RU2751391C1 - Литейный инварный сплав на основе железа - Google Patents

Литейный инварный сплав на основе железа Download PDF

Info

Publication number
RU2751391C1
RU2751391C1 RU2020139542A RU2020139542A RU2751391C1 RU 2751391 C1 RU2751391 C1 RU 2751391C1 RU 2020139542 A RU2020139542 A RU 2020139542A RU 2020139542 A RU2020139542 A RU 2020139542A RU 2751391 C1 RU2751391 C1 RU 2751391C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
iron
carbon
invar
content
Prior art date
Application number
RU2020139542A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Дмитриевич Харчук
Родион Михайлович Харчук
Александр Ревович Ушаков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «ЛИНВАР»
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «ЛИНВАР» filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «ЛИНВАР»
Priority to RU2020139542A priority Critical patent/RU2751391C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751391C1 publication Critical patent/RU2751391C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C30/00Alloys containing less than 50% by weight of each constituent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/005Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing rare earths, i.e. Sc, Y, Lanthanides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/08Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing nickel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/16Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing copper

Abstract

Изобретение относится к литейному производству инварных сплавов с минимальным температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) и может быть использовано для изготовления оснастки, в том числе крупногабаритной, применяемой в производстве изделий из композиционных материалов (ПКМ-материалов), в частности из углекомпозитов. Литейный инварный сплав на основе железа содержит, мас.%: никель 30,0–31,5, кобальт 5,0–6,0, углерод 1,0–1,6, медь 0,13–0,32, кремний 0,12–0,20, по меньшей мере один компонент, выбранный из группы редкоземельных элементов (РЗМ): церий, лантан, иттрий в сумме 0,05–0,10, железо и неизбежные примеси - остальное. Выполняются одновременно следующие соотношения, мас.%: Cu + Si = 0,25-0,51, Сu / Si = 1,1-1,7, Ni / Со = 5,25-6, (Ni + Co) / С = 22,5-35,0. Сплав характеризуется низким ТКЛР не более 2,5×10-6 К-1 и жидкотекучестью по комплексной кокильной U-образной пробе от 210-225 мм. Сплав наиболее пригоден для производства крупногабаритных отливок, практически не ограниченных по массе и размеру для производства термостабильных изделий, работающих в том числе в качестве оснастки для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов на основе углеродных волокон. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл., 7 пр.

Description

Изобретение относится к металлургии, а именно к литейному производству инварных сплавов с минимальным температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) и может быть использовано для изготовления оснастки в том числе крупногабаритной, применяемой в производстве изделий из композиционных материалов (ПКМ-материалов), в частности из углекомпозитов.
Актуальной задачей является создание литейных инварных сплавов на основе железа, ТКЛР которых в интервале температур 20-200℃ максимально приближен к ТКЛР углекомпозита и имеют уровень жидкотекучести, позволяющий изготавливать методами фасонного литья крупногабаритную оснастку со сложной пространственной геометрией.
В производстве углекомпозитов существует отдельный класс изделий, к геометрии которых предъявляются весьма жесткие требования. Такими изделиями являются рефлекторы зеркальных антенн космических аппаратов. Максимальная погрешность их поверхности допускается не более десятых или сотых долей миллиметра. Поскольку очень важно получить высокое соответствие заданных и реальных размеров рефлекторов из углекомпозита, то для этого изменение размеров (геометрии) оснастки на которой он формуется под воздействием повышенной температуры, должно быть минимально и/или, в идеале, соответствовать изменению геометрии композитного изделия во время полимеризации связующего. Поэтому технологическая оснастка должна быть изготовлена из термостабильного (инварного) сплава определенного состава, от которого требуются минимальные размерные изменения в режиме «нагрев-охлаждение» от комнатной температуры до 200°С и обратно. Сплав должен обладать средним ТКЛР в данном температурном интервале не выше 2,5×10-6 К-1 и достаточной жидкотекучестью, которая позволит изготовить монолитную оснастку любой конфигурации специальными методами литья.
Известен прецизионный сплав на основе железа следующего состава, масс.%: никель 31,5-33,0; кобальт 8,1-9,3; ниобий - 0,25-0,5; молибден 0,15-0,3; редкоземельные элементы: церий, лантан, празеодим, неодим – в сумме 0,04-0,25; железо – остальное [патент RU2243281]. В промышленном масштабе сплав выпускается по ТУ 4112-002-32115414-04 «Отливки из прецизионного сплава марки 32НКМБЛ». Недостатком данного сплава является его жидкотекучесть. Ее величина, определенная по комплексной кокильной U-образной пробе составила 111 мм, что достаточно для получения отливок без трещин с габаритными размерами, не превышающими 0,45 м. Данный показатель не является достаточным, поскольку габаритные размеры инварной оснастки для изготовления углекомпозитных рефлекторов могут достигать более 2 метров и массы несколько тонн. Кроме того, ТКЛР сплава в интервале температур 20-200°С составляет 2,6×10-6К-1, что не удовлетворяет требованиям к его минимальному значению (не более 2,5×10-6 К-1), требуемого для инварной оснастки.
Известен также прецизионный литейный сплав на основе железа следующего состава, масс.%: никель 31,5 – 33,0; кобальт 6,0 – 8,0; ниобий 0,3 – 0,5; хром 0,1; редкоземельные элементы: церий, лантан, празеодим, неодим в сумме 0,05 – 0,25; железо –остальное [патент RU2183228]. Сплав выпускается по ТУ 4112-001-32115414-01 «Отливки из прецизионных сплавов марок 32НКХБЛ и 32НКХБЛ-1». Сплав обеспечивает ТКЛР в интервале температур 20-200°С не более 2,0×10-6 К-1, что соответствует требованиям к тепловому расширению инварной оснастки. Однако содержание кобальта на уровне 6,0-8,0 масс.% является избыточным, если разрабатываемый сплав предназначен для работы только до 200°С. Кроме того, жидкотекучесть данного сплава составляет 117 мм по комплексной кокильной U-образной пробе, что достаточно для изготовления бездефектных отливок с габаритными размерами до 0,5 м. Однако для производства более крупных отливок, жидкотекучесть данного сплава не соответствует требуемой.
Известен прецизионный литейный сплав на основе железа следующего состава, мас.%: никель 32 – 33,5; кобальт 3,2 – 4,2; ниобий 0,4 – 0,8; редкоземельные элементы: церий, лантан, празеодим, неодим в сумме 0,04 – 0,2; железо - остальное [Авторское свидетельство SU1096956]. Как показала практика применения известных сплавов, выпускаемых по ТУ 4112-003-32115414-05 «Отливки из прецизионных сплавов марок 32НКБЛ-1 и 32НКБЛ-2», средняя величина ТКЛР в интервале температур 20-200°С составляет 1,92×10-6 К-1. Этот показатель соответствует заявленному требованию по тепловому расширению оснастки. Получение минимальных значений теплового расширения в интервалах температур 20-100 и 20-200°С обеспечивается суммарным содержанием никеля и кобальта на уровне 36,2-37,9 масс. %. Жидкотекучесть данного сплава составляет 118 мм по комплексной кокильной U-образной пробе. Этот показатель гарантирует получение отливок без трещин с габаритными размерами, не превышающими 0,5 м и массой не более 60 кг. Таким образом, данный сплав не удовлетворяет требованиям к трещиноустойчивости, требуемой для изготовления сложнопрофильной крупногабаритной оснастки для формования рефлекторов антенн из композита на основе углеродных волокон.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемому техническому решению является литейный сплав на основе железа, выпускаемый заявителем по настоящей заявке под маркой 30НКУЛ по ТУ 4112-008-32115414-10 «Отливки из прецизионного сплава марки 30НКУЛ», содержащий, мас.% : никель 30 – 31,5; кобальт 5,0 – 6,0; редкоземельные элементы: церий, лантан, празеодим, неодим в сумме 0,05 – 0,3; кремний 0,2-0,8; марганец не более 0,4; железо с сопутствующими примесями- остальное (http://www.techtorg.ru/postav/product.asp?tid=1841317&all=1&sort=7 ; http://docum.ru/tu.asp?cl=601296&p=1; http://docs.cntd.ru/document/437052139), сведения размещены в электронных фондах, доступны в интернет-магазинах, предлагающих приобретение технических условий). Известный литейный сплав 30НКУЛ предназначен для изготовления сложной, в том числе крупногабаритной оснастки для формования изделий из полимерных композиционных материалов, например, на основе углеродных волокон, для изготовления деталей, обладающих высокой размерной стабильностью в изделиях прецизионной техники (например, в авиационной, в прецизионных станках, оптоэлектронных приборах, лазерах и т.д.). Отливки из известного сплава характеризуется температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) в интервалах температур 293...473 К (20...200°С), который не превышает 2,5х10-6 К-1. Интервал рабочих отрицательных температур может быть расширен до 273...223 К (0...минус 50°С).
Известный литейный инварный сплав обладает минимальным ТКЛР, однако его литейные свойства, характеризуемые жидкотекучестью, могут быть улучшены, что может расширить области применения и повысит качество отливок для изготовления крупногабаритных изделий со сложной пространственной геометрией и массой до нескольких тонн.
Технической задачей заявляемого изобретения является создание литейного инварного сплава на основе железа для изготовления крупногабаритных изделий со сложной пространственной геометрией, обладающего температурным коэффициентом линейного расширения в интервале температур от комнатной до 200°С не выше 2,5×10-6К-1, а также высокими литейными свойствами, а именно жидкотекучестью на уровне, позволяющем изготавливать методами фасонного литья крупногабаритные отливки со сложной пространственной геометрией и массой до нескольких тонн.
Технический результат - получение литейного инварного сплава на основе железа для изготовления крупногабаритных изделий со сложной пространственной геометрией, обладающем ТКЛР в интервале температур 20-200°С на уровне, не превышающем
2,5×10-6 К-1 при значительном улучшении литейных свойств, а именно жидкотекучести сплава на уровне 210-225 мм по комплексной кокильной U-образной пробе.
Для решения поставленной задачи заявляемый литейный инварный сплав на основе железа содержит никель, кобальт, углерод, кремний и неизбежные примеси, по меньшей мере один элемент, выбранный из группы редкоземельных металлов: церий, лантан, иттрий, дополнительно содержит медь при следующем соотношении компонентов, мас.%:
никель 30,0 – 31,5
кобальт 5,0 – 6,0
углерод 1,0 – 1,6
медь 0,13 – 0,32
кремний 0,12 – 0,20
по меньшей мере один компонент, выбранный из группы редкоземельных элементов (РЗМ): церий, лантан, иттрий в сумме 0,05 – 0,10
железо и неизбежные примеси остальное
при одновременном выполнении следующих условий, мас.%:
Cu + Si = 0,25÷0,51
Сu / Si = 1,1÷1,7
Ni / Со = 5,25÷6
(Ni + Co) / С = 22,5÷35,0,
где:
Ni - содержание никеля, мас.%
Co - содержание кобальта, мас.%
С - содержание углерода, мас.%
Cu - содержание меди, мас.%
Si - содержание кремния, мас.%
Заявляемый литейный инварный сплав является усовершенствованием известного литейного инварного справа на основе железа марки 30НКУЛ. Заявляемый литейный инварный сплав обеспечивает сохранение минимального температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) при одновременном улучшении жидкотекучести. Жидкотекучесть по комплексной кокильной U-образной пробе в зависимости от содержания углерода находится в пределах: 210÷225 мм.
Получение величины среднего ТКЛР для заявляемого усовершенствованного сплава 30НКУЛ находится в интервале температур 20-200°С на уровне, не превышающем 2,5×10-6 К-1 при одновременном достижении жидкотекучести сплава на уровне 210-225 мм по комплексной кокильной U-образной пробе. Этот технический результат достигается за счет: а) соблюдения соотношения содержаний никеля и кобальта (Ni / Со) равным 5,25÷6,0; б) ограничения верхнего предела содержания углерода на уровне 1,6 мас.%, при этом соотношение суммарной концентрации никеля и кобальта к углероду должно соответствовать интервалу значений 22,5÷35,0; в) обеспечения соотношения меди по отношению к кремнию в интервале 1,1÷1,7 при условии суммарного содержания меди и кремния 0,25÷0,51 мас.%.
Введение меди (Cu) в количестве 0,13 – 0,32 мас. % снижает температуру мартенситного превращения. Так при содержании никеля 31,5 мас.% и менее, при отсутствии меди, при температурах ниже минус 40°С возникает вероятность выпадения мартенситной фазы. Тогда как при наличии меди температурный интервал эксплуатации может быть расширен в отрицательной области до минус 60°С [А.И. Захаров, А.М. Перепелкина, А.Н. Ширяева. Влияние легирования на тепловое расширение сплава супер-инвар // Металловедение и термическая обработка металлов №6, с.62-64, 1972]. Как было установлено, степень влияния меди на прирост ТКЛР литейного инварного сплава менее велика, по сравнению с кремнием. Добавка заявляемого количества кремния в сочетании с РЗМ позволяет полностью очистить литейный расплав от растворенных газов. Отрицательное влияние кремния на структуру и свойства инварных сплавов обусловлено тем, что он растворяется в матричной γ-фазе и повышает ТКЛР [А.И. Захаров Влияние легирования на тепловое расширение сплава супер-инвар /А.И. Захаров, А.М. Перепелкина, А.Н. Ширяева// МиТОМ. – 1972.-№6. С. 62 – 64]. Медь, добавляемая в заявляемом количестве в совокупности с оставшимся кремнием, обеспечивает достаточную графитизацию и жидкотекучесть расплава. При этом, заявляемый литейный сплав обеспечивает более низкие значения ТКЛР, чем в случае содержания кремния более, чем 0,3 мас.% и при отсутствии меди.
Для увеличения жидкотекучести и трещиноустойчивости сплава для получения сложных отливок, не ограниченных по форме и размерам, заявляемый сплав содержит углерод, концентрационные пределы которого определяются следующими условиями: нижний предел (1,0 мас.%) – обеспечение достаточной жидкотекучести сплава, достаточной для заполнения формы и отсутствия горячих трещин, верхний предел (1,6 мас.%) содержания углерода ограничивается тем фактором, что при более высоких его концентрациях ТКЛР сплава превысит допустимые значения (2,5×10-6 К-1).
Для очистки расплава от неметаллических включений и измельчения зерна отливок, в сплаве содержатся редкоземельные элементы (церий, лантан, иттрий), содержание которых определяется следующим: нижний предел – обеспечением связывания легкоплавких сульфидов в тугоплавкие соединения РЗМ, служащие дополнительно и центрами кристаллизации и дальнейшего образования зерен; верхний предел – предотвращением образования легкоплавкой эвтектики РЗМ-железо (никель), ответственной за несплошность материала и избыточных соединений церия, выражающейся в краевой пятнистой ликвации сульфидов церия и тугоплавких оксидов церия внутри и на поверхности отливки [Применение редких металлов в металлургии/ Материалы совещания, ГОСНИТИ Москва, 1963, 156 с.]. Наличие РЗМ в сплаве способствует выделению углерода в виде графита шаровидной формы, что положительно сказывается на механических свойствах отливки.
В качестве неизбежных примесей сплав может содержать кислород, серу, фосфор, азот, марганец, водород, т.е. содержит неизбежные технологические и вредные примеси. При этом их количество контролируется для достижения минимально возможного количественного значения в целях исключения негативного влияния на свойства заявляемого сплава.
Кислород понижает литейные свойства инварных сплавов, поскольку оксидные неметаллические включения могут стать источниками образования трещин при кристаллизации, при последующем охлаждении или эксплуатации отливок. Кроме того, кислород – причина образования газовой пористости в отливках.
Сера с компонентами сплава образует сульфиды, которые, являясь концентраторами напряжений, снижают механические свойства и способствуют зарождению трещин. Вредное воздействие серы устраняется связыванием ее в тугоплавкие сульфиды РЗМ. Содержание серы в сплаве контролируется – не более 0,02 мас.%.
Фосфор имеет тенденцию скапливаться по границам зерен. В связи с этим он оказывает значительное влияние на механические свойства сплава. Максимальная концентрация фосфора ограничена в сплаве величиной 0,02 мас.%.
При повышенном содержании азота образующиеся нитриды выделяются внутри дендритов, могут закрывать их каналы при кристаллизации, вызывая появление микропористости. Поэтому содержание азота в заявляемом сплаве, являясь неизбежными примесями, контролируется в количестве не более 0,01 мас.%.
Заявляемый литейный инварный сплав не исключает наличие марганца, являющейся технологической примесью в заявляемом сплаве, которая участвует в раскислении. При содержания марганца выше 0,3 мас.% происходит рост ТКЛР. Поэтому содержание марганца контролируется предпочтительно в диапазоне 0,01 – не более 0,3 мас.%.
Вредное воздействие серы, фосфора, оксидов и нитридов связано с тем, что они ликвируют на границы зерен, разупрочняя матрицу, и с тем, что они сильно повышают ТКЛР.
Сравнение заявляемого литейного инварного сплава со сплавом по прототипу позволяет сделать вывод о наличии отличительных признаков - наличие меди, количественное содержание кремния, взаимное количественное соотношение меди, кремния и углерода, влияющих на средний ТКЛР и жидкотекучесть сплава. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «новизна» и «изобретательский уровень».
Заявляемое изобретение иллюстрируется следующими примерами конкретного выполнения.
Литейные инварные сплавы выплавляли в индукционных печах ППИ открытого типа емкостью от 100 кг до 6 т. с использованием тиристорных преобразователей частоты средних или высоких частот. Футеровка печей основная. Шихтовые материалы (низкоуглеродистое железо, чугун рафинированный) очищали от окислов в галтовочном барабане. Никель и кобальт использовали высокой степени чистоты.
Для выплавки литейных инварных сплавов использовано следующее сырье:
Никель марки Н1 (содержит 0,01 мас.% С, остальные примеси - магний, фосфор, сера, железо, медь, цинк - не более 0,002 мас.% каждого);
Кобальт марки К1 (содержит 0,005 мас. % С, содержание остальных примесей - не более 0,001 мас.%);
Железо марки 10880 (содержит 0,02 мас. % С) - технически чистое железо;
Чугун рафинированный в чушках, содержащий 4,4-4,6 мас.% С;
Кремний в составе силикокальция марки СК25-СК30 (содержит 25-30 мас.% Ca, около 4 мас.% Fe, около 0,4 мас. % С, остальное – кремний);
Медь марок М00, М0, М1.
Раскисление литейных инварных сплавов производили ферромарганцем, силикокальцием, редкоземельными металлами, вводимыми в виде мишметаллов. Отливки изготавливались методом литья по α-set процессу.
ТКЛР литейных инварных сплавов определяли на кварцевом дилатометре и дилатометре модели Linseis L78VD1600C. Измерения проводили на трех образцах для каждой плавки. Образцы для определения ТКЛР получали с помощью всасывающего пробоотборника из ковша в кварцевые трубки, а также вырезали из прибыльной части отливки.
Образцы для определения химического состава сплава заливали из ковша с жидким металлом в отдельную форму. Химический состав определяли на атомно-эмиссионном спектрометре ДФС-500.
Химический состав, температурный коэффициент линейного расширения и жидкотекучесть заявляемых сплавов по семи примерам №№ 3-9 по изобретению, контрольного сплава по примеру № 1 и сплава - прототипа по примеру № 2 приведены в Таблицах 1 и 2. В таблице 3 приведены характеристики полученных заготовок из заявляемых литейных инварных сплавов.
Как видно из представленных экспериментальных данных, промышленные испытания показали, что трещиноустойчивость заявляемых литейных инварных сплавов превосходит трещиноустойчивость исходного сплава-контрольного примера. Жидкотекучесть заявляемых литейных инварных сплавов выше жидкотекучести сплава-контрольного примера и сплава прототипа и достаточна для изготовления отливок со сложной пространственной геометрией, практически не ограниченных по массе и размерам методами фасонного и специального литья.
Исследования микроструктуры показали, что отливки стабильны и имеют в своей основе аустенитную структуру с выделениями графитной фазы, причем выделения графита преимущественно шаровидной формы.
На Фиг.1 показано фото микроструктуры заявляемого сплава, имеющая в своей основе аустенитную матрицу и выделения графита.
Заявляемый качественный состав и количественное соотношение никеля, кобальта, углерода, кремния, меди, РЗМ и железа способствует получению минимальных требуемых значений ТКЛР в интервалах температур от 20 до 100°С и 200°С и высоких показателей жидкотекучести. Заявляемый литейный инварный сплав, характеризующийся заявляемым качественным и количественным составом, а также взаимным соотношением компонентов, обеспечивает достижение нового технического результата - минимального ТКЛР при одновременном улучшении жидкотекучести до значений по комплексной кокильной U-образной пробе в пределах: 210÷225 мм. Таким образом, заявляемый литейный инварный сплав среди всех известных литейных инварных и суперинварных сплавов обладают минимальным ТКЛР в интервалах температур 20 – 100°С, 20-200°С на уровне своих безуглеродистых аналогов, имеют гораздо более высокие литейные свойства за счет высокой жидкотекучести.
Это позволяет сделать вывод о достижении заявляемой совокупностью признаков, характеризующих состав литейного инварного сплава, нового технического результата, который невозможно было предположить из известных свойств компонентов, входящих в его состав.
Заявляемый литейный инварный сплав является наиболее пригодным для производства крупногабаритных отливок, практически не ограниченных по массе и размеру для производства термостабильных изделий, работающих в том числе в качестве оснастки для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов на основе углеродных волокон.

Claims (10)

1. Литейный инварный сплав на основе железа, содержащий никель, кобальт, углерод, кремний, по меньшей мере один элемент, выбранный из группы редкоземельных металлов: церий, лантан, иттрий, и неизбежные примеси, отличающийся тем, что он дополнительно содержит медь при следующем соотношении компонентов, мас.%:
никель 30,0 – 31,5 кобальт 5,0 – 6,0 углерод 1,0 – 1,6 медь 0,13 – 0,32 кремний 0,12 – 0,20 по меньшей мере один компонент, выбранный из группы редкоземельных элементов (РЗМ): церий, лантан, иттрий в сумме 0,05 – 0,10 железо и неизбежные примеси остальное,
при одновременном выполнении следующих условий, мас.%:
Cu + Si = 0,25-0,51
Сu / Si = 1,1-1,7
Ni / Со = 5,25-6
(Ni + Co) / С = 22,5-35,0,
где Ni - содержание никеля, Co - содержание кобальта, С - содержание углерода, Cu - содержание меди, Si - содержание кремния.
2. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что в качестве неизбежной примеси он содержит марганец в количестве от 0,01 мас.% до не более 0,3 мас.%.
3. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он имеет температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), не превышающий 2,5×10-6 К-1, и жидкотекучесть по комплексной кокильной U-образной пробе от 210 мм до 225 мм.
RU2020139542A 2020-12-02 2020-12-02 Литейный инварный сплав на основе железа RU2751391C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139542A RU2751391C1 (ru) 2020-12-02 2020-12-02 Литейный инварный сплав на основе железа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020139542A RU2751391C1 (ru) 2020-12-02 2020-12-02 Литейный инварный сплав на основе железа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2751391C1 true RU2751391C1 (ru) 2021-07-13

Family

ID=77019996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020139542A RU2751391C1 (ru) 2020-12-02 2020-12-02 Литейный инварный сплав на основе железа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2751391C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813349C1 (ru) * 2023-06-27 2024-02-12 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "ЛИНВАР" Литейный сплав на основе железа

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2088684C1 (ru) * 1990-11-19 1997-08-27 Инко Эллойз Интернэшнл Инк. Сплав, стойкий к окислению (варианты)
EP0588657B1 (en) * 1992-09-18 1998-04-15 Inco Alloys International, Inc. Controlled thermal expansion superalloy
RU2243281C1 (ru) * 2003-12-29 2004-12-27 Рабинович Самуил Вульфович Литейный сплав на основе железа
RU2551328C1 (ru) * 2014-03-12 2015-05-20 Павел Сергеевич Кучин Литейный сплав на основе железа
JP6300574B2 (ja) * 2014-02-28 2018-03-28 新報国製鉄株式会社 高剛性低熱膨張鋳物
RU2718842C1 (ru) * 2020-02-04 2020-04-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «ЛИНВАР» Литейный инварный сплав на основе железа

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2088684C1 (ru) * 1990-11-19 1997-08-27 Инко Эллойз Интернэшнл Инк. Сплав, стойкий к окислению (варианты)
EP0588657B1 (en) * 1992-09-18 1998-04-15 Inco Alloys International, Inc. Controlled thermal expansion superalloy
RU2243281C1 (ru) * 2003-12-29 2004-12-27 Рабинович Самуил Вульфович Литейный сплав на основе железа
JP6300574B2 (ja) * 2014-02-28 2018-03-28 新報国製鉄株式会社 高剛性低熱膨張鋳物
RU2551328C1 (ru) * 2014-03-12 2015-05-20 Павел Сергеевич Кучин Литейный сплав на основе железа
RU2718842C1 (ru) * 2020-02-04 2020-04-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «ЛИНВАР» Литейный инварный сплав на основе железа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТУ 4112-008-32115414-2010. Отливки из прецизионного сплава марки 30РКУЛ. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813349C1 (ru) * 2023-06-27 2024-02-12 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "ЛИНВАР" Литейный сплав на основе железа
RU2818196C1 (ru) * 2023-09-12 2024-04-25 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "ЛИНВАР" Литейный сплав на основе железа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8372335B2 (en) Austenitic ductile cast iron
US3575734A (en) Process for making nickel base precipitation hardenable alloys
JP2017057461A (ja) 高温強度に優れたFe−Cr−Ni系合金
US11530466B2 (en) Low thermal expansion alloy
CN110656277A (zh) 用于汽车涡轮壳、排气管的耐热钢及其制备方法
CN101538693B (zh) 一种铁基非晶合金及其制备方法
CN113862531A (zh) 一种铝合金及其制备方法
EP0343292B1 (en) Low thermal expansion casting alloy
Bian et al. Influence of yttrium and vacuum degree on the purification of K417 superalloy
RU2751391C1 (ru) Литейный инварный сплав на основе железа
RU2718842C1 (ru) Литейный инварный сплав на основе железа
CN110616356B (zh) 一种含Er镁合金及制备方法
RU2755784C1 (ru) Литейный инварный сплав на основе железа
JP2018188690A (ja) 低熱膨張合金
CN110423928B (zh) 一种高强度阻燃镁合金
US3816111A (en) Chromium-base alloy for making a chill-mold and a process of making same
JP2020056076A (ja) 低熱膨張鋳物
EP1159463B1 (en) Mould steel
CN114635077A (zh) 一种超级奥氏体不锈钢及其制备方法
KR19980073737A (ko) 압력용기용 고인성 크롬-몰리브덴 강
Czekaj et al. The influence of selected refining methods of AlSi7Mg0. 3 Silumin on its quality index
SU620509A1 (ru) Сталь
Guzik et al. The Method of Inoculation of High-Quality Grey Cast Iron Intended for Massive Castings for Bottom and Distance Plates as Well Counterweights Manufactured as Vertical Castings
US2467701A (en) Heat-resistant low alloy steels
JP2019173146A (ja) 靭性に優れた球状黒鉛鋳鉄