RU2740929C1 - Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него - Google Patents

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него Download PDF

Info

Publication number
RU2740929C1
RU2740929C1 RU2020114551A RU2020114551A RU2740929C1 RU 2740929 C1 RU2740929 C1 RU 2740929C1 RU 2020114551 A RU2020114551 A RU 2020114551A RU 2020114551 A RU2020114551 A RU 2020114551A RU 2740929 C1 RU2740929 C1 RU 2740929C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
group
nickel
based heat
cerium
Prior art date
Application number
RU2020114551A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Каблов
Павел Георгиевич Мин
Ольга Геннадиевна Оспенникова
Михаил Михайлович Бакрадзе
Виталий Евгеньевич Вадеев
Елена Михайловна Висик
Вадим Владимирович Крамер
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
Priority to RU2020114551A priority Critical patent/RU2740929C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2740929C1 publication Critical patent/RU2740929C1/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
    • C22C19/057Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being less 10%

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, а именно к жаропрочным литейным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод до 0,20; хром 5,0-11,0; кобальт 5,0-11,0; титан 1,5-3,0; вольфрам 8,0-13,0; ниобий 0,5-1,25; алюминий 4,0-6,0; бор до 0,05; цирконий до 0,05; гафний 1,0-2,0; по меньшей мере один элемент из группы: иттрий, лантан и гадолиний до 0,10; по меньшей мере один элемент из группы: церий, празеодим и неодим до 0,10; по меньшей мере один элемент из группы: магний, кальций и барий до 0,10; никель - остальное. Обеспечивается повышение длительной прочности при температурах 900-1000°C с одновременным повышением стойкости к газовой коррозии, а также повышение структурной стабильности сплава на ресурс. 2 н.п. ф-лы, 2 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным жаропрочным сплавам на основе никеля, предназначенным для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, например, рабочих лопаток турбины, работающих в газовой среде при высоких напряжений и температурах до 1000°C.
Известен жаропрочный сплав на основе никеля следующего химического состава, масс. %:
хром 6,5-10,5
кобальт 6,0-10,0
молибден 2,7-4,0
алюминий 4,8-5,7
титан 4,2-4,7
углерод 0,06-0,20
бор 0,005-0,015
цирконий 0,01-0,02
вольфрам 1,0-1,8
ниобий 0,5-1,0
церий 0,002-0,015
один элемент из группы,
включающей иттрий и скандий 0,0015-0,01
ванадий 0,1-1,0
кальций 0,001-0,015
лантан 0,002-0,02
никель - остальное
(RU 2153020 С1, 20.07.2000).
Сплав отличается пониженной жаропрочностью и структурной стабильностью при длительной работе, связанной с выпадением охрупчивагощей σ-фазы, которая существенно понижает жаропрочность сплава, а также пониженной стойкостью к газовой коррозии.
Известен жаропрочный сплав на основе никеля следующего химического состава, масс. %:
углерод 0,13-0,20
хром 8-9,5
кобальт 9-10,5
вольфрам 9,5-11
молибден 1,2-2,4
ниобий 0,8 - 1,2
гитан 2,0-2,9
алюминий 5,1-6,0
бор 0,005-0,035
цирконий 0,01-0,05
церий 0,002-0,02
один элемент из группы,
включающей иттрий и скандий 0,0008-0,008
один элемент из группы,
включающей лантан и празеодим 0,0008-0,008
никель - остальное,
причем должно соблюдаться условие: % Се : % Y(Sc) : % La(Pr) = 2,5:1,0:1,0 (RU 2148100 C1, 27.04.2000).
Данный сплав имеет умеренные характеристики стойкости к газовой коррозии, пластичности и невысокие значения длительной прочности при рабочих температурах.
Наиболее близким аналогом является жаропрочный сплав на основе никеля марки DS200 + Hf, предназначенный для литья рабочих и сопловых лопаток с направленной структурой авиационных газотурбинных двигателей и энергетических установок, содержащий, масс. %:
углерод 0,13
хром 8,6
кобальт 9,5
титан 1,87
вольфрам 11,8
ниобий 0,86
алюминий 4,9
бор 0,015
цирконий 0,01
гафний 1,58
железо 0,02
никель - остальное
(L. Mataveli Suave, J. Cormier, P. Villechaise, D. Bertheau, G. Bcnoit, G. Cailletaud & L. Marcin. Anisotropy in creep properties of DS200 + Hf alloy / Materials at High Temperatures, DOI 10.1080/09603409.2016.1159836, 08.04.2016, page 3, table 1).
Сплав, взятый за прототип, имеет пониженные характеристики длительной прочности и стойкости к газовой коррозии при рабочих температурах 500-1000°С.
Таким образом, известные сплавы при рабочих температурах 500-1000°С не обладают оптимальным сочетанием служебных свойств (жаропрочность, сопротивление высокотемпературной газовой коррозии, структурная стабильность в процессе эксплуатации).
Задачей предложенного изобретения является разработка жаропрочного литейного сплава на основе никеля с улучшенным сочетанием служебных свойств.
Техническим результатом предложенного изобретения является повышение длительной прочности при температурах 900-1000°C с одновременным повышением стойкости к высокотемпературной газовой коррозии (жаростойкости), а также повышение структурной стабильности сплава на ресурс.
Для достижения технического результата предложен жаропрочный литейный сплав на никелевой основе, содержащий углерод, хром, кобальт, титан, вольфрам, ниобий, алюминий, бор, цирконий, гафний, при этом он дополнительно содержит, по меньшей мере, один элемент из группы: иттрий, лантан и гадолиний, по меньшей мере, один элемент из группы: церий, празеодим и неодим, по меньшей мере, один элемент из группы: магний, кальций и барий при следующем соотношении компонентов, масс. %:
углерод до 0,20
хром 5,0-11,0
кобальт 5,0-11,0
титан 1,5-3,0
вольфрам 8-13
ниобий 0,5-1,25
алюминий 4,0-6,0
бор до 0,05
цирконий до 0,05
гафний 1,0-2,0
по меньшей мере, один элемент из группы: до 0,10
иттрий, лантан и гадолиний
по меньшей мере, один элемент из группы: до 0,10
церий, празеодим и неодим
По меньшей мере, один элемент из группы; до 0,05
магний, кальций и барий
никель - остальное.
Также предложено изделие, выполненное из данного сплава.
Было установлено, что введение в сплав по меньшей мере одного редкоземельного металла (РЗМ) из иттриевой группы: иттрий, лантан и гадолиний, и по меньшей мере одного редкоземельного металла из цериевой группы: церий, празеодим и неодим, в заданных количествах способствуют выделению из у-твердого раствора ультрадисперсных паночастиц γ'-фазы размером до 100 нм, которые являются препятствием для перемещения дислокаций в процессе высокотемпературной ползучести, тем самым обеспечивая повышение жаропрочности.
Кроме того, РЗМ (иттрий, лантан, гадолиний, церий, празеодим и неодим) позволяют повысить стойкость сплава к высокотемпературной газовой коррозии (жаростойкости). Указанные добавки создают защитный барьерный слой на поверхности металла за счет их окисления и тем самым тормозят диффузионные потоки ионов кислорода с поверхности вглубь металла.
Было установлено, что введение по меньшей мере одного щелочноземельного элемента из группы: магний, кальций и барий в расплав перед присадкой РЗМ (лантана, церия, иттрия, гадолиния, празеодима и неодима) позволяет повысить и стабилизировать степень усвоения этих элементов, что повышает структурную стабильность сплава на ресурс.
Сбалансированное сочетание легирующих элементов наряду с введением в сплав РЗМ (иттрия, лантана, гадолиния, церия, празеодима и неодима) позволяют повысить структурную стабильность сплава на ресурс за счет замедления диффузионных процессов при высокотемпературной ползучести и исключения появления в процессе наработки охрупчивающих фаз.
Содержание алюминия, титана, гафния и ниобия в указанных интервалах легирования обеспечивает в сплаве необходимое оптимальное количество упрочняющей γ'-фазы с целью повышения жаропрочности па длительных базах испытания.
Введение вольфрама, кобальта и хрома в указанных количествах обеспечивает твердорастворное упрочнение и структурную стабильность сплава. При введении в сплав повышенных количеств этих элементов в его структуре при эксплуатации выделяются топологически плотноупакованные (ТПУ) фазы, которые понижают длительную прочность.
Углерод, бор и цирконий в указанных количествах дополнительно упрочняют межзеренные и межфазные границы в структуре сплава и тем самым обеспечивают стабильно высокий уровень длительной прочности.
Предлагаемый сплав может быть использован для получения деталей как с равноосной, так с направленной и монокристаллической структурой.
Пример осуществления
В вакуумной индукционной печи ВИАМ2002 были проведены пять плавок предлагаемого сплава и одна плавка сплава, взятого за прототип. Масса каждой плавки составляла 10 кг. Все плавки были переплавлены в установке направленной кристаллизации УВНК-9А и отлиты в блоки с заготовками под образцы с направленной структурой преимущественно с кристаллографической ориентацией <001>.
После проведения термической обработки из заготовок были изготовлены образцы для испытаний па длительную прочность при высоких температурах, а также образцы для испытаний на высокотемпературную газовую коррозию (жаростойкость).
Составы образцов сплавов приведены в таблице 1.
Испытания на длительную прочность проводили по ГОСТ 10145-81 при температуре 900°С и напряжениях 340, 275 и 240 МПа на базе 100-1000 часов, а также при температуре 1000°С и напряжениях 180 и 133 МПа на базе 100-500 часов. От каждой плавки было испытано по два образца.
Испытания на высокотемпературную газовую коррозию проводили по ГОСТ 6130-71 при температуре 1000°С. Один цикл испытаний включал:
- загрузку образцов в горячую печь па воздухе;
- выдержку образцов в течение 20 часов в печи;
- извлечение образцов и взвешивание.
Общая продолжительность испытаний - 5 циклов (100 часов).
Оценку стойкости образцов к высокотемпературной газовой коррозии (жаростойкости) проводили по удельному изменению (убыли) массы.
Испытания проводили над 5-ю образцами, после чего высчитывали усредненное значение их жаростойкости (газовой коррозии).
Результаты испытаний на длительную прочность и жаростойкость (высокотемпературная газовая коррозия) образцов сплава приведены в таблице 2.
Полученные результаты показывают, что долговечность предлагаемого сплава при испытаниях па длительную прочность при всех режимах заметно превосходит долговечность сплава - прототипа, т.е. предлагаемый сплав обладает более высоким уровнем жаропрочности.
Он также обладает высокой стойкостью к газовой коррозии при температуре испытаний 1000°С: значение изменения массы образцов за 100 ч испытаний приблизительно на 30-40% ниже, чем у сплава-прототипа.
Металлографический анализ структуры разрушенных образцов после испытаний на длительную прочность при температурах 900 и 1000°С и напряжениях 240, 275 и 133 МПа соответственно на базе 500-1000 часов (табл. 2) не выявил образования охрупчивающих ТПУ-фаз (σ, μ и др.), что подтверждает высокую фазовую и структурную стабильность предлагаемого сплава.
Таким образом, предлагаемый сплав существенно превосходит сплав-прототип по долговечности и стойкости к высокотемпературной газовой коррозии (жаростойкости), обладает фазовой (структурной) стабильностью, что позволяет повысить ресурс работы и надежность изделий газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при повышенных температурах и напряжениях.
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (4)

1. Жаропрочный литейный сплав на никелевой основе, содержащий углерод, хром, кобальт, титан, вольфрам, ниобий, алюминий, бор, цирконий и гафний, отличающийся тем, что он дополнительно содержит, по меньшей мере, один элемент из группы: иттрий, лантан и гадолиний, по меньшей мере, один элемент из группы: церий, празеодим и неодим, по меньшей мере, один элемент из группы: магний, кальций и барий при следующем соотношении компонентов, мас. %:
углерод до 0,20 хром 5,0-11,0 кобальт 5,0-11,0 титан 1,5-3,0 вольфрам 8-13 ниобий 0,5-1,25 алюминий 4,0-6,0 бор до 0,05 цирконий до 0,05 гафний 1,0-2,0 по меньшей мере, один элемент из группы: иттрий, лантан и гадолиний до 0,10 по меньшей мере, один элемент из группы: церий, празеодим и неодим до 0,10 по меньшей мере, один элемент из группы: магний, кальций и барий до 0,05
никель - остальное
2. Изделие из жаропрочного литейного сплава на никелевой основе, отличающееся тем, что оно выполнено из сплава по п. 1.
RU2020114551A 2020-04-20 2020-04-20 Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него RU2740929C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020114551A RU2740929C1 (ru) 2020-04-20 2020-04-20 Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020114551A RU2740929C1 (ru) 2020-04-20 2020-04-20 Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2740929C1 true RU2740929C1 (ru) 2021-01-21

Family

ID=74213181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020114551A RU2740929C1 (ru) 2020-04-20 2020-04-20 Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2740929C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1368832A (en) * 1970-12-14 1974-10-02 Martin Marietta Corp Nickel based alloys
SU1487468A1 (ru) * 1987-07-13 1995-12-10 Н.М. Гриц Сплав на основе никеля
RU2130088C1 (ru) * 1997-10-23 1999-05-10 Уфимский государственный авиационный технический университет Жаропрочный сплав на основе никеля
CA2396578A1 (en) * 2000-11-16 2002-07-04 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Ni-base heat-resistant alloy and weld joint thereof
RU2386714C1 (ru) * 2008-12-25 2010-04-20 Открытое акционерное общество "Композит" (ОАО "Композит") Жаропрочный гранулированный сплав на основе никеля
RU2679503C2 (ru) * 2013-12-24 2019-02-11 Либурди Инжиниринг Лимитед Дисперсно-упрочненный сварочный материал на основе никеля для сварки плавлением жаропрочных сплавов
EP3636381A1 (en) * 2018-10-12 2020-04-15 Siemens Aktiengesellschaft Composition for material for liquid metal deposition or additive manufacturing, method and product

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1368832A (en) * 1970-12-14 1974-10-02 Martin Marietta Corp Nickel based alloys
SU1487468A1 (ru) * 1987-07-13 1995-12-10 Н.М. Гриц Сплав на основе никеля
RU2130088C1 (ru) * 1997-10-23 1999-05-10 Уфимский государственный авиационный технический университет Жаропрочный сплав на основе никеля
CA2396578A1 (en) * 2000-11-16 2002-07-04 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Ni-base heat-resistant alloy and weld joint thereof
RU2386714C1 (ru) * 2008-12-25 2010-04-20 Открытое акционерное общество "Композит" (ОАО "Композит") Жаропрочный гранулированный сплав на основе никеля
RU2679503C2 (ru) * 2013-12-24 2019-02-11 Либурди Инжиниринг Лимитед Дисперсно-упрочненный сварочный материал на основе никеля для сварки плавлением жаропрочных сплавов
EP3636381A1 (en) * 2018-10-12 2020-04-15 Siemens Aktiengesellschaft Composition for material for liquid metal deposition or additive manufacturing, method and product

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110551920B (zh) 一种高性能易加工镍基变形高温合金及其制备方法
CN110317990B (zh) 一种Ni-Co-Al-Cr-Fe系单晶高熵高温合金及其制备方法
EP1842934B1 (en) Heat-resistant superalloy
US20140373979A1 (en) Nickel-based heat-resistant superalloy
CA2841329A1 (en) Hot-forgeable ni-based superalloy excellent in high temperature strength
CA2586974C (en) Nickel-base superalloy
CN108441741B (zh) 一种航空航天用高强度耐腐蚀镍基高温合金及其制造方法
KR20120053645A (ko) 고온에서의 기계적 특성이 우수한 다결정 니켈기 초내열합금
CN110106397B (zh) 一种耐高温螺栓合金材料及螺栓的制造方法
CN106498237B (zh) 一种镍铬钼钨铌铝钛系高温合金材料、制备方法及应用
CN111074101A (zh) 一种高强低比重定向凝固镍基高温合金及其制备方法和应用
RU2601720C1 (ru) Жаропрочный свариваемый сплав на основе кобальта и изделие, выполненное из него
CN102168211B (zh) 一种轧钢加热炉耐热垫块用的耐高温钴基合金
US2948606A (en) High temperature nickel base alloy
RU2740929C1 (ru) Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него
EP0053948B1 (en) Nickel-chromium-cobalt base alloys and castings thereof
RU2434069C1 (ru) Литейный жаропрочный сплав на основе никеля
RU2588949C1 (ru) СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
CN108330336A (zh) 一种高抗氧化性能镧系镍基高温合金及其制备方法和应用
RU2794496C1 (ru) Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него
RU2581337C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля для литья деталей горячего тракта газотурбинных установок, имеющих равноосную структуру
EP2415888A2 (en) Improved low sulfur nickel-base single crystal superalloy with ppm additions of lanthanum and yttrium
RU2674274C1 (ru) Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него
RU2790495C1 (ru) Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него
RU2672463C1 (ru) Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него