RU2581337C1 - Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру - Google Patents

Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру Download PDF

Info

Publication number
RU2581337C1
RU2581337C1 RU2015122265/02A RU2015122265A RU2581337C1 RU 2581337 C1 RU2581337 C1 RU 2581337C1 RU 2015122265/02 A RU2015122265/02 A RU 2015122265/02A RU 2015122265 A RU2015122265 A RU 2015122265A RU 2581337 C1 RU2581337 C1 RU 2581337C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
heat
nickel
niobium
gas turbine
Prior art date
Application number
RU2015122265/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Павлович Авдюхин
Артур Иванович Берестевич
Михаил Рафаилович Гасуль
Геннадий Дмитриевич Ковалев
Сергей Юрьевич Логашов
Владимир Платонович Лубенец
Владимир Николаевич Скоробогатых
Александр Алексеевич Соболев
Евгений Игоревич Яковлев
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" АО "НПО "ЦНИИТМАШ"
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 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" АО "НПО "ЦНИИТМАШ" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" АО "НПО "ЦНИИТМАШ"
Priority to RU2015122265/02A priority Critical patent/RU2581337C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2581337C1 publication Critical patent/RU2581337C1/ru

Links

Classifications

    • 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)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к литейным коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля с хромом и кобальтом, и может быть использовано для изготовления литьем деталей горячего тракта газотурбинных установок, работающих в агрессивных средах при температурах 700-1000°С. Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру, содержит, мас.%: углерод 0,07-0,12; хром 18,3-19,5; кобальт 3,7-4,5; вольфрам 4,6-5,2; алюминий 3,2-3,5; титан 3,9-4,2; тантал 0,9-1,2; ниобий 0,1-0,25; бор 0,008-0,012; церий 0,01-0,012; иттрий 0,01-0,012; молибден 0,15-0,3; гафний 0,05-0,15; марганец 0,01-0,012; никель остальное. Суммарное содержание гафния и ниобия составляет 0,2-0,3 мас.%, суммарное содержание алюминия и титана - 7,2-7,7 мас.% при отношении содержания титана к содержанию алюминия 1,2-1,32. Технический результат - повышение коррозионной стойкости и структурной стабильности на ресурс лопаток и деталей горячего тракта с равноосной структурой при повышенных минимально гарантированных и средних значениях прочности и пластичности при рабочих температурах 880-950°С. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к литейным коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля с хромом и кобальтом, и может быть использовано для изготовления литьем деталей с равноосной структурой горячего тракта газотурбинных установок (ГТУ), например сопловых (направляющих) лопаток и элементов газотурбинного двигателя, работающих в агрессивных средах при температурах 700-950°С.
Высокие прочностные характеристики таких сплавов достигаются за счет значительного количества (35-55 ат. %) упрочняющей γ′-фазы (Ni3Al), легированной ниобием, титаном, танталом и т.д., а также упрочнением твердого раствора (γ-фазы) кобальтом, хромом, молибденом, вольфрамом.
Повышенную коррозионную стойкость обеспечивают содержанием хрома в количестве 15-23 мас.%, высокой величиной отношения содержания титана к содержанию алюминию ≥1,0, а также введением редкоземельных элементов. Сопротивление окислению при повышенных температурах обеспечивают повышенным содержанием алюминия и тантала, снижением содержания хрома, а также введением редкоземельных элементов.
Известен жаропрочный сплав на основе никеля, содержащий углерод, хром, кобальт, вольфрам, титан, алюминий, тантал, ниобий, цирконий, бор и никель при следующих соотношениях компонентов, мас.%: углерод 0,13-0,165; хром 22,0-22,6; кобальт 18,5-19,4; вольфрам 1,9-2,2; титан 3,6-3,8; алюминий 1,8-2,1; тантал 1,0-1,5; ниобий 0,8-1,18; цирконий 0,08-1,18; бор 0,008-0,012 и никель остальное.
(«High Temperature Alloys Gas Turbines»; «Prog. Conf. Liege» 04-06 octob., 1982, pp. 369-393).
Однако данный известный сплав при высокой коррозионной стойкости имеет недостаточную жаропрочность и выпадение по границам зерен в процессе наработки при длительной эксплуатации пластинчатых фаз, снижающих пластичность.
Известен жаропрочный коррозионно-стойкий сплав на основе никеля, содержащий углерод, хром, кобальт, вольфрам, тантал, алюминий, цирконий, гафний, церий, кремний, бор и никель при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,03; хром 20,0; кобальт 5,0; вольфрам 3,0; тантал 5,5; алюминий 4,5; цирконий 0,03; гафний 0,1; церий 0,02; кремний 0,1; бор 0,005 и никель остальное.
(RU2441088, С22С 19/05, п. 8 формулы, опубликовано 27.01.2012)
Однако данный сплав при высокой устойчивости к высокотемпературному окислению имеет пониженные значения жаропрочности и коррозионной стойкости.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является жаропрочный сплав на основе никеля для изготовления литьем элементов газовых турбин - сопловых лопаток с равноосной структурой.
Известный сплав содержит углерод, хром, кобальт, вольфрам, алюминий, титан, цирконий, тантал, ниобий, бор, церий, иттрий и никель при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,08-0,12; хром 18,5-19,5; кобальт 18,5-19,5; вольфрам 5,8-6,2; алюминий 1,8-2,2; титан 3,6-3,8; цирконий 0,05-0,12; тантал 1,3-1,5; ниобий 0,9-1,1; бор 0,004-0,012; суммарное содержание церия и иттрия до 0,02; никель - остальное.
(I. Okada и др., Deverlopment of Ni base Superalloy for Industrial Gas Turbine, сб. «Superalloys 2004" под ред. К.А/ Green, 2004, стр. 707-712)
Данный известный сплав имеет высокую жаропрочность и достаточно высокую коррозионную стойкость с рабочей температурой по металлу 880-900°С, устойчивость к высокотемпературному окислению, но не обладает достаточной структурной стабильностью на ресурс в процессе наработки.
Таким образом, известные сплавы при рабочих температурах 800-920°С и воздействии агрессивной среды не обладают оптимальным сочетанием служебных характеристик.
Задачей и техническим результатом изобретения является повышение коррозионной стойкости и структурной стабильности на ресурс лопаток и деталей горячего тракта с равноосной структурой, выполненных из сплава по изобретению, при повышенных минимально гарантированных и средних значениях прочности и пластичности при рабочих температурах 880-915°С.
Технический результат достигается тем, что жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру, содержит углерод, хром, кобальт, вольфрам, алюминий, титан, тантал, ниобий, бор, церий, иттрий, молибден, гафний, марганец и никель при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод 0,07-0,12
хром 18,3-19,5
кобальт 3,7-4,5
вольфрам 4,6-5,2
алюминий 3,2-3,5
титан 3,9-4,2
тантал 0,9-1,2
ниобий 0,1-0,25
бор 0,008-0,012
церий 0,01-0,012
иттрий 0,01-0,012
молибден 0,15-0,3
гафний 0,05-0,20
марганец 0,01-0,012
никель остальное,
при этом суммарное содержание гафния и ниобия составляет 0,2-0,3 мас.%, суммарное содержание алюминия и титана - 7,2-7,7 мас.% при отношении содержания титана к содержанию алюминия 1,2-1,31.
Технический результат также достигается тем, что жаропрочный сплав дополнительно содержит железо, медь, кремний, серу, азот и кислород при следующих соотношениях компонентов, мас.%: железо ≤0,1; медь ≤0,05; кремний ≤0,20; серу ≤0,005; фосфор ≤0,005; азот ≤20,0 ppm, кислород ≤15,0 ppm.
Сплав изготавливают в виде литой прутковой заготовки, предназначенной для последующего переплава и литья лопаток и других деталей горячего тракта газотурбинных установок.
Количество упрочняющей γ′-фазы (Ni3Al) в сплаве по изобретению составляет ≈43 ат. %, что обеспечивает высокий и стабильный уровень служебных характеристик, например жаропрочность 154 МПа за 103 часов при температуре 900°С.
Оптимальное содержание вольфрама 4,6-5,2 мас.% и тантала 0,9-1,2 мас.% в совокупности с дополнительным введением молибдена в количестве 0,15-0,3 мас.% и суммарным содержанием титана и алюминия, равном 7,2-7,7 мас.%, дают повышенную жаропрочность литого сплава с равноосной структурой. Однако дальнейшее увеличение содержания вольфрама и тантала в сплаве вызывает значительный рост температуры растворения γ′-фазы, что снижает технологичность сплава (требует при термообработке литого изделия нагрев до температуры 1250°С с использованием керамических нагревателей), что препятствует использованию стандартного оборудования термообработки.
Дополнительное введение гафния в количестве 0,05-0,20 мас.% в сочетании с оптимальным содержанием ниобия 0,10-0,25 мас.%, включая их суммарное содержание в диапазоне 0,2-0,3 мас.%, обеспечивает достаточную пластичность литого сплава на длительный ресурс и стабилизацию карбидов.
Дополнительное введение марганца 0,01-0,012 мас.% при оптимальном отношении содержания титана к содержанию алюминия 1,2-1,31, обеспечивают повышение сопротивления коррозии литых изделий с равноосной структурой, оцененной как по коррозионным потерям металла, так и по скорости коррозии. В сплаве по изобретению значительно ограничено выделение неравновесной эвтектической фазы и исключено появление в процессе наработки охрупчивающих фаз.
В совокупности перечисленные факторы приводят к повышению длительной прочности литого металла, повышению структурной стабильности на ресурс при повышенных рабочих температурах 880-915°С в сочетании с повышением сопротивлению окислению и коррозионным воздействиям.
Сплав по изобретению менее чувствителен к содержанию железа, меди, кремния, серы, азота и кислорода по сравнению с известными жаропрочными сплавами на основе никеля. Тем не менее, для формирования границ зерен в отливках при кристаллизации с минимальным количеством легкоплавких эвтектик и получения качественной равноосной структуры оптимальным является ограничение содержания указанных компонентов в следующих пределах, мас.%: железо ≤0,1; медь ≤0,05; кремний ≤0,20; сера ≤0,005; фосфор ≤0,005; азот ≤20,0 ppm, кислород ≤15,0 ppm.
Изобретение может быть проиллюстрировано примерами, представленными в таблицах 1-2.
Характеристики длительной прочности, критические точки сплава и другие его физико-механические свойства, включая структурную стабильность на ресурс (исключение образования охрупчивающих фаз) и ограничение образования при кристаллизации неравновесных фаз, на месте которых после их распада при термообработке будут зарождаться поры и трещины, были определены по известным методам оценки.
(H. Harada и др., Сб. Superalloys, 1988; p.p. 733-742; H. Harada и др., Сб. Superalloys, 2000; p.p. 729-736; H. Harada, Сб. Alloys Design for Nickel-base Superalloys, 1982, p.p. 721-735)
В сплаве по изобретению суммарное содержание гафния и ниобия - 0,28 мас.%, суммарное содержание алюминия и титана - 7,4 мас.% при отношении содержания титана к содержанию алюминия 1,24.
В известном сплаве содержание ниобия - 1,0 мас.%, суммарное содержание алюминия и титана - 5,6 мас.% при отношении содержания титана к содержанию алюминия 1,95.
В таблице 1 приведены химические составы сравниваемых сплавов для изготовления сопловых лопаток, полученных известными способами и устройствами для литья турбинных лопаток из жаропрочных сплавов с равноосной структурой.
Из представленных данных следует, что по сравнению с известным сплавом сплав по изобретению имеет преимущество по коррозионной стойкости и структурной стабильности на ресурс. При этом лопатки из сплава по изобретению имеют повышенные минимально гарантированные и средние значения прочности и пластичности при рабочих температурах 880-915°С. При этом стоимость шихты сплава по изобретению значительно ниже стоимости шихты известного сплава.
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (2)

1. Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру, содержащий углерод, хром, кобальт, вольфрам, алюминий, титан, тантал, ниобий, бор, церий, иттрий и никель, отличающийся тем, что он дополнительно содержит молибден, гафний и марганец, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод 0,07-0,12 хром 18,3-19,5 кобальт 3,7-4,5 вольфрам 4,6-5,2 алюминий 3,2-3,5 титан 3,9-4,2 тантал 0,9-1,2 ниобий 0,1-0,25 бор 0,008-0,012 церий 0,01-0,012 иттрий 0,01-0,012 молибден 0,15-0,3 гафний 0,05-0,20 марганец 0,01-0,012 никель остальное,

при этом суммарное содержание гафния и ниобия составляет 0,2-0,3 мас.%, суммарное содержание алюминия и титана - 7,2-7,7 мас.% при отношении содержания титана к содержанию алюминия 1,2-1,31.
2. Жаропрочный сплав по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит железо, медь, кремний, серу, фосфор, азот и кислород при следующих соотношениях компонентов, мас.%: железо ≤ 0,1, медь ≤ 0,05, кремний ≤ 0,20, серу ≤ 0,005, фосфор ≤ 0,005, азот ≤ 20,0 ppm, кислород ≤ 15,0 ppm.
RU2015122265/02A 2015-06-10 2015-06-10 Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру RU2581337C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122265/02A RU2581337C1 (ru) 2015-06-10 2015-06-10 Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122265/02A RU2581337C1 (ru) 2015-06-10 2015-06-10 Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2581337C1 true RU2581337C1 (ru) 2016-04-20

Family

ID=56194772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015122265/02A RU2581337C1 (ru) 2015-06-10 2015-06-10 Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2581337C1 (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
CN115943066A (zh) * 2018-12-27 2023-04-07 西门子能源全球有限两合公司 用于增材制造的镍基合金和方法

Citations (3)

* 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
EA201170560A1 (ru) * 2008-10-13 2011-12-30 Шмидт+Клеменс Гмбх+Ко. Кг Хромоникелевый сплав
RU2441088C1 (ru) * 2008-03-03 2012-01-27 Сименс Акциенгезелльшафт Упрочненный гамма-штрих фазой суперсплав на основе никеля

Patent Citations (3)

* 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
RU2441088C1 (ru) * 2008-03-03 2012-01-27 Сименс Акциенгезелльшафт Упрочненный гамма-штрих фазой суперсплав на основе никеля
EA201170560A1 (ru) * 2008-10-13 2011-12-30 Шмидт+Клеменс Гмбх+Ко. Кг Хромоникелевый сплав

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
CN115943066A (zh) * 2018-12-27 2023-04-07 西门子能源全球有限两合公司 用于增材制造的镍基合金和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6393993B2 (ja) 高温強度に優れた熱間鍛造可能なNi基超合金
CA2901259C (en) Nickel-cobalt alloy
EP2128283B1 (en) Nickel-base casting superalloy and cast component for steam turbine using the same
JP5127749B2 (ja) 蒸気タービンのタービンロータ用Ni基合金およびそれを用いた蒸気タービンのタービンロータ
JP5657523B2 (ja) 超々臨界ボイラヘッダ合金および製造方法
JP6733210B2 (ja) 熱間鍛造用Ni基超合金
RU2539643C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля для изготовления лопаток газотурбинных установок и способ его термической обработки
RU2581337C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру
JP6733211B2 (ja) 熱間鍛造用Ni基超合金
JP5981250B2 (ja) 鋳造用Ni基合金、鋳造用Ni基合金の製造方法およびタービン鋳造部品
RU2601720C1 (ru) Жаропрочный свариваемый сплав на основе кобальта и изделие, выполненное из него
JP4911753B2 (ja) Ni基超耐熱合金及びそれを用いたガスタービン部品
RU2447172C1 (ru) Жаропрочный сплав
RU2678353C1 (ru) Жаропрочный коррозионно-стойкий сплав на основе никеля для литья крупногабаритных рабочих и сопловых лопаток газотурбинных установок
RU2576290C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля для литья сопловых лопаток с равноосной структурой газотурбинных установок
RU2519075C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок
RU2538054C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля для изготовления лопаток газотурбинных установок
RU2636338C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля для литья сопловых лопаток газотурбинных установок
JP2010084167A (ja) Ni基合金及び、Ni基合金を用いた上記タービン用高温部材
RU2524515C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля для литья рабочих лопаток газотурбинных установок
JP6688598B2 (ja) オーステナイト鋼およびそれを用いたオーステナイト鋼鋳造品
RU2794496C1 (ru) Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него
RU2525883C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля для литья рабочих лопаток газотурбинных установок
RU2678352C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля для литья рабочих лопаток газотурбинных установок
JP2014005528A (ja) Ni基耐熱合金およびタービン用部品