RU2457924C1 - Способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов - Google Patents

Способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов Download PDF

Info

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
Application number
RU2011126152/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Генрих Саркисович Гарибов (RU)
Генрих Саркисович Гарибов
Нина Михайловна Гриц (RU)
Нина Михайловна Гриц
Алексей Владимирович Востриков (RU)
Алексей Владимирович Востриков
Елизавета Александровна Федоренко (RU)
Елизавета Александровна Федоренко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский Институт Легких сплавов" (ОАО ВИЛС)
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 "Всероссийский Институт Легких сплавов" (ОАО ВИЛС) filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский Институт Легких сплавов" (ОАО ВИЛС)
Priority to RU2011126152/02A priority Critical patent/RU2457924C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457924C1 publication Critical patent/RU2457924C1/ru

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)

  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.
RU2011126152/02A 2011-06-27 2011-06-27 Способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов RU2457924C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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