RU2521740C1 - СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО - Google Patents

СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО Download PDF

Info

Publication number
RU2521740C1
RU2521740C1 RU2012157610/02A RU2012157610A RU2521740C1 RU 2521740 C1 RU2521740 C1 RU 2521740C1 RU 2012157610/02 A RU2012157610/02 A RU 2012157610/02A RU 2012157610 A RU2012157610 A RU 2012157610A RU 2521740 C1 RU2521740 C1 RU 2521740C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
intermetallic compound
basis
intermetallic
rest
Prior art date
Application number
RU2012157610/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Каблов
Эльвира Гайсаевна Аргинбаева
Ольга Анатольевна Базылева
Александр Борисович Ечин
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 RU2012157610/02A priority Critical patent/RU2521740C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2521740C1 publication Critical patent/RU2521740C1/ru

Links

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе интерметаллида Ni3Al и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с дендритной столбчатой структурой, таким как, например, сопловые лопатки, блоки сопловых лопаток и другие детали газотурбинных двигателей авиационной и автомобильной промышленности. Сплав на основе интерметаллида Ni3Al имеет следующий химический состав, мас.%: Al 8,4-9,0, Cr 4,5-5,5, W 3,0-3,8, Mo 3,0-3,8, Ti 0,3-0,8, Co 6,5-7,5, C 0,02-0,08, La 0,0015-0,015, Hf 0,3-0,8, Ni - остальное. Сплав на основе интерметаллида Ni3Al характеризуется повышенной жаропрочностью при температурах 1000 и 1050°C на базах испытания 100, 500 и 1000 часов. Использование предлагаемого сплава на основе интерметаллида Ni3Al повысит надежность изделий и увеличит ресурс их работы. 2 н.п. ф-лы, 2 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно, к литейным сплавам на основе интерметаллида Ni3Al и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с дендритной столбчатой (направленной кристаллизованной) структурой, таким как, например, сопловые лопатки, блоки сопловых лопаток и другие детали газотурбинных двигателей авиационной и автомобильной промышленности.
Известен сплав на основе интерметаллида Ni3Al следующего химического состава, мас.%:
Al 2,4-6,5
V 8,1-15,5
Nb 0,8-8,6
B 0,005-0,05
Ni остальное
(Патент США 8197618)
Недостатком этого сплава является хрупкость при комнатной температуре и неудовлетворительная пластичность в диапазоне температур 100-800°С.
Изделия из этого сплава используются для наземных ГТД при температурах эксплуатации до 1100°С.
Известен также сплав на основе интерметаллида Ni3Al следующего химического состава, мас.%:
Al 8,0-10,8
Cr 4,0-6,0
W 1,5-5,5
Ti 1,0-1,4
С 0,15-0,20
La 0,0015-0,0150
Zr 0,03-0,05
Y 0,01-0,02
В 0,008-0,018
Ni остальное
(Патент РФ №2405851)
Недостатком известного сплава является неудовлетворительная жаропрочность при температурах 1000 и 1050°C на базах испытания 100 и 500 часов.
Недостатком изделий, выполненных из известного сплава, является низкий выход годного при отливке изделий с дендритной столбчатой (направленной кристаллизованной) структурой.
Известен сплав на основе интерметаллида Ni3Al следующего химического состава, мас.%:
Al 8,0-9,1
Cr 5,5-6,5
W 2,5-3,5
Mo 4,5-5,5
Ti 0,3-0,8
С 0,001-0,01
La 0,1-0,3
Zr 0,05-0,5
Hf 0,1-0,5
Та 0,1-1,0
Ni и технологические примеси - остальное
и изделие, выполненное из него
(Патент РФ №2351673)
Сплав обладает недостаточной пластичностью при комнатной температуре.
Изделия, выполненные из этого сплава, имеют низкий выход годного при отливке с дендритной столбчатой (направленной кристаллизованной) структурой.
Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является сплав на основе интерметаллида Ni3Al, имеющий следующий химический состав, мас.%:
Al 8,0-9,0
Cr 4,5-5,5
W 1,8-2,5
Mo 4,5-5,5
Ti 0,6-1,2
Co 3,5-4,5
С 0,01-0,08
La 0,0015-0,015
Sc 0,015-0,03
Ni остальное
и изделие, выполненное из него
(Патент РФ №2349663)
Недостатком сплава-прототипа является недостаточно высокая жаропрочность при температурах 1000 и 1050°С на базах испытания 100, 500 и 1000 часов и недостаточный выход годного.
Изделия из этого сплава имеют ограниченный ресурс эксплуатации.
Технической задачей изобретения является создание сплава на основе интерметаллида Ni3Al, обладающего повышенной жаропрочностью при температурах 1000 и 1050°С на базах испытания 100, 500 и 1000 часов и повышение выхода годного при отливке изделий с дендритной столбчатой (направленной кристаллизованной) структурой.
Для достижения поставленной технической задачи предложен сплав на основе интерметаллида Ni3Al, содержащий алюминий, хром, вольфрам, молибден, титан, кобальт, углерод, лантан и никель, который дополнительно содержит гафний при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Al 8,4-9,0
Cr 4,5-5,5
W 3,0-3,8
Mo 3,0-3,8
Ti 0,3-0,8
Co 6,5-7,5
С 0,02-0,08
La 0,0015-0,015
Hf 0,3-0,8
Ni остальное
и изделие, выполненное из него
Сплав может содержать в виде примесей следующие элементы, мас.%: серу ≤0,005, фосфор ≤0,015, железо ≤0,5, кремний ≤0,4; свинец ≤0,001, висмут ≤0,0005, олово ≤0,003 и сурьму ≤0,003.
Было установлено, что снижение содержания молибдена в сплаве приводит к повышению жаростойкости, увеличение содержания в сплаве вольфрама приводит к упрочнению γ′ и γ-твердого раствора, кобальта - к упрочнению γ-твердого раствора и повышению пластичности при комнатной температуре, технологичности, а, следовательно, и выхода годного. При введении в состав гафния, действующего как карбидообразующий элемент, наблюдается образование мелкодисперсной карбидной фазы. При введении в состав гафния ниже 0,3 масс.% он будет выполнять роль только раскислителителя, что недопустимо при заявленном содержании других легирующих элементов, в частности, углерода. При повышении содержания гафния более 0,8 масс.% возможно образование легкоплавкого соединения Ni5Hf (Тпл.=1190°С).
При заявленном содержании и соотношениях компонентов в предлагаемом сплаве на основе интерметаллида Ni3Al достигается наибольший эффект повышения жаропрочности сплава при температурах 1000 и 1050°С на базах испытания 100, 500 и 1000 часов и повышения выхода годного при отливке изделий с дендритной столбчатой структурой.
Примеры осуществления:
Шихтовую заготовку из предлагаемого сплава различных составов и сплава-прототипа выплавляли из чистых шихтовых материалов в вакуумной индукционной печи с тиглем из основной футеровки. После разливки сплавов в кокили ⌀ 90 мм отбирали стружку на химический анализ. Результаты химического анализа составов сплава приведены в таблице 1.
Содержание легирующих элементов, газов и примесей определяли по стандартным методикам.
Перед последующими операциями шихтовую заготовку протачивали по поверхности на глубину 1-2 мм для удаления слоя, контактирующего с чугуном, затем разрезали на мерные заготовки весом по 3,2 кг для последующего переплава.
Заготовки под образцы ⌀ 16 мм и длиной 150 мм и изделия в виде модельных сопловых лопаток газотурбинных двигателей с дендритной столбчатой структурой получали методом направленной кристаллизации в вакууме.
Выход годного по дендритной столбчатой структуре заготовок образцов и отливок изделий контролировали путем выявления макроструктуры травлением в смеси соляной кислоты и перекиси водорода. Годными по макроструктуре отбирались отливки, имеющие 2-3 зерна с границами зерен, ориентированными преимущественно вдоль оси отливки.
С целью снятия остаточных напряжений и повышения стабильности свойств механически обработанные образцы и детали термообрабатывали на воздухе по следующему режиму: отжиг при температуре 1150±10°С в течение 1 ч, охлаждение на воздухе.
Свойства предлагаемого сплава с различным соотношением компонентов и сплава-прототипа, приведенные в таблице 2, определяли на стандартных образцах при соотношении l/d=5. Критерием являлись средние значения из 10 образцов на точку с доверительной вероятностью 0,8.
Из таблицы 2 видно, что свойства предлагаемого сплава на основе интерметаллида Ni3Al выше, чем свойства сплава-прототипа: жаропрочность при температуре 1000°C на базе испытания 100 часов (σ1000100) - на 11,0-18,5%; жаропрочность при температуре 1000°C на базе испытания 500 часов (σ1000500) - на 17,5-29,5%; жаропрочность при температуре 1000°С на базе испытания 1000 часов (σ10001000) - на 50,0-58,0%; жаропрочность при температуре 1050°C на базе испытания 100 часов (σ1050500) - на 10,5-24,5%; жаропрочность при температуре 1050°C на базе испытания 500 часов (σ1050500) - на 22,5-30,5%; жаропрочность при температуре 1050°C на базе испытания 1000 часов (σ10501000) - на 40-50%; выход годного отливок изделий по дендритной столбчатой структуре на 12,0-17,0%.
Использование предлагаемого сплава на основе интерметаллида Ni3Al повысит надежность изделий и увеличит ресурс их работы.
Таблица 1
Составы предлагаемого сплава и сплава-прототипа
Состав Содержание элементов, масс.%
Al Cr W Mo Ti Co С La Sc Hf Ni
1 8,7 5,0 3,4 3,4 0,6 7,0 0,05 0,010 - 0,5 ост.
2 8,4 5,5 3,8 3,0 0,8 6,5 0,02 0,0015 - 0,3 ост.
3 9,0 4,5 3,0 3,8 0,3 7,5 0,08 0,015 - 0,8 ост.
Прототип 8,5 5,0 2,1 5,0 0,9 4,0 0,05 0,010 0,02 - ост.
Таблица 2
Свойства предлагаемого сплава на основе интерметаллида Ni3Al и сплава-прототипа
Свойства σ1000100, МПа σ1000500, МПа σ10001000, МПа σ1050100, МПа σ1050500, МПа σ10501000, кгс/мм2 Выход годного при получении дендритной столбчатой структуры, %
1 152,0 103,0 88,5 110,0 78,5 68,5 90,0
2 157,0 108,0 93,0 103,0 83,5 73,5 87,5
3 147,0 98,0 88,5 98,0 78,5 68,5 85,0
Прототип 132,5 83,5 59,0 88,5 64,0 49,0 73,0

Claims (2)

1. Сплав на основе интерметаллида Ni3Al, содержащий алюминий, хром, вольфрам, молибден, титан, кобальт, углерод, лантан, никель, отличающийся тем, что он дополнительно содержит гафний при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Al 8,4-9,0 Cr 4,5-5,5 W 3,0-3,8 Mo 3,0-3,8 Ti 0,3-0,8 Co 6,5-7,5 С 0,02-0,08 La 0,0015-0,015 Hf 0,3-0,8 Ni остальное
2. Изделие из сплава на основе интерметаллида Ni3Al, отличающееся тем, что оно выполнено из сплава по п.1.
RU2012157610/02A 2012-12-27 2012-12-27 СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО RU2521740C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012157610/02A RU2521740C1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012157610/02A RU2521740C1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2521740C1 true RU2521740C1 (ru) 2014-07-10

Family

ID=51217062

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012157610/02A RU2521740C1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2521740C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4643782A (en) * 1984-03-19 1987-02-17 Cannon Muskegon Corporation Single crystal alloy technology
CA2334490A1 (en) * 2000-02-08 2001-08-08 Masahiro Inui Trinickel aluminide-base heat-resistant alloy
RU2349663C1 (ru) * 2007-11-08 2009-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
RU2433196C1 (ru) * 2010-10-29 2011-11-10 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4643782A (en) * 1984-03-19 1987-02-17 Cannon Muskegon Corporation Single crystal alloy technology
CA2334490A1 (en) * 2000-02-08 2001-08-08 Masahiro Inui Trinickel aluminide-base heat-resistant alloy
RU2349663C1 (ru) * 2007-11-08 2009-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
RU2433196C1 (ru) * 2010-10-29 2011-11-10 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2433197C2 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля, способ изготовления детали и деталь турбомашины
JP7311633B2 (ja) 粉末用ニッケル基合金および粉末の製造方法
JP7511546B2 (ja) ニッケル基超合金
JP7247378B2 (ja) ニッケル・コバルト合金粉末およびその製造方法
CN110157959B (zh) 一种高强度高韧性的压铸铝合金及其制备方法
CN114144535A (zh) 用于粉末的镍基合金和制备粉末的方法
RU2623540C1 (ru) Гранулируемый высокожаропрочный никелевый сплав и изделие, изготовленное из него
AU630623B2 (en) An improved article and alloy therefor
CN114737072A (zh) 一种k417g镍基高温合金精炼制备以及成型方法
RU2365657C1 (ru) Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава
RU2521740C1 (ru) СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
JP2019108579A (ja) アルミニウム合金材およびアルミニウム合金製品の製造方法
JP2018145491A (ja) 低熱膨張合金
RU2349663C1 (ru) СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
RU2439185C1 (ru) Жаропрочный литейный сплав на основе никеля
RU2386714C1 (ru) Жаропрочный гранулированный сплав на основе никеля
RU2351673C1 (ru) ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
RU2588949C1 (ru) СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
CN111254317B (zh) 一种镍基铸造合金及其制备方法
RU2398906C1 (ru) СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al
JP2018165380A (ja) 低熱膨張合金
RU2516215C1 (ru) СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al С МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
Grudzień et al. Microstructural characterization of Inconel 713C superalloy after creep testing
JP6213185B2 (ja) ニッケル基合金
CN115803467B (zh) 耐热镍基合金及其制品