RU2266171C1 - Способ изготовления промежуточной заготовки из (альфа+бета)- титановых сплавов - Google Patents
Способ изготовления промежуточной заготовки из (альфа+бета)- титановых сплавов Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2004
- 2004-06-04 RU RU2004116944/02A patent/RU2266171C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
АЛЕКСАНДРОВ В.К. и др. Титановые сплавы. Полуфабрикаты из титановых сплавов. - М.: ВИЛС, 1996, с.184-185, 189. * |
Cited By (4)
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 |