RU2762442C1 - Способ модифицирования жаропрочных никельхромовых сплавов - Google Patents

Способ модифицирования жаропрочных никельхромовых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2762442C1
RU2762442C1 RU2021110201A RU2021110201A RU2762442C1 RU 2762442 C1 RU2762442 C1 RU 2762442C1 RU 2021110201 A RU2021110201 A RU 2021110201A RU 2021110201 A RU2021110201 A RU 2021110201A RU 2762442 C1 RU2762442 C1 RU 2762442C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
modifier
density
briquette
modification
Prior art date
Application number
RU2021110201A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Александров
Владислав Викторович Евстифеев
Сергей Николаевич Жеребцов
Лидия Сергеевна Ганичева
Евгений Александрович Чернышов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»
Priority to RU2021110201A priority Critical patent/RU2762442C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762442C1 publication Critical patent/RU2762442C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D27/00Treating the metal in the mould while it is molten or ductile ; Pressure or vacuum casting
    • B22D27/20Measures not previously mentioned for influencing the grain structure or texture; Selection of compositions therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting
    • C22C1/023Alloys based on nickel
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к литейному производству, в частности к модифицированию никелевых сплавов ультрадисперсными порошками тугоплавких соединений. Способ модифицирования никелевых сплавов включает введение в расплав модификатора, содержащего ультрадисперсные тугоплавкие частицы. Используют модификатор, дополнительно содержащий 55-65% частиц металлов, взаимодействующих с компонентами расплава, причем модификатор вводят в расплав, нагретый до температуры от 1510 до менее 1520°С, в виде брикета с плотностью от 1,03 до менее 1,05 от плотности расплава и пористостью 1,5-4,0 об.%. Обеспечивается равномерность распределения тугоплавких частиц по объему расплава и предотвращение растворения, коагуляции и всплывания тугоплавких частиц, в результате чего получают никелевый сплав с высокими физико-механическими свойствами и мелкозернистой однородной структурой. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к литейному производству, в частности к модифицированию жаропрочных никелевых сплавов ультрадисперсными порошками тугоплавких соединений.
Повышение эффективности и надежности работы изделий, применяемых в космонавтике, автомобилестроении, двигателестроении газотурбинных двигателей, авиации турбореактивных двигателей, теплоэнергетике, в газовом хозяйстве во многом определяется достигнутым уровнем служебных характеристик литых изделий из никелевых жаропрочных сплавов. Прогресс в этой области связан с использованием технологических приемов физического и химического воздействия на жидкий металл в процессе плавки, разливки, сварки.
Достижение высокого уровня физико-механических свойств металла и производства годных изделий высокого качества требует решения комплекса задач практического и теоретического плана, связанного с выплавкой и формированием требуемой структуры отливок. Существенные резервы управления структурой и служебными свойствами отливок открывает использование методов энергетического воздействия на жидкий металл, среди которых важное место занимают модифицирование ультрадисперсными порошками (УДП) и высокотемпературная обработка расплавов (ВТОР).
Обзор предшествующего уровня техники показал, что известны способы обработки никелевых сплавов модификаторами в жидком состоянии, например, щелочноземельными металлами или редкоземельными элементами, при которой в металлический расплав при заданных условиях вводят модифицирующие элементы, после чего осуществляют разливку расплава (а.с. СССР 369162 А1, С22С1/03, 01.01.1973 и а.с. СССР 320340 А1, B22D21/00, 01.01.1971, соответственно).
Также из уровня техники известен способ получения отливок, в котором брикет модификатора, содержащий никель, хром и молибден, вводят в расплав, находящийся при температуре 1900°С за 3-5 минут до слива расплава в изложницу для обеспечения равномерности распределения добавок в сплаве (патент РФ 2337167 C2, 27.10.2008).
Основным препятствием для прямого введения дисперсных синтетическизх тугоплавких частиц в металлические расплавы являются высокие значения поверхностных натяжений расплавов и наличие загрязнений на поверхности порошков.
Основным недостатком известных методов суспензионного модифицирования является неоднородность суспензии, обусловленная неравномерным распределением частиц в объеме расплава, возможностью седиментации по плотности и низкой устойчивостью от коагуляции и растворения.
Достижения теории и практики активного воздействия на расплав при раскислении, микролегировании и модифицировании позволяют утверждать, что устранение этого недостатка обеспечит значительный эффект в направленном воздействии на структуру металла и повышения физико-механических свойств отливок.
В тоже время практический интерес представляет другой метод модифицирования, который заключается в введении тугоплавких частиц в жидкий металл в виде брикета. Данный метод наиболее целесообразно применять при значительных объемах модифицируемого металла.
В качестве наиболее близкого аналога данного изобретения может быть получение монокристальной отливки, при котором в расплав никелевого сплава подвергают модифицированию смесью ультрадисперсных порошков тугоплавкого соединения, такого как карбиды и/или нитриды, и/или карбонитриды, и/или оксикарбонитриды титана или ниобия, и одного из металлов, образующих с ним устойчивые химические соединения, в количестве не более 0,1% от массы обрабатываемого расплава, затем расплав заливают в литейную форму, нагретую до температуры выше температуры ликвидуса сплава, и проводят направленную кристаллизацию (патент РФ 2068317 С1, B22D27/04, 27.10.1996). Полученные монокристальные отливки обладают высокими механическими и служебными свойствами и могут быть использованы при изготовлении турбинных лопаток.
Задача, решаемая в результате реализации заявленного изобретения, заключается в разработке технологии введения модификатора в жидкий металл с учетом технологических и технических требований существующего процесса изготовления отливок.
Технический результат - создание простого способа введения модификатора без значительных изменений конструкции плавильно-заливочного оборудования литейного комплекса, обеспечение равномерности распределения тугоплавких частиц по всему объему расплава находящегося в плавильной емкости и предотвращение растворения, коагуляции и всплывания тугоплавких частиц, что повлечет за собой получение сплава с высокими прочностными характеристиками и мелкозернистой однородной структурой.
Для достижения технического результата в способе модифицирования никелевых сплавов, при котором в расплав вводят модификатор, содержащий ультрадисперсные тугоплавкие частицы, используют модификатор, который дополнительно содержит 55-65 мас. % частиц металлов, взаимодействующих с компонентами расплава, причем модификатор вводят в расплав, нагретый до температуры от 1510 до менее 1520 °С, в виде брикета с плотностью от 1,03 до менее 1,05 от плотности расплава и пористостью 1,5-4,0 об. %.
Количество содержащихся в модификаторе частиц металлов определено из условия протекания экзотермической реакции, а именно, теплового эффекта реакции, который обеспечивает самораспространяющийся фронт реакции и послойное отделение частиц модификатора, и их диффузию в объем расплава.
При содержании частиц металлов ниже 55-65 мас. % тепловой эффект реакции не достаточен для создания в порах брикета давления, достаточного для равномерного распределения частиц модификатора, а превышение 65-80 мас. % приведет к спеканию частиц модификатора.
Плотность брикета обусловлена необходимостью равномерного распределения модификатора по объему расплава, причем плотность брикета ниже 1,03 от плотности расплава препятствует погружению брикета в расплав и способствует концентрированию модификатора в верхней части расплава. Превышение плотности в 1,05 от плотности расплава приводит к быстрому погружению брикета в расплав и скапливанию модификатора в нижней части расплава.
Для обеспечения равномерного отделения частиц модификатора друг от друга в результате протекания экзотермической реакции по мере погружения в расплав брикет имеет пористость от 1,5 до 4,0 об. %. Пористость менее 1,5 об. % препятствует отделению частиц модификатора друг от друга, а более 4,0 об. % приводит к распаду брикета в верхней части расплава и загрязнению модификатора газовыми примесями.
При попадании в жидкий металл брикет начинает нагреваться, и содержащиеся в нем легкоплавкие элементы начинают выделять газы при СВС процессах, которые сначала попадают в поры брикета, где состоят в дальнейшем большое и избыточное давление, в результате дальнейшего нагрева брикета и за счет этих сил (газа) происходит разрушение брикета на большое количество составляющих, которые в результате СВС процессов получают большую кинетическую энергию и равномерно разлетаются во все стороны по объему жидкого металла находящегося в плавильной ёмкости.
Температура нагрева расплава 1510-1520°С усиливает эффект модифицирования в 1,5-2,2 раз и обеспечивает выделение карбидов в компактной форме и измельчение макроструктуры, при этом при температуре выше 1520°С эффект измельчения макроструктуры практически полностью исчезает.
Пример.
Порошки компонентов модификатора с заданными размерами частиц смешивают в следующем соотношении, мас. %: 5,0 карбонитрида титана, 15,0 титана, 5,0 хрома, 5,0 молибдена, 5,0 вольфрама, 5,0 кобальта, 12,0 никеля, 10,0 алюминия, 12,0 магния, 5,0 железа, 5,0 марганца.
Из полученной смеси формируют брикет путем прессования при 30,0-40,0 МПа и спекания при температуре 800-900 °С в вакууме в течение 20-25 мин.
Брикет имеет плотность 1,05 от плотности расплава сплава и пористость порядка 2 об. %. Модификатор вводят в расплав, нагретый до температуры 1520°С. Наибольшее измельчение зерна, достигается в течение 3-4 минут после ввода модификатора в расплав. Отливку никелевого сплава с модифицированной макро- и микроструктурой получают путем электрошлакового литья.
Жаропрочный никелевый сплав ЖС6-К следующего химического состава, с соотношении, мас. %: Ni (никель) - основа; 0,18 углерода, 10,52 хрома, 5,54 алюминия, 4,25 титана, 4,16 молибдена, 5,32 вольфрама, 5,21 кобальта, 0,010 серы, 0,012 фосфора, 1,84 железа, 0,35 кремния, 0,38 марганца, 0,032 циркония, 0,022 цезия, 0,018 бора, полученный с использованием такого модификатора, имеет однородную дендритную структуру с размером макрозерна 0,32-2,35 мм и содержащую глобулярные карбиды с размером 1,0-4,3 мкм
Таблица 1
Физико-механические свойства сплава ЖС6-К
Объект исследования Временное сопротивление разрыву, σв, МПа Предел текучести
σ0,2, МПа
KCU,
MДж/м2
Форма карбидов Размер карбидов, мкм Средний размер зерна, мм
ОСТ 90126-85 920 780 - - - -
Сплав по прототипу 842 710 0,10 игольчатая 5 - 20 2,5 - 7,5
Сплав ЖС6-К, модифицированный TiCN+Ti 1180 940 0,25 глобулярная 1,0- 4,3 0,32-2,35
Таким образом, модифицирование никелевого сплава ультрадисперсными тугоплавкими частицами по предложенной технологии обеспечивает увеличение дисперсности структуры, получать мелкое равноосное зерно по всему объему отливки, снижение дендритной ликвации и возрастание физико-механических свойств сплава и эксплуатационных характеристик изделия.

Claims (1)

  1. Способ модифицирования никелевых сплавов, включающий введение в расплав модификатора, содержащего ультрадисперсные тугоплавкие частицы, отличающийся тем, что используют модификатор, дополнительно содержащий 55-65% частиц металлов, взаимодействующих с компонентами расплава, причем модификатор вводят в расплав, нагретый до температуры от 1510 до менее 1520°С, в виде брикета с плотностью от 1,03 до менее 1,05 от плотности расплава и пористостью 1,5-4,0 об.%.
RU2021110201A 2021-04-13 2021-04-13 Способ модифицирования жаропрочных никельхромовых сплавов RU2762442C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021110201A RU2762442C1 (ru) 2021-04-13 2021-04-13 Способ модифицирования жаропрочных никельхромовых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021110201A RU2762442C1 (ru) 2021-04-13 2021-04-13 Способ модифицирования жаропрочных никельхромовых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2762442C1 true RU2762442C1 (ru) 2021-12-21

Family

ID=80038958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021110201A RU2762442C1 (ru) 2021-04-13 2021-04-13 Способ модифицирования жаропрочных никельхромовых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2762442C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058996C1 (ru) * 1992-10-20 1996-04-27 Санкт-Петербургский государственный технический университет Способ получения литейных дисперсноупрочненных никелевых сплавов
RU2068317C1 (ru) * 1990-08-20 1996-10-27 Омский политехнический институт Способ получения монокристальных отливок
JP2008513605A (ja) * 2004-09-16 2008-05-01 オヴォニック バッテリー カンパニー インコーポレイテッド Pctヒステリシスを低減した水素貯蔵合金
RU2447175C1 (ru) * 2010-11-26 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный вечерний металлургический институт Модификатор для никелевых сплавов
RU2457270C1 (ru) * 2010-11-26 2012-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный вечерний металлургический институт Способ модифицирования никелевых сплавов
RU2631545C1 (ru) * 2016-04-20 2017-09-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Модификатор для жаропрочных никелевых сплавов
RU2632365C1 (ru) * 2016-04-20 2017-10-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ модифицирования жаропрочных никелевых сплавов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2068317C1 (ru) * 1990-08-20 1996-10-27 Омский политехнический институт Способ получения монокристальных отливок
RU2058996C1 (ru) * 1992-10-20 1996-04-27 Санкт-Петербургский государственный технический университет Способ получения литейных дисперсноупрочненных никелевых сплавов
JP2008513605A (ja) * 2004-09-16 2008-05-01 オヴォニック バッテリー カンパニー インコーポレイテッド Pctヒステリシスを低減した水素貯蔵合金
RU2447175C1 (ru) * 2010-11-26 2012-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный вечерний металлургический институт Модификатор для никелевых сплавов
RU2457270C1 (ru) * 2010-11-26 2012-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный вечерний металлургический институт Способ модифицирования никелевых сплавов
RU2631545C1 (ru) * 2016-04-20 2017-09-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Модификатор для жаропрочных никелевых сплавов
RU2632365C1 (ru) * 2016-04-20 2017-10-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ модифицирования жаропрочных никелевых сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110592506B (zh) 一种gh4780合金坯料和锻件及其制备方法
Chen et al. Grain refinement of AZ91D magnesium alloy by SiC
Qi et al. Effect of directional solidification of electroslag remelting on the microstructure and primary carbides in an austenitic hot-work die steel
He et al. Microstructural characteristics and densification behavior of high-Nb TiAl powder produced by plasma rotating electrode process
Qin et al. The effect of Sc addition on microstructure and mechanical properties of as-cast Zr-containing Al-Cu alloys
RU2618038C2 (ru) Способ получения жаропрочного сплава на основе ниобия
Chaus et al. Special features of microstructure of W–Mo high-speed steel modified with titanium diboride
Li et al. Effect of vacuum level on the interfacial reactions between K417 superalloy and Y2O3 crucibles
CN106312026B (zh) 用于铸钢晶粒和组织细化处理的变质剂
CN108950273B (zh) 一种中间合金及其制备方法和应用
WO2014156942A1 (ja) マルエージング鋼の製造方法および介在物の微細化方法
RU2762442C1 (ru) Способ модифицирования жаропрочных никельхромовых сплавов
Wu et al. Microstructure and stress rupture properties of polycrystal and directionally solidified castings of nickel-based superalloys
RU2631545C1 (ru) Модификатор для жаропрочных никелевых сплавов
RU2632365C1 (ru) Способ модифицирования жаропрочных никелевых сплавов
RU2432411C1 (ru) Способ получения алюминиево-кремниевого сплава
Xu et al. Microstructure, tensile properties and heat treatment process of spray formed FGH95 superalloy
RU2323990C1 (ru) Способ приготовления лигатуры алюминий - тугоплавкий металл для выплавки литейных алюминиевых сплавов
CN114000020A (zh) 一种大规格模锻件用铸锭及其制备方法
Eremin et al. Promising method of producing cast billets from superalloys
Wang et al. Enhanced microstructures and properties of spray-formed M3: 2 high-speed steels by niobium addition and thermal-mechanical treatment
Sidorov et al. Effect of phosphorus and silicon on structure and properties of highly refractory cast alloys and development of effective methods for eliminating their unfavorable effect
Jie et al. Effects of grain refinement on cast structure and tensile properties of superalloy K4169 at high pouring temperature
RU2706922C1 (ru) Модификатор для жаропрочных никельхромовых сплавов
RU2457270C1 (ru) Способ модифицирования никелевых сплавов