RU2492275C1 - Method of producing plates from two-phase titanium alloys - Google Patents

Method of producing plates from two-phase titanium alloys Download PDF

Info

Publication number
RU2492275C1
RU2492275C1 RU2012101012/02A RU2012101012A RU2492275C1 RU 2492275 C1 RU2492275 C1 RU 2492275C1 RU 2012101012/02 A RU2012101012/02 A RU 2012101012/02A RU 2012101012 A RU2012101012 A RU 2012101012A RU 2492275 C1 RU2492275 C1 RU 2492275C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slab
deformation
rolling
temperature
hot
Prior art date
Application number
RU2012101012/02A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2012101012A (en
Inventor
Валерий Федорович Водолазский
Федор Валерьевич Водолазский
Александр Николаевич Козлов
Михаил Викторович Чащин
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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 "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2012101012/02A priority Critical patent/RU2492275C1/en
Publication of RU2012101012A publication Critical patent/RU2012101012A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2492275C1 publication Critical patent/RU2492275C1/en

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

FIELD: metallurgy.
SUBSTANCE: proposed method comprises hot forming of slab, hot rolling and teat treatment of plate, whereat hot forming if carried out in one step. Immediately after reaching required thickness in slab forming it is quickly cooled to the depth of 20-30 mm at the rate of at least 50°C/min. Subsequent hot lengthwise rolling at performed at first step in α+β-area by partial reduction with deformation degree εi varying from 3% to 5% to total deformation ε=25…30% with breaks between passes of 8 to 12 s. At second step, it is performed in β-area from heating temperature determined by definite formula. At the next step rolling is performed in α+β-are with breaks and heating in lengthwise or transverse directions with total degree of deformation e after every break to 60%.
EFFECT: homogeneous fine-grain microstructure, high and stable mechanical properties, high precision, no surface defects.

Description

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к термомеханической обработке двухфазных титановых сплавов в процессе получения толстых листов и плитThe invention relates to the processing of metals by pressure, in particular to thermomechanical processing of two-phase titanium alloys in the process of producing thick sheets and plates

Известно, что структура и ее однородность оказывают решающее влияние на уровень и стабильность механических свойств толстых листов и плит (далее плит). Поэтому при разработке технологического процесса изготовления плит критичным является подбор условий формирования структуры при горячем деформировании псевдо α-, (α+β)-титановых сплавов.It is known that the structure and its homogeneity have a decisive influence on the level and stability of the mechanical properties of thick sheets and plates (hereinafter plates). Therefore, when developing the technological process of plate manufacturing, it is critical to select the conditions for the formation of the structure during hot deformation of pseudo α-, (α + β) -titanium alloys.

Известна типовая схема технологии производства горячекатаных плит, включающая нагрев сляба, горячую прокатку, резку на мерную длину, отжиг и отделочные операции (Титановые сплавы. Полуфабрикаты из титановых сплавов. Ответств. редакторы: Н.Ф. Аношкин, М.З. Ерманок. М., ОНТИ ВИЛС, 1996, с.207-210).A well-known standard scheme of the technology for the production of hot-rolled plates, including heating the slab, hot rolling, cutting to length, annealing and finishing operations (Titanium alloys. Semi-finished products from titanium alloys. Responsible editors: NF Anoshkin, MZ Yermanok. M ., ONTI WILS, 1996, p.207-210).

Известен способ изготовления плит из титановых сплавов (Патент РФ №2169791, МПК C22F 1/18), включающий нагрев сляба до температуры прокатки, предварительную прокатку в две стадии, нагрев раската до температуры прокатки и окончательную прокатку, при этом прокатка производится с регламентированными температурными и деформационными режимамиA known method of manufacturing plates of titanium alloys (RF Patent No. 2169791, IPC C22F 1/18), comprising heating the slab to a rolling temperature, preliminary rolling in two stages, heating the roll to a rolling temperature and final rolling, while rolling is carried out with regulated temperature and deformation modes

Использование патента (№2169791, МПК C22F 1/18) при изготовления плит из α+β-сплавов типа ВТ23, ВТ22 с более высоким коэффициентом β-фазы (сплавы так называемого «критического» состава), чем у сплава ВТ6, приводит к получению неоднородной структуры, выпадам по свойствам, повышенной отбраковке металла.The use of a patent (No. 2169791, IPC C22F 1/18) in the manufacture of plates from α + β-alloys of the VT23, VT22 type with a higher β-phase coefficient (so-called “critical” alloys) than that of the VT6 alloy, yields heterogeneous structure, impact on properties, increased rejection of metal.

В данных схемах изготовления горячекатаных плит не регламентируются временные факторы технологического процесса, влияние химического состава титановых сплавов, что приводит к неоднородности структуры, нестабильности и анизотропии механических свойств.In these schemes for manufacturing hot-rolled plates, the temporal factors of the technological process and the influence of the chemical composition of titanium alloys are not regulated, which leads to heterogeneity of the structure, instability and anisotropy of mechanical properties.

Прототипом выбран способ изготовления плит двухфазных титановых сплавов (Патент РФ №2378410, МПК C22F 1/18), включающий горячее деформирование слитка в сляб в три этапа, горячую прокатку плит в несколько стадий с промежуточным охлаждением между стадиями до комнатной температуры и последующую термическую обработку плит. Длительность процесса деформации слитка в сляб обусловлено необходимостью уже на этом этапе придать металлу необходимые структурные и пластические свойства для последующей прокатки. Полученные плиты характеризуются однородной мелкозернистой макроструктурой, повышенным уровнем и стабильностью механических свойств.The prototype selected a method of manufacturing plates of two-phase titanium alloys (RF Patent No. 2378410, IPC C22F 1/18), which includes hot deformation of the ingot into a slab in three stages, hot rolling of plates in several stages with intermediate cooling between stages to room temperature and subsequent heat treatment of the plates . The duration of the process of deformation of the ingot into a slab is due to the need to give the metal the necessary structural and plastic properties for subsequent rolling already at this stage. The resulting plates are characterized by a homogeneous fine-grained macrostructure, an increased level and stability of mechanical properties.

Недостатками прототипа является то, что процесс деформации слитка в сляб осуществляется в три этапа, что связано со значительными временными и материальными затратами на проведение нагревов, основных и вспомогательных технологических операций, а также большими потерями металла, связанными с угаром и возникающими поверхностными дефектами.The disadvantages of the prototype is that the process of deformation of the ingot into a slab is carried out in three stages, which is associated with significant time and material costs for heating, basic and auxiliary technological operations, as well as large losses of metal associated with fumes and surface defects.

Попытки снизить трудоемкость деформирования слитка, а именно - ограничиться прессованием сляба за один этап, при сохранении качества плит, не дали положительных результатов из-за неоднородной структуры сплава по сечению, так как в дальнейшем это приводит к тому, что:Attempts to reduce the complexity of the deformation of the ingot, namely, to limit the pressing of the slab in one step, while maintaining the quality of the plates, did not give positive results due to the heterogeneous structure of the alloy over the cross section, since in the future this leads to the fact that:

- при деформировании слитка в один этап на границе крупных β-зерен, которые сохраняются в поверхностных слоях, происходит интенсивное развитие оторочки α-фазы, которая может превысить критические размеры, и служить причиной интенсивного развития трещин при последующей прокатке;- when the ingot is deformed in one step at the boundary of large β-grains that are stored in the surface layers, the rim of the α-phase is intensively developed, which can exceed the critical dimensions and cause intensive crack development during subsequent rolling;

- при недостаточности проработки структуры сплава (недостаточности пластичности) при первой операции прокатки нерегламентируемый ритм прокатки приводит к недопустимому захоложиванию поверхности сляба, контактирующей с холодными валками (из-за низкой теплопроводности титановых сплавов температура поверхностных слоев не успевает восстанавливаться за счет прихода тепла из центральных областей) и наблюдается дефицит их пластичности.- in case of insufficient study of the alloy structure (lack of ductility) during the first rolling operation, an unregulated rolling rhythm leads to unacceptable cooling of the surface of the slab in contact with cold rolls (due to the low thermal conductivity of titanium alloys, the temperature of the surface layers does not have time to recover due to the heat from the central regions) and there is a deficit in their ductility.

Оба фактора снижают ресурс пластичности и приводят к появлению глубоких поверхностных трещин, которые могут классифицироваться как исправимый, а при неблагоприятном стечении обстоятельств, так и неисправимый брак. Плиты с исправимым браком требуют дополнительной механической обработки поверхности плит до удаления трещин. Эта операция трудоемкая, приводящая к большим потерям металла, а также к дополнительным временным и материальным затратам.Both factors reduce the plasticity resource and lead to the appearance of deep surface cracks, which can be classified as correctable, and in unfavorable circumstances, as well as incorrigible marriage. Fixable plates require additional machining of the surface of the plates until cracks are removed. This operation is laborious, leading to large losses of metal, as well as additional time and material costs.

Задачей изобретения является повышение показателей конкурентоспособности толстых листов и плит за счет снижения себестоимости при сохранении высокого уровня и стабильности механических свойств, а также качества поверхности.The objective of the invention is to increase the competitiveness of thick sheets and plates by reducing the cost while maintaining a high level and stability of mechanical properties, as well as surface quality.

Техническим результатом при реализации данного изобретения является снижение трудоемкости процесса, повышение выхода годного, предотвращение появления поверхностных трещин в процессе термодеформационной обработки плит, при гарантированном обеспечении получения однородной макро- и микроструктуры.The technical result in the implementation of this invention is to reduce the complexity of the process, increase the yield, prevent the appearance of surface cracks in the process of thermal deformation processing of plates, with guaranteed ensuring a uniform macro - and microstructure.

Данный технический результат обеспечивается тем, что в способе изготовления плит из двухфазных титановых сплавов, включающем горячее деформирование слитка в сляб, горячую прокатку и последующую термическую обработку плит, горячее деформирование слитка в сляб производят в один этап и сразу же после достижения конечной толщины в процессе деформации сляба, его быстро охлаждают на глубину от поверхности от 20 до 30 мм со скоростью не менее 50°С/мин, последующую горячую продольную прокатку ведут на первой стадии в α+β-области от температуры нагрева ТН=(ТПП-20…40)°С малыми частными обжатиями со степенью деформации εi от 3% до 5%, до суммарной степени деформации ε=25…30%, при этом выдерживают паузы между проходами продолжительностью от 8 до 12 с, а вторую стадию продольной прокатки проводят в β-области от температуры нагрева, которую определяют по формуле:This technical result is ensured by the fact that in the method of manufacturing plates from two-phase titanium alloys, including hot deformation of the ingot into a slab, hot rolling and subsequent heat treatment of the plates, hot deformation of the ingot into a slab is carried out in one step and immediately after reaching the final thickness in the deformation process slab, it is quickly cooled to a depth from the surface of 20 to 30 mm at a speed of at least 50 ° C / min, the subsequent hot longitudinal rolling is carried out at the first stage in the α + β-region from the temperature of T eva = H (T PP -20 ... 40) ° C small partial crimping with a degree of deformation ε i from 3% to 5%, up to a total degree of deformation ε = 25 ... 30%, with pauses between passes lasting from 8 to 12 s, and the second stage of longitudinal rolling is carried out in the β-region of the heating temperature, which is determined by the formula:

T Н ( T П П + ( 1 0 × M o Э К + 8 0 ) ) C , ( 1 )

Figure 00000001
T N ( T P P + ( one 0 × M o E TO + 8 0 ) ) C , ( one )
Figure 00000001

где ТН - температура нагрева сляба, °С;where T N - the temperature of the slab, ° C;

ТПП - температура полиморфного превращения, °С;T PP - the temperature of the polymorphic transformation, ° C;

МоЭК - молибденовый эквивалент, который рассчитывается по формуле:Mo EC is the molybdenum equivalent, which is calculated by the formula:

M o Э К = [ M o ] + [ V ] / 1 , 5 + [ C r ] * 1 , 2 5 + [ F e ] * 2 , 5 + [ N i ] / 0 , 8 , м а с с . % , ( 2 )

Figure 00000002
M o E TO = [ M o ] + [ V ] / one , 5 + [ C r ] * one , 2 5 + [ F e ] * 2 , 5 + [ N i ] / 0 , 8 , m but from from . % , ( 2 )
Figure 00000002

последующие стадии прокатки производят в α+β-области с прерываниями и нагревами в продольных или в поперечных направлениях с суммарной степенью деформации после каждого прерывания ε до 60%.subsequent rolling stages are performed in the α + β region with interruptions and heating in the longitudinal or transverse directions with a total degree of deformation after each interruption ε of up to 60%.

В процессе охлаждения деформированных за один этап слябов на границе β-зерен происходит развитие оторочки α-фазы, что снижает ресурс пластичности металла и приводит образованию поверхностных трещин при последующей прокатке в α+β-области. Это становится критичным фактором для предложенного изобретения, так как слиток деформируется в сляб за один этап и структура сляба еще в значительной мере наследует недостаточно пластичную литую структуру слитка, особенно это заметно в приповерхностных слоях. Купировать этот процесс, а именно образование приемлемой толщины оторочки α-фазы на границе зерен, возможно при обеспечении необходимой скорости охлаждения слитка после финишной стадии деформации слитка в сляб, при этом скорость охлаждения должна быть не менее 50°С/мин и распространятся на глубину от 20 до 30 мм. Как показала практика для этого во многих случаях вполне достаточно сохранять контакт между поверхностями сляба и инструмента после деформации или охлаждать сляб в воде, при этом время контакта, нахождения сляба в воде определяются опытным путем.In the process of cooling the slabs deformed at one stage at the β-grain boundary, the rim of the α-phase develops, which reduces the plasticity resource of the metal and leads to the formation of surface cracks during subsequent rolling in the α + β-region. This becomes a critical factor for the proposed invention, since the ingot is deformed into a slab in one step and the structure of the slab still largely inherits the insufficiently plastic cast structure of the ingot, this is especially noticeable in the surface layers. To stop this process, namely the formation of an acceptable thickness of the rim of the α-phase at the grain boundary, it is possible while ensuring the necessary cooling rate of the ingot after the final stage of the deformation of the ingot into a slab, while the cooling rate should be at least 50 ° C / min and extend to a depth of 20 to 30 mm. As practice has shown, in many cases it is quite sufficient to maintain contact between the surfaces of the slab and the tool after deformation or to cool the slab in water, while the contact time and the location of the slab in water are determined empirically.

На первой стадии прокатки из-за того, что структура сляба, деформированного за один этап, еще не достаточно проработана и его ресурс пластичности ограничен, поэтому нерегламентируемый ритм прокатки приводит к критичному захоложиванию поверхности сляба, контактирующей с холодными валками. Это вызвано тем, что с целью увеличения производительности процесса прокатки, операторов прокатных станов, традиционно ориентируют на сокращение продолжительности пауз между проходами до 3-5 с.Из-за низкой теплопроводности титановых сплавов температура поверхностных слоев не успевает восстанавливаться за счет прихода тепла из центральных областей, что приводит к появлению на захоложенной поверхности сляба трещин, зарождающихся на тройных стыках β-зерен. Интервал между проходами продолжительностью от 8 до 12 с позволяет выровнять температурное поле по сечению сляба до приемлемого уровня, не провоцирующего образование поверхностных трещин.At the first stage of rolling, due to the fact that the structure of the slab deformed in one stage is not yet sufficiently developed and its plasticity resource is limited, therefore, an unregulated rhythm of rolling leads to a critical cooling of the surface of the slab in contact with cold rolls. This is due to the fact that in order to increase the productivity of the rolling process, rolling mill operators traditionally focus on reducing the duration of pauses between passes to 3-5 s. Due to the low thermal conductivity of titanium alloys, the temperature of the surface layers does not have time to recover due to the arrival of heat from the central regions , which leads to the appearance on the cool surface of the slab of cracks originating at the triple junctions of β-grains. The interval between passes from 8 to 12 s lasts allows you to align the temperature field along the slab cross section to an acceptable level that does not provoke the formation of surface cracks.

При выборе температуры первой α+β-прокатки учитывали, что достаточная степень "полугорячего наклепа" сообщается металлу лишь при наличии и соответствующей устойчивости межфазных границ. Чтобы не допустить на первой стадии прокатки в α+β-области развития процессов динамической и спонтанной рекристаллизации, прокатку осуществляли малыми частными обжатиями εi=3…5% до суммарной степени деформации ε от 20% до 30% при температуре ТПП-20…40°С, при этом металлу сообщается достаточная степень "полугорячего наклепа", что обеспечивает в металле повышенный энергетический уровень для обеспечения эффекта рекристаллизации β-зеренной структуры в последующей второй стадии прокатки в β-области. Температура нагрева последующей второй стадии прокатки в β-области определяется по формуле (1), которая получена на основании экспериментальных данных.When choosing the temperature of the first α + β-rolling, it was taken into account that a sufficient degree of “semi-hot hardening” is only communicated to the metal if there is an appropriate stability of the interphase boundaries. In order to prevent the development of dynamic and spontaneous recrystallization processes in the α + β-region at the first stage of rolling, rolling was carried out by small partial reductions ε i = 3 ... 5% to a total degree of deformation ε from 20% to 30% at a temperature T PP of -20 ... 40 ° C, while the metal is given a sufficient degree of "semi-hot hardening", which provides a higher energy level in the metal to provide the effect of recrystallization of the β-grain structure in the subsequent second rolling stage in the β-region. The heating temperature of the subsequent second stage of rolling in the β-region is determined by formula (1), which is obtained on the basis of experimental data.

Температура нагрева сляба на второй стадии прокатки, обеспечивающая требуемый эффект рекристаллизации β-фазы, зависит от химического состава сплава, а именно от его молибденового эквивалента МоЭК, формула (2).The heating temperature of the slab in the second stage of rolling, which provides the desired effect of β-phase recrystallization, depends on the chemical composition of the alloy, namely, on its molybdenum equivalent Mo EC , formula (2).

Для обеспечения заданного уровня механических свойств последующие стадии прокатки производят в α+β-области с прерываниями и нагревами в продольных или в поперечных направлениях с суммарной степенью деформации после каждого прерывания 8 до 60%. Металл на этом этапе и приданных режимах имеет запас пластичности, который не требует строгой регламентации ритма прокатки.To ensure a given level of mechanical properties, the subsequent stages of rolling are performed in the α + β region with interruptions and heating in longitudinal or transverse directions with a total degree of deformation after each interruption of 8 to 60%. Metal at this stage and attached modes has a margin of plasticity, which does not require strict regulation of the rolling rhythm.

В последующих примерах конкретного выполнения, температура нагрева перед второй прокаткой была определена в соответствии с формулами 1 и 2.In the following specific examples, the heating temperature before the second rolling was determined in accordance with formulas 1 and 2.

Пример 1Example 1

Предлагаемый способ был опробован при изготовлении плит размерами 16×900×2000 мм из двухфазного титанового сплава Ti-6Al4V. Температура полиморфного превращения сплава Тпп=980°С. Изготовление сляба производили из слитка диаметром 740 мм. Слиток нагревали до температуры 1180°С (на 210°С выше Тпп), прессовали в замкнутом штампе на размеры 276×1080×1600 мм и выдерживали полученный сляб в штампе, не поднимая верхней гравюры, в течение 3 мин, что обеспечило скорость охлаждения поверхностного слоя на глубину 20 мм не менее 50°С/мин. Дальнейшее охлаждение сляба осуществлялось на адъюстаже раздельно без соприкосновения с другими горячими слябами. Механически обработанный до размеров 266×1080×1700 мм сляб нагревали до температуры 940°С (на 40°С ниже Тпп) и прокатывали на стане кварто-2000 малыми обжатиями εi=3-4% с интервалом между проходами продолжительностью от 8 до 12 с до суммарной степени деформации ε=25% с последующим охлаждением до температуры цеха. При визуальном осмотре поверхностных трещин не обнаружено. Далее раскат нагревали до температуры 1090°С, прокатывали со степенью деформации ε=55% и охлаждали до температуры цеха. Затем раскат нагревали до температуры 940°С (на 40°С ниже Тпп) и проводили прокатку со степенью деформации ε=50%. После охлаждения полосу раскраивали на краты и окончательную прокатку со степенью деформации ε=50% проводили в поперечном направлении.The proposed method was tested in the manufacture of plates with dimensions of 16 × 900 × 2000 mm from a two-phase titanium alloy Ti-6Al4V. The temperature of the polymorphic transformation of the alloy TPP = 980 ° C. The slab was made from an ingot with a diameter of 740 mm. The ingot was heated to a temperature of 1180 ° C (210 ° C higher than the TPP), pressed in a closed die to a size of 276 × 1080 × 1600 mm, and the resulting slab was kept in the die without raising the upper engraving for 3 minutes, which ensured the cooling rate of the surface layer to a depth of 20 mm at least 50 ° C / min. Further cooling of the slab was carried out separately on adjuzhage without contact with other hot slabs. A slab machined to a size of 266 × 1080 × 1700 mm was heated to a temperature of 940 ° C (40 ° C lower than the TPP) and rolled on a quarto-2000 mill with small reductions ε i = 3-4% with an interval between passes of 8 to 12 s to the total degree of deformation ε = 25%, followed by cooling to the temperature of the workshop. On visual inspection, surface cracks were not found. Next, the roll was heated to a temperature of 1090 ° C, rolled with a degree of deformation ε = 55% and cooled to a workshop temperature. Then the roll was heated to a temperature of 940 ° C (40 ° C lower than the TPP) and rolling was carried out with a degree of deformation ε = 50%. After cooling, the strip was cut into edges and the final rolling with a degree of deformation ε = 50% was carried out in the transverse direction.

Полученные плиты подвергали термообработке обработке, а также последующим испытаниям механических свойств и контролю структуры.The resulting plates were subjected to heat treatment processing, as well as subsequent testing of mechanical properties and structural control.

Результаты испытаний соответствовали требованиям отечественных ТУ-1-805-391-79 и международных стандартов А3304, AMS4911H.The test results met the requirements of domestic TU-1-805-391-79 and international standards A3304, AMS4911H.

Пример 2Example 2

Предлагаемый способ был опробован при изготовлении плит размерами 50×1000×2000 мм из двухфазного титанового сплава ВТ 23. Температура полиморфного превращения сплава Тпп=890°С. Изготовление сляба производили из слитка диаметром 740 мм массой 3200 кг. Слиток нагревали до температуры 1150°С (на 260°С выше Тпп), проводили ковку за один этап до размеров 300×1100×1700 мм и охлаждали полученный сляб в баке с водой в течение 3 мин, чтобы обеспечить скорость охлаждения поверхностного слоя на глубину 20 мм не менее 50°С /мин. Дальнейшее охлаждение сляба осуществлялось на адьюстаже раздельно без соприкосновения с другими горячими слябами. Механически обработанный на размеры 280×1080×1730 мм сляб нагревали до температуры 860°С прокатывали на стане кварто2000 малыми обжатиями εi=3-4% с интервалом между проходами продолжительностью от 8 до 12 с до суммарной степени деформации 8=25% с последующим охлаждением до температуры цеха. При визуальном осмотре поверхностных трещин не обнаружено. Далее раскат нагревали до температуры 1050°С, прокатывали со степенью деформации ε=65% и охлаждали до температуры цеха. Затем раскат нагревали до температуры 860°С (на 30°С ниже ТПП) и проводили окончательную прокатку со степенью деформации ε=50%.The proposed method was tested in the manufacture of plates with dimensions of 50 × 1000 × 2000 mm from a two-phase titanium alloy VT 23. The temperature of the polymorphic transformation of the alloy Tpp = 890 ° C. The slab was made from an ingot with a diameter of 740 mm and a mass of 3200 kg. The ingot was heated to a temperature of 1150 ° C (260 ° C higher than the TPP), forged in one step to a size of 300 × 1100 × 1700 mm, and the resulting slab was cooled in a water tank for 3 minutes to ensure the cooling rate of the surface layer to a depth 20 mm at least 50 ° C / min. Further cooling of the slab was carried out separately on adjuzh without contact with other hot slabs. A slab machined to a size of 280 × 1080 × 1730 mm was heated to a temperature of 860 ° C and rolled in a quarto2000 mill with small reductions ε i = 3-4% with an interval between passes of 8 to 12 s to a total degree of deformation of 8 = 25% followed by cooling to workshop temperature. On visual inspection, surface cracks were not found. Next, the roll was heated to a temperature of 1050 ° C, rolled with a degree of deformation ε = 65% and cooled to the temperature of the workshop. Then the roll was heated to a temperature of 860 ° C (30 ° C below T PP ) and the final rolling was carried out with a degree of deformation ε = 50%.

Полученные плиты подвергали термообработке обработке, а также последующим испытаниям механических свойств и контролю структуры.The resulting plates were subjected to heat treatment processing, as well as subsequent testing of mechanical properties and structural control.

Результаты испытаний соответствовали требованиям отечественных TY1-805-103-8LThe test results met the requirements of domestic TY1-805-103-8L

Механические свойства приведены в табл.1.The mechanical properties are given in table 1.

Таблица 1Table 1 Механические свойстваMechanical properties Способ изготовл
ения плит
The method of manufacturing
plate
Состояние испытываемых образцовThe condition of the test samples временное сопротивление □, кг/мм2 temporary resistance □, kg / mm 2 относительное удлинение δ, %elongation δ,% относительное сужение Ψ, %relative narrowing Ψ,% ударная вязкость KCU, МДж/м2 impact strength KCU, MJ / m 2
СостаренноеAged 132132 9,69.6 28,028.0 0,350.35 ПредлагаемоеProposed Закаленное и состаренноеHardened and aged 130,5130.5 10,610.6 31,031,0 0,330.33 СостаренноеAged 124,3124.3 7,87.8 13,913.9 0,340.34 ИзвестноеFamous Закаленное и состаренноеHardened and aged 128,4128.4 8,48.4 18,418,4 0,310.31 ТУ1-805-103-81TU1-805-103-81 ТермоупрочненноеHeat strengthened 110-130110-130 8,08.0 11,011.0 0,300.30

Пример 3Example 3

Предлагаемый способ применяли при изготовлении плит размерами 45×1000×2000 мм из двухфазного титанового сплава ВТ 22. Температура полиморфного превращения сплава ТПП=870°С. Изготовление сляба производили из слитка диаметром 740 мм. Слиток нагревали до температуры 1200°С (на 330°С выше ТПП) и производили ковку за один этап до размеров 300×1100×1700 мм и охлаждали полученный сляб в баке с водой в течение 3 мин, чтобы обеспечить скорость охлаждения поверхностного слоя на глубину 20 мм не менее 50°С/мин. Дальнейшее охлаждение сляба осуществлялось на адьюстаже раздельно без соприкосновения с другими горячими слябами. Механически обработанный до размеров 280×1080×1700 мм сляб нагревали до температуры 840°С (на 30°С ниже ТПП) и проводили прокатку на стане кварто 2000 малыми обжатиями εi=3-4% до суммарной степени деформации ε=25%, с интервалами между проходами продолжительностью 8-12 с и с последующим охлаждением до температуры цеха. При визуальном осмотре поверхностных трещин не обнаружено. Далее раскат нагревали до температуры 1075°С, прокатывали со степенью деформации ε=58% и охлаждали до температуры цеха. Затем раскат нагревали до температуры 900°С (на 30°С ниже ТПП) и проводили окончательную прокатку со степенью деформации ε=50%.The proposed method was used in the manufacture of plates with dimensions of 45 × 1000 × 2000 mm from a two-phase titanium alloy VT 22. The temperature of the polymorphic transformation of the alloy T PP = 870 ° C. The slab was made from an ingot with a diameter of 740 mm. The ingot was heated to a temperature of 1200 ° C (330 ° C above T PP ) and forged in one step to 300 × 1100 × 1700 mm and the resulting slab was cooled in a water tank for 3 minutes to provide a cooling rate of the surface layer at a depth of 20 mm is not less than 50 ° C / min. Further cooling of the slab was carried out separately on adjuzh without contact with other hot slabs. A slab machined to a size of 280 × 1080 × 1700 mm was heated to a temperature of 840 ° C (30 ° C below T PP ) and rolling was performed on a quarto 2000 mill with small reductions ε i = 3-4% to a total degree of deformation ε = 25% , with intervals between passes of 8-12 s and subsequent cooling to the temperature of the workshop. On visual inspection, surface cracks were not found. Next, the roll was heated to a temperature of 1075 ° C, rolled with a degree of deformation ε = 58% and cooled to the temperature of the workshop. Then the roll was heated to a temperature of 900 ° C (30 ° C below T PP ) and the final rolling was carried out with a degree of deformation ε = 50%.

Полученные плиты подвергали термообработке, а также последующим испытаниям механических свойств и контролю структуры. Результаты испытаний механических свойств приведены в табл.2.The resulting plates were subjected to heat treatment, as well as subsequent tests of mechanical properties and structural control. The test results of the mechanical properties are given in table.2.

Макроструктура плит 5-6 баллов, участки 7 баллов, допускаемые в ТУ 1-92-31-74 и И1054-76 для серийных плит отсутствуют.The macrostructure of the plates is 5-6 points, sections of 7 points allowed in TU 1-92-31-74 and I1054-76 for serial plates are absent.

Микроструктура плит 1-3 типа, участки 4 типа, допускаемые в ТУ 1-92-31-74 и И1054-76 для серийных плит отсутствуют.The microstructure of plates 1-3 types, sections 4 types allowed in TU 1-92-31-74 and I1054-76 for serial plates

Таблица 2table 2 Способ изготовле
ния плит
Manufacturing Method
plate
Состояние испытываемых образцовThe condition of the test samples Механические свойстваMechanical properties
временное сопротивление □, кг/мм2 temporary resistance □, kg / mm 2 относительное удлинение δ, %elongation δ,% относительное сужение Ψ, %relative narrowing Ψ,% ударная вязкость KCU, МДж/м2 impact strength KCU, MJ / m 2 Предлагае
мый
Offer
my
отожженноеannealed 120,1120.1 12,812.8 30,930.9 0,300.30
отожженноеannealed 122,8122.8 12,512.5 29,129.1 0,320.32 ИзвестныйFamous отожженноеannealed 124,3124.3 7,27.2 12,412,4 0,340.34 отожженноеannealed 118,4118.4 8,08.0 18,418,4 0,310.31 ТУ1-92-31-74TU1-92-31-74 отожженноеannealed 110-130110-130 66 16,016,0 0,250.25

Полученные плиты характеризуются однородной мелкозернистой макроструктурой, повышенным уровнем и стабильностью механических свойств, а также высокой точностью геометрических размеров и отсутствием поверхностных дефектов.The resulting plates are characterized by a homogeneous fine-grained macrostructure, an increased level and stability of mechanical properties, as well as high accuracy of geometric dimensions and the absence of surface defects.

Claims (1)

Способ изготовления плит из двухфазных титановых сплавов, включающий горячее деформирование слитка в сляб, горячую прокатку и последующую термическую обработку плит, отличающийся тем, что производят одноэтапное горячее деформирование слитка в сляб и сразу после достижения в процессе деформации конечной толщины сляба осуществляют быстрое охлаждение на глубину сляба от поверхности от 20 мм до 30 мм со скоростью не менее 50°С/мин, затем ведут последующую горячую продольную прокатку, причем на первой стадии - в α+β-области от температуры нагрева ТН=(TПП-20…40)°C частными обжатиями со степенью деформации εi, от 3% до 5% до суммарной степени деформации ε=25…30% и с паузами между проходами продолжительностью от 8 с до 12 с, а на второй стадии - в β-области от температуры нагрева, определяемой по формуле:
ТН≥(ТПП+(10×МоЭК+80))°С,
где ТН - температура нагрева сляба, °С;
ТПП - температура полиморфного превращения, °С;
MoЭК - молибденовый эквивалент, рассчитываемый по формуле:
МоЭК=[Mo]+[V]/1,5+[Cr]·1,25+[Fe]·2,5+[Ni]/0,8, мас.%,
на последующих стадиях прокатку ведут в α+β-области с прерываниями и нагревами в продольных или в поперечных направлениях с суммарной степенью деформации ε после каждого прерывания до 60%.
A method of manufacturing plates from two-phase titanium alloys, including hot deformation of the ingot into a slab, hot rolling and subsequent heat treatment of the plates, characterized in that they produce a one-stage hot deformation of the ingot into a slab and, immediately after reaching the final thickness of the slab, carry out rapid cooling to the depth of the slab from the surface from 20 mm to 30 mm with a speed of at least 50 ° C / min, then the subsequent hot longitudinal rolling is carried out, moreover, in the first stage, in the α + β-region of the heating temperature wa T N = (T PP -20 ... 40) ° C by partial compressions with the degree of deformation ε i , from 3% to 5% to the total degree of deformation ε = 25 ... 30% and with pauses between passes from 8 s to 12 s , and in the second stage - in the β-region of the heating temperature, determined by the formula:
T N ≥ (T PP + (10 × Mo EK +80)) ° С,
where T N - the temperature of the slab, ° C;
T PP - the temperature of the polymorphic transformation, ° C;
Mo EC - molybdenum equivalent, calculated by the formula:
Mo EC = [Mo] + [V] / 1.5 + [Cr] · 1.25 + [Fe] · 2.5 + [Ni] / 0.8, wt.%,
at subsequent stages, rolling is carried out in the α + β region with interruptions and heating in the longitudinal or transverse directions with a total degree of deformation ε after each interruption of up to 60%.
RU2012101012/02A 2012-01-11 2012-01-11 Method of producing plates from two-phase titanium alloys RU2492275C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101012/02A RU2492275C1 (en) 2012-01-11 2012-01-11 Method of producing plates from two-phase titanium alloys

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101012/02A RU2492275C1 (en) 2012-01-11 2012-01-11 Method of producing plates from two-phase titanium alloys

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012101012A RU2012101012A (en) 2013-07-20
RU2492275C1 true RU2492275C1 (en) 2013-09-10

Family

ID=48791620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012101012/02A RU2492275C1 (en) 2012-01-11 2012-01-11 Method of producing plates from two-phase titanium alloys

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492275C1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569611C1 (en) * 2014-06-06 2015-11-27 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Method of manufacture of slabs from titanium alloy
RU2639744C1 (en) * 2016-11-14 2017-12-22 Дмитрий Вадимович Гадеев Method of thermomechanical treatment of sheets of two-phase titanium alloys to produce low values of thermal coefficient of linear expansion (tclp) in plane of sheet
RU2665864C1 (en) * 2017-10-04 2018-09-04 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Method of producing plates from two-phase titanium alloys
RU2773689C1 (en) * 2021-09-06 2022-06-07 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Method for manufacturing plates from two-phase titanium alloys

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112275798B (en) * 2020-11-23 2023-04-07 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 Temperature control rolling method for armored titanium alloy medium plate
CN113600616B (en) * 2021-08-09 2023-05-30 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 Thermal processing method for improving high-speed impact resistance of two-phase titanium alloy

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4799975A (en) * 1986-10-07 1989-01-24 Nippon Kokan Kabushiki Kaisha Method for producing beta type titanium alloy materials having excellent strength and elongation
RU2318914C1 (en) * 2006-06-13 2008-03-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" METHOD FOR PRODUCING SHEETS OF β-TITANIUM ALLOYS
RU2378410C1 (en) * 2008-10-01 2010-01-10 Открытое акционерное общество "Корпорация ВСПМО-АВИСМА" Manufacturing method of plates from duplex titanium alloys
RU2402626C2 (en) * 2005-02-25 2010-10-27 Вальдемар Линк Гмбх Унд Ко. Кг Procedure for production of items out of titanium alloy

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4799975A (en) * 1986-10-07 1989-01-24 Nippon Kokan Kabushiki Kaisha Method for producing beta type titanium alloy materials having excellent strength and elongation
RU2402626C2 (en) * 2005-02-25 2010-10-27 Вальдемар Линк Гмбх Унд Ко. Кг Procedure for production of items out of titanium alloy
RU2318914C1 (en) * 2006-06-13 2008-03-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" METHOD FOR PRODUCING SHEETS OF β-TITANIUM ALLOYS
RU2378410C1 (en) * 2008-10-01 2010-01-10 Открытое акционерное общество "Корпорация ВСПМО-АВИСМА" Manufacturing method of plates from duplex titanium alloys

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569611C1 (en) * 2014-06-06 2015-11-27 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Method of manufacture of slabs from titanium alloy
RU2639744C1 (en) * 2016-11-14 2017-12-22 Дмитрий Вадимович Гадеев Method of thermomechanical treatment of sheets of two-phase titanium alloys to produce low values of thermal coefficient of linear expansion (tclp) in plane of sheet
RU2665864C1 (en) * 2017-10-04 2018-09-04 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Method of producing plates from two-phase titanium alloys
RU2773689C1 (en) * 2021-09-06 2022-06-07 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Method for manufacturing plates from two-phase titanium alloys

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012101012A (en) 2013-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2378410C1 (en) Manufacturing method of plates from duplex titanium alloys
RU2492275C1 (en) Method of producing plates from two-phase titanium alloys
JP5671422B2 (en) Method for producing high strength 7000 series aluminum alloy member and high strength 7000 series aluminum alloy member
CN104988351B (en) A kind of button brass band and preparation method thereof
US11939655B2 (en) Aluminium alloy blanks with local flash annealing
KR102194944B1 (en) Method of making rod from titanium based alloy
EP3088549A1 (en) Steel plate for hot forming and manufacturing method of hot press formed steel member
JP2021014639A (en) PRODUCING METHOD OF Fe-Ni ALLOY SHEET
TWI593806B (en) Aluminum alloy sheet for can body
JP2010172947A (en) Method of super-high temperature hot forging
CN105058064B (en) A kind of method for milling of rolled copper foil red copper strand
JP6005539B2 (en) Method for producing high strength 7000 series aluminum alloy member
RU2335571C2 (en) Method of fabricating plates out of titanium alloy
RU2484176C2 (en) Method of making thin sheets from pseudo-beta-titanium alloys
RU2758737C1 (en) METHOD FOR PRODUCING A FORGED WORKPIECE IN THE FORM OF A ROD FROM (α+β)-TITANIUM ALLOYS
US3329537A (en) Metallurgy
RU2318913C1 (en) METHOD FOR PRODUCING SHEETS OF β-TITANIUM ALLOYS
CN106834982A (en) A kind of Technology for Heating Processing for improving 6082 aluminium alloy capabilities
JP2021014612A (en) Manufacturing method of 7000 series aluminum alloy member
RU2808615C1 (en) METHOD FOR MANUFACTURING RODS WITH DIAMETER OF 8-60 mm FROM LOW-ALLOYED HEAT-RESISTANT COPPER-BASED ALLOYS
JP2010007159A (en) Copper alloy material and electrode member of welding equipment
WO2021133196A1 (en) Method of manufacturing tubular products from a zirconium alloy
RU2266171C1 (en) METHOD FOR MAKING INTERMEDIATE BLANK OF (α+β) TITANIUM ALLOYS
RU2798022C1 (en) Method for manufacturing tubular products from zirconium-based alloy
RU2169791C2 (en) Method of manufacture of plates from titanium alloys