RU2250806C1 - Способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов - Google Patents

Способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2250806C1
RU2250806C1 RU2003125890/02A RU2003125890A RU2250806C1 RU 2250806 C1 RU2250806 C1 RU 2250806C1 RU 2003125890/02 A RU2003125890/02 A RU 2003125890/02A RU 2003125890 A RU2003125890 A RU 2003125890A RU 2250806 C1 RU2250806 C1 RU 2250806C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling
temperature
deformation
sheets
thickness
Prior art date
Application number
RU2003125890/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003125890A (ru
Inventor
В.В. Тетюхин (RU)
В.В. Тетюхин
И.В. Левин (RU)
И.В. Левин
А.Н. Козлов (RU)
А.Н. Козлов
А.В. Зайцев (RU)
А.В. Зайцев
А.В. Берестов (RU)
А.В. Берестов
Original Assignee
ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО)
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 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) filed Critical ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО)
Priority to RU2003125890/02A priority Critical patent/RU2250806C1/ru
Priority to EP04775265A priority patent/EP1658389B1/en
Priority to PCT/RU2004/000330 priority patent/WO2005019489A1/en
Priority to DE602004011531T priority patent/DE602004011531T2/de
Publication of RU2003125890A publication Critical patent/RU2003125890A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2250806C1 publication Critical patent/RU2250806C1/ru
Priority to US11/351,533 priority patent/US7708845B2/en

Links

Images

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к способам изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов методом пакетной прокатки. Задача изобретения - получение листов с ультрамелкозернистой структурой, пригодных для сверхпластической деформации при температурах ниже 800°С. В предлагаемом способе изготовления тонких листов исходную заготовку с размером зерна α-фазы не более 2 мкм получают методом горячей прокатки кованого или штампованного сляба с относительной толщиной hз/hk=8,0-10,0, где hз - толщина исходной заготовки перед пакетной прокаткой, мм, hk - толщина готовых листов, мм, затем охлаждают со скоростью 200-400°С/мин. Последующую термомеханическую обработку проводят в квазиизотермических условиях методом горячей прокатки пакета заготовок, помещенных в стальной кейс, в продольном и поперечном направлениях с разворотом на 90°. Изменение направления прокатки осуществляют при достижении суммарной степени деформации в одном направлении 60-70%. Величина частных обжатий при одном цикле нагрева составляет не менее 10%, причем в каждом последующем проходе не более чем в предыдущем, а температура каждого последующего прохода прокатки не превышает предыдущую, кроме того, температуру горячей деформации пакета устанавливают в диапазоне на 200-300°С ниже температуры полиморфного превращения. Изобретение обеспечивает получение крупногабаритных тонких листов с субмикрокристаллической структурой и необходимым комплексом механических свойств. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.,1 табл.

Description

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способу изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов методом пакетной прокатки.
Известен способ изготовления тонких листов (0,076-1,0 мм) из титана, циркония и их сплавов (патент США № 2985945, опубл. 30.05.61). Способ включает подготовку карточной заготовки, сборку заготовок в пакет в стальном кейсе, нагрев пакета до 727-759°С, горячую прокатку пакета, отжиг, холодную прокатку со степенью деформации 10-60%, термообработку, раскрой пакета и операции отделки листов.
Способ позволяет получить требуемые механические свойства листов в продольном и поперечном направлениях за счет поддержания оптимальных температурно-деформационных условий процесса. Размер зерна полученных листов составляет 4-6 мкм и более.
Формовка изделий в условиях сверхпластической деформации (СПД) из указанных листов возможна только при высоких температурах (900-960°С), что существенно усложняет технологический процесс и удорожает стоимость получаемых изделий.
Известно, что для снижения температуры деформации в условиях сверхпластичности необходимо получить заготовку с субмикрокристаллической структурой с размером зерен 1 мкм и менее (Кузнечно-штамповочное производство, 1999 г., №7, с.17-19). Получение полуфабрикатов с таким размером зерен позволит снизить температуру деформации на сотни градусов - в зависимости от легированности сплавов. Одним из наиболее технически приемлемых способов получения такой структуры является метод многосторонней изотермической ковки. Однако существуют определенные трудности реализации предлагаемых процессов в промышленных условиях на существующем оборудовании.
Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению является способ обработки заготовок из металлов и сплавов посредством термомеханического деформирования за один или несколько этапов, обеспечивающего измельчение микроструктуры материала заготовки за счет выбора условий нагружения (патент РФ № 2203975, кл. C 22 F 1/18, публ. 19.04.2000) - прототип.
Условия нагружения обеспечивают трансформацию микроструктуры в процессе деформации и/или процессе термообработки. Количество этапов деформирования и вид нагружения выбирают с учетом конфигурации исходной и конечной заготовки и размера зерна в исходной заготовке. На первом этапе получают заготовку многокомпонентным нагружением, в частности “кручение - растяжение (сжатие)”. Далее деформирование заготовок проводят в оболочке.
Способ позволяет получать заготовки, в основном, круглого сечения с размером зерен менее 0,5 мкм.
Основным недостатком способа-прототипа является низкая технологичность процесса, ограниченность форм и размеров получаемых заготовок. Реализация процесса в промышленных условиях требует больших капитальных затрат для создания необходимого оборудования и инструмента.
Проведенный анализ патентных и литературных источников показал актуальность создания технологического процесса получения крупногабаритных полуфабрикатов из высокопрочных сплавов титана с однородной микрокристаллической структурой в промышленных условиях на существующем оборудовании.
Задачей изобретения является создание способа изготовления крупногабаритных плоских полуфабрикатов (тонких листов) с получением субмикрокристаллической структуры (размер зерен в пределах 1 мкм) и необходимым комплексом механических свойств, пригодных для сверхпластического деформирования при температурах ниже 800°С.
Поставленная задача решается тем, что в способе изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов, включающем операции подготовки заготовки и горячую деформацию пакета заготовок в оболочке, исходную заготовку с размером зерна α-фазы не более 2 мкм получают методом горячей прокатки кованого или штампованного сляба с относительной толщиной hз/hк=8-10, где hз - толщина исходной заготовки перед прокаткой, мм; hк - толщина готового листа, мм, затем охлаждают со скоростью 200-400°С/мин, а последующую термомеханическую обработку проводят в квазиизотермических условиях методом горячей прокатки пакета заготовок, помещенных в стальной кейс, в продольном и поперечном направлениях с разворотом на 90°С, причем изменение направления прокатки осуществляют при достижении суммарной степени деформации в одном направлении 60-70%. Величина частных обжатий при одном цикле нагрева составляет не менее 10%, причем в каждом последующем проходе при прокатке пакета не более чем в предыдущем, а температура каждого последующего прохода прокатки не превышает предыдущую, кроме того, температуру горячей деформации пакета заготовок в кейсе устанавливают в диапазоне на 200-300°С ниже температуры полиморфного превращения (Тпп).
Создание в заготовке структуры с размером зерен менее 2 мкм достигается путем проведения операции термообработки при получении требуемого размера заготовки с регламентированной скоростью охлаждения. Термообработку заготовок проводят при температуре Тпп+(50-150)°С с последующим охлаждением в воде со скоростью 200-400°С/мин. Такой режим позволяет получить в структуре материала заготовки игольчатый α-мартенсит с величиной зерна не более 2 мкм.
Дальнейшее измельчение зерна обеспечивается режимом термомеханической деформации пакета заготовок в оболочке (стальном кейсе). Горячая прокатка при температуре Тпп - (200-300)°С со степенью деформации 60-70% разрушает игольчатый мартенсит. В результате структура преобразуется в α-фазу, которая деформируется с образованием строчечных включений, состоящих из мельчайших зерен, обеспечивая получение субмикроструктуры.
Относительный размер толщины заготовки hз/hк=8-10 принят из условия обеспечения необходимой пластической деформации для получения листов с размером зерен в пределах 1 мкм в процессе горячей деформации пакета заготовок в кейсе.
Кристаллографическую текстуру листов формируют направлением прокатки пакета. Изменение последовательности продольной и поперечной прокатки пакета (разворот на 90 градусов) позволяет получить оптимальную кристаллографическую текстуру в листах и снизить анизотропию механических свойств.
Величину частных обжатий не менее 10% назначают из условия полной проработки сечения обрабатываемой заготовки. Поскольку в процессе прокатки температура обрабатываемого пакета падает, то предусматривают снижение величины частного обжатия с целью сохранения постоянства энергосиловых параметров процесса.
Температуру каждого последующего цикла деформации выбирают не выше предыдущей в целях сохранения получаемого в предыдущем цикле размера зерна.
Для опытного опробования предлагаемого способа изготовления листов, пригодных для СПД при температурах ниже 800°С, был подобран химический состав сплава Ti-6Al-4V в пределах требований спецификации ASM-Т-9046 с следующим содержанием компонентов, мас.%: 5,5-6,0 Аl; 4,0-4,5 V; 0,08-0,16 О2; 0,2-0,3 Fe; 0,06-0,1 Ni; 0,06-0,1 Сr; не более 0,005 С; не более 0,005 N, Ti - остальное.
Целью подбора химического состава сплава было максимально увеличить содержание β-фазы в сплаве путем увеличения содержания легирующих элементов, стабилизирующих β-фазу, что приводит к снижению температуры полиморфного превращения β-фазы в α-фазу и, как следствие, снижение температуры, при которой устанавливается равное количество фаз (50% α-фазы и 50% β-фазы), необходимое для получения наилучших значений свойств сверхпластичности в сплаве, т.е. для снижения напряжения течения при СПД.
Из слитка с таким химическим составом были изготовлены листы размерами 2,23×915×1650 мм (пример 1) и 2,032×1219×3658 мм (пример 2). Температура полиморфного превращения (Тпп) сплава равна 940°С.
Пример 1.
Штампованный в β-области сляб нагревали в электрической печи до температуры Тпп - 40°С и прокатывали с суммарной степенью деформации 25%. Затем раскат повторно нагревали до температуры Тпп +140°С и прокатывали с суммарной степенью деформации 69%. После операции резки на краты и удаления газонасыщенного слоя подкат нагревали до температуры Тпп - 40°С и прокатывали в α+β-области с суммарной степенью деформации 50% на толщину 20 мм (hз/hк=8,97). Полосу толщиной 20 мм разрезали на карточки размером 1380×1120 мм. Карточки нагревали до температуры 1050°С (Тпп +110°С), выдерживали 30 минут и закаливали в воде со скоростью охлаждения 300°С/мин. После удаления с поверхности газонасыщенного слоя и дефектов карточки укладывали в кейс, изготовленный из углеродистой стали. Собранный кейс нагревали до температуры 700°С (Тпп - 240°С) и прокатывали в поперечном направлении относительно направления прокатки первоначальной заготовки (сляба) с суммарной степенью деформации 63% на толщину листа 7,2 мм. Затем карточки перекладывали в кейс для получения готового листа, вновь нагревали до температуры 700°С (Тпп -240°С) и прокатывали с разворотом на 90 градусов в направлении, перпендикулярном направлению первой прокатки пакета с суммарной степенью деформации 63% до получения листов толщиной 2,4 мм. Далее кейс подвергали отжигу при температуре 650°С с выдержкой при этой температуре 60 минут.
Затем проводились обычные отделочные операции, включающие правку листов на ролико-правильной машине, шлифовку, травление, вырезку образцов для испытаний и обрезку листов на готовый размер. В результате были получены листы размерами 2,23×915×1650 мм.
Пример 2.
Листы размерами 2,032×1219×3658 мм производили по аналогии с примером 1 с использованием двойной пакетной прокатки. Отличие заключалось в изменении направления прокатки после закалки карточных заготовок на α’-мартенсит (первой прокатки). Пакет сначала прокатывался в продольном направлении относительно направления прокатки первоначальной заготовки (сляба), а затем в направлении, перпендикулярном направлению первой прокатки пакета.
Были проведены механические испытания образцов листов, полученных по примеру 1 и примеру 2. Результаты механических испытаний приведены в таблице.
Таблица
Габариты листов, мм вдоль направления прокатки поперек направления прокатки
σ0,2, МПа σв, МПа относительное удлинение, % σ0,2, МПа σв, МПа относительное удлинение, %
2,23×915×1650 978 1049 12,0 1071 1073 8,0
2,032×1219×3658 876 903 15,6 888 916 10,6
Микроструктура полученных листов приведена на фиг.1, где:
а) - микроструктура листов, полученных по примеру 1;
в) - микроструктура листов, полученных по примеру 2.
Анализ микроструктуры показал, что средний размер зерна α-фазы составляет менее 1 мкм, что существенно (в 3-5 раз) меньше, чем размер зерна серийно выпускаемых листов.
Образцы листов подвергли испытаниям в условиях сверхпластической деформации при температуре 760°С при скорости деформации 3·10-4 сек-1.
Результаты испытаний приведены на фиг.2.
Анализ результатов испытаний показал, что напряжение течения материала образцов серийных листов с размером зерна 6,0 мкм, испытанного при температуре 900°С, практически не отличается от напряжения течения материала листов с размером зерна 1,0 мкм, но испытанного при температуре 760°С (при истинной деформации = 1,1 напряжение течения не превышает 35 МПа). Но при этом истинная деформация до разрушения образцов с размером зерна 1,0 мкм составляет 2,0 против 1,7 для образцов от серийно выпускаемых листов. Таким образом, полученные листы пригодны для СПД при температуре 760°С.
Предлагаемый способ позволяет на существующем промышленном оборудовании без дополнительных капитальных затрат изготавливать крупногабаритные тонкие листы с субмикрокристаллической структурой и необходимым комплексом механических свойств, пригодных для сверхпластического деформирования при температурах ниже 800°С.
Снижение температуры СПД позволит значительно повысить стойкость штампов при проведении процесса сверхпластической штамповки и снизить расход электроэнергии при эксплуатации печей. Кроме того, уменьшение температуры нагрева листов перед сверхпластической штамповкой позволит уменьшить затраты на безвозвратные потери металла, связанные с очисткой поверхности детали после процесса штамповки от окалины и газонасыщенного слоя. Безвозвратные потери металла снизятся в 3-10 раз в зависимости от условий проведения СПД.

Claims (4)

1. Способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов, включающий операции подготовки заготовки и горячую деформацию пакета заготовок в оболочке, отличающийся тем, что исходную заготовку с размером зерна α-фазы не более 2 мкм получают методом горячей прокатки кованого или штампованного сляба с относительной толщиной h3/hk=8,0-10,0, где hз - толщина исходной заготовки перед пакетной прокаткой, мм, hk - конечная толщина готовых листов, мм, затем охлаждают со скоростью 200-400°С/мин, а последующую термомеханическую обработку проводят в квазиизотермических условиях методом горячей прокатки пакета заготовок, помещенных в стальной кейс, в продольном и поперечном направлениях с разворотом на 90°, причем изменение направления прокатки осуществляют при достижении суммарной степени деформации в одном направлении 60-70%.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величина частных обжатий при одном цикле нагрева составляет не менее 10%, причем в каждом последующем проходе не более чем в предыдущем.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что температура каждого последующего прохода прокатки не превышает предыдущую.
4. Способ по пп.1-3, отличающийся тем, что температуру горячей деформации пакета заготовок устанавливают в диапазоне Тпп-(200-300)°С.
RU2003125890/02A 2003-08-25 2003-08-25 Способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов RU2250806C1 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125890/02A RU2250806C1 (ru) 2003-08-25 2003-08-25 Способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов
EP04775265A EP1658389B1 (en) 2003-08-25 2004-08-25 Method for manufacturing thin sheets of high-strength titanium alloys
PCT/RU2004/000330 WO2005019489A1 (en) 2003-08-25 2004-08-25 Method for manufacturing thin sheets of high-strength titanium alloys
DE602004011531T DE602004011531T2 (de) 2003-08-25 2004-08-25 Verfahren zur herstellung von dünnen blechen aus hochfesten titanlegierungen
US11/351,533 US7708845B2 (en) 2003-08-25 2006-02-10 Method for manufacturing thin sheets of high strength titanium alloys description

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125890/02A RU2250806C1 (ru) 2003-08-25 2003-08-25 Способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003125890A RU2003125890A (ru) 2005-02-27
RU2250806C1 true RU2250806C1 (ru) 2005-04-27

Family

ID=35286091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003125890/02A RU2250806C1 (ru) 2003-08-25 2003-08-25 Способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2250806C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008004906A1 (fr) * 2006-07-06 2008-01-10 Institut Problem Sverkhplastichnosti Metallov Ran Procédé de fabrication d'un blanc en feuille à partir d'un alliage de titane
RU2555267C2 (ru) * 2013-06-25 2015-07-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ изготовления тонких листов из двухфазного титанового сплава и изделие из этих листов
RU2569605C1 (ru) * 2014-06-03 2015-11-27 Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА") Способ получения тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si
RU2691434C2 (ru) * 2017-04-25 2019-06-13 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Листовой материал на основе титанового сплава для низкотемпературной сверхпластической деформации

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112496036A (zh) * 2020-11-12 2021-03-16 太原理工大学 一种通过轧制制备金属梯度材料的方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008004906A1 (fr) * 2006-07-06 2008-01-10 Institut Problem Sverkhplastichnosti Metallov Ran Procédé de fabrication d'un blanc en feuille à partir d'un alliage de titane
RU2555267C2 (ru) * 2013-06-25 2015-07-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ изготовления тонких листов из двухфазного титанового сплава и изделие из этих листов
RU2569605C1 (ru) * 2014-06-03 2015-11-27 Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА") Способ получения тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si
RU2691434C2 (ru) * 2017-04-25 2019-06-13 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Листовой материал на основе титанового сплава для низкотемпературной сверхпластической деформации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003125890A (ru) 2005-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7708845B2 (en) Method for manufacturing thin sheets of high strength titanium alloys description
US6908519B2 (en) Isothermal forging of nickel-base superalloys in air
RU2441097C1 (ru) Способ изготовления деформированных изделий из псевдо-бета-титановых сплавов
RU2555267C2 (ru) Способ изготовления тонких листов из двухфазного титанового сплава и изделие из этих листов
WO2021219056A1 (zh) 一种高强度不锈钢转子及其制备方法
CN101815800A (zh) 具有黄铜织构的再结晶铝合金及其制造方法
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
RU2487962C2 (ru) Способ изготовления тонких листов
RU2522252C1 (ru) Способ изготовления тонких листов
RU2250806C1 (ru) Способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов
US6565683B1 (en) Method for processing billets from multiphase alloys and the article
RU2675011C1 (ru) Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана
RU2243833C1 (ru) Способ изготовления тонких листов из высокопрочных титановых сплавов
RU2691471C1 (ru) Способ изготовления листового проката из титанового сплава марки вт8
CN105483585B (zh) 一种室温塑性优异的钛铝基合金制备方法
RU2583567C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ТОНКИХ ЛИСТОВ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si
RU2335571C2 (ru) Способ изготовления плит из титановых сплавов
RU2569605C1 (ru) Способ получения тонких листов из титанового сплава ti-6,5al-2,5sn-4zr-1nb-0,7mo-0,15si
RU2635650C1 (ru) Способ термомеханической обработки высоколегированных псевдо-β титановых сплавов, легированных редкими и редкоземельными металлами
RU2318913C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВ ИЗ β-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
RU2203975C2 (ru) Способ обработки заготовок из металлов и сплавов
RU2224047C1 (ru) Способ изготовления листовых полуфабрикатов из титановых сплавов
RU2479366C1 (ru) Способ обработки полуфабрикатов из титанового сплава вт6
RU2224046C1 (ru) Способ изготовления листовых полуфабрикатов из технического титана
RU2790711C1 (ru) Способ изготовления лопаток газотурбинных двигателей из деформированных заготовок сплава на основе орторомбического алюминида титана

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner