RU2569605C1 - Способ получения тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si - Google Patents
Способ получения тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si Download PDFInfo
- Publication number
- RU2569605C1 RU2569605C1 RU2014122732/02A RU2014122732A RU2569605C1 RU 2569605 C1 RU2569605 C1 RU 2569605C1 RU 2014122732/02 A RU2014122732/02 A RU 2014122732/02A RU 2014122732 A RU2014122732 A RU 2014122732A RU 2569605 C1 RU2569605 C1 RU 2569605C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- deformation
- temperature
- annealing
- cold rolling
- slab
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Metal Rolling (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способам изготовления тонких листов из высокопрочного псевдо-альфа-титанового сплава Ti - 6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si. Способ получения тонких листов из титанового сплава Ti - 6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si включает предварительную обработку слитка ковкой или штамповкой слитка в β-области с получением сляба, горячую прокатку сляба в рулонный подкат ведут в два этапа. На первом - при температуре Тпп+(100-150)°C с суммарной деформацией 60-80%, на втором - при температуре Тпп±30°C с суммарной деформацией 50-90% с деформацией в проходе, равной 10-15%, до толщины рулонного подката, равного 2-4 мм, с последующим отжигом и травлением. Далее проводят холодную прокатку за два или более этапов со степенью деформации 10-20% с промежуточными и окончательным отжигами и адьюстажными обработками. После горячей прокатки и каждого этапа холодной прокатки производят отжиг при температуре 900±10°C в течение 10-20 минут. Повышается технологичность изготовления и качество тонких листов из труднодефомируемого титанового сплава на стандартном оборудовании при снижении трудоемкости и стоимости процесса. 1 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способам изготовления тонких листов методом холодной прокатки из высокопрочного псевдо-альфа-титанового сплава (псевдо-α-титанового сплава) Ti - 6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si, которые могут быть использованы в аэрокосмической, энергетической, химической отраслях промышленности, машиностроении и других областях народного хозяйства.
Холодная прокатка по сравнению с горячей имеет два больших преимущества. Во-первых, она позволяет производить листы и полосы толщиной менее 1,0-0,8 мм вплоть до нескольких микрон, что горячей прокаткой недостижимо. Во-вторых, она обеспечивает получение продукции более высокого качества по всем показателям - точности размеров, отделке поверхности, физико-механическим свойствам.
Титановые сплавы достаточно трудоемки при обработке, поэтому затраты на их обработку значительно выше в сравнении с большинством других конструкционных металлов. В частности, большинство титановых сплавов трудно поддаются деформации при комнатной температуре, вследствие этого в промышленности предпочтение отдается горячей деформационной обработке для получения полуфабрикатов, в том числе листового проката.
Например, известен способ изготовления тонких листов из слитка псевдо-α-титанового сплава. Способ включает деформацию слитка сплава Ti - 6,5Al-2,5Sn-4Zr-lNb-0,7Mo-0,15Si в сляб и его механическую обработку.
Далее осуществляют нагрев до температуры выше температуры полиморфного превращения (ТИП), деформацию и многопроходную прокатку на подкат с регламентируемой суммарной степенью деформации и степенью деформации за проход. Проводят сборку листов в пакет, прокатку пакета на готовый размер и многопроходную прокатку с регламентируемой суммарной деформацией пакета, извлечение полученных листов из пакета и их адъюстажную обработку. Получают микроструктуру листов, обеспечивающую высокий и равномерный уровень прочностных и пластических свойств. (Патент РФ №2487962, МПК C22F 1/18, B21B 3/00) - прототип.
Процесс предварительно требует тщательной скрупулезной подготовки, он затратный и малопроизводительный по сравнению с холодной прокаткой. Кроме того, реализация технологии в условиях высоких температур само по себе значительно усложняет сам процесс и требует наличия дорогостоящего нагревательного оборудования.
Известен способ изготовления тонких листов из псевдо-β-титановых сплавов, включающий выплавку сплава, получение сляба, механическую обработку поверхности сляба, горячую, теплую, холодную прокатки и последующую термообработку, выплавляемый титановый сплав должен содержать Аl в сплаве не более 5,0 мас.% и иметь молибденовый эквивалент Mo eq.>12 мас.%, при этом полученный после горячей и теплой прокатки подкат толщиной 8-2 мм перед холодной прокаткой подвергают закалке при Тпп+(20-50°C) в течение 0,1-0,5 ч с последующим охлаждением, холодную прокатку проводят за два и более этапа в несколько проходов с регламентированной степенью деформации, при этом между этапами осуществляют промежуточные закалки (Патент РФ №2484176, МПК C22F 1/18, B21B 3/00).
Данный способ не может быть реализован применительно к предлагаемому сплаву по следующим причинам:
- сплав относится к псевдо-α-сплавам и имеет в отожженном состоянии структуру, состоящую из гексагональной α-фазы и небольшого количества β-фазы, Mo eq.<2,5 мас.% (Колачев Б.А. и др. Титановые сплавы разных стран, М.: ВИЛС, 2000 г., стр. 13-16). Сплав обладает недостаточной пластичностью в холодном состоянии;
- предлагаемый способ обработки сплава, содержит Al более 5%, а именно 6,5%.
Известен способ получения листов из титанового сплава Ti-6Al-4V, включающий предварительную обработку слитка, резку листов и отделочные операции, отличающийся тем, что предварительную обработку слитка проводят последовательной ковкой или штамповкой слитка в β- или в (α+β)-областях с получением сляба, сляб прокатывают в черновой клети в β-области с получением полосы и ее смоткой в рулон с последующим травлением и отжигом, затем проводят холодную прокатку полосы за несколько циклов до получения полосы заданной толщины и микроструктуры со смоткой ее в рулон с последующим отжигом и травлением (патент РФ №2381296, МПК C22F 1/18, публ. 10.02.2010) - прототип.
Способ позволяет получить качественный листовой полуфабрикат с повышенным выходом годного, при минимальных трудовых и энергетических затратах.
Способ специализирован под производство листов из (α+β)-титановых сплавов и не может быть адоптирован для обработки псевдо-α-сплавов.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является повышение технологичности изготовления и качества тонких листов из труднодефомируемого псевдо-α-титанового сплава на стандартном оборудовании при снижении трудоемкости и стоимости процесса.
Технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, заключается в получении высококачественных тонких листов из высокопрочного псевдо-α-титанового сплава Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si холодной прокаткой толщиной до 0,3 мм и менее.
Технический результат достигается тем, что в способе получения тонких листов из титанового сплава Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si, включающем предварительную обработку слитка ковкой или штамповкой слитка в β-области с получением сляба, горячую прокатку сляба в рулонный подкат, с последующим отжигом и травлением, холодную прокатку за два или более этапов с промежуточными и окончательным отжигами и адьюстажными обработками, горячую прокатку ведут в два этапа: на первом - при температуре Тпп+(100-150)°C с суммарной деформацией 60-80% и на втором - при температуре Тпп±30°C с суммарной деформацией 50-90% при деформации в проходе, равной 10-15%, до толщины рулонного подката, равного 2-4 мм, холодную прокатку осуществляют за два и более этапов со степенью деформации 10-20%, после горячей прокатки и каждого этапа холодной прокатки производится отжиг при температуре 900±10°C в течение 10-20 минут.
Сущность изобретения
Ковка слитка в сляб при температурах β-области формирует геометрические размеры сляба, а также разрушает литую структуру, усредняет химический состав сплава, уплотняет заготовку, устраняя такие литейные дефекты, как пустоты, раковины и др. Дальнейшая многопроходная прокатка сляба на подкат с суммарной степенью деформации 60-80% после нагрева до температуры на 90÷150°C выше ТПП повышает пластичность металла и ограничивает образование дефектов при последующей деформации при температуре Тпп±30°C. После деформации в β-области осуществляют нагрев до температуры на Тпп±30°C и осуществляют многопроходную прокатку с суммарной деформацией 50-90% для разрушения больше угловых границ зерен, увеличения плотности дислокаций, т.е. осуществляют деформационный наклеп. Степень деформации за проход 10-15% в процессе горячей прокатки определяется технологическими свойствами сплава при данной температуре деформации. Полученный металл имеет повышенную внутреннюю энергию и последующий нагрев до температуры 900°C сопровождается рекристаллизацией с измельчением зерна, что создает условия для проведения холодной прокатки. Холодную прокатку осуществляют за два и более этапов со степенью деформации 10-20%, после горячей прокатки и каждого этапа холодной прокатки производится отжиг при температуре 900±10°C в течение 10-20 минут. Степень деформации является компромиссом между производительностью процесса и технологическими возможностями сплава (деформация выше 20% провоцирует образование трещин). Холодная деформация характеризуется изменением формы зерен, которые вытягиваются в направлении наиболее интенсивного течения металла, а также механических и физико-химических свойств металла (наклепом). Упрочнение возникает вследствие поворота плоскостей скольжения, увеличения искажений кристаллической решетки в процессе холодного деформирования (накопления дислокаций у границ зерен). Они могут быть устранены с помощью отжига в течение 10-20 минут при температуре 900±10°C (экспериментальные данные).
В этих условиях происходит рекристаллизация, при которой за счет дополнительной тепловой энергии, увеличивающей подвижность атомов, в твердом металле без фазовых превращений из множества центров растут новые зерна, заменяющие собой вытянутые, деформированные зерна. Происходит формирование глобулярной мелкодисперсной структуры с величиной зерна, равной 45-90 мкм.
Промышленная применимость подтверждается конкретным примером выполнения изобретения.
Для получения листов толщиной 0,12 мм были выплавлены слитки из псевдо-альфа-титанового сплава весом 32 кг. Химический состав сплава приведен в табл. 1. Температура полиморфного превращения сплава 1020°C.
Листы были изготовлены по следующей технологии.
1. Ковка сляба толщиной 45 мм.
2. Удаление газонасыщенного слоя (с основных и боковых граней, съем по 5 мм на сторону).
3. Нагрев сляба в печи Туст=1110°C.
4. Горячая прокатка подката на толщину 10 мм. Обжатие в проходе 10-15%.
5. Нагрев заготовок Туст=1020°C.
6. Горячая прокатка подката на толщину 3 мм. Обжатие в проходе 10-12%.
7. Отжиг (Туст=900°C, выдержка 15 минут, охлаждение воздух).
8. Удаление окалины пескоструйной.
9. Травление в растворе HCL+HF, съем - 0,2 мм.
10. Холодная прокатка на толщину 2,1 мм.
11. Отжиг (Туст=900°C, выдержка 15 минут, охлаждение воздух)
12. Холодная прокатка на толщину 1,7 мм.
13. Травление в растворе HCL+HF, съем - 0,05 мм.
14. Отжиг (Туст=900°C, выдержка 15 минут, охлаждение воздух)
15. Холодная прокатка на толщину 1,3 мм.
16. Травление в растворе HCL+HF, съем - 0,05 мм.
17. Отжиг (Туст=900°C, выдержка 15 минут, охлаждение воздух).
18. Холодная прокатка на толщину 1,0 мм.
19. Травление в растворе HCL+HF, съем - 0,05 мм.
20. Отжиг (Туст=900°C, выдержка 15 минут, охлаждение воздух).
21. Холодная на толщину 0,75 мм.
22. Травление в растворе HCL+HF, съем - 0,05 мм.
23. Отжиг (Туст=900°C, выдержка 15 минут, охлаждение воздух).
24. Холодная прокатка 0,55 мм. Травление в растворе HCL+HF, съем - 0,05 мм.
25. Отжиг (Туст=900°C, выдержка 15 минут, охлаждение воздух).
26. Холодная на толщину 0,3 мм.
27. Травление в растворе HCL+HF, съем - 0,05 мм.
28. Отжиг (Туст=900°C, выдержка 15 минут, охлаждение воздух).
29. Холодная прокатка на толщину 0,25 мм. Травление в растворе HCL+HF, съем - 0,03 мм.
30. Отжиг (Туст=900°C, выдержка 15 минут, охлаждение воздух).
31. Сплошная зачистка окалины. Толщина после зачистки - 0,19…0,20 мм.
32. Холодная прокатка на толщину 0,12 мм.
33. Отжиг (Туст=900°C, выдержка 15 минут, охлаждение воздух) и адьюстажная обработка.
Изображения микроструктуры листов представлены на фиг. 1. Анализ микроструктуры листов показал, что ее структура равноосная, близка к глобулярной с размером зерен 45-90 мкм. Качество поверхности листов соответствовало всем требованиям нормативной документации, трещин и расслоений не зафиксировано.
Claims (1)
- Способ получения тонких листов из титанового сплава Ti - 6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si, включающий предварительную обработку слитка ковкой или штамповкой слитка в β-области с получением сляба, горячую прокатку сляба в рулонный подкат с последующим отжигом и травлением, холодную прокатку за два или более этапов с промежуточными и окончательным отжигами и адьюстажными обработками, отличающийся тем, что горячую прокатку ведут в два этапа, причем на первом этапе - при температуре Тпп+(100-150)°C с суммарной деформацией 60-80%, на втором - при температуре Тпп±30°C с суммарной деформацией 50-90% с деформацией в проходе, равной 10-15%, до толщины рулонного подката, равного 2-4 мм, холодную прокатку осуществляют за два и более этапов со степенью деформации 10-20%, после горячей прокатки и каждого этапа холодной прокатки производят отжиг при температуре 900±10°C в течение 10-20 минут.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014122732/02A RU2569605C1 (ru) | 2014-06-03 | 2014-06-03 | Способ получения тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014122732/02A RU2569605C1 (ru) | 2014-06-03 | 2014-06-03 | Способ получения тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2569605C1 true RU2569605C1 (ru) | 2015-11-27 |
Family
ID=54753553
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014122732/02A RU2569605C1 (ru) | 2014-06-03 | 2014-06-03 | Способ получения тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2569605C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112845582A (zh) * | 2020-12-22 | 2021-05-28 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 | 一种宽幅ta4精密钛带卷生产工艺 |
RU2758704C1 (ru) * | 2020-12-08 | 2021-11-01 | Андрей Петрович Орлов | Способ обработки тонких листов из титана |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2250806C1 (ru) * | 2003-08-25 | 2005-04-27 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) | Способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов |
RU2381297C1 (ru) * | 2008-06-09 | 2010-02-10 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ изготовления особо тонких листов из высокопрочных титановых сплавов |
RU2381296C1 (ru) * | 2008-05-07 | 2010-02-10 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИСТОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-6Al-4V |
US7708845B2 (en) * | 2003-08-25 | 2010-05-04 | The Boeing Company | Method for manufacturing thin sheets of high strength titanium alloys description |
US20130000799A1 (en) * | 2011-06-17 | 2013-01-03 | Titanium Metals Corporation | Method for the manufacture of alpha-beta ti-al-v-mo-fe alloy sheets |
RU2484176C2 (ru) * | 2011-08-24 | 2013-06-10 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ изготовления тонких листов из псевдо-бета-титановых сплавов |
-
2014
- 2014-06-03 RU RU2014122732/02A patent/RU2569605C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2250806C1 (ru) * | 2003-08-25 | 2005-04-27 | ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) | Способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов |
US7708845B2 (en) * | 2003-08-25 | 2010-05-04 | The Boeing Company | Method for manufacturing thin sheets of high strength titanium alloys description |
RU2381296C1 (ru) * | 2008-05-07 | 2010-02-10 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИСТОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-6Al-4V |
RU2381297C1 (ru) * | 2008-06-09 | 2010-02-10 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ изготовления особо тонких листов из высокопрочных титановых сплавов |
US20130000799A1 (en) * | 2011-06-17 | 2013-01-03 | Titanium Metals Corporation | Method for the manufacture of alpha-beta ti-al-v-mo-fe alloy sheets |
RU2484176C2 (ru) * | 2011-08-24 | 2013-06-10 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Способ изготовления тонких листов из псевдо-бета-титановых сплавов |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2758704C1 (ru) * | 2020-12-08 | 2021-11-01 | Андрей Петрович Орлов | Способ обработки тонких листов из титана |
CN112845582A (zh) * | 2020-12-22 | 2021-05-28 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 | 一种宽幅ta4精密钛带卷生产工艺 |
CN112845582B (zh) * | 2020-12-22 | 2022-05-10 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 | 一种宽幅ta4精密钛带卷生产工艺 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2638139C2 (ru) | Ковка в открытом штампе с раздельными проходами трудных для ковки и чувствительных к траектории деформирования сплавов на основе титана и на основе никеля | |
JP6734890B2 (ja) | チタン合金を処理するための方法 | |
CN103320734B (zh) | 医用细晶钛/钛合金棒材的生产方法 | |
WO2008060637A2 (en) | Methods of beta processing titanium alloys | |
WO2012032610A1 (ja) | チタン材 | |
CN105506525A (zh) | 一种Ti2AlNb基合金大规格均匀细晶棒材的制备方法 | |
JP2016503126A5 (ru) | ||
CN112262223B (zh) | 制造耐疲劳失效性改善的7xxx系列铝合金板产品的方法 | |
CN111534772A (zh) | 一种短流程低成本tc4类钛合金成品棒材的制备方法 | |
CN112719179A (zh) | 一种tc1钛合金棒材的锻造方法 | |
CN110205572B (zh) | 一种两相Ti-Al-Zr-Mo-V钛合金锻棒的制备方法 | |
RU2522252C1 (ru) | Способ изготовления тонких листов | |
RU2569605C1 (ru) | Способ получения тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si | |
US4295901A (en) | Method of imparting a fine grain structure to aluminum alloys having precipitating constituents | |
CN117415262A (zh) | 高超声波探伤等级tc18钛合金模锻件制备方法及产品 | |
RU2583567C1 (ru) | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ТОНКИХ ЛИСТОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si | |
RU2484176C2 (ru) | Способ изготовления тонких листов из псевдо-бета-титановых сплавов | |
RU2691471C1 (ru) | Способ изготовления листового проката из титанового сплава марки вт8 | |
RU2675011C1 (ru) | Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана | |
RU2761398C1 (ru) | Способ обработки прутков из орто-сплавов титана для получения лопаток компрессора газотурбинного двигателя | |
Markushev | On the principles of the deformation methods of aluminum-alloys grain refinement to ultrafine size: I. Fine-grained alloys | |
RU2758737C1 (ru) | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОВАНОЙ ЗАГОТОВКИ В ВИДЕ ПРУТКА ИЗ (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | |
RU2534909C1 (ru) | СПОСОБ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ ОБЪЕМНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ Al-Cu-Mg-Ag СПЛАВОВ | |
RU2635650C1 (ru) | Способ термомеханической обработки высоколегированных псевдо-β титановых сплавов, легированных редкими и редкоземельными металлами | |
RU2624748C2 (ru) | Способ изготовления листов из сплава Ti - 6Al - 2Sn - 4Zr - 2Mo с регламентированной текстурой |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200604 |