RU2629138C1 - Способ изготовления лопаток компрессора из титанового сплава вт6 - Google Patents

Способ изготовления лопаток компрессора из титанового сплава вт6 Download PDF

Info

Publication number
RU2629138C1
RU2629138C1 RU2016107638A RU2016107638A RU2629138C1 RU 2629138 C1 RU2629138 C1 RU 2629138C1 RU 2016107638 A RU2016107638 A RU 2016107638A RU 2016107638 A RU2016107638 A RU 2016107638A RU 2629138 C1 RU2629138 C1 RU 2629138C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
titanium alloy
compressor blades
temperature
compressor
Prior art date
Application number
RU2016107638A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Виноградов
Александр Иванович Маслов
Виктор Викторович Улесов
Сергей Владимирович Шалыга
Александр Владимирович Шишурин
Original Assignee
Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
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 "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" filed Critical Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
Priority to RU2016107638A priority Critical patent/RU2629138C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629138C1 publication Critical patent/RU2629138C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D26/00Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces
    • B21D26/02Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure
    • B21D26/053Shaping without cutting otherwise than using rigid devices or tools or yieldable or resilient pads, i.e. applying fluid pressure or magnetic forces by applying fluid pressure characterised by the material of the blanks
    • B21D26/055Blanks having super-plastic properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K20/00Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
    • B23K20/14Preventing or minimising gas access, or using protective gases or vacuum during welding

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для изготовления лопатки компрессора из высокопрочного титанового сплава ВТ6 на основе эвтектоидной системы легирования. Проводят горячую газовую формовку слитка со сверхпластической деформацией при температуре от 870 до 1000°С и скорости деформации 10-4c-1. Затем методом ионно-плазменного конденсирования на поверхность полученных лопаток осаждают оптимально подобранную лигатуру Ni-Ti-Cr-Y. После этого проводят термическую обработку готовых лопаток компрессора при температуре от 870 до 950°С. Способ обеспечивает высокие механические свойства лопаток компрессора из титанового сплава ВТ6, в частности усталостную прочность, жаропрочность, вязкость разрушения.

Description

Изобретение относится к области металлургии, преимущественно к способам получения деталей или изделий с регламентированной структурой, и может быть использовано для оптимизации технологического процесса сверхпластической формовки изделий сложной формы.
В этом отношении, титановые сплавы, в связи с их высокой удельной прочностью и коррозионной стойкостью, являются наиболее широко используемыми конструкционными материалами, особенно в таких отраслях техники, где экономия материала играет доминирующую роль, в частности, в авиационном двигателестроении. Спектр произведенных изделий включает лопасти сложных форм и диски газотурбинных двигателей, фланцы, полые цилиндры и т.д. Во время эксплуатации вышеупомянутые изделия подвергают влиянию очень высоких и низких температур, очень больших нагрузок на конструкцию, влиянию агрессивных сред и т.д. Вышеуказанные задачи могут быть эффективно решены путем внедрения современных высокоэффективных и малоотходных технологий производства металлов, работающих на основе использования явления сверхпластичности. Штамповка в условиях сверхпластичности дает возможность резко сократить расходы на дорогостоящие сплавы, а также упрощает обработку. Разработанный метод существенно расширяет доступные возможности и создает новые. Сверхпластическая деформация (формовка) позволяет обрабатывать полые лопатки, изготовленные из титановых сплавов. Эффективность процесса увеличивается за счет использования наноструктурных элементов, при этом трудоемкость процесса производства полых лопаток и энергозатраты могут быть уменьшены на 40%, а прочность конструкции может быть увеличена на 10…15%.
Для получения нанокристаллической структуры наиболее часто используются модифицированные методы осаждения материалов из газовой среды [Berringer R. // Mater. Sci. and Eng. 1989. Vol. A117. Р. 33-43]. В этом случае материал испаряется в атмосфере инертного газа при давлении 130…1000 Па. Для испарения материала используются ионно-плазменные, электронно-лучевые или лазерные потоки энергии. В результате взаимодействия с атомами инертного газа атомы испаряемого вещества теряют кинетическую энергию и конденсируются в виде малых кристалликов, которые затем осаждаются на подложках.
Для получения беспористых нанокристаллических металлических материалов более приемлема ионно-плазменная конденсация материала на подложке с регулируемой температурой. В этом случае давление инертного газа (аргона) находится в пределах 0,66…1 Па, что соответствует длине свободного пробега атомов аргона равного 3…4 см. Именно на таком расстоянии друг от друга находятся распыляемая мишень и подложка. Такой экспериментальный подбор параметров распыления и температуры обеспечивает получение на подложке материала с нанокристаллической структурой в виде фольги толщиной от 1 до 100 мкм, равной плотности исходного распыляемого материала.
Сверхпластические способы позволяют изготавливать полые лопасти из титановых сплавов. Эффективность процесса увеличивается при уменьшении температуры обработки от 0,7 Тпл. до 0,45 Тпл. за счет использования наноструктурных элементов. Трудоемкость процесса производства полых лопастей и энергозатраты могут быть уменьшены на 40%, в то время как прочность конструкции может быть увеличена на 10…15%.
Некоторые из высокотемпературных жаропрочных титановых сплавов применяются в изготовлении лопаток сложной формы и компрессорных дисков газотурбинных двигателей. Титановые сплавы - труднодеформируемые материалы. Высокая трудоемкость обработки титановых сплавов определяется их низкой механической пластичностью в двухфазной (α+β) - структуре и значительной неоднородностью структуры. Именно поэтому для получения однородной микрокристаллической структуры используется метод многократной штамповки (ковки).
Известны способы изготовления лопаток компрессора из этвектоидных из титановых сплавов (ВТ3-1, ВТ6, ВТ22 и др.) методом сверхпластической деформации (формовки) и диффузионной сварки (СПФ/ДС) (А.с. СССР №1577378, C22F 1/04, 1988; А.с. СССР №1759583, В23К 20/14, 1990; патент США №4582244, 1985, European Patent №0568201, 1993).
Наиболее близким по набору существенных признаков является техническое решение по патенту РФ №2569441, В23К 20/14, 2015, которое было принято авторами за ближайший аналог.
Недостатком данного способа является то, что при использовании титановых заготовок из сплава Ti-6Al-4V (аналог ВТ6) применяемая технология изготовления лопаток компрессора не позволяет добиться необходимой прочности готовых изделий (предел выносливости, длительная прочность, увеличение уровня вибраций, недостаточный ресурс и т.д.). Это связано с тем, что при повышении температуры и повышенным уровнем переменных вибронапряжений возникает вероятность усталостных поломок лопаток компрессора, вследствие образования зон интенсивного течения, которые характеризуются резко выраженной макро- и микроструктурной неоднородности.
Технической задачей является улучшение механических свойств лопаток компрессора из титанового сплава ВТ6 (усталостная прочность, жаропрочность, вязкость разрушения, предел выносливости и т.д.) за счет значительного сокращения макро- и микроструктурной неоднородности фазового превращения и осаждением специально подобранной лигатуры на поверхности лопаток.
Способ осуществляется следующим образом.
Для изготовления лопаток компрессора по разработанной ранее технологии изготавливают слитки из партии высокопрочного титанового сплава ВТ6. Далее проводят горячую сверхпластическую деформацию (газовая формовка на основе эффекта сверхпластичности) при температуре от 870 до 1000°С и скорости деформации 10-4c-1. Затем методом ионно-плазменного конденсирования напыляется специально подобранная лигатура в составе Ni-Ti-Cr с редкоземельным металлом Y. После этого проводят термическую обработку готовых лопаток компрессора по экспериментальным режимам. С целью оптимизации параметров термической обработки температура варьировалась от 870 до 950°С и продолжительность выдержки от 450 до 600°С.
Таким образом, на поверхности лопаток образуется упрочненная поверхность конденсата легирующих элементов с редкоземельным металлом, которая наряду с образованием вторичной интерметаллической β-фазы твердого раствора позволяет значительно снизить переменные напряжения, которые возникают с возрастанием уровня вибрация и тем самым обеспечить надежную работу двигателя и увеличить его ресурс.

Claims (1)

  1. Способ изготовления лопаток компрессора из титанового сплава ВТ6, включающий осуществление газовой формовки слитков со сверхпластической деформацией при температуре от 870 до 1000°C и скорости деформации 10-4 с-1, проведение термической обработки лопаток при температуре от 870 до 950°C, отличающийся тем, что перед термической обработкой на поверхность полученных лопаток методом ионно-плазменной конденсации осаждают лигатуру Ni-Ti-Cr-Y.
RU2016107638A 2016-03-03 2016-03-03 Способ изготовления лопаток компрессора из титанового сплава вт6 RU2629138C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107638A RU2629138C1 (ru) 2016-03-03 2016-03-03 Способ изготовления лопаток компрессора из титанового сплава вт6

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107638A RU2629138C1 (ru) 2016-03-03 2016-03-03 Способ изготовления лопаток компрессора из титанового сплава вт6

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2629138C1 true RU2629138C1 (ru) 2017-08-24

Family

ID=59744784

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016107638A RU2629138C1 (ru) 2016-03-03 2016-03-03 Способ изготовления лопаток компрессора из титанового сплава вт6

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629138C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4304821A (en) * 1978-04-18 1981-12-08 Mcdonnell Douglas Corporation Method of fabricating metallic sandwich structure
EP0568201A1 (en) * 1992-05-01 1993-11-03 ROLLS-ROYCE plc A method of manufacturing an article by superplastic forming and diffusion bonding
RU2170636C2 (ru) * 1999-06-28 2001-07-20 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН Способ изготовления многослойной ячеистой конструкции
RU2555259C1 (ru) * 2013-12-25 2015-07-10 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") Способ изготовления металлических панелей
RU2569441C1 (ru) * 2014-07-08 2015-11-27 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") Способ изготовления деталей из титановых сплавов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4304821A (en) * 1978-04-18 1981-12-08 Mcdonnell Douglas Corporation Method of fabricating metallic sandwich structure
EP0568201A1 (en) * 1992-05-01 1993-11-03 ROLLS-ROYCE plc A method of manufacturing an article by superplastic forming and diffusion bonding
RU2170636C2 (ru) * 1999-06-28 2001-07-20 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН Способ изготовления многослойной ячеистой конструкции
RU2555259C1 (ru) * 2013-12-25 2015-07-10 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") Способ изготовления металлических панелей
RU2569441C1 (ru) * 2014-07-08 2015-11-27 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (АО "ВПК "НПО машиностроения") Способ изготовления деталей из титановых сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111235506B (zh) 一种tc25g钛合金锻件的热加工工艺
US8888461B2 (en) Material for a gas turbine component, method for producing a gas turbine component and gas turbine component
CN110273118B (zh) 一种钛合金的热处理工艺
CN109321855B (zh) 一种获取亚稳β钛合金双态组织的机械热处理方法
RU2712323C1 (ru) Заготовка из ковочного сплава на основе ni и высокотемпературный элемент конструкции турбины с использованием этой заготовки
Chlupová et al. Mechanical properties of high niobium TiAl alloys doped with Mo and C
US11542582B2 (en) Method for producing a component of gamma—TiAl and component produced therefrom
Sun et al. Microstructure and superplasticity of TA15 alloy
JP2009256802A (ja) チタンアルミニウムを基礎とした合金
Popovich et al. Design and manufacturing of tailored microstructure with selective laser melting
WO2016052523A1 (ja) Ni基超耐熱合金の製造方法
RU2644830C2 (ru) Способ изготовления прутковых заготовок из сплавов на основе интерметаллида титана с орто-фазой
CN105506525A (zh) 一种Ti2AlNb基合金大规格均匀细晶棒材的制备方法
Ge et al. Functional gradient material of Ti-6Al-4V and γ-TiAl fabricated by electron beam selective melting
US20140369822A1 (en) Method for Producing Forged Components From A TiAl Alloy And Component Produced Thereby
JP2018090843A (ja) α+β型チタン合金製翼部材の製造方法
CN102758161B (zh) 一种在钛合金中获得三态组织的方法
CN105177481A (zh) 一种钛合金热处理工艺
RU2629138C1 (ru) Способ изготовления лопаток компрессора из титанового сплава вт6
CN103122442B (zh) 一种通过炉冷在双相钛合金中获得三态组织的方法
JP6185347B2 (ja) Ni基超耐熱合金の分塊用中間素材及びその製造方法、Ni基超耐熱合金の製造方法
RU2614356C1 (ru) Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него
RU2465367C1 (ru) Способ получения изделия конструкции "блиск" из жаропрочных титановых сплавов
Tsamroh et al. Comparison study on mechanical properties single step and three step artificial aging on duralium
RU2520924C1 (ru) Способ изготовления поковок дисков из сплава алюминия титана на основе орто-фазы