RU2382114C1 - Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов - Google Patents

Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2382114C1
RU2382114C1 RU2008140191/02A RU2008140191A RU2382114C1 RU 2382114 C1 RU2382114 C1 RU 2382114C1 RU 2008140191/02 A RU2008140191/02 A RU 2008140191/02A RU 2008140191 A RU2008140191 A RU 2008140191A RU 2382114 C1 RU2382114 C1 RU 2382114C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
beta
manufacturing
flat profile
alpha
zirconium alloys
Prior art date
Application number
RU2008140191/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Леонидович Зайцев (RU)
Владимир Леонидович Зайцев
Андрей Михайлович Кобызев (RU)
Андрей Михайлович Кобызев
Владимир Александрович Лукоянов (RU)
Владимир Александрович Лукоянов
Владимир Витальевич Частиков (RU)
Владимир Витальевич Частиков
Владимир Андреевич Котрехов (RU)
Владимир Андреевич Котрехов
Игорь Валентинович Орешков (RU)
Игорь Валентинович Орешков
Вячеслав Дмитриевич Сутубалов (RU)
Вячеслав Дмитриевич Сутубалов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ)
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 Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ) filed Critical Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" (ОАО ЧМЗ)
Priority to RU2008140191/02A priority Critical patent/RU2382114C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2382114C1 publication Critical patent/RU2382114C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к прокатному производству, и предназначено для изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов, используемого в качестве конструкционного материала в активных зонах атомных реакторов, в химической и нефтегазовой промышленности. Предложен способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов. Способ включает получение заготовки ковкой, нагрев, горячую прокатку, начало которой проводят в интервале ниже температуры (альфа+бета)-бета превращения на 70-150°С, промежуточную термообработку, холодную прокатку и окончательную термообработку. Холодную прокатку проводят, по меньшей мере, в два этапа, между которыми осуществляют дополнительную термообработку в температурной области (альфа+бета). Достигается необходимый уровень механических свойств, предъявляемых к конструкционным материалам для активных зон атомных реакторов, при сохранении запаса пластичности в процессе изготовления плоского профиля, что позволит повысить технологичность циркониевых сплавов и снизить коэффициент брака. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к прокатному производству, и предназначено для изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов, используемого в качестве конструкционного материала в активных зонах атомных реакторов, в химической и нефтегазовой промышленности.
Известен способ изготовления плоского профиля из сплавов циркония или сплава гафния горячей прокаткой после повторного нагрева инфракрасным (ИК) излучением (Патент Франции №2716897, С22F 1/16, 1996).
Способ пригоден для изготовления элементов из сплавов циркония или гафния для атомных реакторов. Способ включает обжатие горячей заготовки, последующую горячую прокатку в альфа-области циркония (гафния). Далее проводят холодную прокатку с одним или несколькими циклами прокатки и термической обработки. При этом проводят один проход горячей прокатки, следующей за последним нагреванием в печи проката, по меньшей мере, на 100°С со скоростью 4°С в секунду ИК-излучением с длиной волны 0,8-5 мкм, с последующей горячей прокаткой до достижения конечной толщины проката, равной 0,8 от толщины заготовки, подвергнутой горячей прокатке.
Применение данного способа требует специального оборудования для нагрева ИК-излучением. Осуществление горячей прокатки в температурной альфа-области вследствие узкого диапазона ее существования ограничивает технологические возможности качественного подката из циркониевых сплавов, что, в конечном счете, приводит к нестабильности требуемых свойств готовой продукции и повышению себестоимости изготовления плоского профиля.
Известен способ изготовления листов из сплава с высокой стойкостью к деформациям при облучении (Патент Франции №2723965, С22F 1/6, 1997), в котором для изготовления листов из сплава циркония, пригодных для выполнения элементов котлов, сначала получают под вакуумом отливку из соответствующего сплава, которую подвергают ковке и горячей прокатке, затем заготовку подвергают закалке после повторного нагрева в бета-области циркония, затем после нагрева подвергают горячей прокатке, тепловой обработке в альфа-области циркония, далее холодной прокатке с последующей термической обработкой в альфа-области циркония и окончательной холодной прокатке с рекристаллизационным отжигом в альфа-области циркония. Причем горячую прокатку листа после бета-закалки осуществляют в первом направлении, затем в перпендикулярном первому направлении прокатки. Данный способ отличается высоким энергопотреблением из-за многочисленных нагревов, а также использование прокатки листа в различных направлениях требует применения специального стана с удлиненными валками, иначе прокатка в перпендикулярном первому направлении невозможна, особенно для заготовок под лист большой длины, что, в конечном счете, приводит к значительному повышению себестоимости изготовления листов.
Известен способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов, включающий выплавку слитка, получение из него горячим формованием и последующей механической обработкой заготовки под горячую прокатку, закалку ее при температуре, на 50-150°С превышающей точку фазового перехода из промежуточной (альфа+бета) в бета-область циркония, и отпуск при температуре существования (альфа+бета) - области циркония, горячую прокатку, промежуточную термообработку, холодную прокатку и окончательную термообработку (Патент РФ №2184795, C22F 1/18, 2002).
Известный способ отличается повышенной себестоимостью изготовления готовой продукции, так как применение высокотемпературной бета-закалки сопровождается значительным поверхностным окислением металла, что требует последующего удаления некондиционного слоя (не менее 3 мм) механической обработкой, приводит к увеличению потерь металла и снижению выхода годной продукции. Последующий отпуск после закалки приводит к дополнительному окислению металла и увеличению длительности производственного цикла, к снижению производительности процесса, к повышению энергозатрат и, в конечном счете, к повышению себестоимости изготовления листов.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является известный способ изготовления листов из сплава цирконий - 2,5 мас.% ниобия, включающий получение заготовки ковкой, нагрев, горячую прокатку, промежуточную термообработку, холодную прокатку и окончательную термообработку. При этом нагрев и начало горячей прокатки проводят в интервале ниже температуры (альфа+бета)-бета превращения на 70-150°С (Патент РФ №2021043, В21В 3/00, 1994).
Недостатком этого способа является низкий и нестабильный уровень относительного удлинения по длине готовых изделий при температуре эксплуатации, а также значительная отбраковка до 30% из-за нарушения целостности (сплошности) поверхности изделий в виде надрывов (трещин), к необходимости дополнительной механической обработки (шабровка) поверхности и, как следствие, к потерям металла.
Заявляемый способ решает задачу повышения и стабилизации уровня относительного удлинения по длине готового плоского профиля из циркониевых сплавов при температуре эксплуатации, а также исключения образования надрывов на поверхности листов и снижения уровня брака.
Это достигается тем, что в способе изготовления плоского профиля, включающем получение заготовки ковкой, нагрев, горячую прокатку, начало которой проводят в интервале температуры ниже (альфа+бета) - бета превращения на 70-150°С, промежуточную термообработку, холодную прокатку и окончательную термообработку, холодную прокатку проводят, по меньшей мере, в два этапа, между которыми осуществляют дополнительную термообработку при температуре существования (альфа+бета) фаз.
Проведение холодной прокатки, по меньшей мере, в два этапа с дополнительной термообработкой при температуре существования (альфа+бета) - области между этапами способствует разупрочнению холодно-деформированного металла, обеспечивая высокую технологичность его при дальнейшей обработке за счет дополнительного ресурса пластичности, исключению потерь металла, связанных с необходимостью съема некондиционного слоя с микронадрывами и трещинами. Таким образом, себестоимость изготовления плоского профиля снизится за счет снижения брака готовой продукции по механическим свойствам и дефектам на поверхности изделий.
Предпочтительно холодную прокатку на каждом этапе, кроме последнего, проводить с деформацией 20-40%. Указанный диапазон деформации установлен экспериментально: свыше 40% происходит нарушение целостности, деформация менее 20% экономически нецелесообразна.
Изобретение поясняется чертежами, на которых изображены:
фиг.1 - распределение уровня механических свойств по длине листов при температуре эксплуатации;
фиг.2 - внешний вид поверхности листа на разных этапах его изготовления по примеру 1 (увеличение × 15);
фиг.3 - внешний вид поверхности листа на разных этапах холодной прокатки по примеру 4 (увеличение × 15).
Способ осуществляли следующим образом.
Пример 1
Из слитка сплава цирконий -2,5 мас.% ниобия (Э125) были получены ковкой заготовки. Нагрев заготовок под горячую прокатку проводили в проходной электропечи при температуре 700-800°С. Горячую прокатку заготовок проводили на реверсивном стане ДУО-500 до размера 4,3 мм.
Полученный подкат после промежуточной вакуумной термообработки в (альфа+бета) - области подвергли холодной прокатке с деформацией около 40%. Далее проводили термообработку листов по режиму: Т=650°С, tвыд=50-100 мин с последующим охлаждением с печью. Термообработанные листы подвергали холодной прокатке до готового размера. Окончательную термообработку готовых листов проводили в (альфа+бета) - области. После отделочных операций изделие контролировали на соответствие техническим условиям.
Пример 2
Из слитка сплава цирконий - 1,1 мас.% ниобия (Э110) были получены ковкой заготовки. Далее, в том же порядке и при тех же параметрах были изготовлены листы.
Пример 3
Из слитка многокомпонентного сплава Zr - 2,2-3,2 мас.% (x), где x - легирующие элементы: Nb, Sn, Fe, O, получали ковкой заготовки. Горячую прокатку заготовок осуществляли с нагревом до 770°С на стане ДУО-500 до размера 4,5 мм. После промежуточной вакуумной термообработки проводили холодную прокатку в три этапа с промежуточными и окончательной термообработками до размера 0,72 мм в диапазоне температур 530-650°С, что соответствует области существования (альфа+бета) фаз. Далее после отделочных операций полосы подвергали контролю на соответствие техническим требованиям.
Пример 4
Для получения сравнительных данных были изготовлены листы по наиболее близкому аналогу.
Аналогичным методом, как и в примерах 1-3 были получены готовые изделия из сплава цирконий - 2,5 мас.% ниобия, но с проведением холодной прокатки в один этап, без дополнительной термообработки. Термообработанный горячекатаный подкат размера 4,3 мм подвергли холодной прокатке до готового размера с суммарной степенью деформации 62%.
Для проведения сопоставительного анализа по длине готовых листов, полученных по примерам 1, 3, 4, были изготовлены стандартные образцы, которые были подвергнуты механическим испытаниям на растяжение при температуре эксплуатации.
Результаты механических испытаний, представленные на фиг.1, свидетельствуют о нестабильном и низком уровне относительного удлинения листов, изготовленных по примеру 4, при этом среднеквадратичное отклонение (СКО) относительного удлинения по длине листа составило 3,4 и значения пластичности на отдельных участках листов минимально допустимые.
Листы, изготовленные по заявляемому способу, имеют более стабильные и высокие значения относительного удлинения по длине готовых изделий, СКО составило 0,79 - для примера 1 и 0,55 для примера 3, что соответственно в 4,3 и 6,2 раза ниже значений, полученных на листах, изготовленных по примеру 4.
На фиг.2 представлен внешний вид поверхности листа на разных этапах его изготовления по примеру 1. Идентичные результаты получены по примерам 2, 3. Проведение дополнительной термообработки после холодной деформации до 40% по заявляемому способу обеспечивает высокий и стабильный уровень относительного удлинения готового изделия (фиг.1) в сочетании с высоким качеством поверхности (фиг.2в).
Внешний вид поверхности листа на разных этапах холодной прокатки по примеру 4 (фиг.3) показывает, что при деформации до 40% (фиг.3б) поверхность листа чистая, без микронадрывов. Увеличение деформации до 50% (фиг.3в) на поверхности листа виден характерный рельефный рисунок, который в процессе последующей холодной деформации 62% на готовый размер трансформируется в явно выраженные надрывы (фиг.3г).
Анализ вышеприведенных данных показывает, что заявленный способ, в отличие от наиболее близкого аналога (по примеру 4) позволяет получить более высокое качество поверхности изделия с обеспечением заданных требований по механическим свойствам, предъявляемых к конструкционным материалам для активных зон атомных реакторов.
В настоящее время на ОАО «ЧМЗ» по заявляемому способу проводится выпуск партии листов из сплава Э125 в объеме двух полномасштабных слитков.

Claims (2)

1. Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов, включающий получение заготовки ковкой, нагрев, горячую прокатку, начало которой проводят в интервале ниже температуры (альфа+бета)-бета превращения на 70-150°С, промежуточную термообработку, холодную прокатку и окончательную термообработку, отличающийся тем, что холодную прокатку проводят, по меньшей мере, в два этапа, между которыми осуществляют дополнительную термообработку в температурной области (альфа+бета).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что холодную прокатку на каждом этапе, кроме последнего, проводят с деформацией до 40%.
RU2008140191/02A 2008-10-09 2008-10-09 Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов RU2382114C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008140191/02A RU2382114C1 (ru) 2008-10-09 2008-10-09 Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008140191/02A RU2382114C1 (ru) 2008-10-09 2008-10-09 Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2382114C1 true RU2382114C1 (ru) 2010-02-20

Family

ID=42127050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008140191/02A RU2382114C1 (ru) 2008-10-09 2008-10-09 Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2382114C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112775202A (zh) * 2020-12-23 2021-05-11 西部新锆核材料科技有限公司 一种锆或锆合金轧制型材的制备方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112775202A (zh) * 2020-12-23 2021-05-11 西部新锆核材料科技有限公司 一种锆或锆合金轧制型材的制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107952794B (zh) Tc4钛合金中厚板的单火轧制方法
WO2014163089A1 (ja) 熱間圧延用チタン鋳片およびその製造方法
CN109468561B (zh) 一种gh3625合金带材的制备方法
CN114657417B (zh) 一种适合冷变形加工的高强塑性钛合金及其制备方法
CN103143660A (zh) 一种tc17钛合金扁方形型材的制备方法
JP6356084B2 (ja) 冷間圧延用圧延板の製造方法及び純チタン板の製造方法
JP2019512046A (ja) チタン合金から棒材を製造する方法
RU2382114C1 (ru) Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов
KR102178434B1 (ko) 표면 품질이 우수한 티타늄 판재의 제조방법
RU2675011C1 (ru) Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана
KR20130082215A (ko) 고강도 및 고성형성을 가지는 티타늄 합금의 제조방법 및 이에 의한 티타늄 합금
RU2445399C1 (ru) Способ изготовления плоского профиля из гафния
Gupta et al. Effect of variants of thermomechanical working and annealing treatment on titanium alloy Ti6Al4V closed die forgings
CN110877050B (zh) 一种锆合金热轧板材的制备方法
RU2635650C1 (ru) Способ термомеханической обработки высоколегированных псевдо-β титановых сплавов, легированных редкими и редкоземельными металлами
RU2318913C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВ ИЗ β-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
KR20220023763A (ko) 지르코늄 합금 배관의 제조방법
RU2412275C1 (ru) Способ изготовления пластин из гафния
RU2460824C1 (ru) Способ получения листовых изделий из никелевых жаропрочных сплавов
RU2184795C2 (ru) Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов
RU2798022C1 (ru) Способ получения трубных изделий из сплава на основе циркония
RU2110600C1 (ru) Способ получения изделий из циркониевых сплавов
RU2261765C1 (ru) Способ получения плоского профиля из цирконий-ниобиевых сплавов
RU2479366C1 (ru) Способ обработки полуфабрикатов из титанового сплава вт6
SU719758A1 (ru) Способ термомеханической обработки заготовок из жаропрочных труднодеформируемых сплавов на никелевой основе