RU2455115C1 - Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки - Google Patents

Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки Download PDF

Info

Publication number
RU2455115C1
RU2455115C1 RU2011105786/02A RU2011105786A RU2455115C1 RU 2455115 C1 RU2455115 C1 RU 2455115C1 RU 2011105786/02 A RU2011105786/02 A RU 2011105786/02A RU 2011105786 A RU2011105786 A RU 2011105786A RU 2455115 C1 RU2455115 C1 RU 2455115C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
granules
capsule
filled
workpiece
temperature
Prior art date
Application number
RU2011105786/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Генрих Саркисович Гарибов (RU)
Генрих Саркисович Гарибов
Игорь Степанович Полькин (RU)
Игорь Степанович Полькин
Нина Михайловна Гриц (RU)
Нина Михайловна Гриц
Дмитрий Александрович Егоров (RU)
Дмитрий Александрович Егоров
Алексей Владимирович Востриков (RU)
Алексей Владимирович Востриков
Елизавета Александровна Федоренко (RU)
Елизавета Александровна Федоренко
Алексей Алексеевич Чудинов (RU)
Алексей Алексеевич Чудинов
Александр Максимович Волков (RU)
Александр Максимович Волков
Владимир Александрович Драница (RU)
Владимир Александрович Драница
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС")
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 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС")
Priority to RU2011105786/02A priority Critical patent/RU2455115C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2455115C1 publication Critical patent/RU2455115C1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии жаропрочных никелевых сплавов. Может использоваться в производстве тяжелонагруженных деталей, работающих в условиях градиента температуры и имеющих переменную по сечению структуру и механические свойства. Заготовку получают путем горячего изостатического прессования капсулы, две зоны которой заполняют гранулами разных размеров одного сплава. Одну полость капсулы заполняют крупными гранулами фракции более 200 мкм, а другую полость капсулы - мелкими гранулами фракции менее 50 мкм. Последующую термообработку полученной таким образом заготовки проводят при температуре выше сольвуса, с частично удаленной оболочкой капсулы с той части заготовки, в которой засыпаны более мелкие гранулы. Полученная заготовка обладает высокой прочностью и сопротивлением МЦУ в мелкозернистой части, высокой жаропрочностью в крупнозернистой части, что приводит к увеличению ресурса и надежности детали. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к порошковой металлургии жаропрочных никелевых сплавов, и может быть использовано в производстве тяжелонагруженных деталей, работающих в условиях градиента температуры и имеющих переменную структуру и механические свойства по сечению.
Известны способы (Патенты US №4820358 и №5312497) получения переменной структуры по сечению детали, которые заключаются в том, что деталь с исходной мелкозернистой структурой обрабатывается так, что часть детали нагревается до температуры выше температуры сольвуса (в однофазной области), что приводит к росту зерна. При этом в другой части детали, которая специально охлаждается, как описано в патенте №4820358, или изолируется, как описано в патенте №5312497, температура поддерживается ниже сольвуса (в двухфазной области), что задерживает рост зерна в этой части. В результате, в конечной детали формируются две зоны с различным зерном и, соответственно, с различным уровнем механических свойств.
Общим недостатком этих способов является то, что в зоне детали с мелким зерном невозможно получить требуемый высокий уровень свойств из-за наличия крупных выделений избыточной γ'-фазы, образующейся при нагреве ниже сольвуса, а также нестабильный уровень механических свойств, из-за трудно управляемых режимов нагрева и охлаждения при применении специальных охлаждающих или термоизолирующих устройств и приспособлений.
Известен способ получения переменной структуры по сечению заготовки, в частности по сечению заготовки диска газовых турбин, изготавливаемой методом порошковой металлургии.
Способ заключается в том, что горячему изостатическому прессованию и последующей компромиссной термообработке подвергается капсула заполненная гранулами двух разных сплавов, при этом ободная полость капсулы заполняется более жаропрочным сплавом, а ступичная полость капсулы - сплавом с более высокой прочностью и более высоким сопротивлением МЦУ (Патент US №7537725 В2 - прототип).
Недостатком этого способа является то, что применение компромиссного для двух используемых сплавов режима термической обработки не позволяет получать высокий уровень механических свойств. А также то, что из-за различия в величине коэффициента линейного расширения и модуля упругости используемых сплавов, в зоне контакта сплавов происходит преждевременное разрушение изделия, полученного этим способом.
С целью устранения перечисленных недостатков предлагается способ получения переменной структуры по сечению заготовки, включающий использование при засыпке капсулы крупных и мелких гранул одного сплава и термическую обработку всей компактной заготовки с закалкой из однофазной области (выше сольвуса).
Предлагаемый способ отличается от известного тем, что для изготовления заготовки используют гранулы разного размера одного сплава, при этом одна полость капсулы заполняется более крупными гранулами фракции более 200 мкм, а другая полость капсулы заполняется более мелкими гранулами фракции менее 50 мкм. При этом закалка заготовки проводится при температуре выше сольвуса с частично удаленной оболочкой капсулы с той части заготовки, где засыпаны более мелкие гранулы.
Технический результат - более высокая прочность и сопротивление МЦУ в мелкозернистой части заготовки и более высокая жаропрочность в крупнозернистой части заготовки, отсутствие критической переходной зоны с меняющимся коэффициентом линейного расширения и модулем упругости и, как следствие, увеличение ресурса и надежности детали, работающей в условиях градиента температуры.
Это достигается тем, что закалка всей заготовки проводится при температуре выше сольвуса, что обеспечивает выделение всей упрочняющей γ'-фазы в мелкодисперсном виде, а увеличение скорости охлаждения при закалке мелкозернистой части заготовки за счет удаления оболочки капсулы способствует дальнейшему измельчению выделений γ'-фазы в этой части заготовки.
Мелкое зерно, за счет использования мелких гранул, и более мелкие выделения упрочняющей γ'-фазы, за счет удаления оболочки, позволяют получать в одной части заготовки высокую прочность и сопротивление МЦУ, а более крупные зерно и выделения γ'-фазы в другой части заготовки обеспечивают высокую жаропрочность. Все это увеличивает ресурс и надежность детали, работающей в условиях градиента температуры.
Результаты испытания механические свойства заготовок, изготовленных предлагаемым способом и способом-прототипом при температуре 20°С и при рабочих температурах 650-750°С, проведенные по стандартным методикам испытания, представлены в таблице 1.
Предлагаемым способом из гранул жаропрочного никелевого сплава ЭП741НП разных фракций была изготовлена заготовка диска газотурбинного двигателя. При засыпке капсулы для ободной части заготовки диска использовали крупные гранулы фракции - 316+250 мкм, а для ступицы - мелкие гранулы фракции - 45 мкм. Термообработку изготовленной заготовки проводили при температуре 1200°С (однофазная область) с предварительно удаленной оболочкой капсулы со ступичной части заготовки.
По способу-прототипу также была изготовлена аналогичная заготовка диска из гранул двух никелевых сплавов - более жаропрочного ЭП741НП и высокопрочного ЭП962П.
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает на ободе диска, работающем при повышенной температуре 750°С, получение жаропрочности на 7-10% выше по сравнению с прототипом. При этом в ступице, где рабочая температура ниже, обеспечивает на 2-4% более высокую прочность и сопротивление МЦУ при повышенных характеристиках пластичности в этой зоне диска.
В результате этого, применение предлагаемого способа для изготовления тяжелонагруженных деталей газотурбинных двигателей позволит, за счет высокой жаропрочности на ободе, повысить не менее чем на 50°С температуру на входе в турбину и тем самым повысить КПД двигателя более чем на 5%. А также за счет высокого сопротивления МЦУ увеличить его эксплуатационную надежность.
Таблица 1
Размер зерна, dз Механические свойства, 20°С Жаропроч-
ность при 750°С, σ100
МЦУ при 650°С, σN=104 ц
Предел прочности, σB Предел текучести, σ0,2 Относительное удлинение, δ Относите-
льное сужение, φ
мкм МПа % МПа МПа
Предлагаемый Ступица, гранулы сплава ЭП741НП мелкой фракции 19 1590 1160 18 20 650 1070
Обод, гранулы сплава ЭП741НП крупной фракции 50 1490 1010 23 24 710 1000
Прототип Ступица, гранулы сплава ЭП962П 42 1550 1150 14 15 620 1040
Обод, гранулы сплава ЭП741НП 37 1510 1030 19 19 660 1010

Claims (1)

  1. Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки, включающий горячее изостатическое прессование капсулы, две зоны которой заполняют двумя видами гранул, и последующую термообработку, отличающийся тем, что используют гранулы разного размера одного сплава, при этом одну полость капсулы заполняют крупными гранулами фракции более 200 мкм, а другую полость капсулы заполняют мелкими гранулами фракции менее 50 мкм, и проводят закалку заготовки при температуре выше сольвуса с частично удаленной оболочкой капсулы с той части заготовки, которая заполнена мелкими гранулами.
RU2011105786/02A 2011-02-17 2011-02-17 Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки RU2455115C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105786/02A RU2455115C1 (ru) 2011-02-17 2011-02-17 Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105786/02A RU2455115C1 (ru) 2011-02-17 2011-02-17 Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2455115C1 true RU2455115C1 (ru) 2012-07-10

Family

ID=46848457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105786/02A RU2455115C1 (ru) 2011-02-17 2011-02-17 Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2455115C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537335C1 (ru) * 2013-06-24 2015-01-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU725820A1 (ru) * 1977-11-01 1980-04-05 Калининский Государственный Университет Способ изготовлени спеченных многослойных изделий
RU2127195C1 (ru) * 1994-01-19 1999-03-10 Седерфорс Паудер Актиеболаг Способ изготовления композитного металлического изделия
WO2007022336A2 (en) * 2005-08-18 2007-02-22 Tdy Industries, Inc. Composite cutting inserts and methods of making the same
US7537725B2 (en) * 2005-05-17 2009-05-26 General Electric Company Method for making a compositionally graded gas turbine disk
EP2221131A1 (en) * 2009-05-29 2010-08-25 Sandvik Intellectual Property AB Methods of producing a powder compact and a sintered composite body

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU725820A1 (ru) * 1977-11-01 1980-04-05 Калининский Государственный Университет Способ изготовлени спеченных многослойных изделий
RU2127195C1 (ru) * 1994-01-19 1999-03-10 Седерфорс Паудер Актиеболаг Способ изготовления композитного металлического изделия
US7537725B2 (en) * 2005-05-17 2009-05-26 General Electric Company Method for making a compositionally graded gas turbine disk
WO2007022336A2 (en) * 2005-08-18 2007-02-22 Tdy Industries, Inc. Composite cutting inserts and methods of making the same
EP2221131A1 (en) * 2009-05-29 2010-08-25 Sandvik Intellectual Property AB Methods of producing a powder compact and a sintered composite body

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537335C1 (ru) * 2013-06-24 2015-01-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5532148B2 (ja) 型打鍛造方法および鍛造品の製造方法
JP5917558B2 (ja) キャスティングによるナノ双晶形成チタン材料の作製方法
RU2631221C2 (ru) Способ изготовления кольцевого формованного тела
JP2008200730A (ja) Ni基耐熱合金の製造方法
JP2015193870A (ja) Fe−Ni基超耐熱合金の製造方法
JP5951499B2 (ja) インコネル718型ニッケル超合金を製造する方法
RU2010132192A (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ СПЕКАНИЕМ СПЛАВОВ Co-Cr-Мo, ИМЕЮЩИХ УЛУЧШЕННУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
RU2516267C1 (ru) Способ получения изделий из сложнолегированных порошковых жаропрочных никелевых сплавов
RU2455115C1 (ru) Способ получения переменной структуры по сечению порошковой заготовки
RU2433204C1 (ru) Способ изготовления изделий в виде дисков или валов газотурбинных двигателей из гранулируемых жаропрочных никелевых сплавов
JP2017066495A (ja) 析出強化型ステンレス鋼の製造方法
RU2457924C1 (ru) Способ получения изделий из сложнолегированных жаропрочных никелевых сплавов
RU2453398C1 (ru) Способ получения изделия из сплава типа вв751п с высокой прочностью и жаропрочностью
RU2483835C1 (ru) Способ получения деталей газотурбинных двигателей с длительным ресурсом эксплуатации из порошковых никелевых сплавов
US20090159162A1 (en) Methods for improving mechanical properties of a beta processed titanium alloy article
RU2388844C1 (ru) Способ термомеханической обработки заготовок из гранул высоколегированных жаропрочных сплавов на никелевой основе
RU2014123323A (ru) СПОСОБ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДЕТАЛИ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА TA6Zr4DE
RU2389822C1 (ru) Способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной кристаллизации из никелевых сплавов
Dempster et al. Structure and property comparison of Allvac® 718Plus™ alloy and Waspaloy forgings
JP6185347B2 (ja) Ni基超耐熱合金の分塊用中間素材及びその製造方法、Ni基超耐熱合金の製造方法
RU2537335C1 (ru) Способ получения биметаллического диска газотурбинного двигателя
CN105483502A (zh) 一种弹簧线的生产方法
JP7154083B2 (ja) 機械部品
RU2404282C1 (ru) Способ получения сложноконтурных дисков из высокожаропрочных никелевых сплавов
JP6351149B2 (ja) チタン合金および同合金の熱処理方法