RU2537335C1 - Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя - Google Patents

Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2537335C1
RU2537335C1 RU2013128625/02A RU2013128625A RU2537335C1 RU 2537335 C1 RU2537335 C1 RU 2537335C1 RU 2013128625/02 A RU2013128625/02 A RU 2013128625/02A RU 2013128625 A RU2013128625 A RU 2013128625A RU 2537335 C1 RU2537335 C1 RU 2537335C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
granules
disk
capsule
alloy
rim
Prior art date
Application number
RU2013128625/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013128625A (ru
Inventor
Генрих Саркисович Гарибов
Нина Михайловна Гриц
Алексей Михайлович Казберович
Александра Александровна Бочарова
Алексей Владимирович Востриков
Александр Максимович Волков
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 RU2013128625/02A priority Critical patent/RU2537335C1/ru
Publication of RU2013128625A publication Critical patent/RU2013128625A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537335C1 publication Critical patent/RU2537335C1/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 производстве тяжелонагруженных деталей газотурбинных двигателей, работающих в условиях градиента температуры и имеющих механические свойства, меняющиеся по сечению. Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя включает засыпку в капсулу для диска, состоящего из ободной и ступичной частей, гранул двух жаропрочных никелевых сплавов, горячее изостатическое прессование капсулы и последующую термообработку. В капсулу для диска засыпают гранулы двух жаропрочных никелевых сплавов, различающихся по температуре сольвуса не более чем на 5-10°С. Для засыпки ободной части диска используют гранулы одного жаропрочного никелевого сплава с фракцией 140 мкм и более. Для ступичной части используют гранулы другого жаропрочного никелевого сплава с фракцией не более 70 мкм, при этом горячее изостатическое прессование и термообработку проводят при одной температуре, превышающей температуру сольвуса каждого сплава. Повышается КПД, ресурс и надежность и снижается вес газотурбинного двигателя за счет более высоких характеристик прочности и сопротивления малоцикловой усталости в ступице дисков турбины и повышенных характеристик жаропрочности и трещиностойкости на их ободе. 1 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области металлургии, в частности, к порошковой металлургии жаропрочных никелевых сплавов, и может быть использовано в производстве тяжелонагруженных деталей газотурбинных двигателей (ГТД), работающих в условиях градиента температуры и имеющих механические свойства, меняющиеся по сечению.
Известны способы (Патенты US №4900635 и №4680160) получения биметаллического диска, которые заключаются в том, что в первом случае вращающаяся форма заполняется последовательно порошком двух разных сплавов, а во-втором - ободная часть из гранул одного сплава подвергается ГИП выше сольвуса, затем форма заполняется порошком другого сплава и вновь подвергается ГИП при температуре ниже сольвуса.
Недостатком способа, описанного в патенте US №4900635, является проникновение мелких гранул второго сплава в сформированную ободную часть, что в результате приводит к снижению ее жаропрочности.
И общим недостатком этих способов является то, что любой компромиссный режим термообработки существенно снижает уровень жаропрочности сплава, выбранного для обода, и уровень прочности сплава, выбранного для ступицы.
Известен способ получения биметаллического диска газовых турбин методом порошковой металлургии.
Способ заключается в том, что горячему изостатическому прессованию и последующей компромиссной термообработке подвергается капсула, заполненная гранулами двух разных сплавов, при этом ободная полость капсулы заполняется более жаропрочным сплавом, а ступичная полость капсулы - сплавом с более высокой прочностью и более высоким сопротивлениям МЦУ (Патент US №7537725 В2 - прототип).
Недостатком этого способа является то, что применение для двух используемых сплавов компромиссного режима термической обработки не позволяет получать высокий, присущий выбранным сплавам, уровень механических свойств.
С целью устранения этого недостатка предлагается способ получения из двух сплавов комбинированного изделия типа диска, включающий использование крупных гранул сплава с высокой жаропрочностью для обода и более мелких гранул высокопрочного сплава для ступицы. При этом температура сольвус выбранных сплавов не должна отличаться более чем на 5-10°С.
Предлагаемый способ отличается от известного тем, что для изготовления комбинированного изделия используют гранулы разного размера для разных сплавов, при этом одна полость капсулы (обод) заполняется крупными гранулами фракции - 140 мкм и более высокожаропрочного сплава, а другая полость капсулы (ступица) заполняется мелкими гранулами фракции - 70 или менее мкм более высокопрочного сплава, а также тем, что разница в температурах сольвус используемых сплавов не превышает 5-10°C, при этом ГИП и термообработку (закалку) проводят при одной температуре, превышающей сольвус каждого сплава.
Технический результат - более высокая прочность и сопротивление МЦУ в ступичной части заготовки и более высокая жаропрочность и трещиностойкость в ободной части заготовки и, как следствие, увеличение ресурса и надежности детали, работающей в условиях градиента температуры.
Это достигается тем, что предложен способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя, включающий засыпку в капсулу для диска, состоящую из ободной и ступичной частей, гранул двух жаропрочных никелевых сплавов, горячее изостатическое прессование капсулы и последующую термообработку, при этом в капсулу засыпают гранулы двух жаропрочных никелевых сплавов, различающихся по температуре сольвуса не более чем на 5-10°С, причем для засыпки ободной части диска используют гранулы высокожаропрочного сплава с фракцией 140 мкм и более, а для ступичной части используют гранулы другого более высокопрочного сплава с фракцией не более 70 мкм, а горячее изостатическое прессование и термообработку проводят при одной температуре, превышающей температуру сольвуса каждого сплава. За счет близости температур сольвуса использованных сплавов создается возможность проведения ГИП и термообработки всей заготовки при температуре выше сольвуса каждого сплава, что обеспечивает формирование рекристаллизованной структуры и выделение всей упрочняющей γ′-фазы в каждом сплаве в мелкодисперсном виде.
Мелкое зерно на высокопрочном сплаве в ступице, сформированное за счет использования мелких гранул, позволяет получать еще более высокую прочность и сопротивление МЦУ, а более крупное зерно в ободе, сформированное за счет использования крупных гранул, обеспечивает еще более высокую жаропрочность и трещиностойкость. Все это увеличивает ресурс и надежность детали, работающей в условиях градиента температуры.
Предлагаемым способом из гранул жаропрочных никелевых сплавов разных фракций была изготовлена заготовка биметаллического диска газотурбинного двигателя. При засыпке капсулы для ободной части заготовки диска использовали крупные гранулы фракции -140 мкм сплава ВВ750П (сольвус 1202°С), а для ступицы - мелкие гранулы фракции - 70 мкм сплава химического состава в соответствии с пат. РФ №2371495 (ВВ752П) (сольвус 1195°С). Различие в температуре сольвус использованных сплавов составляет 7°С. ГИП и термообработку заготовки биметаллического диска проводили при температуре 1210°С, что является однофазной областью для обоих сплавов.
По способу-прототипу также была изготовлена аналогичная заготовка биметаллического диска из гранул двух никелевых сплавов - более жаропрочного ВВ750П (сольвус 1202°С) и высокопрочного ВВ751П (сольвус 1175°С). Различие в температуре сольвус использованных сплавов составляет 27°С. ГИП и термообработку проводили при той же температуре 1210°C, что и в предлагаемом способе.
Результаты испытания механических свойств биметаллических дисков, изготовленных предлагаемым способом и способом-прототипом при температуре 20°С и при рабочих температурах 650°С-750°С, проведенные по стандартным методикам испытания, представлены в таблице 1.
Figure 00000001
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает на ободе диска, работающем при повышенной температуре 750°С, получение жаропрочности на 5-10% выше по сравнению с прототипом, при более низкой (~ в 2 раза) СРТУ, при этом в ступице, где рабочая температура ниже, обеспечивается на 2-5% более высокая прочность и сопротивление МЦУ.
В результате этого, применение предлагаемого способа для изготовления тяжелонагруженных деталей газотурбинных двигателей позволит, за счет высокой жаропрочности на ободе, повысить не менее чем на 30°С температуру на входе в турбину и, тем самым, повысить КПД двигателя более чем на 2-4%, а за счет более высокой прочности снизить вес двигателя. А также, за счет высокого сопротивления МЦУ в ступичной части увеличить его эксплуатационную надежность.

Claims (1)

  1. Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя, включающий засыпку в капсулу для диска, состоящего из ободной и ступичной частей, гранул двух жаропрочных никелевых сплавов, горячее изостатическое прессование капсулы и последующую термообработку, отличающийся тем, что в капсулу для диска засыпают гранулы двух жаропрочных никелевых сплавов, различающихся по температуре сольвуса не более чем на 5-10°С, причем для засыпки ободной части диска используют гранулы одного жаропрочного никелевого сплава с фракцией 140 мкм и более, а для ступичной части используют гранулы другого жаропрочного никелевого сплава с фракцией не более 70 мкм, при этом горячее изостатическое прессование и термообработку проводят при одной температуре, превышающей температуру сольвуса каждого сплава.
RU2013128625/02A 2013-06-24 2013-06-24 Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя RU2537335C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128625/02A RU2537335C1 (ru) 2013-06-24 2013-06-24 Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128625/02A RU2537335C1 (ru) 2013-06-24 2013-06-24 Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013128625A RU2013128625A (ru) 2014-12-27
RU2537335C1 true RU2537335C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=53278572

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013128625/02A RU2537335C1 (ru) 2013-06-24 2013-06-24 Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2537335C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112705713B (zh) * 2020-12-16 2023-03-28 北京钢研高纳科技股份有限公司 双性能涡轮盘及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981003634A1 (en) * 1980-06-11 1981-12-24 Uddeholms Ab Process of manufacturing sintered metallic compacts
SU1291285A1 (ru) * 1985-05-22 1987-02-23 Запорожский машиностроительный институт им.В.Я.Чубаря Способ прессовани изделий из металлических порошков
US7537725B2 (en) * 2005-05-17 2009-05-26 General Electric Company Method for making a compositionally graded gas turbine disk
RU2433204C1 (ru) * 2010-04-16 2011-11-10 Олег Хикметович Фаткуллин Способ изготовления изделий в виде дисков или валов газотурбинных двигателей из гранулируемых жаропрочных никелевых сплавов
RU2455115C1 (ru) * 2011-02-17 2012-07-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981003634A1 (en) * 1980-06-11 1981-12-24 Uddeholms Ab Process of manufacturing sintered metallic compacts
SU1291285A1 (ru) * 1985-05-22 1987-02-23 Запорожский машиностроительный институт им.В.Я.Чубаря Способ прессовани изделий из металлических порошков
US7537725B2 (en) * 2005-05-17 2009-05-26 General Electric Company Method for making a compositionally graded gas turbine disk
RU2433204C1 (ru) * 2010-04-16 2011-11-10 Олег Хикметович Фаткуллин Способ изготовления изделий в виде дисков или валов газотурбинных двигателей из гранулируемых жаропрочных никелевых сплавов
RU2455115C1 (ru) * 2011-02-17 2012-07-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013128625A (ru) 2014-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6161729B2 (ja) ニッケル−コバルト合金
CN103691952B (zh) 一种功能梯度性能涡轮盘的制备方法
JP5904431B1 (ja) Ni基超耐熱合金の製造方法
CN104846227A (zh) 石墨烯增强钛基复合材料及其制备方法
TW201238681A (en) Method for die forging and method for manufacturing forgings
CN103866162B (zh) 一种具有高裂纹扩展抗力的镍基粉末冶金高温合金
AU2016367119A1 (en) Methods for processing nickel-base alloys
RU2537335C1 (ru) Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя
Sharpe et al. Effect of microstructure on high-temperature mechanical behavior of nickel-base superalloys for turbine disc applications
RU2516267C1 (ru) Способ получения изделий из сложнолегированных порошковых жаропрочных никелевых сплавов
KR101330641B1 (ko) 균일조직을 가지는 니켈기지 초내열합금 형상링의 제조방법
RU2012128876A (ru) Способ изготовления никелевых суперсплавов типа inconel 718
RU2433204C1 (ru) Способ изготовления изделий в виде дисков или валов газотурбинных двигателей из гранулируемых жаропрочных никелевых сплавов
RU2483835C1 (ru) Способ получения деталей газотурбинных двигателей с длительным ресурсом эксплуатации из порошковых никелевых сплавов
Chang et al. A mechanistic study for the fracture mode and ductility variation in a powder metallurgy superalloy hot-isostatic-pressed at sub-and super-solvus temperatures
CN104109793B (zh) 一种氧化铝基金属陶瓷及其应用
Ganeev et al. Effect of thermomechanical treatment on the formation of gradient structure and mechanical properties in a disk made of powder-metallurgy nickel-based superalloy
RU2457924C1 (ru) Способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов
RU2453398C1 (ru) Способ получения изделия из сплава типа вв751п с высокой прочностью и жаропрочностью
RU2455115C1 (ru) Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки
CN103906851B (zh) 一种制造由TA6Zr4DE钛合金制成的部件的方法
CN107201431A (zh) 一种提高gh2132螺栓高温持久性能的时效处理方法
US20110103994A1 (en) Method and apparatus for producing a lightweight metal alloy
RU2371495C1 (ru) Жаропрочный порошковый никелевый сплав
RU2455383C1 (ru) Способ термообработки деталей из жаропрочных никелевых сплавов для повышения сопротивления малоцикловой усталости