RU2679157C1 - Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля - Google Patents

Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля Download PDF

Info

Publication number
RU2679157C1
RU2679157C1 RU2017144959A RU2017144959A RU2679157C1 RU 2679157 C1 RU2679157 C1 RU 2679157C1 RU 2017144959 A RU2017144959 A RU 2017144959A RU 2017144959 A RU2017144959 A RU 2017144959A RU 2679157 C1 RU2679157 C1 RU 2679157C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
graphite
stamping
stamp
workpiece
final
Prior art date
Application number
RU2017144959A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Алексеевич Кропотов
Алексей Владимирович Оськин
Юлия Юрьевна Николаева
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2017144959A priority Critical patent/RU2679157C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2679157C1 publication Critical patent/RU2679157C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21KMAKING FORGED OR PRESSED METAL PRODUCTS, e.g. HORSE-SHOES, RIVETS, BOLTS OR WHEELS
    • B21K3/00Making engine or like machine parts not covered by sub-groups of B21K1/00; Making propellers or the like
    • B21K3/04Making engine or like machine parts not covered by sub-groups of B21K1/00; Making propellers or the like blades, e.g. for turbines; Upsetting of blade roots

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля. Осуществляют предварительную и окончательную штамповку заготовки в заготовительном и окончательном штампах. При этом используют стеклоткань, на одну поверхность которой предварительно нанесен графитсодержащий слой с поверхностной плотностью 20-70 г/ми содержанием графита более 25%. Перед началом предварительной и окончательной штамповки стеклоткань укладывают в нижнюю половину соответствующего штампа графитсодержащим слоем к поверхности нижней половины штампа. Заготовку укладывают на стеклоткань в нижнюю половину штампа и укрывают стеклотканью, которую обращают графитсодержащим слоем к верхней половине штампа. После предварительной и окончательной штамповки заготовку охлаждают в печи, нагретой до 250-350°С, в течение 30-90 мин с последующим охлаждением на воздухе. В результате обеспечивается улучшение условий охлаждения поковок лопаток, повышение стойкости штампового инструмента и улучшение формообразования заготовки лопатки при заполнении гравюры штампа. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля.
Одними из наиболее ответственных деталей газовой турбины являются рабочие лопатки. Именно они определяют максимальную температуру газа, надежность и ресурс работы турбины, удельную мощность, удельный вес и экономичность агрегата. На рабочие лопатки турбины действуют центробежные и газодинамические силы, вызывающие в лопатках растяжение, изгиб и кручение. Высокий уровень напряжений, температур, нестабильность температур, возможность возникновения резонансных колебаний делает рабочие лопатки одним из наиболее сложных элементов современной техники.
Несколько десятилетий для изготовления турбинных лопаток используют жаропрочные сплавы на основе никеля, которые занимают одно из первых мест по масштабу производства и объему применения среди высокотемпературных материалов конструкционного применения.
Жаропрочные сплавы на основе никеля, предназначенные для работы при температурах 750-1100°С, имеют сложный химический состав и, как следствие, из-за особенностей строения и структуры характеризуются повышенной склонностью к трещинообразованию под воздействием напряжений. Температурный интервал деформационной обработки этих сплавов находится в области высоких значений температур и, как правило, весьма узок из-за опасности попадания в интервал выделения упрочняющих фаз и возникновения разнозернистости. Деформируемость заготовок из никелевых сплавов зависит от многих факторов, в их числе химический состав, структурная и химическая неоднородность, количество, форма и распределение по размерам неметаллических включений и упрочняющих фаз.
Штамповка лопаток из никелевых жаропрочных сплавов представляет собой сложную проблему, т.к. проведение деформации осложняется низкой технологической пластичностью и высоким сопротивлением деформированию, как в литом, так и в деформированной состоянии.
Кроме того, процесс штамповки заготовок из никелевых сплавов характеризуется высокой температурой нагрева заготовки до 1150°С и значительными усилиями, обусловленными высоким пределом текучести материала в интервале температур деформации (σ0,2>20 кг/мм2). В условиях воздействия высоких напряжений и температур локальные взаимодействия между материалом поверхностного слоя гравюры штампа и материалом штампуемой заготовки приводят к изменению ее микрогеометрии. Ухудшение качества поверхности гравюры способствует появлению в процессе штамповки высоких локальных напряжений, приводящих к перегревам в участках их возникновения, что является причиной разупрочнения материала штампа на этих участках. Далее наступает ускоренная фаза износа поверхности гравюры из-за сильной деформации ее разупрочненных участков поверхности, что снижает стойкость штампового инструмента, и, соответственно, значительно увеличивает затраты на изготовление лопаток. Поэтому основополагающей задачей получения поковок лопаток из жаропрочных никелевых сплавов является подбор технологических параметров, обеспечивающих высокое качество при наименьших затратах.
Известен способ изготовления лопаток из жаропрочных сплавов, включающий выдавливание заготовки, горячую штамповку, рекристал-лизационный отжиг, механическую обработку замка, холодную вальцовку пера, закалку и старение, при этом рекристаллизационный отжиг проводят с нагревом на 40-160°С выше температуры полного растворения γ'-фазы, перед механической обработкой замка осуществляют холодную осадку замка, обжим переходной зоны от замка к перу со степенями холодной деформации 20-40% и правку-калибровку, а закалку проводят с нагревом на 20-70°С выше температуры начала рекристаллизации сплава (а.с. СССР №1826264, МПК В21К 3/04, публ. 09.07.1995).
Недостатком известного способа является наличие холодной деформации, сопровождающейся наклепом металла, которая, особенно у высоколегированных сплавов, сопровождается интенсивным трещинообразованием. Для снятия наклепа требуется проведение промежуточных отжигов, кроме того, для термической обработки материала необходимо специализированное оборудование для нагрева и охлаждения материала, что снижает производительность процесса и повышает затраты.
Известен способ изготовления заготовок турбинных лопаток из труднодеформируемого жаропрочного никелевого сплава, включающий нагрев заготовки до температуры штамповки и ее последующие предварительную и окончательную штамповки, при этом дополнительно осуществляют нагрев заготовки до температуры штамповки перед окончательной штамповкой, после каждой штамповки производят охлаждение штампованной заготовки в футерованном закрытом коробе типа «термос», осуществляют обрезку облоя окончательно отштампованной заготовки и ее термообработку путем аустенизации и старения (Патент РФ №2608923, МПК В21КЗ/04, публ. 26.01.2017)-прототип.
Недостатком прототипа является отсутствие возможности управления температурным режимом короба. При этом короб ограничен малым объемом свободного пространства, что не обеспечивает равномерность охлаждения для всех заготовок и негативно влияет на стабильность механических свойств и структуры материала лопаток. Кроме того, значительный разогрев гравюры штампа, вызванный непрерывным процессом штамповки, а также дополнительным прогревом посредством посредством фальш-заготовок, приводит к разупрочнению гравюры, что существенно снижает стойкость и вызывает дефекты на поверхности штампа.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является разработка способа, позволяющего стабилизировать качество получаемых заготовок лопаток с минимальными затратами на стандартном промышленном оборудовании кузнечных цехов.
Техническими результатами, достигаемыми при осуществлении изобретения, являются улучшение условий охлаждения поковок лопаток после штамповочных переходов, повышение стойкости штампового инструмента, а также улучшение формообразования заготовки лопатки при заполнении гравюры штампа.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля, включающем подготовку заготовки, предварительную и окончательную штамповку нагретой до температуры деформации заготовки и термическую обработку, согласно изобретению предварительную и окончательную штамповку осуществляют, соответственно, в заготовительном и окончательном штампах, выполненных с верхней и нижней половинами, с использованием стеклоткани, на одну поверхность которой предварительно нанесен графитсодержащий слой с поверхностной плотностью 20-70 г/м2 и содержанием графита более 25%, которую перед началом предварительной и окончательной штамповки укладывают в нижнюю половину соответствующего штампа графит-содержащим слоем к поверхности нижней половины штампа, при этом заготовку перед штамповкой укладывают на стеклоткань в нижнюю половину штампа и укрывают стеклотканью, которую обращают графит-содержащим слоем к верхней половине штампа, а после предварительной и окончательной штамповки заготовку охлаждают в печи, нагретой до 250-350°С в течение 30-90 минут с последующим охлаждением на воздухе.
Возможны дополнительные варианты осуществления способа, в которых целесообразно, чтобы подготовку заготовки осуществляли путем высадки замковой части турбинной лопатки и механической обработки перьевой части.
Заявленный способ осуществляется следующим образом.
Для изготовления штампованных заготовок лопаток в качестве исходной заготовки используют катаный или кованый пруток с механически обработанной поверхностью. Штампованная поковка лопатки представляет собой поковку удлиненной формы со значительными перепадами площадей поперечного сечения замковой и перьевой частей лопатки. Оптимальной заготовкой под штамповку для поковки данной формы является заготовка типа стержня с местным утолщением. Местное утолщение заготовки, предназначенное для штамповки замковой части, целесообразно выполнять посредством горячей высадки, т.к. высадка обеспечивает наиболее благоприятное расположение волокон структуры, что улучшает механические свойства материала лопатки. Для уменьшения вероятности трещинообразования коэффициент высадки желательно поддерживать в пределах 1,5-2,5. При увеличении перепада поперечных сечений замковой и перьевой частей поковки лопатки возможно использование прутковой заготовки усредненного диаметра с проведением дополнительной обточки ее перьевой части.
При деформации никелевых сплавов, имеющих высокую прочность при повышенной температуре, после штамповки нескольких заготовок происходит перегрев гравюры штампа, вызывающий ее разупрочнение и преждевременный износ, при этом наряду с гравюрой интенсивно изнашивается и тормозящая площадка штампа. Это приводит к возникновению различного рода дефектов на рабочей поверхности штампа, провоцирующих появление трещин на поковках. Для исключения перегрева штампа необходимо регламентировать временной интервал между выгрузками заготовок для деформации из печи, оптимально составляющий не менее 120 секунд, что также дает возможность для восстановления температуры атмосферы печи на установочное значение. Для исключения снижения температуры поверхности заготовки ниже температурного интервала деформации также целесообразно регламентировать время между выгрузкой заготовки из печи и деформацией.
В предлагаемом способе штамповку заготовок на всех переходах осуществляют с использованием стеклоткани, на одну поверхность которой предварительно нанесен графитсодержащий слой. Перед началом штамповки отрезок стеклоткани, перекрывающий по площади гравюру и тормозящую площадку штампа, укладывают в нижнюю половину штампа. Стеклоткань укладывают в нижнюю половину штампа таким образом, что поверхность стеклоткани с нанесенным графитсодержащим слоем обращена к поверхности нижней половины штампа. Затем в штамп укладывают нагретую до температуры деформации заготовку, которую накрывают отрезком стеклоткани таким образом, что поверхность с нанесенным графитсодержащим слоем обращена к верхней половине штампа, после чего осуществляют процесс штамповки. Применение стеклоткани в качестве теплоизоляции снижает потери тепла заготовки, позволяет компенсировать за счет внутреннего тепла заготовки потерю температуры поверхностных слоев за время транспортировки от печи до пресса, снижает теплопередачу тепла от нагретой заготовки на гравюру штампа. Это позволяет снизить риск растрескивания подхоложенного слоя, улучшает формообразование поковки и ограничивает перегрев гравюры штампа, приводящий к потере его стойкости.
На одну поверхность используемой стеклоткани нанесен графитсодержащий слой с поверхностной плотностью 20-70 г/м2 и содержанием графита более 25%. Графитсодержащий слой с указанными параметра-ми обеспечивает значительное снижение трения между заготовкой и штампом и уменьшает усилие штамповки. Превышение заданных параметров приводит к накоплению остатков графитсодержащего слоя в углублениях гравюры штампа, что препятствует получению требуемой формы изделия.
Основной причиной трещинообразования поковок лопаток при охлаждении после деформации являются возникающие термические и структурные напряжения из-за значительной разницы скоростей охлаждения различных сечений поковки лопатки, например замковой и перьевой части. Поэтому после проведения формообразующих операций заготовки охлаждают в печи с температурой 250-350°С в течение 30-90 минут с последующим охлаждением на воздухе. Это позволяет снизить и выровнять скорости охлаждения для различных сечений поковки, что значительно ограничивает образование трещин. Частицы γ'-фазы, выделение и коагуляция которых происходят при замедленном охлаждении с температуры деформации, при проведении равномерного охлаждения в печи с контролируемой температурой достаточно крупные и равномерные по размеру. Это позволяет получить оптимальные пластические характеристики сплава для последующей деформации. Кроме того, равномерность охлаждения уменьшает опасность появления коробления, повышает стабильность механических свойств и структуры материала лопаток. В отличие от прототипа, в котором проведение предварительной штамповки осуществляется без образования облоя, в заявленном изобретении предлагается обрезку облоя осуществлять после предварительной штамповки. Это позволит устранить переизбыток металла в заготовке для окончательной штамповки, вызывающий резкое возрастание потребного усилия и повышенный износ гравюры штампа.
Для уменьшения дефектов на поверхности получаемых поковок, являющихся концентраторами напряжений и, соответственно, источниками возникновения трещин, гравюру штампов подвергают механической полировке после проведения не более 30 операций штамповки заготовок.
Промышленная применимость изобретения подтверждается конкретным примером его выполнения.
Для изготовления партии штампованных поковок лопаток массой 12 кг из сплава ХН65КМВЮ-ВД (ЭП-800 ВД) была использована катаная прутковая заготовка диаметром 86 мм. Химический состав сплава приведен в табл. 1.
Figure 00000001
Стержневую часть заготовки под штамповку обтачивали на диаметр 60 мм, а головную часть высаживали после нагрева до 1140°С на диаметр 110 мм на горизонтально-ковочной машине. После высадки заготовки помещали в печь, нагретую до температуры 300°С, выдерживали 60 минут и выгружали из печи для дальнейшего охлаждения в стеллаже кузнечного цеха до комнатной температуры. Далее высаженные заготовки нагревали до температуры 1150°С и с интервалом 120-180 секунд осуществляли выгрузку из печи по одной заготовке и штамповку в заготовительном штампе, установленном на гидровинтовом прессе усилием 62 МН. Перед штамповкой каждой заготовки в нижнюю половину заготовительного штампа укладывали стеклоткань толщиной 0,7 мм. На поверхности стеклоткани, обращенной к поверхности штампа, был нанесен графитсодержащий слой с поверхностной плотностью 40-50 г/м2, который был получен после высыхания водной суспензии графита, нанесенного на одну поверхность стеклоткани. После укладки в нижнюю половину штампа, нагретую заготовку сверху укрывали еще одним листом стеклоткани. На одну поверхность, обращенную к поверхности верхней половины штампа, был нанесен аналогичный графитсодержащий слой. После извлечения из заготовительного штампа заготовки помещали для охлаждения в печь с температурой 300°С, где их выдерживали в течение 90 минут, а далее охлаждали в стеллаже кузнечного цеха до комнатной температуры. Затем осуществляли обрезку облоя. Аналогично осуществляли окончательную штамповку, после которой штампованные поковки охлаждали в печи с температурой 320°С в течение 90 минут и далее в стеллаже кузнечного цеха до комнатной температуры. После чего проводили обрезку облоя. Геометрические размеры и качество поверхности штампованных поковок в полной мере соответствовали чертежу. В процессе работ выполняли механическую полировку гравюр заготовительного и окончательного штампов с интервалом штамповки 25-30 заготовок. После проведения термической обработки посредством аустенизации при температуре 1160°С и старения при 850°С осуществляли адъюстажные операции, отбор образцов и испытания механических свойств. Результаты испытаний механических свойств приведены в табл. 2.
Figure 00000002
После проведения всех технологических операций поковки лопаток подвергали капиллярному неразрушающему контролю на отсутствие поверхностных дефектов. Все изделия соответствовали установленным требованиям.
Таким образом, заявленное изобретение позволяет с высокой эффективностью изготавливать штампованные поковки лопаток на стандартном промышленном оборудовании.

Claims (3)

1. Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля, включающий подготовку заготовки, предварительную и окончательную штамповку нагретой до температуры деформации заготовки и термическую обработку, отличающийся тем, что предварительную и окончательную штамповку осуществляют, соответственно, в заготовительном и окончательном штампах, выполненных с верхней и нижней половинами, с использованием стеклоткани, на одну поверхность которой предварительно нанесен графитсодержащий слой с поверхностной плотностью 20-70 г/м2 и содержанием графита более 25%, которую перед началом предварительной и окончательной штамповки укладывают в нижнюю половину соответствующего штампа графитсодержащим слоем к поверхности нижней половины штампа, при этом заготовку перед штамповкой укладывают на стеклоткань в нижнюю половину штампа и укрывают стеклотканью, которую обращают графитсодержащим слоем к верхней половине штампа, а после предварительной и окончательной штамповки заготовку охлаждают в печи, нагретой до 250-350°С, в течение 30-90 мин с последующим охлаждением на воздухе.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что подготовку заготовки осуществляют путем высадки замковой части турбинной лопатки и механической обработки перьевой части.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед окончательной штамповкой осуществляют обрезку облоя.
RU2017144959A 2017-12-20 2017-12-20 Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля RU2679157C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017144959A RU2679157C1 (ru) 2017-12-20 2017-12-20 Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017144959A RU2679157C1 (ru) 2017-12-20 2017-12-20 Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2679157C1 true RU2679157C1 (ru) 2019-02-06

Family

ID=65273424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017144959A RU2679157C1 (ru) 2017-12-20 2017-12-20 Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2679157C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111069498A (zh) * 2019-11-27 2020-04-28 钢铁研究总院 高温合金锻件热模锻用室温复合软包套方法及高温合金锻件的锻造方法
RU2741047C1 (ru) * 2019-12-06 2021-01-22 Общество с ограниченной ответственностью "Би Концепт", (ООО "Би Концепт") Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением
RU2756616C2 (ru) * 2019-12-06 2021-10-04 Общество с ограниченной ответственностью "Би Концепт" (ООО "Би Концепт") Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением
RU2785111C1 (ru) * 2021-12-14 2022-12-02 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ горячей штамповки заготовок из труднодеформируемых металлов и сплавов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5524341A (en) * 1994-09-26 1996-06-11 Westinghouse Electric Corporation Method of making a row of mix-tuned turbomachine blades
RU2252835C1 (ru) * 2003-12-29 2005-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Способ изготовления заготовки лопатки газотурбинного двигателя
RU2467823C2 (ru) * 2010-12-20 2012-11-27 Александр Алексеевич Вакалов Способ изготовления лопаток
RU2608923C2 (ru) * 2015-06-15 2017-01-26 Открытое акционерное общество "Концерн "Авента" Способ изготовления штампованных заготовок рабочих лопаток турбин из труднодеформируемых жаропрочных никелевых сплавов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5524341A (en) * 1994-09-26 1996-06-11 Westinghouse Electric Corporation Method of making a row of mix-tuned turbomachine blades
RU2252835C1 (ru) * 2003-12-29 2005-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Способ изготовления заготовки лопатки газотурбинного двигателя
RU2467823C2 (ru) * 2010-12-20 2012-11-27 Александр Алексеевич Вакалов Способ изготовления лопаток
RU2608923C2 (ru) * 2015-06-15 2017-01-26 Открытое акционерное общество "Концерн "Авента" Способ изготовления штампованных заготовок рабочих лопаток турбин из труднодеформируемых жаропрочных никелевых сплавов

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111069498A (zh) * 2019-11-27 2020-04-28 钢铁研究总院 高温合金锻件热模锻用室温复合软包套方法及高温合金锻件的锻造方法
RU2741047C1 (ru) * 2019-12-06 2021-01-22 Общество с ограниченной ответственностью "Би Концепт", (ООО "Би Концепт") Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением
RU2756616C2 (ru) * 2019-12-06 2021-10-04 Общество с ограниченной ответственностью "Би Концепт" (ООО "Би Концепт") Защитно-смазочный материал для горячей обработки металлов давлением
RU2785111C1 (ru) * 2021-12-14 2022-12-02 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ горячей штамповки заготовок из труднодеформируемых металлов и сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102896267B (zh) 一种tc17钛合金盘形锻件的等温锻造方法
EP2659993B1 (en) Closed-die forging method and method of manufacturing forged article
CN103465027B (zh) 一种gh4169合金细晶盘坯制造方法
RU2679157C1 (ru) Способ изготовления штампованных поковок турбинных лопаток из жаропрочных сплавов на основе никеля
US8828160B2 (en) Method for producing a forging from a gamma titanium aluminum-based alloy
CN103237915B (zh) 近β钛合金的锻造制品的制备方法
CN105441845B (zh) Tc18钛合金原材料异常组织的锻造工艺
CN105689613A (zh) 一种适用于超级双相不锈钢棒材的特种锻造方法
CN107999687A (zh) 一种铝合金叶片锻件及其制备方法
CN112427587B (zh) 一种铍铜环锻件的制备方法
CN111438317A (zh) 一种具有高强高韧近β型钛合金锻件锻造成形的制备方法
CN112589022A (zh) 一种优质难变形高温合金低偏析细晶棒材制造方法
CN108472703A (zh) 使用钛合金制造棒材的方法
CN108642410A (zh) 一种提高铝合金板材综合力学性能的工艺方法
US20030005983A1 (en) Forged scroll part and production process therefor
WO2009102233A1 (ru) Способ штамповки заготовок из наноструктурных титановых сплавов
RU2380209C1 (ru) Способ изготовления полой лопатки
RU2371512C1 (ru) Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава
CN106424501A (zh) 基于包套的难变形材料多向锻压加工方法
RU2229952C1 (ru) Способ штамповки заготовок из титановых сплавов
CN105755310A (zh) 一种提高锡青铜热加工性的方法
RU2255136C1 (ru) Способ обработки прутков из жаропрочных сплавов для получения лопаток компрессора газотурбинного двигателя
US11065673B2 (en) Hot steel forging in horizontal press
RU2785111C1 (ru) Способ горячей штамповки заготовок из труднодеформируемых металлов и сплавов
KR102483270B1 (ko) 카본 스러스트 베어링용 세그먼트들의 제조 방법