RU2274671C1 - Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля - Google Patents

Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля Download PDF

Info

Publication number
RU2274671C1
RU2274671C1 RU2004128997/02A RU2004128997A RU2274671C1 RU 2274671 C1 RU2274671 C1 RU 2274671C1 RU 2004128997/02 A RU2004128997/02 A RU 2004128997/02A RU 2004128997 A RU2004128997 A RU 2004128997A RU 2274671 C1 RU2274671 C1 RU 2274671C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
temperature
carbon
nickel
refining
Prior art date
Application number
RU2004128997/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Каблов (RU)
Евгений Николаевич Каблов
Виктор Васильевич Сидоров (RU)
Виктор Васильевич Сидоров
Вадим Евгеньевич Ригин (RU)
Вадим Евгеньевич Ригин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
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 "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
Priority to RU2004128997/02A priority Critical patent/RU2274671C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2274671C1 publication Critical patent/RU2274671C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаропрочных сплавов на никелевой основе, и может быть использовано при выплавке безуглеродистых жаропрочных сплавов для литья лопаток газотурбинных двигателей и других деталей с монокристаллической структурой. Предложен способ производства литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе. Способ включает расплавление в вакууме шихтовых материалов, проведение обезуглероживающего рафинирования расплава в две стадии в атмосфере инертного газа, введение хрома и активных легирующих элементов, рафинирование расплава кальцием и редкоземельными металлами в вакууме. Шихтовые материалы содержат до 70% отходов безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, которые присаживают после введения хрома, а перед рафинированием кальцием и редкоземельными металлами расплав нагревают до температуры, превышающей температуру ликвидус сплава не менее чем на 250°С, с последующей выдержкой при этой температуре. Технический результат - повышение коэффициента использования металла, выхода годного при выплавке и отливке деталей ГТД с монокристаллической структурой. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаропрочных сплавов на никелевой основе, и может быть использовано при выплавке безуглеродистых жаропрочных сплавов для литья лопаток газотурбинных двигателей и других деталей с монокристаллической структурой.
В литейных жаропрочных безуглеродистых сплавах углерод, сера, азот и кислород являются вредными примесями. Углерод и сера образуют, соответственно, карбиды и сульфиды, которые снижают температуру начала плавления сплавов. Кислород и азот образуют тугоплавкие оксиды и нитриды, которые могут являться центрами гетерогенного зарождения равноосных зерен в монокристаллических отливках. Снижение температуры плавления металла и наличие равноосных зерен снижают эксплуатационные характеристики монокристаллов и могут служить причиной преждевременного их разрушения. Поэтому содержание примесей не должно превышать: углерода - 0,005%, серы, азота и кислорода - 0,001% каждого.
Известен способ производства жаропрочных никелевых сплавов, включающий присадку кальция в вакуумных индукционных печах в количестве 0,05-1,0% от массы металла в тигель вместе с основными шихтовыми материалами под давлением инертного газа - аргона 200 мм рт. ст. (Авт. свидетельство СССР №372916).
Недостатком этого способа является то, что расплавление материалов в атмосфере инертного газа затрудняет удаление вредных примесей цветных металлов (свинца, висмута, сурьмы и др.) из расплава. Кроме того, куски кальция во время расплавления шихты могут прилипать к стенкам керамического тигля, выполненного из шпинели, и образовывать с материалом тигля легкоплавкие соединения типа CaO-MgO, СаО-Al2О3 и др., которые загрязняют готовый металл.
Известен способ снижения содержания серы в жаропрочных никелевых сплавах при плавке в вакууме, при котором расплав контактирует с кальцийсодержащим реагентом, например, когда тигель изготовлен из окиси кальция (Патент США №5922148).
Недостатком данного способа является то, что тигель из окиси кальция, применяющийся в известном способе, является термически нестойким, растрескивается и быстро (через 2-3 плавки) разрушается, при этом разрушившаяся керамика тигля загрязняет металл неметаллическими включениями.
Наиболее близким к заявленному является способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, включающий расплавление в вакууме шихтовых материалов, проведение обезуглероживающего рафинирования в две стадии с введением окислителя в атмосфере инертного газа при давлении 20-150 мм рт. ст. и введением в вакууме редкоземельных металлов, последующим введением хрома и активных легирующих элементов, рафинирование расплава введением кальция в количестве 0,02-0,2% в атмосфере инертного газа 20-130 мм рт. ст. и лантана в количестве 0,01-0,3% от массы металла в вакууме 1·10-2-5·10-4 мм рт. ст. (Патент РФ №2221067).
Недостатком этого способа является недостаточно высокий выход годного металла и невозможность использования в процессе выплавки сплавов отходов, образовавшихся при выплавке предыдущих плавок (недоливки, скрапина, сплесы), при обработке полученных заготовок (головная и донная обрезь, стружка) и литейных образующихся при отливке изделий с монокристаллической структурой, что существенно повышает стоимость сплава.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение экономической эффективности способа выплавки безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля путем увеличения выхода годного металла и максимального использования отходов производства, повышение эксплуатационных свойств металла при сохранении низкого содержания вредных примесей.
Технический результат достигается тем, что предложен способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, включающий расплавление в вакууме шихтовых материалов, проведение обезуглероживающего рафинирования расплава в две стадии в атмосфере инертного газа, введение хрома и активных легирующих элементов, рафинирование расплава кальцием и редкоземельными металлами в вакууме, в котором шихтовые материалы содержат до 70% отходов безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, которые присаживают после введения хрома, а перед рафинированием кальцием и редкоземельными металлами расплав нагревают до температуры, превышающей температуру ликвидус сплава не менее чем на 250°С, с последующей выдержкой при этой температуре.
Выдержка после нагрева расплава составляет не менее 10 минут.
В качестве редкоземельных металлов вводят один или несколько элементов из группы: лантан, иттрий, церий и скандий в количестве 0,01-0,5% от массы сплава.
Отходы безуглеродистых жаропрочных сплавов на никелевой основе подвергают предварительной очистке.
В качестве отходов безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе используют обрезь головных и донных частей отлитых шихтовых заготовок, образующихся при отливке шихтовых заготовок, недоливков, скрапины и сплесов, отходов литейного производства в виде прибылей, литников и бракованных отливок, а также стружки, образующейся при механической обработке монокристаллических отливок и поверхности шихтовых заготовок.
Количество применяемых отходов ограничивается особенностями плавильного агрегата, в данном случае - вакуумной индукционной печи, и не может превышать 70% от массы шихты. Если количество отходов будет более 70%, то процесс расплавления будет невозможен.
Отходы вводят после введения в расплав хрома для снижения содержания примесей.
Перед рафинированием кальцием расплав нагревают до температуры, превышающей температуру ликвидус не менее чем на 250°С, и выдерживают при этой температуре, что обеспечивает максимальное удаление азота и кислорода из расплава. Если температура перегрева будет менее 250°С, то процессы рафинирования не протекают. Время выдержки не менее 10 минут является оптимальным для протекания процесса рафинирования в полном объеме.
Предварительная очистка отходов безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе производится с целью рафинирования их от примесей: азота, кислорода, серы и углерода. В случае применения отходов без предварительной очистки содержание указанных примесей в готовом сплаве может существенно возрасти. Для рафинирования готового сплава с целью удаления примесей время выдержки расплава при повышенной температуре должно быть увеличено в 5-7 раз, что приводит к существенному угару легирующих элементов, загрязнению металла неметаллическими включениями и, как следствие, падению эксплуатационных свойств металла и снижению выхода годного.
Пример осуществления способа
По предлагаемому способу осуществили выплавку безуглеродистого литейного жаропрочного сплава на никелевой основе следующих систем: Ni-Cr-Al, Ni-Cr-Al-W-Mo-Ta и Ni-Co-Cr-Al-Mo-W-Re-Ta-Nb-Ti с температурой ликвидус 1410°С. Шихта на плавку состояла из чистых компонентов и отходов этих сплавов в количестве до 70 % от общей массы шихты. В качестве примера представлен сплав системы Ni-Co-Cr-Al-Mo-W-Re-Ta-Nb-Ti, как наиболее сложный для проведения его рафинирования. Всего было сделано 8 плавок. Результаты по содержанию вредных примесей, эксплуатационным характеристикам и выходу годного представлены в таблице. Плавки проводили в вакуумной индукционной печи. В тигель загрузили шихтовые материалы: никель, кобальт, вольфрам, молибден и рений. Шихту расплавили под вакуумом 1·10-2. После расплавления шихты перекрыли откачку вакуумными насосами и напустили в плавильную камеру инертный газ (аргон) до давления 80 мм рт. ст. В расплав ввели окислитель, после завершения первой стадии обезуглероживания расплав раскислили и откачали газ, после чего ввели иттрий. После завершения второй стадии обезуглероживания в расплав добавили хром.
По предлагаемому способу (пл. №2-5) после введения хрома были присажены отходы. После расплавления отходов в металл присадили активные легирующие элементы: титан, тантал, ниобий и алюминий.
Затем перекрыли откачку вакуумными насосами и в плавильную камеру напустили инертный газ (аргон) до давления 80 мм рт. ст., после чего добавили 0,1% кальция. Перед введением кальция металл перегрели до температуры, превышающей температуру ликвидус сплава не менее чем на 250°С, выдерживали при этой температуре не менее 10 минут.
После введения кальция создали вакуум 5·10-3 мм рт. ст., после чего ввели до 0,5% редкоземельных металлов.
В дальнейшем плавки проводились по различным вариантам рафинирования отходов и выплавки сплава с их применением.
Из данных, представленных в таблице, видно, что предлагаемый способ (плавки №№2-5) обеспечивает: содержание примесей на уровне металла, выплавленного по способу-прототипу на свежей шихте (пл. №1); более стабильные значения длительной прочности при рабочей температуре; более высокие пластические характеристики при рабочей температуре; более высокий выход годного.
В случае использования в шихте 50% даже наиболее чистых собственных кондиционных отходов в виде обрези головных и донных частей шихтовых заготовок и недоливков, введения редкоземельных металлов аналогично пл. №5, но при выплавке металла без перегрева (пл. №6) в готовом металле существенно возрастает содержание вредных примесей, имеет место снижение эксплуатационных характеристик и выхода годного.
Выплавка металла с применением в шихте 50% собственных кондиционных отходов, с перегревом расплава до температуры 1610°С (Т=ТL+200°С) (пл. №7), с введением редкоземельных металлов аналогично пл. №3 также приводит к более низкому выходу годного.
Выплавка металла с применением в шихте 50% собственных кондиционных отходов, перегревом расплава до температуры 1660°С (Т=TL+250°С) и с введением редкоземельных металлов аналогично пл. №4 (пл. №8) не обеспечивает необходимого уровня содержания примесей, эксплуатационных свойств и выхода годного.
Таким образом, технический результат в предлагаемом изобретении достигается только при совокупности всех существенных признаков.
Использование изобретения позволит повысить коэффициент использования металла, выход годного при выплавке шихтовых заготовок и отливке деталей ГТД с монокристаллической структурой и понизить стоимость сплава на 15-30%.
Таблица
№ п.п. Способ ведения плавки Кол-во отходов Тнагрева, °С Выдержка мин Содержание вредных примесей, % Св-ва сплава при Т=1000°С, σ=27 кгс/мм2 Выход годного, %
С S O N τ, час δ, % χ, %
1. Прототип 0 1520 10 0,0003 0,0008 0,0008 0,0009 220
242
235
40,2
25,3
34,5
30,4
44,7
38,1
75
2. С применением собственных отходов с перегревом Т=ТL+250°С и введением 0,4% лантана 50 1660 10 0,0003 0,0007 0,0008 0,0005 230
244
237
37,1
42,0
39,0
40,0
37,8
42,4
80
3. С применением собственных отходов и с перегревом Т> TL+250°С и введением 0,01% скандия 50 1700 10 0,0003 0,0007 0,0007 0,0006 239
242
231
38,8
45,4
39,0
36,2
37,5
45,0
80
4. Выплавка с применением предварительно очищенных отходов литейного производства, с перегревом и введением иттрия и скандия в сумме 0,5% 40 1660 12 0,0002 0,0005 0,0008 0,0007 222
240
237
448
36,5
40,0
39,1
47,1
45,6
85
5. Выплавка с применением предварительно очищенных отходов литейного производства, стружки, с перегревом и введением лантана и скандия в сумме 0,3% 70 1660 11 0,0003 0,0008 0,0008 0,0009 244
239
240
40,5
42,9
45,0
44,7
40,0
47,2
80
6. С применением собственных отходов без перегрева 50 1520 10 0,0005 0,0012 0,0012 0,0016 181
160
209
30,4
18,1
25,0
24,5
29,2
19,5
40
7. С применением собственных отходов и с перегревом Т= TL+200°C 50 1610 10 0,0004 0,0010 0,0011 0,0013 190
221
215
28,4
27,5
30,7
30,1
40,2
36,4
60
8. С применением собственных отходов, время выдержки менее 10 мин 50 1660 5 0,0005 0,0009 0,0011 0,0014 187
216
207
28,1
33,9
30,0
37,4
40,1
29,0
65

Claims (4)

1. Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, включающий расплавление в вакууме шихтовых материалов, проведение обезуглероживающего рафинирования расплава в две стадии в атмосфере инертного газа, введение хрома и активных легирующих элементов, рафинирование расплава кальцием и редкоземельными металлами в вакууме, отличающийся тем, что шихтовые материалы содержат до 70% отходов безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, которые присаживают после введения хрома, а перед рафинированием кальцием и редкоземельными металлами расплав нагревают до температуры, превышающей температуру ликвидус сплава не менее чем на 250°С, с последующей выдержкой при этой температуре.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что выдержка после нагрева расплава составляет не менее 10 мин.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве редкоземельных металлов используют по меньшей мере один из элементов группы: церий, лантан, иттрий и скандий в количестве 0,01-0,5% от массы сплава.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что отходы безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе подвергают предварительной очистке.
RU2004128997/02A 2004-10-05 2004-10-05 Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля RU2274671C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004128997/02A RU2274671C1 (ru) 2004-10-05 2004-10-05 Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004128997/02A RU2274671C1 (ru) 2004-10-05 2004-10-05 Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2274671C1 true RU2274671C1 (ru) 2006-04-20

Family

ID=36608092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004128997/02A RU2274671C1 (ru) 2004-10-05 2004-10-05 Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2274671C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470081C1 (ru) * 2011-05-05 2012-12-20 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе
RU2541330C1 (ru) * 2013-10-03 2015-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства литейных жаропрочных сплавов на основе никеля (варианты)
RU2563403C1 (ru) * 2014-07-09 2015-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля
RU2672651C1 (ru) * 2017-12-29 2018-11-16 Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" Способ получения высоколегированного жаропрочного сплава ХН62БМКТЮ на никелевой основе
RU2696999C1 (ru) * 2019-02-20 2019-08-08 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства литейных жаропрочных сплавов на основе никеля
CN114293261A (zh) * 2021-12-28 2022-04-08 江苏隆达超合金航材有限公司 一种超高纯dd419单晶高温合金母合金真空感应熔炼工艺

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470081C1 (ru) * 2011-05-05 2012-12-20 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе
RU2541330C1 (ru) * 2013-10-03 2015-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства литейных жаропрочных сплавов на основе никеля (варианты)
RU2563403C1 (ru) * 2014-07-09 2015-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля
RU2672651C1 (ru) * 2017-12-29 2018-11-16 Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" Способ получения высоколегированного жаропрочного сплава ХН62БМКТЮ на никелевой основе
RU2696999C1 (ru) * 2019-02-20 2019-08-08 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ производства литейных жаропрочных сплавов на основе никеля
CN114293261A (zh) * 2021-12-28 2022-04-08 江苏隆达超合金航材有限公司 一种超高纯dd419单晶高温合金母合金真空感应熔炼工艺
CN114293261B (zh) * 2021-12-28 2023-05-12 江苏隆达超合金航材有限公司 一种超高纯dd419单晶高温合金母合金真空感应熔炼工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110408803B (zh) 一种用于镍基高温合金母合金的纯净化熔炼方法
KR102616983B1 (ko) 저질소, 본질적으로 질화물을 함유하지 않는 크롬 및 크롬과 니오븀-함유 니켈계 합금의 제조 방법 및 수득된 크롬 및 니켈계 합금
RU2672651C1 (ru) Способ получения высоколегированного жаропрочного сплава ХН62БМКТЮ на никелевой основе
AU2006218029B2 (en) Method for casting titanium alloy
CN114369736B (zh) 一种提高返回料使用比例的镍基高温合金及冶炼工艺
RU2398905C1 (ru) Способ получения жаропрочных никелевых сплавов путем переработки металлических отходов
RU2618038C2 (ru) Способ получения жаропрочного сплава на основе ниобия
CN113881909A (zh) 一种GH4720Li高温合金叶片锻件的热处理方法及叶片锻件
RU2274671C1 (ru) Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля
CN113862520B (zh) 一种航空发动机锻造叶片用GH4720Li高温合金及制备方法及应用、合金铸锭
RU2572117C1 (ru) Способ получения суперсплавов на основе никеля, легированных редкоземельными металлами
RU2541330C1 (ru) Способ производства литейных жаропрочных сплавов на основе никеля (варианты)
RU2392338C1 (ru) Способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе
CN108950273B (zh) 一种中间合金及其制备方法和应用
RU2749409C1 (ru) Способ выплавки высокохромистого никелевого сплава марки ЭП648-ВИ
EP1038982A1 (en) Single crystal superalloy articles with reduced grain recrystallization
RU2344186C2 (ru) Способ производства литейных жаропрочных сплавов на основе никеля (варианты)
RU2190680C1 (ru) Способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе
RU2682266C1 (ru) Способ производства жаропрочных сплавов на основе никеля (варианты)
RU2672609C1 (ru) Способ восстановления и активации некондиционных отходов для сплавов на никелевой основе
RU2696625C1 (ru) Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля
RU2716326C1 (ru) Способ получения высоколегированных жаропрочных сплавов на никелевой основе с содержанием титана и алюминия в узких пределах
RU2310004C2 (ru) Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе
CN110184540A (zh) 一种电渣锭及其冶炼方法
RU2811632C1 (ru) СПОСОБ ВАКУУМНОГО ДУГОВОГО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПЕРЕПЛАВА СЛИТКОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА МАРКИ Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo