RU2457924C1 - Способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов - Google Patents
Способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2457924C1 RU2457924C1 RU2011126152/02A RU2011126152A RU2457924C1 RU 2457924 C1 RU2457924 C1 RU 2457924C1 RU 2011126152/02 A RU2011126152/02 A RU 2011126152/02A RU 2011126152 A RU2011126152 A RU 2011126152A RU 2457924 C1 RU2457924 C1 RU 2457924C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- nickel alloys
- aging
- quenching
- hot isostatic
- Prior art date
Links
Landscapes
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к порошковой металлургии жаропрочных никелевых сплавов, и может быть использовано в газотурбинных двигателях для изготовления тяжелонагруженных деталей, работающих при повышенных температурах. Предложен способ получения изделия из сложнолегированных никелевых сплавов. Способ включает горячее изостатическое прессование и термическую обработку путем закалки и последующего старения. Горячее изостатическое прессование и закалку проводят в течение 2-8 часов при температуре на 2-20°С выше температуры сольвуса, скорость охлаждения при закалке поддерживают выше 20°С/мин и старение проводят в две стадии при температурах 850-890°С и 740-780°С. Повышается ресурс и надежность изделий, работающих в условиях жесткого нагружения за счет более высоких характеристик сопротивления ползучести, жаропрочности и трещиностойкости при рабочих температурах. 1 табл.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области металлургии, в частности к порошковой металлургии жаропрочных никелевых сплавов, и может быть использовано в газотурбинных двигателях для изготовления тяжелонагруженных деталей, работающих при повышенных температурах.
Известны способы (патенты РФ №2371512 и №2285736) получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов с количеством γ'-фазы более 40%, основанных на многостадийных операциях отжига и деформации слитка и последующей термической обработке при температуре ниже температуры полного растворения γ'- фазы (сольвуса).
Общим недостатком этих способов является то, что из-за неоднородности слитка и проведения термической обработки ниже сольвуса изделия имеют низкий и неоднородный по сечению уровень всех механических свойств, особенно длительной прочности (жаропрочности).
Известен способ получения порошковых заготовок из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов. Способ заключается в том, что заготовку получают методом горячего изостатического прессования (ГИП) гранул и термической обработки путем закалки и последующего старения (патент WO 9100159 - прототип).
Недостатком этого способа является то, что проведение компактирования при высокой температуре выше солидуса сплава приводит к существенному росту зерна и формированию остаточной литой структуры и в результате этого к значительному снижению предела прочности, сопротивления ползучести, жаропрочности и трещиностойкости.
С целью устранения перечисленных недостатков предлагается способ получения изделия из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов, включающий горячее изостатическое прессование гранул в однофазной области и термическую обработку с закалкой в однофазной области и двухступенчатым старением.
Предлагаемый способ отличается от известного тем, что ГИП и закалку проводят в течение 2-8 часов в однофазной области на 2-20°С выше температуры сольвуса, скорость охлаждения при закалке поддерживают выше 20°С /мин и старение проводят в две стадии при температурах 850-890°С и 740-780°С.
Технический результат - более высокие значения предела прочности, сопротивления ползучести, жаропрочности и трещиностойкости при рабочих температурах и, как следствие, повышение рабочей температуры и увеличение ресурса и надежности деталей, работающих в условиях жесткого нагружения,
Это достигается тем, что полное растворение частиц γ'-фазы при проведении ГИП и закалки в однофазной области в течение 2-8 часов при температуре на 2-20°С выше сольвуса позволяет устранить остатки литой структуры и сформировать в сплавах с большим количеством фазы однородное рекристаллизованное зерно размером 30-50 мкм. А скорости охлаждения при закалке выше 20°С/мин и две ступени старения формируют равномерно распределенные частицы упрочняющей γ'-фазы размером 0,2-0,4 мкм и вторичные карбидные выделения по границам зёрен. Сочетание таких структурных характеристик обеспечивает получение высоких характеристик предела прочности, сопротивления ползучести, жаропрочности и трещиностойкости. Все это увеличивает ресурс и надежность детали, позволяет повысить рабочую температуру турбины и тем самым повысить ее КПД.
Предлагаемым способом из гранул двух сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов ВВ750П и сплава химического состава в соответствии с пат. РФ 2410457 (ВВ753П) были изготовлены заготовки дисков газотурбинного двигателя.
Для осуществления изобретения капсулы с засыпанными гранулами фракции -100 мкм подвергали в течение 4 часов горячему изостатическому прессованию при температуре 1210°С, что на 5°С выше сольвуса.
Далее обточенные заготовки подвергали термической обработке по режиму: закалка 1215°С, что на 10°С выше сольвуса, выдержка 8 часов, охлаждение со скоростью 30 град/мин и два старения при 870°С и 760°С в течение 16 часов.
По способу-прототипу также были изготовлены аналогичные заготовки дисков из гранул сплава ВВ750П и ВВ753П (пат. РФ 2410457).
Результаты испытаний механических свойств заготовок, изготовленных предлагаемым способом и способом-прототипом при температуре 750°С, проведенных по стандартным методикам испытания, представлены в таблице 1.
Таблица 1 | |||||
Сплав | Способ | Механические свойства при 750°С | |||
Предел прочности, σВ | Длительная прочность на базе 100 ч, (жаропрочность), σ100 | Предел ползучести, σ0,2/100 | Скорость распространения усталостной трещины (СРТУ) при ΔК=31 МПа·м1/2 | ||
МПа | м/цикл | ||||
ВВ750П | предлагаемый | 1260 | 750 | 580 | 3,3·10-7 |
прототип | 1125 | 685 | 510 | 9,1·10-7 | |
ВВ753П | предлагаемый | 1340 | 780 | 690 | 4·10-7 |
прототип | 1190 | 700 | 600 | 8,7·10-7 |
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает на заготовках дисков из сложнолегированных сплавов при рабочей температуре 750°С получение предела прочности на 10-13%, а жаропрочности на 9-12% выше по сравнению с прототипом при более низкой в 2-3 раза скорости распространения усталостной трещины. Кроме того, при применении предлагаемого способа на 14-16% увеличивается предел ползучести сплавов.
В результате этого применение предлагаемого способа для изготовления дисков, валов и других деталей газотурбинных двигателей позволит повысить ресурс в 1,3-1,5 раза и рабочую температуру более чем на 50°С, что обеспечит более высокий кпд турбины.
Claims (1)
- Способ получения изделий из сложнолегированных никелевых сплавов, включающий горячее изостатическое прессование и термическую обработку путем закалки и последующего старения, отличающийся тем, что горячее изостатическое прессование и закалку проводят в течение 2-8 ч при температуре на 2-20°С выше температуры сольвуса, скорость охлаждения при закалке поддерживают выше 20°С/мин и старение проводят в две стадии при температурах 850-890°С и 740-780°С.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011126152/02A RU2457924C1 (ru) | 2011-06-27 | 2011-06-27 | Способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011126152/02A RU2457924C1 (ru) | 2011-06-27 | 2011-06-27 | Способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2457924C1 true RU2457924C1 (ru) | 2012-08-10 |
Family
ID=46849534
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011126152/02A RU2457924C1 (ru) | 2011-06-27 | 2011-06-27 | Способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2457924C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2516267C1 (ru) * | 2012-12-25 | 2014-05-20 | Открытое акционерное общество "Всероссийский Институт Легких сплавов" (ОАО ВИЛС) | Способ получения изделий из сложнолегированных порошковых жаропрочных никелевых сплавов |
RU2560469C1 (ru) * | 2014-09-26 | 2015-08-20 | Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") | Способ повышения стойкости к сульфидной коррозии порошковых никелевых сплавов |
CN109536758A (zh) * | 2018-12-27 | 2019-03-29 | 安泰核原新材料科技有限公司 | 一种钨镍合金及其制备方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4825522A (en) * | 1987-08-12 | 1989-05-02 | Director General Of The Agency Of Industrial Science And Technology | Method of making heat resistant heavy-duty components of a turbine by superplasticity forging wherein different alloys are junctioned |
WO1991000159A1 (en) * | 1989-06-28 | 1991-01-10 | Allied-Signal Inc. | Processing nickel-base superalloy powders for improved thermomechanical working |
RU2388844C1 (ru) * | 2008-12-30 | 2010-05-10 | Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") | Способ термомеханической обработки заготовок из гранул высоколегированных жаропрочных сплавов на никелевой основе |
US7763129B2 (en) * | 2006-04-18 | 2010-07-27 | General Electric Company | Method of controlling final grain size in supersolvus heat treated nickel-base superalloys and articles formed thereby |
-
2011
- 2011-06-27 RU RU2011126152/02A patent/RU2457924C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4825522A (en) * | 1987-08-12 | 1989-05-02 | Director General Of The Agency Of Industrial Science And Technology | Method of making heat resistant heavy-duty components of a turbine by superplasticity forging wherein different alloys are junctioned |
WO1991000159A1 (en) * | 1989-06-28 | 1991-01-10 | Allied-Signal Inc. | Processing nickel-base superalloy powders for improved thermomechanical working |
US7763129B2 (en) * | 2006-04-18 | 2010-07-27 | General Electric Company | Method of controlling final grain size in supersolvus heat treated nickel-base superalloys and articles formed thereby |
RU2388844C1 (ru) * | 2008-12-30 | 2010-05-10 | Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") | Способ термомеханической обработки заготовок из гранул высоколегированных жаропрочных сплавов на никелевой основе |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2516267C1 (ru) * | 2012-12-25 | 2014-05-20 | Открытое акционерное общество "Всероссийский Институт Легких сплавов" (ОАО ВИЛС) | Способ получения изделий из сложнолегированных порошковых жаропрочных никелевых сплавов |
RU2560469C1 (ru) * | 2014-09-26 | 2015-08-20 | Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") | Способ повышения стойкости к сульфидной коррозии порошковых никелевых сплавов |
CN109536758A (zh) * | 2018-12-27 | 2019-03-29 | 安泰核原新材料科技有限公司 | 一种钨镍合金及其制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6252704B2 (ja) | Ni基超耐熱合金の製造方法 | |
JP6150192B2 (ja) | Ni基超耐熱合金の製造方法 | |
RU2368695C1 (ru) | Способ получения изделия из высоколегированного жаропрочного никелевого сплава | |
JP5652730B1 (ja) | Ni基超耐熱合金及びその製造方法 | |
JP2011012345A (ja) | ニッケル基超合金及び該ニッケル基超合金から形成された部品 | |
JP6476704B2 (ja) | ニッケル基鋳造合金及び熱間鍛造金型 | |
US10107112B2 (en) | Method for producing forged components from a TiAl alloy and component produced thereby | |
KR20070012274A (ko) | 터빈 엔진용 분말 금속 회전 구성요소 및 이의 제조방법 | |
JP6120200B2 (ja) | Ni基超耐熱合金およびそれを用いたタービンディスク | |
JP5995157B2 (ja) | マルテンサイト系析出強化型ステンレス鋼の製造方法 | |
RU2457924C1 (ru) | Способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов | |
RU2623540C1 (ru) | Гранулируемый высокожаропрочный никелевый сплав и изделие, изготовленное из него | |
JP2015193870A (ja) | Fe−Ni基超耐熱合金の製造方法 | |
RU2516267C1 (ru) | Способ получения изделий из сложнолегированных порошковых жаропрочных никелевых сплавов | |
JP2023520951A (ja) | 低積層欠陥エネルギー超合金、構造部材及びその使用 | |
JP2015004092A (ja) | 熱間鍛造型TiAl基合金 | |
RU2453398C1 (ru) | Способ получения изделия из сплава типа вв751п с высокой прочностью и жаропрочностью | |
RU2433204C1 (ru) | Способ изготовления изделий в виде дисков или валов газотурбинных двигателей из гранулируемых жаропрочных никелевых сплавов | |
JP6185347B2 (ja) | Ni基超耐熱合金の分塊用中間素材及びその製造方法、Ni基超耐熱合金の製造方法 | |
RU2483835C1 (ru) | Способ получения деталей газотурбинных двигателей с длительным ресурсом эксплуатации из порошковых никелевых сплавов | |
US20090159162A1 (en) | Methods for improving mechanical properties of a beta processed titanium alloy article | |
RU2371512C1 (ru) | Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава | |
JP2011067870A (ja) | 鋳造圧縮機物品及びそれを形成する方法 | |
CN112708788B (zh) | 一种提高k403合金塑性的方法,模具材料和制品 | |
RU2455115C1 (ru) | Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки |