RU2385360C1 - Жаропрочный сплав для конструкций высокотемпературных установок - Google Patents

Жаропрочный сплав для конструкций высокотемпературных установок Download PDF

Info

Publication number
RU2385360C1
RU2385360C1 RU2008148778/02A RU2008148778A RU2385360C1 RU 2385360 C1 RU2385360 C1 RU 2385360C1 RU 2008148778/02 A RU2008148778/02 A RU 2008148778/02A RU 2008148778 A RU2008148778 A RU 2008148778A RU 2385360 C1 RU2385360 C1 RU 2385360C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phosphorus
high temperature
nitrogen
carbon
exceed
Prior art date
Application number
RU2008148778/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Павлович Карзов (RU)
Георгий Павлович Карзов
Борис Иванович Бережко (RU)
Борис Иванович Бережко
Виктор Иванович Стольный (RU)
Виктор Иванович Стольный
Сергей Иванович Володин (RU)
Сергей Иванович Володин
Игорь Анатольевич Повышев (RU)
Игорь Анатольевич Повышев
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей")
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 "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей")
Priority to RU2008148778/02A priority Critical patent/RU2385360C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2385360C1 publication Critical patent/RU2385360C1/ru

Links

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии конструкционных сталей и сплавов и предназначено для использования при производстве различного теплообменного оборудования стационарных и транспортных реакторов, а также паросиловых и газотурбинных установок, работающих в условиях длительной высокотемпературной эксплуатации. Предложен сплав, содержащий в мас.%: углерод 0,01-0,04, кремний 0,2-0,5, марганец 1,0-1,5, хром 18,0-20,0, никель 53,0-56,0, молибден 5,0-7,0, вольфрам 2,0-3,0, цирконий 0,1-0,3, гафний 0,03-0,1, алюминий 0,05-0,2, иттрий 0,005-0,02, азот 0,01-0,03, бор 0,001-0,005, кальций 0,001-0,005, сера 0,005-0,01, фосфор 0,005-0,015, железо - остальное. Суммарное содержание углерода и азота (C+N) не превышает 0,015%, суммарное содержание серы и фосфора (S+P) не превышает 0,02%, а соотношение (Y+Ca)/(S+P)=0,5-1,5. Сплав обладает высоким сопротивлением высокотемпературной деформации в условиях длительного воздействия эксплуатационных нагрузок, что обеспечивает повышение работоспособности и эксплуатационной надежности. 2 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии конструкционных сплавов, содержащих в качестве основы никель с заданным соотношением легирующих и примесных элементов, и предназначено для использования в энергетическом машиностроении при производстве различного теплообменного оборудования газоохлаждаемых ядерных реакторов, а также паросиловых и газотурбинных установок, работающих в условиях длительной эксплуатации при высоких температурах.
Известны металлические конструкционные материалы, применяемые в машиностроительных отраслях промышленности (например, высоконикелевые стали и сплавы марок ХН56ВМТЮ, ХН65ВМТЮ и ХН70МВТЮБ, а также другие аналоги), указанные в научно-технической и патентной литературе [1-5]. Однако известные сплавы не обеспечивают требуемого уровня и стабильности основных физико-механических и служебных характеристик, что снижает работоспособность и надежность теплообменного оборудования, работающего в условиях длительной высокотемпературной эксплуатации под воздействием нейтронного облучения в коррозионно-активных газовых средах.
Наиболее близким к заявляемой композиции по базовому химическому составу и функциональному назначению компонентов является высоконикелевый сплав аустенитного класса марки ХН70МВТЮБ (ЭП 598) [1], содержащий в своем составе легирующие и примесные элементы в следующем соотношении, в мас.%:
углерод ≤0,12
кремний ≤0,6
марганец ≤0,5
хром 16,0-19,0
титан 1,9-2,8
алюминий 1,0-1,7
молибден 4,0-6,0
вольфрам 2,0-3,5
ниобий 0,5-1,3
железо ≤5,0
сера ≤0,01
фосфор ≤0,015
бор ≤0,01
церий ≤0,02
никель остальное
Данную марку сплава в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации [1-5] рекомендуется использовать как конструкционный материал в различных отраслях промышленности и народного хозяйства при производстве серийного энергооборудования общетехнического назначения. При этом известный сплав не обеспечивает требуемого уровня механических свойств, характеристик жаропрочности в условиях длительной высокотемпературной эксплуатации при температуре 650°C и отличается повышенной чувствительностью к радиационному охрупчиванию.
Техническим результатом настоящего изобретения является создание жаропрочного сплава, обладающего улучшенным комплексом механических свойств как при комнатной, так и при температуре 650°C, более высокой жаропрочностью при длительной эксплуатации при температуре 650°C и более высокой стойкостью к охрупчиванию после нейтронного облучения.
Поставленный технический результат достигается за счет того, что в жаропрочном сплаве для конструкций высокотемпературных установок, содержащем углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, вольфрам, алюминий, бор, серу, фосфор и железо, согласно изобретению дополнительно содержится цирконий, гафний, иттрий, азот и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%.
Предлагается:
углерод 0,01-0,04
кремний 0,2-0,5
марганец 1,0-1,5
хром 18,0-20,0
никель 53,0-56,0
молибден 5,0-7,0
вольфрам 2,0-3,0
цирконий 0,1-0,3
гафний 0,03-0,1
алюминий 0,05-0,2
иттрий 0,005-0,02
азот 0,01-0,03
бор 0,011-0,005
кальций 0,001-0,005
сера 0,005-0,01
фосфор 0,005-0,015
железо остальное
При этом введены ограничения суммарного содержания ряда элементов, существенно влияющих на формирование наиболее оптимального структурного состояния сплава и во многом определяющих уровень основных служебных и эксплуатационных характеристик материала, в частности:
- суммарное содержание углерода и азота (C+N) не должно превышать 0,05%;
- суммарное содержание серы и фосфора (S+P) не должно превышать 0,02%;
- соотношение
Figure 00000001
Соотношение указанных легирующих и модифицирующих элементов выбрано таким, чтобы сплав после соответствующей термической обработки обеспечивал требуемый уровень и стабильность важнейших физико-механических свойств, во многом определяющих высокую работоспособность и эксплуатационную надежность материала в сложных условиях работы реакторного оборудования.
Введение в заявляемую композицию микролегирующих и модифицирующих добавок циркония, гафния и иттрия как элементов с высокими термодинамическими и особыми физико-химическими свойствами в указанном соотношении с другими элементами улучшает ее структурную стабильность и способствует образованию в процессе технологических и эксплуатационных нагревов в достаточном количестве мелкодисперсных карбидных и нитридных фаз, термодинамически устойчивых в широком интервале рабочих температур, что благоприятно влияет на снижение структурной неоднородности и зернограничных сегрегационных процессов. При этом, как показали исследования [5-8], происходит более равномерное распределение легирующих элементов и неметаллических включений по всему сечению слитка, крупных поковок и слябов, металл эффективнее очищается от вредных примесей и газов, тоньше и чище становятся границы зерна, увеличивается прочность межкристаллитной связи, что в целом обеспечивает значительное повышение прочностных характеристик и деформационной способности основного металла и сварных соединений. Снижается склонность сплава к структурной анизотропии и существенно улучшается его технологичность на стадии металлургического передела, что повышает выход годного при промышленном производстве крупногабаритных поковок, а также сортового и листового проката. Введение указанных модифицирующих добавок в сочетании с элементами, образующими фазы внедрения, вне указанного в формуле изобретения пределов снижает эффективность их положительного влияния и не приводит к заметному улучшению структурно-чувствительных характеристик работоспособности материала в сложных условиях высокотемпературного нагружения за счет повышения чистоты границ зерен при введении в состав сплава иттрия и кальция в заданных пределах.
Фрактографический анализ поверхности изломов образцов методом сканирования на растровом электронном микроскопе показал, что в заявляемом сплаве доля вязкой составляющей в зоне разрушения заметно возрастает по сравнению с известной композицией. Увеличение суммарного содержания углерода и азота свыше указанного в формуле изобретения предела снижает дисперсность образующихся фаз внедрения и затрудняет равномерность их распределения по объему зерна, что ослабляет механизм закрепления дислокаций в процессе технологических и эксплуатационных нагревов и отрицательно влияет на деформационную способность и длительную прочность материала при высокотемпературном нагружении.
Для улучшения деформируемости при горячей обработке снижено содержание серы и фосфора, которые склонны к образованию легкоплавких соединений по границам зерен, кроме того, в состав введен иттрий и кальций, которые способствуют очищению границ зерен, при этом отношение
Figure 00000002
должно быть в пределах 0,5÷1,5, что обеспечивает достаточную пластичность при горячей деформации.
Полученный более высокий уровень физико-механических, сварочно-технологических и эксплуатационных характеристик сплава обеспечивается комплексным легированием заявляемой композиции в указанном соотношении с другими элементами, сбалансированным химическим и фазовым составом, нормированным содержанием вводимых микролегирующих и модифицирующих добавок, а также контролированием чистоты метала по остаточным вредным примесям - сере и фосфору.
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» совместно с другими предприятиями отрасли в рамках выполнения федеральной целевой научно-технической программы «Энергетика-2015» выполнен комплекс лабораторных, стендовых и опытно-промышленных работ по выплавке, кузнечнопрессовой и термической обработке заявляемого жаропрочного сплава.
Выплавка металла производилась различными способами:
- в вакуумно-индукционных печах емкостью 6÷5 т;
- в 50-тонной электродуговой печи с последующей обработкой на установке внепечного рафинирования и вакуумирования.
Разливка металла производилась в вакууме в слитки развесом 3÷12 т. После осмотра и удаления местных дефектов слитки сажались на нагрев для ковки на кузнечных прессах в заготовки в виде цилиндров, колец и плоских заготовок сечением до 350 мм.
Кроме того, изготавливались листы размерами 5÷40×1000÷1700×2000÷12000 мм. Полуфабрикаты использовались для изготовления конструкций для проведения натурных испытаний.
Химический состав металла и механические свойства полуфабрикатов приведены в таблицах 1 и 2.
Технико-экономический эффект от использования предлагаемого сплава по сравнению с прототипом выразится в повышении эксплуатационной надежности и общего ресурса работы всех систем теплообменного и реакторного оборудования атомных энергетических установок за счет повышения физико-механических свойств как при комнатной, так и при температуре 650°C, жаропрочности при длительной эксплуатации при 650°C и более высокой стойкости к охрупчиванию после нейтронного облучения.
Figure 00000003
Figure 00000004
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ 5632-72. «Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные (марки и технические требования), М., изд-во «Госстандарт», 1977. - прототип.
2. Е.А.Ульянин, Т.В.Свистунова, Ф.Л.Левин. «Высоколегированные коррозионностойкие сплавы на основе железа и никеля», М., изд-во «Металлургия», 1986.
3. Ф.Ф.Химушин. «Жаропрочные сплавы», М., изд-во «Металлургия», 1969.
4. Технические условия ТУ 14-1-4400-88. «Листы горячекатаные из никелевого сплава ХН55МВЦ (ЧС-57)», 1988.
5. М.И.Гольдштейн, С.В.Грачев, Ю.Г.Векслер. «Специальные стали и сплавы», М., изд-во «Металлургия», 1985.
6. Ю.Ф.Баландин, И.В.Горынин, Ю.И.Звездин и др. «Конструкционные материалы АЭС», М., «Энергоатомиздат», 1984.
7. В.П.Гольцев, А.Я.Каменев. «Конструкционные материалы АЭС на диссоциирующем газовом теплоносителе N2O4», Минск, изд-во «Наука и техника», 1976.
8. A.M.Сухотин. «Пассивность и коррозия металлов», Л., издание ГИПХ, 1975.

Claims (1)

  1. Жаропрочный сплав для конструкций высокотемпературных установок, содержащий углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, вольфрам, алюминий, бор, серу, фосфор и железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цирконий, гафний, иттрий, азот и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    углерод 0,01-0,04 кремний 0,2-0,5 марганец 1,0-1,5 хром 18,0-20,0 никель 53,0-56,0 молибден 5,0-7,0 вольфрам 2,0-3,0 цирконий 0,1-0,3 гафний 0,03-0,1 алюминий 0,05-0,2 иттрий 0,005-0,02 азот 0,01-0,03 бор 0,001-0,005 кальций 0,001-0,005 сера 0,005-0,01 фосфор 0,005-0,015 железо остальное,

    при этом суммарное содержание углерода и азота (C+N) не превышает 0,05%, суммарное содержание серы и фосфора (S+P) не должно превышать 0,02%, а соотношение
    Figure 00000005
    .
RU2008148778/02A 2008-12-10 2008-12-10 Жаропрочный сплав для конструкций высокотемпературных установок RU2385360C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008148778/02A RU2385360C1 (ru) 2008-12-10 2008-12-10 Жаропрочный сплав для конструкций высокотемпературных установок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008148778/02A RU2385360C1 (ru) 2008-12-10 2008-12-10 Жаропрочный сплав для конструкций высокотемпературных установок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2385360C1 true RU2385360C1 (ru) 2010-03-27

Family

ID=42138404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008148778/02A RU2385360C1 (ru) 2008-12-10 2008-12-10 Жаропрочный сплав для конструкций высокотемпературных установок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2385360C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543587C2 (ru) * 2013-07-09 2015-03-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Жаропрочный сплав на никелевой основе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 5632-72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования. - М.: Госстандарт, 1977. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543587C2 (ru) * 2013-07-09 2015-03-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Жаропрочный сплав на никелевой основе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20140034928A (ko) Ni기 내열 합금
KR20170128549A (ko) 고Cr계 오스테나이트 스테인리스강
JP6112270B1 (ja) オーステナイトステンレス鋼
CN111394663A (zh) 耐热铁基合金及其制备方法
RU2385360C1 (ru) Жаропрочный сплав для конструкций высокотемпературных установок
RU2617272C1 (ru) Жаропрочный сплав
US20230357879A1 (en) Highly corrosion-resistant austenite stainless steel and method for producing the same
RU2395608C1 (ru) Жаропрочный сплав
RU2579709C1 (ru) Жаропрочный сплав
RU2414522C1 (ru) Жаропрочная сталь для паросиловых установок и энергоблоков со сверхкритическими параметрами пара
RU2632728C2 (ru) Жаропрочный сплав
RU2579710C1 (ru) Жаропрочный сплав
RU2577643C1 (ru) Жаропрочный сплав
RU2293787C2 (ru) Коррозионно-стойкая сталь для внутрикорпусных устройств и теплообменного оборудования аэс
RU2166559C2 (ru) Сталь для корпусов атомных реакторов повышенной надежности и ресурса
RU2351671C2 (ru) Титановый сплав для трубопроводов и трубных систем теплообменного оборудования атомной энергетики
RU2579403C1 (ru) Жаропрочный сплав
RU2259419C1 (ru) Хладостойкая сталь для силовых элементов металлобетонных контейнеров атомной энергетики
RU2412268C1 (ru) Бронза для теплообменного оборудования и защитных систем термоядерных реакторов
RU2813053C1 (ru) Способ производства коррозионно-стойкой стали
JP7338792B2 (ja) 鋼材およびその製造方法、タンクおよびその製造方法
RU2273679C1 (ru) Нержавеющая сталь для трубопроводов и трубных систем термоядерной и водородной энергетики
RU2632497C2 (ru) Жаропрочный сплав
RU2293788C2 (ru) Коррозионно-стойкая сталь с низкой водородопроницаемостью для внутрикорпусных систем термоядерного реактора
RU2700347C1 (ru) Жаропрочный сплав

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120113

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

Effective date: 20121211

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160610

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

Effective date: 20161211