Способ изготовления полуфабрикатов из сплавов на основе никелида титана

 

Изобретение относится к обработке металлов с обратимыми фазовыми превращениями мартенситного типа и может быть использавано при холодной прокатке, волочении , ротационной ковке и других способах обработки давлением сплавов с эффектом запоминания формы. Способ включает холодную деформацию со степенью 25-65% со сменой направления деформирования в каждой последующей холодной деформации с промежуточными обжигами в интервале температур 800- 1100°С. Способ позволяет интенсифицировать производство.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С 22 F 1/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4833997/02 (22) 04.06.90 (46) 07.09,92. Бюл. N 33 (71) Ленинградский политехнический институт им, М,И, Калинина (72) А,А. Александров, А.С. Андрющенко, Н,Г. Колбасников и С,В, Щукин (56) Материалы с эффектом памяти формы и их применение. Материалы семинара, Новгород-Ленинград, 1989, с. 117 — 121. (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА

Изобретение относится к обработке материалов с обратимыми фазовыми превращениями мартенситного типа, обладающих свойствами формоизмерения, и может быть использовано при холодной прокатке, волочении, плющении, ротационной ковке и других способах обработки давлением сплавов с эффектом памяти формы в металлургии и машиностроении, Известен способ изготовления проволоки из никелида титана, включающий холодное волочение (E до 12%) с промежуточными отжигами до 650 С.

Недостаток известного способа заключается в том, что его применение для получения полуфабриката сильно затруднего из-за возврата деформации при термоупругом маотенситном превращении после отжига до 600 С. При степенях деформации до 12% возврат деформации составляет 70—

100%, т. е. изделие практически не утоняется.

БЫ 1759946 А1 (57) Изобретение относится к обработке металлов с обратимыми фазовыми превращениями мартенситного типа и может быть использовано при холодной прокатке, волочении, ротационной ковке и других способах обработки давлением сплавов с эффектом запоминания формы. Способ включает холодную деформацию со степенью 25 — 65% со сменой направления деформирования в каждой последующей холодной деформации с промежуточными обжигами в интервале температур 800—

1100 С. Способ позволяет интенсифицировать производство.

Цель изобретения — интенсификация процесса производства за счет подавления возврата деформации при термоупругом мартенситном превращении.

Для этого в предлагаемом способе проводится деформацион но-термическая обработка, термическую обработку ведут при

800 — 1100 С, а дальнейшую пластическую деформацию проводят со степенями деформации 25 — 65%, причем между термообработками производят смену направлений деформирования.

В процессе термической обработки происходит рекристаллизация никелида титана. При этом возможно выпадение фазы

NigTi, которая характеризуется параметрами атомно-кристаллического строения, отличными от фазы NiTi. Предположительно появление новой фазы приводит к торможению возврата границ за счет искажения первоначальной структуры.

При температурах 800 — 1100 С имеет место наименьший возврат деформации.

1759946

Пластическая деформация выводит материал из состояния равновесия, в нем начинают формироваться диссипативные структуры и при степени деформации 25 происходит необратимое нарушение когерентности межзеренных границ мартенситной фазы. Переход когерентной границы в некогерентную в диссипативных структурах приводит к потере возврата деформации в материале. Верхний предел деформирования обусловлен возможностями пластического деформирования до степени деформации 65 . Производимая смена направлений деформирования необходима для более равномерного хаотичного распределения дислокаций, что связано с образующимися текстурами деформации, приводящими к понижению возврата деформации при термоупругом мартенситном превращении.

Проведение термообработки при температуре менее 800 С не позволяет рекристаллизоваться структуре сплава, а термообработка при температурах более

1100 С приводит к началу процессов плавления вмикрообъемах.

Пластическая деформация со степенями деформации менее 25 не позволяет перевести когерентные границы в некогерентные, а при степени деформации более

65 наступает разрушение структуры.

В литературе известны способы термообработки с целью рекристаллизации, а также известны процессы пластической деформации с целью придания новой формы при геометрических размеров, Однако использование известных способов в совокупности совместно со сменой направления деформации и достижение иной цели позволяет говорить, что совокупность отличительных признаков является существенной.

Примеры конкретного выполнения.

Холодная пластическая обработка давлением осуществлялась на волочильном стане барабанного типа, Диаметр заготовки

8 мм, конечный диаметр после многократного волочения 0,6 мм. Материал проволоки — эквиатомный сплав Tl — 50 Nl(никелид титана). Проводилась прокатка ленты на прокатном стане "Дуо-200", Исходная толщина ленты 3 мм, конечная толщина ленты после многократной прокатки 5 мкм. Материал ленты сплава Ti — 49 Ni (никелид титана). Проводилась ротационная ковка на ротационно-ковочной машине РКМ-ЗОО, lflcходный диаметр прутка — 8 мм. Конечный диаметр после многократной ковки — 3 мм.

Материал прутка сплавов Ti — 51 Ni (никелид титана), 5

98 мм на диаметр 6,5 мм после термообработ50

Режимы деформационно-термической обработки и степени возврата деформации после термической обработки приведены в таблице.

В результате проведенных экспериментов в лабораторных условиях, установлено, что подавление возврата деформации достижимо методами деформационно-термической обработки, что приводит к интенсификации процесса.

При холодном волочении сплава ТН-1 (прототип) с g 8 мм на диаметр 7,5 мм после термообработки сплава ТН-1 восстановил свой диаметр 8 мм полностью, т. е. возврат деформации составил 100 Д.

При холодном волочении сплава ТН-1 с ки сплава ТН-1 восстановил, увеличил диаметр до 6,6 мм, т. е. возврат деформации составил 0,09, т.е. только за один передел диаметр уменьшился, а общий технологический цикл сократился и технологическое время получения продукции уменьшилось, т. е, процесс интенсифицирован.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

По сравнению с прототипом предлагаемое техническое решение позволяет подавить возврат деформации при термоупругом мартенситном превращении в сплавах никелида титана и, таким образом, интенсифицировать процесс производства прутков, полос, лент проволок из сплавов на основе никелида титана) за счет увеличения предельной степени деформации между переделами.

Ожидаемый экономический эффект от использования заявляемого способа может быть подсчитан от снижения себестоимости прутков, полос, лент, проволок из сплавов на основе никелида титана. В настоящее время эффект в денежном выражении рассчитан быть не может из-за отсутствия у авторов калькуляции себестоимости изготавливаемой в СССР продукции из сплавов на основе никелидов титана.

Формула изобретения

Способ изготовления полуфабрикатов из сплавов на основе никелида титана, включающий холодную деформацию с промежуточными отжигами, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью интенсификации производства за счет подавления возврата деформации при термоупругом мартенситном превращении, холодную деформацию проводят со степенью 25 — 65 g, со сменой направления деформации в каждой последующей холодной деформации, а промежуточные отжиги ведут в интервале 800 — 1100 С, 1759946

Составитель С. Щукин

Техред М.Моргентал Корректор Е Папп

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Заказ 3159 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ изготовления полуфабрикатов из сплавов на основе никелида титана Способ изготовления полуфабрикатов из сплавов на основе никелида титана Способ изготовления полуфабрикатов из сплавов на основе никелида титана 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области металлургии , в частности к способу идентификации оксидной фазы в ниобии и ванадии, и может найти применение в металлообрабатывающей промышленности Цель - повышение надежности л улрб щеНие методики анализа оксидных, нитридных и карбидных фаз

Изобретение относится к области металлургии , в частности к способу идентификации оксидной фазы в ниобии и ванадии, и может найти применение в металлообрабатывающей промышленности Цель - повышение надежности л улрб щеНие методики анализа оксидных, нитридных и карбидных фаз

Изобретение относится к порошковой металлургии

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изготовлении заготовок из жаропрочных дисперсионнотвердеющих сплавов на основе никеля для деталей типа лопаток газовых турбин, работающих в условиях высоких температур

Изобретение относится к металлургии, в частности к металлофизике, и может быть использовано в злементах, работа которых основана на эффекте памяти формы (ЭПФ)

Изобретение относится к металлургии, в частности к термической обработке нагартованных листовых деталей из титана и его сплавов и может быть использовано в авиастроении и машиностроении

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термообработке деталей из жаропрочных дисперсионно-твердеющих сплавов на никель-хромой основе перед пайкой

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных сложнолегированных никелевых сплавов, а именно к способу термообработки жаропрочных дисков ГТД

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термической обработке алюминиевых сплавов, конкретно - к закалке длинномерных изделий из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к изготовлению труб и прутков из циркониевых сплавов, используемых в качестве конструкционных материалов в активных зонах атомных реакторов, в аппаратах химической и нефтегазовой промышленности и позволяет устранить наследственную неоднородность слитков из циркониевых сплавов при механической обработке, повышает качество готовых изделий
Изобретение относится к металлургии, в частности к термической обработке высокопрочных конструкционных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к металлургии сплавов, в частности к способам литья алюминиевых сплавов, алюминиевым сплавам и способам получения из них промежуточных изделий, может быть использовано в производстве деформированных полуфабрикатов (прессованных, катаных, штампованных) из алюминиевых сплавов, а также других ненамагничивающихся сплавов, например медных сплавов, магниевых сплавов, цинковых сплавов и других

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к производству алюминиевой ленты высокой чистоты, марки А7-А995, используемой в приборостроении для изготовления конструкционных деталей с высокой электропроводностью
Наверх