RU2794154C1 - Способ изготовления заготовок трубных из титановых псевдо α-сплавов 5В и 37 - Google Patents
Способ изготовления заготовок трубных из титановых псевдо α-сплавов 5В и 37 Download PDFInfo
- Publication number
- RU2794154C1 RU2794154C1 RU2021132109A RU2021132109A RU2794154C1 RU 2794154 C1 RU2794154 C1 RU 2794154C1 RU 2021132109 A RU2021132109 A RU 2021132109A RU 2021132109 A RU2021132109 A RU 2021132109A RU 2794154 C1 RU2794154 C1 RU 2794154C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- billet
- workpiece
- drilling
- final
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Изобретение относится к металлургии, в частности к изготовлению трубных заготовок из титановых псевдо α-сплавов 5В или 37 повышенной прочности для изделий судового машиностроения и энергетических установок. Способ включает ковку слитка в заготовку, ее механическую обработку, сквозное сверление осевого отверстия с торца кованой заготовки, нагрев до температуры выдавливания и окончательный вакуумный отжиг. Осуществляют сначала не более четырех ковок с нагревом слитка в интервале температур Тпп+(40÷150)°С с общей степенью деформации 40%, а затем не менее двух ковок заготовок проводят в интервале температур Тпп-(30÷90)°С со степенью деформации от 10 до 40% в зависимости от диаметра конечной заготовки. После осуществления сквозного сверления осевого отверстия наносят медное покрытие с графитовой смазкой на внутреннюю и внешнюю поверхности заготовки. Далее осуществляют нагрев заготовки до температуры Тпп-(50÷200)°С и выдавливание в трубную заготовку. Проводят окончательный рекристаллизационный вакуумный отжиг при температуре Тпп-(150÷200)°С в течение 60-400 мин с охлаждением трубной заготовки с печью до температуры 130÷170°С. Уменьшается расход металла за счет проведения операции выдавливания и обеспечивается получение более однородной структуры трубных заготовок по всему объему. 6 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к изготовлению холоднодеформированных и горячедеформированных труб из титановых сплавов повышенной прочности 5В (5,5Al-1,3Mo-1,5V) или 37 (5,3Al-2,0Mo-0,6Zr) для изделий судового машиностроения и энергетических установок.
Трубные заготовки из титановых сплавов 5В или 37 (псевдо-α-сплавы) выполнены в виде полого цилиндра, изготовленного методом горячей ковки в β- и (α+β)-областях с последующими операциями сквозного сверления и выдавливания. Окончательный отжиг проводится при температуре Тпп-(15÷200)°С в вакуумных печах в течение 60÷100 мин, с охлаждением с печью до температуры 130÷170°С (Тпп - температура полиморфного превращения, °С).
Известен способ изготовления полой трубной заготовки для производства бесшовных труб из титановых сплавов, в том числе из псевдо α- и (α+β)-титановых сплавов, включающий ковку слитка в пруток в несколько переходов при температуре выше температуры полиморфного превращения, формирование шашки путем резки на кратный размер, обточки боковой поверхности и сверления осевого отверстия, нагрев до температуры выше температуры полиморфного превращения и прессование (Технологическая инструкция ТИ-03-019-Т-93 "Производство прессованных труб на прессе 3150 тс (30,891 Мн)", - г. Верхняя Салда, ВСМПО, 1993 г., с. 3).
Недостатками известного способа являются низкий выход годного, нестабильность микроструктуры по сечению стенки трубной заготовки, наличия большого количества остаточных β-зерен из-за деформационного перегрева при ковке в β-области, что при последующей холодной или горячей прокатке трубы приводит к неравномерности деформации и разрушению металла, а также высокая трудоемкость при изготовлении заготовок, в частности на операции сверления.
Известен способ изготовления полой трубной заготовки из псевдо α-титанового сплава Ti-3Al-2,5V, включающий ковку слитка в пруток в несколько переходов при температурах β-области на первом переходе и (α+β)-области на остальных переходах с уковом не менее 18 (степень деформации 94,5%), оформление заготовки под выдавливание путем обточки боковой поверхности прутка, резки на кратный размер и сверления осевого отверстия, нагрев заготовки до температуры ниже температуры полиморфного превращения и выдавливание полой трубной заготовки с вытяжкой от 5 до 10 (Ti-3Al-2,5V. Common Name: Tubing Alloy, ASTM Grade 9 UNS Number: R 56320 / 1994, c. 282).
Данный способ позволяет получить мелкодисперсную равномерную микроструктуру по толщине стенки заготовки.
Недостатками данного способа являются низкий выход годного металла из-за больших потерь металла при сверлении осевого отверстия, составляющих до 25% массы заготовки, и высокая трудоемкость при сверлении осевого отверстия.
Известен способ изготовления полой трубной заготовки для производства бесшовных труб из псевдо α и (α+β) титановых сплавов, включающий в себя ковку слитка в пруток в несколько переходов при температурах β-области на переходах от первого до предпоследнего и (α+β)-области на последнем переходе, пруток режут на кратный размер, сверление осевого отверстия, выдавливание полученного промежуточного биллета при регламентированном соотношении температуры и вытяжки, далее процедуры обточки, расточки, повторная операция выдавливания и т.д. (Патент РФ №2 127 160 опубл. 10.03.1999) - прототип.
Недостатком данного способа является необходимость использования двух операций выдавливания и дополнительной операции расточки.
Основными недостатками известных вышеперечисленных решений являются:
- низкий выход годного при производстве трубных заготовок из титановых сплавов,
- большая энергозатратность производства;
- высокие температуры при производстве данного полуфабриката;
- необходимость повторения операции выдавливания с промежуточной расточкой/обточкой внутреннего осевого отверстия.
Задачами, на решение которых направлено заявленное изобретение, является создание однородной рекристаллизованной структуры по всему объему заготовок с целью обеспечения технологической пластичности для дальнейших холодных и горячих переделов при изготовлении труб, повышение выхода годного металла при изготовлении полой трубной заготовки и снижения трудоемкости при получении осевого отверстия в заготовке.
Техническим результатом настоящего изобретения является создание способа изготовления заготовок трубных из титановых псевдо α-сплавов марки 5В или марки 37, обеспечивающего уменьшение расхода металла за счет проведения одной операции выдавливания (исключаются операции расточки и обточки, которые проводятся в прототипе перед окончательным выдавливанием), а также получение более однородной структуры трубных заготовок по всему объему. В связи с применением пониженных температур при операциях ковки толщина газонасыщенного слоя минимальна, что приводит к исключению использования защитных покрытий внешней поверхности трубной заготовки при ее изготовлении и минимальной механической обработке перед выдавливанием.
Технический результат достигается тем, что проводят ковку слитка, механическую обработку заготовки, сквозное сверление осевого отверстия с торца кованой заготовки, выдавливание и окончательный вакуумный отжиг, при этом проводят не более четырех ковок (с общей деформацией 40%) с нагревом в интервале температур β-области (Тпп+(40÷150)°С), оставшиеся ковки, не менее двух, с общей деформацией от 10 до 40%, в зависимости от диаметра конечной заготовки, в размер проводят с нагревом в интервале температур (α+β)-области (Тпп-(30÷90)°С); затем осуществляют сквозное сверление осевого отверстия с торца кованой заготовки, наносят медное покрытие с графитовой смазкой на внутреннюю и внешнюю поверхности заготовок, далее осуществляют нагрев заготовки до температуры Тпп-(50÷200)°С и выдавливание в трубную заготовку, далее проводят полный рекристаллизационный вакуумный отжиг при температуре Тпп-(150÷200)°С в течение 60÷100 мин с охлаждением с печью до температуры 130÷170°С.
В рассматриваемом способе изготовления осадка слитка и дальнейшая ковка заготовки проводится следующим образом: не более 4х ковок (с общей деформацией 40%) с нагревом в интервале температур β-области (Тпп+(40÷150)°С), и оставшиеся ковки (не менее 2х) с общей деформацией от 10 до 40%, в зависимости от диаметра конечной заготовки) в размер проводятся с нагревом в интервале температур (α+β)-области (Тпп-(30÷90)°С), что позволяет существенно проработать структуру и снизить количество остаточной β-фазы в металле, тем самым обеспечить однородность структуры. Далее проводится механическая обработка наружной поверхности заготовки для снятия газонасыщенного слоя, образовавшегося после нагрева под ковку, съем металла до 12 мм, за счет меньших температур нагрева. Дальнейшее получение сквозного отверстия также отличается от прототипа тем, что после операции сквозного сверления дополнительно на внутреннюю и внешнюю поверхности заготовок наносится медное покрытие с графитовой смазкой, и проводится выдавливание с предварительным нагревом Тпп-(50÷200)°С, со съемом 1 мм на сторону, что является положительным эффектом для меньшего изнашивания инструмента. Все вышеперечисленные операции вместе с окончательным вакуумным отжигом заготовки при температуре (Тпп-(15÷200)°С) с выдержкой при температуре в течение 60÷100 мин, в зависимости от толщины стенки трубной заготовки, позволяет решить поставленные задачи. Механические свойства трубных заготовок, изготовленных по предложенному способу, представлены в таблице 1.
Предложенный способ предполагает уменьшение температуры ковки при изготовлении трубной заготовки, уменьшение газонасыщенного слоя за счет уменьшения температур нагрева, а также отсутствие повторной операции выдавливания. Проводимый рекристаллизационный отжиг гарантирует однородную структуру по всему объему заготовки. Все эти факторы позволят обеспечить технологическую пластичность для дальнейшего изготовления холоднодеформированных и горячедеформированных труб, уменьшить стоимость заготовки на 5-10% и увеличить выход в годное.
Структура трубной заготовки из титанового сплава 37 представлена на фиг.1-3, а из титанового сплава 5В – на фиг.4-6.
Claims (1)
- Способ изготовления трубной заготовки из титановых псевдо α-сплавов 5В или 37, включающий ковку слитка в заготовку, ее механическую обработку, сквозное сверление осевого отверстия с торца кованой заготовки, нагрев до температуры выдавливания и окончательный вакуумный отжиг, отличающийся тем, что осуществляют сначала не более четырех ковок с нагревом слитка в интервале температур Тпп+(40÷150)°С с общей степенью деформации 40%, а затем не менее двух ковок заготовок проводят в интервале температур Тпп-(30÷90)°С со степенью деформации от 10% до 40% в зависимости от диаметра конечной заготовки, после осуществления сквозного сверления осевого отверстия наносят медное покрытие с графитовой смазкой на внутреннюю и внешнюю поверхности заготовки, далее осуществляют нагрев заготовки до температуры Тпп-(50÷200)°С и выдавливание в трубную заготовку, проводят окончательный рекристаллизационный вакуумный отжиг при температуре Тпп-(150÷200)°С в течение 60-400 мин с охлаждением трубной заготовки с печью до температуры 130÷170°С.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2794154C1 true RU2794154C1 (ru) | 2023-04-12 |
Family
ID=
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2127160C1 (ru) * | 1998-04-20 | 1999-03-10 | Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛОЙ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ПСЕВДО α И (α+β) ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ |
RU2583566C1 (ru) * | 2014-12-24 | 2016-05-10 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-3Al-2,5V |
RU2638266C1 (ru) * | 2017-03-20 | 2017-12-12 | Комаров Андрей Ильич | СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНЫХ ТОВАРНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 219х9х11700-12800 ММ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПТ-1М И ПТ-7М |
CN107513638A (zh) * | 2017-09-12 | 2017-12-26 | 西安庄信新材料科技有限公司 | 一种高强度钛合金管材的制备方法 |
RU2648431C1 (ru) * | 2016-10-19 | 2018-03-26 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального иссладавательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт-ЦНИИ КМ "Прометей") | Способ производства горячедеформированной трубной заготовки из титановых сплавов ПТ-1М и ПТ-7М для изготовления холоднодеформированных труб размером 8,0х1,5 мм |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2127160C1 (ru) * | 1998-04-20 | 1999-03-10 | Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛОЙ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ПСЕВДО α И (α+β) ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ |
RU2583566C1 (ru) * | 2014-12-24 | 2016-05-10 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-3Al-2,5V |
RU2648431C1 (ru) * | 2016-10-19 | 2018-03-26 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального иссладавательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт-ЦНИИ КМ "Прометей") | Способ производства горячедеформированной трубной заготовки из титановых сплавов ПТ-1М и ПТ-7М для изготовления холоднодеформированных труб размером 8,0х1,5 мм |
RU2638266C1 (ru) * | 2017-03-20 | 2017-12-12 | Комаров Андрей Ильич | СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОКАТАНЫХ ТОВАРНЫХ ТРУБ РАЗМЕРОМ 219х9х11700-12800 ММ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПТ-1М И ПТ-7М |
CN107513638A (zh) * | 2017-09-12 | 2017-12-26 | 西安庄信新材料科技有限公司 | 一种高强度钛合金管材的制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101422861B (zh) | 一种异形深孔类零件的精密成形方法 | |
RU2217260C1 (ru) | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ α- И (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | |
KR910009976B1 (ko) | 튜브의 제조방법 | |
RU2583566C1 (ru) | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-3Al-2,5V | |
CN106425317A (zh) | 一种Ti‑B19高强度钛合金大口径厚壁管材的制备方法 | |
CN104498849A (zh) | 一种Ti662钛合金管材的制备工艺 | |
WO2015088388A1 (ru) | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОКАТАНЫХ ТРУБ ИЗ α- И ПСЕВДО-α- СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА | |
CN106269981A (zh) | 适用于钻杆料的钛合金无缝管的生产方法 | |
US5363545A (en) | Method of producing a coupling for oil country tubular goods | |
CN113695417A (zh) | 一种大口径高性能钛合金管材的制备方法及其产品 | |
RU2754542C1 (ru) | Способ изготовления горячедеформированных тонкостенных трубных изделий из титана и титановых сплавов | |
CN112008348B (zh) | 一种冷硬化高强度超级双相钢无缝管的制造方法 | |
RU2794154C1 (ru) | Способ изготовления заготовок трубных из титановых псевдо α-сплавов 5В и 37 | |
CN106862863A (zh) | 一种大直径超长超薄钛合金壳体的制备加工方法 | |
RU2639183C1 (ru) | Способ производства бесшовных холоднодеформированных труб размером 88,9х6,45 мм из коррозионно-стойкого сплава марки ХН30МДБ-Ш | |
CN113909323B (zh) | 一种热挤压管制造方法 | |
RU2563083C1 (ru) | Способ изготовления длинномерной заготовки из титанового сплава | |
Naizabekov et al. | The Role of Preliminary Heat Treatment in the Formation of Ultrafine-Grained Structure in the Implementation of the Combined Process" Rolling-Equal Channel Angular Pressing" | |
RU2707376C9 (ru) | Способ изготовления трубных изделий высокой точности из гафния | |
RU2127160C1 (ru) | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛОЙ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ ПСЕВДО α И (α+β) ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | |
RU2703764C1 (ru) | Способ изготовления крупногабаритной кольцевой детали газотурбинного двигателя из жаропрочного сплава на никелевой основе | |
CN113020313A (zh) | 一种莱氏体模具钢无缝钢管及其制备方法 | |
RU2539799C2 (ru) | Способ производства тонкостенных труб повышенной точности из легированных деформационно-упрочняемых сплавов на медной основе | |
RU2468882C1 (ru) | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | |
US6474127B1 (en) | Pressing method, in particular for obtaining hydraulic cylinders and high-pressure filters |