RU2567759C2 - Суперсплав на основе никеля - Google Patents

Суперсплав на основе никеля Download PDF

Info

Publication number
RU2567759C2
RU2567759C2 RU2013118013/02A RU2013118013A RU2567759C2 RU 2567759 C2 RU2567759 C2 RU 2567759C2 RU 2013118013/02 A RU2013118013/02 A RU 2013118013/02A RU 2013118013 A RU2013118013 A RU 2013118013A RU 2567759 C2 RU2567759 C2 RU 2567759C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nickel
turbine
based superalloy
working
guide vane
Prior art date
Application number
RU2013118013/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013118013A (ru
Inventor
Пол Мэтью УОЛКЕР
Мик УАЙТХЕРСТ
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2013118013A publication Critical patent/RU2013118013A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2567759C2 publication Critical patent/RU2567759C2/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/147Construction, i.e. structural features, e.g. of weight-saving hollow blades
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • C22C19/051Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
    • C22C19/055Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 20% but less than 30%
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • C22C19/051Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
    • C22C19/056Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 10% but less than 20%

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к суперсплавам на основе никеля, которые могут быть использованы в деталях газовой турбины. Суперсплав на основе никеля содержит, вес.%: C ≤0,1; Si ≤0,2; Mn ≤0,2; P ≤0,005; S ≤0,0015; Al 4,0-5,5; B ≤0,03; Co 5,0-9,0; Cr 18,0-22,0; Cu ≤0,1; Fe ≤0,5; Hf 0,9-1,3; Mg ≤0,002; Mo ≤0,5; N ≤0,0015; Nb ≤0,01; O ≤0,0015; Ta 4,8-5,2; Ti 0,8-2,0; W 1,8-2,5; Zr ≤0,01; Ni - остальное. Сплав характеризуется высокими показателями коррозионной стойкости и сопротивления ползучести. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к суперсплаву (жаропрочному сплаву) на основе никеля, который может применяться в деталях турбин, в частности деталях газовой турбины с направленно кристаллизованной (DS) или монокристаллической (SX) структурой.
Суперсплавы на основе никеля часто применяются для деталей, которые работают в горячей и коррозионной среде, таких как рабочие и направляющие лопатки газовых турбин, которые подвергаются действию горячих и коррозионных газообразных продуктов сгорания (рабочих газов), приводящих в действие турбину. В таких средах необходимы высокая прочность и сильное сопротивление химическим коррозионным воздействиям при высоких температурах.
Хотя суперсплавы на основе никеля с высокой прочностью и сильным сопротивлением химическим коррозионным воздействиям при высоких температурах известны из уровня техники, например из EP 0325760 A1, EP 1914327 A1, US 2003/0041930 A1, US 2005/0194068 A1, JP 10-317080 A и документов, цитированных в этих документах, выполненные из этих материалов детали все же должны быть защищены коррозионно-стойкими покрытиями наподобие так называемых MCrAlY-покрытий, где M обозначает железо (Fe), кобальт (Co) или никель (Ni), Cr обозначает хром, Al обозначает алюминий, а Y обозначает активный элемент, в частности иттрий (Y). Однако в качестве активного элемента в дополнение к иттрию или как альтернатива иттрию может использоваться кремний (Si) и/или по меньшей мере один из редкоземельных элементов или гафний (Hf). Кроме того, часто на коррозионно-стойкое покрытие наносят теплобарьерные покрытия, чтобы снизить температуру, испытываемую этим покрытием и нижележащим суперсплавом на основе никеля.
Имеется тенденция к повышению температуры рабочих газов, т.е. входной температуры на входе турбины, что связано с желанием повысить кпд турбины, который, в свою очередь, зависит от входной температуры на входе турбины. Таким образом, все части деталей турбины, т.е. суперсплав детали и коррозионно-стойкое покрытие, а также теплобарьерное покрытие следует улучшать, чтобы позволить деталям работать при более высоких температурах.
Кроме того, имеется желание не покрывать некоторые зоны рабочих или направляющих лопаток турбины, в частности участки крепления лопаток, которыми рабочие или направляющие лопатки крепятся к ротору или корпусу. Это, однако, означает, что коррозионная стойкость самого суперсплава должна быть достаточно высокой.
Настоящее изобретение направлено на улучшение суперсплава на основе никеля.
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить суперсплав на основе никеля, который обеспечивает высокую коррозионную стойкость в сочетании с высоким сопротивлением ползучести. Кроме того, задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить деталь турбины, в частности рабочую или направляющую лопатку турбины, с высокой коррозионной стойкостью и высоким сопротивлением ползучести.
Эти задачи решены суперсплавом на основе никеля по пункту 1 и деталью турбины по пункту 5 формулы изобретения. Зависимые пункты формулы изобретения содержат дальнейшие усовершенствования настоящего изобретения.
Предлагаемый изобретением суперсплав на основе никеля содержит (в вес.%):
углерод (C): ≤0,1
кремний (Si): ≤0,2
марганец (Mn): ≤0,2
фосфор (P): ≤0,005
сера (S): ≤0,0015
алюминий (Al): 4,0-5,5
бор (B): ≤0,03
кобальт (Co): 5,0-9,0
хром (Cr): 18,0-22,0
медь (Cu): ≤0,1
железо (Fe): ≤0,5
гафний (Hf): 0,9-1,3
марганец (Mg): ≤0,002
молибден (Mo) ≤0,5
азот (N): ≤0,0015
ниобий (Nb): ≤0,01
кислород (O): ≤0,0015
тантал (Ta): 4,8-5,2
титан (Ti): 0,8-2,0
вольфрам (W): 1,8-2,5
цирконий (Zr): ≤0,01
никель (Ni) и неизбежные примеси Остальное
В частности, предлагаемый изобретением суперсплав на основе никеля может содержать (в вес.%):
C: 0,03-0,07
Si: ≤0,2
Mn: ≤0,2
P: ≤0,005
S: ≤0,0015
Al: 4,2-4,4
B: ≤0,01
Co: 7,8-8,5
Cr: 18,2-19,2
Cu: ≤0,1
Fe: ≤0,5
Hf: 1,0-1,2
Mg: ≤0,002
Mo: ≤0,5
N: ≤0,0015
Nb: ≤0,01
O: ≤0,0015
Ta: 4,9-5,1
Ti: 1,1-1,3
W: 2,0-2,4
Zr: 0,003-0,007
Ni и неизбежные примеси Остальное
Хотя предлагаемый изобретением суперсплав на основе никеля демонстрирует высокую коррозионную стойкость и сопротивление ползучести при всех указанных выше составах, составы согласно первому и второму варианту показывают особенно хорошие результаты в отношении коррозионной стойкости и сопротивления ползучести.
Предлагаемая изобретением деталь турбины, которой может быть, в частности, рабочая или направляющая лопатка газовой турбины, выполнена из предлагаемого изобретением суперсплава на основе никеля. Если деталь турбины является деталью газовой турбины, выгодно, если она имеет направленно кристаллизованную структуру (DS-структуру) или монокристаллическую структуру (SX-структуру).
При изготовлении рабочей или направляющей лопатки газовой турбины из предлагаемого изобретением суперсплава на основе никеля коррозионная стойкость рабочей или направляющей лопатки достаточно высока настолько, что нет необходимости снабжать коррозионно-стойким покрытием участок крепления (или участки крепления) рабочей или направляющей лопатки. Поэтому в следующем усовершенствовании детали турбины, представляющей собой рабочую или направляющую лопатку, эта деталь содержит участок крепления без покрытия.
Дополнительные признаки, свойства и преимущества настоящего изобретения станут ясными из следующего описания вариантов реализации настоящего изобретения в сочетании с приложенным чертежом.
Фиг. 1 схематически показывает рабочую или направляющую лопатку газовой турбины.
Фиг. 1 показывает вид в перспективе рабочей лопатки 120 или направляющей лопатки 130 ротора газовой турбины, которая может быть газовой турбиной летательного аппарата или электростанции для генерации электроэнергии. Однако похожие рабочие или направляющие лопатки применяются также в паровых турбинах или компрессорах.
Рабочая или направляющая лопатка 120, 130 простирается вдоль продольной оси 121 и имеет последовательно вдоль своей продольный оси 121 зону крепления (так называемый хвостовик лопатки), примыкающую полку 403 и перо 406, простирающееся от полки 403 до верхнего конца 415. В качестве направляющей лопатки 130 лопатка может иметь дополнительную полку на своем верхнем конце и еще один участок крепления, простирающийся от этой дополнительной полки. Участок крепления в показанном варианте реализации имеет форму головки молотка (Т-образную форму). Однако возможны также другие конфигурации, такие как елочного типа или ласточкин хвост.
Рабочая или направляющая лопатка 120, 130 имеет переднюю кромку 409, которая обращена к входящему рабочему газу, и заднюю кромку 412, которая обращена от входящего рабочего газа. Перо простирается от передней к задней кромке и образует аэродинамическую поверхность, позволяющую передать импульс от протекающего рабочего газа на рабочую лопатку 120. В направляющей лопатке 130 перо позволяет направлять протекающие рабочие газы так, чтобы оптимизировать передачу импульса на рабочие лопатки турбины и, следовательно, чтобы оптимизировать передачу импульса от протекающего рабочего газа турбине.
Рабочая или направляющая лопатка 120, 130 целиком выполнена из суперсплава на основе никеля и сформирована способом литья по выплавляемым моделям. В настоящем варианте реализации участок пера 406 и конечные части полки 403 покрыты коррозионно-стойким покрытием, например MCrAlY-покрытием, и лежащим поверх коррозионно-стойкого покрытия теплобарьерным покрытием. Участок крепления 400 не покрывают.
Согласно изобретению суперсплав на основе никеля применяется в качестве основного материала рабочей или направляющей лопатки 120, 130 турбины. Суперсплав на основе никеля содержит (в вес.%):
C: ≤0,1, предпочтительно 0,03-0,07
Si: ≤0,2
Mn: ≤0,2
P: ≤0,005
S: ≤0,0015
Al: 4,0-5,5, предпочтительно 4,2-4,4
B: ≤0,03, предпочтительно ≤0,01
Co: 5,0-9,0, предпочтительно 7,8-8,5
Cr: 18,0-22,0, предпочтительно 18,2-19,2
Cu: ≤0,1
Fe: ≤0,5
Hf: 0,9-1,3, предпочтительно 1,0-1,2
Mg: ≤0,002
Mo: ≤0,5
N: ≤0,0015
Nb: ≤0,01
O: ≤0,0015
Ta: 4,8-5,2, предпочтительно 4,9-5,1
Ti: 0,8-2,0, предпочтительно 1,1-1,3
W: 1,8-2,5, предпочтительно 2,0-2,4
Zr: ≤0,01, предпочтительно 0,003-0,007
Ni и неизбежные примеси Остальное
Упомянутый суперсплав на основе никеля предлагает высокое сопротивление ползучести и одновременно высокую коррозионную стойкость, так что нет необходимости в покрытии участка крепления 400 рабочей или направляющей лопатки 120, 130.
Предпочтительно литье по выплавляемым моделям проводят с направленной кристаллизацией детали так, чтобы получить направленно кристаллизованную структуру (DX-структуру) или монокристаллическую структуру (SX-структуру). При направленной кристаллизации дендритные кристаллы ориентируются вдоль направленного теплового потока и образуют либо столбчатую структуру кристаллических зерен (т.е. зерен, которые проходят по всей длине заготовки и называются здесь, в соответствии с обычно используемой терминологией, направленно кристаллизованными (DX)), либо монокристаллическую структуру, т.е. вся заготовка состоит из одного кристалла. В этом процессе следует избегать перехода к глобулярной (поликристаллической) кристаллизации, так как ненаправленный рост неизбежно образует поперечные и продольные межзеренные границы, что сводит на нет благоприятные свойства направленно кристаллизованной (DX) или монокристаллической (SX) детали.
Согласно конкретному примеру суперсплав на основе никеля, имеющий следующий состав, образует основной материал рабочей или направляющей лопатки 120 турбины:
C: 0,04
Si: 0,001
Al: 4,2
B: 0,001
Co: 8,0
Cr: 18,2
Fe: 0,07
Hf: 0,9
Nb: 0,008
Ta: 4,9
Ti: 1,1
W: 2,0
Ni и неизбежные примеси Остальное
В сравнении, например, с суперсплавом на никелевой основе типа IN-6203 указанный выше суперсплав может обеспечить то же время до разрушения (при испытании на релаксацию напряжений), что и IN-6203, но при температуре примерно на 20°C выше, чем IN-6203. Более того, вышеуказанный сплав имеет низкое число электронных дырок Nv 2,59. Число электронных дырок является мерой тенденции к образованию хрупких фаз при высоких температурах. Чем ниже число электронных дырок Nv, тем меньше тенденция к образованию хрупких фаз. Менее хрупкие фазы, в свою очередь, уменьшают вероятность проблем с механической целостностью.
Рабочие или направляющие лопатки 120, 130 турбины, выполненные из основного материала согласно предлагаемому изобретением суперсплаву на основе никеля, в частности, выполненные из суперсплава по первому или второму конкретному примеру, демонстрируют коррозионную стойкость, которая достаточна высока настолько, что нет необходимости предусматривать коррозионно-стойкое покрытие на участке крепления 400.

Claims (6)

1. Суперсплав на основе никеля, содержащий, вес.%:
C ≤0,1 Si ≤0,2 Mn ≤0,2 P ≤0,005 S ≤0,0015 Al 4,0-5,5 B ≤0,03 Co 5,0-9,0 Cr 18,0-22,0 Cu ≤0,1 Fe ≤0,5 Hf 0,9-1,3 Mg ≤0,002 Mo ≤0,5 N ≤0,0015 Nb ≤0,01 O ≤0,0015 Ta 4,8-5,2 Ti 0,8-2,0 W 1,8-2,5 Zr ≤0,01 Ni и неизбежные примеси Остальное
2. Суперсплав на основе никеля по п. 1, отличающийся тем, что он содержит, вес.%:
C 0,03-0,07 Si ≤0,2 Mn ≤0,2 P ≤0,005 S ≤0,0015 Al 4,2-4,4 B ≤0,01 Co 7,8-8,5 Cr 18,2-19,2 Cu ≤0,1 Fe ≤0,5 Hf 1,0-1,2 Mg ≤0,002 Mo ≤0,5 N ≤0,0015 Nb ≤0,01 O ≤0,0015 Ta 4,9-5,1 Ti 1,1-1,3 W 2,0-2,4 Zr 0,003-0,007 Ni и неизбежные примеси Остальное
3. Деталь турбины, выполненная из суперсплава на основе никеля по п.1 или 2.
4. Деталь турбины по п.3, отличающаяся тем, что она является деталью газовой турбины с направленно кристаллизованной структурой или монокристаллической структурой.
5. Деталь турбины по п.4, отличающаяся тем, что она является рабочей или направляющей лопаткой газовой турбины.
6. Деталь турбины по п.5, отличающаяся тем, что упомянутая лопатка содержит участок крепления без покрытия.
RU2013118013/02A 2010-09-20 2011-08-19 Суперсплав на основе никеля RU2567759C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10177620A EP2431489A1 (en) 2010-09-20 2010-09-20 Nickel-base superalloy
EP10177620.1 2010-09-20
PCT/EP2011/064310 WO2012038166A2 (en) 2010-09-20 2011-08-19 Nickel-base superalloy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013118013A RU2013118013A (ru) 2014-10-27
RU2567759C2 true RU2567759C2 (ru) 2015-11-10

Family

ID=43063859

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013118013/02A RU2567759C2 (ru) 2010-09-20 2011-08-19 Суперсплав на основе никеля

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9593583B2 (ru)
EP (2) EP2431489A1 (ru)
CN (1) CN103119183B (ru)
RU (1) RU2567759C2 (ru)
WO (1) WO2012038166A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636338C1 (ru) * 2017-03-14 2017-11-22 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения", АО "НПО "ЦНИИТМАШ" Жаропрочный сплав на основе никеля для литья сопловых лопаток газотурбинных установок
RU2750946C1 (ru) * 2018-03-15 2021-07-06 НУОВО ПИНЬОНЕ ТЕКНОЛОДЖИ - С.р.л. Металлический сплав с высокими эксплуатационными характеристиками для аддитивного производства деталей машин

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8992699B2 (en) 2009-05-29 2015-03-31 General Electric Company Nickel-base superalloys and components formed thereof
WO2015012888A1 (en) * 2013-07-23 2015-01-29 General Electric Company Superalloys and components formed thereof
US9404388B2 (en) 2014-02-28 2016-08-02 General Electric Company Article and method for forming an article
CN104087786B (zh) * 2014-06-25 2016-06-15 盐城市鑫洋电热材料有限公司 一种镍铬电热复合材料及其制备方法
CN104789817B (zh) * 2015-04-26 2016-09-07 北京金恒博远冶金技术发展有限公司 发动机涡轮用ods高温合金材料及其制备方法
CN104862533B (zh) * 2015-04-26 2016-08-17 北京金恒博远冶金技术发展有限公司 发动机涡轮用高温合金材料及其制备方法
CN105950917A (zh) * 2016-05-26 2016-09-21 张日龙 一种耐热合金及其制备方法
CN106702217A (zh) * 2017-03-07 2017-05-24 四川六合锻造股份有限公司 一种Ni‑Cr‑Co‑Mo‑Al‑Ti系高温合金材料及其制备方法
US20180305792A1 (en) * 2017-04-21 2018-10-25 Crs Holdings, Inc. Precipitation Hardenable Cobalt-Nickel Base Superalloy And Article Made Therefrom
EP3575424A1 (en) * 2018-06-01 2019-12-04 Siemens Aktiengesellschaft Improvements relating to superalloy components
CN110484777B (zh) * 2019-09-23 2020-12-15 烟台通用节能设备有限公司 一种高温耐磨耐腐蚀合金及其生产工艺
CN112342440A (zh) * 2020-10-11 2021-02-09 深圳市万泽中南研究院有限公司 一种定向凝固镍基高温合金
CN113265566B (zh) * 2021-05-19 2022-01-28 山西太钢不锈钢股份有限公司 一种耐腐蚀镍基合金
CN115652266A (zh) * 2022-10-21 2023-01-31 中国科学院金属研究所 一种可机械加工的CoCrAlY靶材合金及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2016118C1 (ru) * 1991-07-19 1994-07-15 Малое многопрофильное предприятие "Техматус" Литейный сплав на основе никеля
EP1914327A1 (en) * 2006-10-17 2008-04-23 Siemens Aktiengesellschaft Nickel-base superalloy
CN100543164C (zh) * 2007-04-25 2009-09-23 中国科学院金属研究所 一种定向凝固抗热腐蚀镍基铸造高温合金及其制备方法
RU2454476C2 (ru) * 2006-09-15 2012-06-27 Хэйнес Интернэшнл, Инк. Допускающий обработку давлением сплав кобальта (варианты)

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US362064A (en) * 1887-05-03 Lightning-rod
US3333957A (en) * 1966-05-18 1967-08-01 Martin Marietta Corp Cobalt-base alloys
US3459545A (en) * 1967-02-20 1969-08-05 Int Nickel Co Cast nickel-base alloy
US3526499A (en) * 1967-08-22 1970-09-01 Trw Inc Nickel base alloy having improved stress rupture properties
US4039330A (en) 1971-04-07 1977-08-02 The International Nickel Company, Inc. Nickel-chromium-cobalt alloys
US3677747A (en) * 1971-06-28 1972-07-18 Martin Marietta Corp High temperature castable alloys and castings
US4152488A (en) * 1977-05-03 1979-05-01 United Technologies Corporation Gas turbine blade tip alloy and composite
JPS5576038A (en) * 1978-12-04 1980-06-07 Hitachi Ltd High strength high toughness cobalt-base alloy
US4526749A (en) * 1984-07-02 1985-07-02 Cabot Corporation Tantalum-columbium-molybdenum-tungsten alloy
CH674019A5 (ru) * 1988-01-18 1990-04-30 Asea Brown Boveri
US5141704A (en) * 1988-12-27 1992-08-25 Japan Atomic Energy Res. Institute Nickel-chromium-tungsten base superalloy
JPH10317080A (ja) * 1997-05-22 1998-12-02 Toshiba Corp Ni基耐熱超合金、Ni基耐熱超合金の製造方法及びNi基耐熱超合金部品
US6224673B1 (en) * 1999-08-11 2001-05-01 General Electric Company Apparatus for masking turbine components during vapor phase diffusion coating
DE60034797T2 (de) * 2000-11-30 2008-01-17 ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) Superlegierung auf Nickelbasis mit sehr hoher Beständigkeit gegen Heisskorrosion für Einkristallturbinenschaufeln von industriellen Turbinen
US20030041930A1 (en) * 2001-08-30 2003-03-06 Deluca Daniel P. Modified advanced high strength single crystal superalloy composition
US20030111138A1 (en) * 2001-12-18 2003-06-19 Cetel Alan D. High strength hot corrosion and oxidation resistant, directionally solidified nickel base superalloy and articles
KR100851083B1 (ko) * 2004-11-30 2008-08-08 신닛뽄세이테쯔 카부시키카이샤 고강도 스프링용 강 및 강선
US7632075B2 (en) * 2007-02-15 2009-12-15 Siemens Energy, Inc. External profile for turbine blade airfoil
US8105043B2 (en) * 2009-06-30 2012-01-31 Pratt & Whitney Canada Corp. HP turbine blade airfoil profile

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2016118C1 (ru) * 1991-07-19 1994-07-15 Малое многопрофильное предприятие "Техматус" Литейный сплав на основе никеля
RU2454476C2 (ru) * 2006-09-15 2012-06-27 Хэйнес Интернэшнл, Инк. Допускающий обработку давлением сплав кобальта (варианты)
EP1914327A1 (en) * 2006-10-17 2008-04-23 Siemens Aktiengesellschaft Nickel-base superalloy
CN100543164C (zh) * 2007-04-25 2009-09-23 中国科学院金属研究所 一种定向凝固抗热腐蚀镍基铸造高温合金及其制备方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636338C1 (ru) * 2017-03-14 2017-11-22 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения", АО "НПО "ЦНИИТМАШ" Жаропрочный сплав на основе никеля для литья сопловых лопаток газотурбинных установок
RU2750946C1 (ru) * 2018-03-15 2021-07-06 НУОВО ПИНЬОНЕ ТЕКНОЛОДЖИ - С.р.л. Металлический сплав с высокими эксплуатационными характеристиками для аддитивного производства деталей машин
US11584976B2 (en) 2018-03-15 2023-02-21 Nuovo Pignone Tecnologie —S.R.L. High-performance metal alloy for additive manufacturing of machine components

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012038166A2 (en) 2012-03-29
CN103119183B (zh) 2015-05-06
EP2431489A1 (en) 2012-03-21
EP2563943A2 (en) 2013-03-06
WO2012038166A3 (en) 2012-09-07
CN103119183A (zh) 2013-05-22
RU2013118013A (ru) 2014-10-27
EP2563943B1 (en) 2014-12-17
US20130177442A1 (en) 2013-07-11
US9593583B2 (en) 2017-03-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2567759C2 (ru) Суперсплав на основе никеля
US8876989B2 (en) Low rhenium nickel base superalloy compositions and superalloy articles
US20130230405A1 (en) Nickel base superalloy compositions being substantially free of rhenium and superalloy articles
US20110052443A1 (en) Nickel-Based Superalloys and Articles
US20050271886A1 (en) Oxidation resistant superalloy and article
EP1586669B1 (en) Oxidation resistant superalloy and article
CA2586974C (en) Nickel-base superalloy
EP1997923B1 (en) Method for producing an ni-base superalloy
KR101687320B1 (ko) Ni기 단결정 초합금
RU2295585C2 (ru) Высокопрочный, стойкий к высокотемпературной коррозии и окислению суперсплав на основе никеля и направленно отвержденное изделие из этого суперсплава
US20100254822A1 (en) Super oxidation and cyclic damage resistant nickel-base superalloy and articles formed therefrom
JP2020097778A (ja) ニッケル基超合金および物品
JP5597598B2 (ja) Ni基超合金と、それを用いたガスタービンのタービン動・静翼
US11268169B2 (en) Ni-based superalloy cast article and Ni-based superalloy product using same
WO2005064027A1 (ja) Ni基超耐熱合金及びそれを用いたガスタービン部品
US20110076179A1 (en) Super oxidation and cyclic damage resistant nickel-base superalloy and articles formed therefrom
US11739398B2 (en) Nickel-based superalloy
JP5396445B2 (ja) ガスタービン
MX2007005560A (en) Nickel-based superalloy

Legal Events

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

Effective date: 20211201