней мере один раз, охлаждают в воде, а перед деформированием на окончательный размер заготовку нагревают до температуры на 20-40°С ниже температуры полиморфного превращения сплава в течение времени, обеспечивающего прохождение глобуляризации α-фазы, и фиксируют полученную структуру охлаждением в воде, после чего заготовку вновь нагревают до температуры на 20-40°С ниже Тпп и окончательно деформируют.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем.
Последовательное деформирование в β-, (α+β)-, β-областях обеспечивает значительное измельчение исходной грубой макроструктуры слитка. При деформации слитка в β-области с уковом не менее 2,5 крупнозернистая структура слитка сохраняется, при этом формируется лишь каркас повышенной технологической пластичности, придающий материалу способность воспринимать последующую деформацию в (α+β)-области, не разрушаясь.
В процессе деформации в (α+β)-области (деформационный наклеп) с уковом не менее 1,25 происходит одновременно изменение β-зерен и α-пластин. Они сплющиваются, вытягиваются вдоль направления течения металла, дробятся. Плотность дефектов структуры как α-фазы, так и β-фазы растет. После деформации в (α+β)-области при последующем нагреве до температур β-области образуется намного больше рекристаллизованных β-зерен, чем при β-деформации. При этом к моменту достижения температур β-области β-зерна имеют мелкие размеры и равноосную форму. Для повышения пластичности металла при дальнейшей обработке в (α+β)-области деформирование в β-области должно проводиться с уковом не менее 1,1. При температурах β-области в случае длительного времени нагрева и медленной скорости охлаждения происходит рост зерна (собирательная рекристаллизация). Для фиксации структуры после завершения первичной рекристаллизации используется быстрое охлаждение (в воде или паровоздушной смеси).
Для получения однородной глобулярно-пластинчатой микроструктуры без признаков границ β-зерна проводят деформирование заготовки в (α+β)-области с суммарным уковом, превышающим 2,5.
Охлаждение по крайней мере один раз заготовки в воде на стадии окончательной (α+β)-деформации предотвращает чрезмерное укрупнение отдельных элементов структуры.
Проведение по крайней мере одной ковочной операции после нагрева заготовки при температурах на 50-80°С ниже Тпп за счет увеличения количества деформируемой α-фазы способствует формированию микроструктуры, более склонной к прохождению процессов глобуляризации α-фазы в процессе последующей обработки заготовки при температурах на 20-40°С ниже температуры полиморфного превращения сплава в течение времени, обеспечивающего прохождение глобуляризации α-фазы. Последующее охлаждение в воде обеспечивает фиксацию полученной структуры.
Применение технологической схемы, описанной в заявляемом изобретении, обеспечивает получение заготовки с однородной глобулярно-пластинчатой микроструктурой 2-4 типа.
Пример реализации способа.
Слиток диаметром 740 мм из титанового сплава Ti6A14V с температурой полиморфного превращения 990°С нагревали до температуры 1200°С, проводили всестороннюю ковку слитка путем двухкратной осадки-протяжки со степенью деформации 15-30% за операцию. После этого осуществляли нагрев заготовки до температуры 1100°С. Проводили всестороннюю ковку (однократная осадка-протяжка) со степенью деформации 30% за операцию. Охлаждали на воздухе до температуры цеха.
Далее осуществляли нагрев до температуры 950°С (на 40°С ниже Тпп). Деформирование при этом вели со степенью деформации 15-30% за один переход (провели одну всестороннюю ковку и одну протяжку). Затем осуществили протяжку заготовки после нагрева до температуры 1060°С. При нагреве проходит рекристаллизация, приводящая к дополнительному измельчению и выравниванию зерен.
Далее выполняли нагрев до температуры 950°С (на 40°С ниже Тпп). Деформирование осуществляли со степенью деформации 15-30% за один переход (провели одну всестороннюю ковку и две протяжки). После второй протяжки заготовку охладили в воде. Затем произвели нагрев до температуры 940°С (на 50°С ниже Тпп), две протяжки со степенью деформации 20-35% за один переход и охлаждение заготовки в воде.
Далее выполняли нагрев заготовки до температуры 955°С (на 35°С ниже Тпп) в течение 6,0 часов, после чего заготовку обязательно охлаждали в воде. Затем заготовку нагрели до температуры 950°С, осуществили протяжку на конечный диаметр 275 мм, после чего провели правку и охлаждение заготовки в воде.
Откованную заготовку обточили на диаметр 254 мм и подвергли ультразвуковому контролю (диаметр плоскодонного отражателя 1,2 мм).
Заявленный способ по сравнению с известным обеспечивает получение более однородной глобулярно-пластинчатой микроструктуры (микроструктура 2-4 типа по заявленному способу, в то время как по известному способу - микроструктура 3-5 типа) и снижение уровня структурных шумов при ультразвуковом контроле обточенной заготовки.
Достижение технического результата наглядно подтверждается чертежом, на котором приведена микроструктура 2-4 типа (X100) заготовки диаметром 254 мм титанового сплава Ti6A14V, изготовленной заявленным способом.

Claims (1)

  1. Способ изготовления промежуточной заготовки из (α+β)-титановых сплавов, включающий операцию деформирования слитка при температурах β-области и комбинированные операции деформирования заготовки при температурах (α+β)- и β-областей, отличающийся тем, что на стадии окончательного деформирования при температуре в (α+β)-области по крайней мере одну ковочную операцию выполняют после нагрева заготовки до температуры на 50-80°С ниже температуры полиморфного превращения сплава (Тпп), при этом заготовку по крайней мере один раз охлаждают в воде, а перед деформированием на окончательный размер заготовку нагревают до температуры на 20-40° ниже Тпп в течение времени, обеспечивающего прохождение глобуляризации α-фазы, и фиксируют полученную структуру охлаждением в воде, после чего заготовку вновь нагревают до температуры на 20-40°С ниже Тпп и окончательно деформируют.
RU2004116944/02A 2004-06-04 2004-06-04 Способ изготовления промежуточной заготовки из (альфа+бета)- титановых сплавов RU2266171C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004116944/02A RU2266171C1 (ru) 2004-06-04 2004-06-04 Способ изготовления промежуточной заготовки из (альфа+бета)- титановых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004116944/02A RU2266171C1 (ru) 2004-06-04 2004-06-04 Способ изготовления промежуточной заготовки из (альфа+бета)- титановых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2266171C1 true RU2266171C1 (ru) 2005-12-20

Family

ID=35869646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004116944/02A RU2266171C1 (ru) 2004-06-04 2004-06-04 Способ изготовления промежуточной заготовки из (альфа+бета)- титановых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2266171C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468882C1 (ru) * 2011-06-08 2012-12-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
RU2664346C1 (ru) * 2017-05-12 2018-08-16 Хермит Эдванст Технолоджиз ГмбХ Способ получения заготовки из титановых сплавов для изделий, испытывающих переменные механические нагрузки
RU2681033C2 (ru) * 2017-05-12 2019-03-01 Хермит Эдванст Технолоджиз ГмбХ Способ получения заготовки из титановых сплавов для изделий, испытывающих переменные механические нагрузки
RU2691690C2 (ru) * 2017-05-12 2019-06-17 Хермит Эдванст Технолоджиз ГмбХ Сплав на основе титана и способ изготовления заготовки для изделий, испытывающих циклические нагрузки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АЛЕКСАНДРОВ В.К. и др. Титановые сплавы. Полуфабрикаты из титановых сплавов. - М.: ВИЛС, 1996, с.184-185, 189. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468882C1 (ru) * 2011-06-08 2012-12-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
RU2664346C1 (ru) * 2017-05-12 2018-08-16 Хермит Эдванст Технолоджиз ГмбХ Способ получения заготовки из титановых сплавов для изделий, испытывающих переменные механические нагрузки
RU2681033C2 (ru) * 2017-05-12 2019-03-01 Хермит Эдванст Технолоджиз ГмбХ Способ получения заготовки из титановых сплавов для изделий, испытывающих переменные механические нагрузки
RU2691690C2 (ru) * 2017-05-12 2019-06-17 Хермит Эдванст Технолоджиз ГмбХ Сплав на основе титана и способ изготовления заготовки для изделий, испытывающих циклические нагрузки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2324137B1 (en) Process for forming aluminium alloy sheet components
CN108368571A (zh) 生产具有改善的机械性能的可热处理铝合金的方法
CN111004950B (zh) 2000铝合金型材及其制造方法
CN103184397A (zh) 基于剧烈塑性变形的镁合金丝材制备方法
CN110952005B (zh) 一种快速挤压高性能变形铝合金及其制备方法
CN100370053C (zh) 可时效硬化铝合金的热处理
RU2758045C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ В ВИДЕ ПРУТКА ИЗ (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
EP3191611B1 (en) Alloys for highly shaped aluminum products and methods of making the same
US5194102A (en) Method for increasing the strength of aluminum alloy products through warm working
CN111790864B (zh) 一种提高6系铝合金抗氧化及电击穿性能的锻造方法
RU2314362C2 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ α- ИЛИ α+β-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
JP2004353067A (ja) マグネシウム基合金成形体の製造方法
CN110453163B (zh) 一种提高7000系铝合金超大规格模锻件高向性能的方法
RU2758044C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОВАНОЙ ЗАГОТОВКИ В ВИДЕ ПРУТКА ИЗ (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
RU2266171C1 (ru) Способ изготовления промежуточной заготовки из (альфа+бета)- титановых сплавов
JPH1030147A (ja) Al−Zn−Mg系合金押出材とその製造方法
US4295901A (en) Method of imparting a fine grain structure to aluminum alloys having precipitating constituents
CN117415262A (zh) 高超声波探伤等级tc18钛合金模锻件制备方法及产品
JPH03193850A (ja) 微細針状組織をなすチタンおよびチタン合金の製造方法
CN110802125B (zh) 一种镁合金棒材的制备方法
US4358324A (en) Method of imparting a fine grain structure to aluminum alloys having precipitating constituents
RU2758735C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОВАНОЙ ЗАГОТОВКИ В ВИДЕ ПРУТКА ИЗ (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
RU2758737C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОВАНОЙ ЗАГОТОВКИ В ВИДЕ ПРУТКА ИЗ (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
RU2484176C2 (ru) Способ изготовления тонких листов из псевдо-бета-титановых сплавов
RU2468114C1 (ru) Способ получения сверхпластичного листа из алюминиевого сплава системы алюминий-литий-магний