Припой на основе никеля

Изобретение может найти применение при изготовлении деталей из деформированных и литых жаропрочных никелевых сплавов, в частности, для горячего тракта газотурбинных двигателей, таких как направляющие аппараты компрессоров и сопловые аппараты турбин. Припой имеет следующий состав, мас.%: Cr 10,0-20,0, Fe 0,06-0,18, Мо 1,5-6,0, Со 2,5-6,5, Nb 1,5-4,0, Si 2,8-6,0, В 1,5-2,5, Ti 0,2-0,5, Mn 0,8-1,0, Al 0,2-0,5, С 0,01-0,2, Ni - остальное. Использование предлагаемого припоя позволит увеличить надежность паяных соединений за счет повышения жаропрочности соединений при температурах до 800°С и его низкой эрозионной активности. 3 табл.

 

Изобретение относится к области машиностроения и может найти применение при изготовлении деталей горячего тракта газотурбинных двигателей, таких как направляющие аппараты компрессоров и сопловые аппараты турбин из деформированных и литых жаропрочных никелевых сплавов.

Известен припой на основе никеля, имеющий следующий химический состав, мас.%:

Хром 0-10,4
Железо 0-7,9
Бор 0,1-5,0
Молибден 2,88-4,8
Никель Остальное

(Патент США 4801072)

Недостатками известного припоя являются большие значения эрозии при пайке деформированных жаропрочных никелевых сплавов, невысокий уровень прочности соединений.

Известен припой на основе никеля следующего химического состава, мас.%:

Хром 19,2-40,0
Железо 8,0-28,0
Молибден 1,0-7,9
Кремний 3,0-7,5
Кобальт 0,5-6,0
Ниобий 0,5-7,5
Титан 0,5-7,4
Алюминий 1,1-5,0
Никель Остальное

(Патент РФ №2115528)

Недостатками известного припоя являются высокая эрозионная активность припоя и высокая температура пайки.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является припой на основе никеля, следующего химического состава, мас.%:

Хром 3,0-17,9
Железо 0,1-10,0
Молибден 0,5-6,0
Кобальт 0,1-10,0
Ниобий 0,1-2,9
Кремний 3,0-6,5
Бор 1,2-1,6
Титан 0,1-2,9
Марганец 0,1-2,0
Никель Остальное

(Патент РФ №2278011)

Недостатками этого припоя являются низкие значения жаропрочности соединений при температуре до 800°С и относительно высокая эрозия припоя основных материалов при пайке деформированных и литых жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Технической задачей изобретения является разработка припоя на основе никеля, обеспечивающего повышение жаропрочности соединений при температурах до 800°С и обладающего низкой эрозионной активностью при пайке жаропрочных никелевых сплавов.

Поставленная техническая задача достигается тем, что предложен припой на основе никеля, содержащий хром, железо, молибден, кобальт, ниобий, кремний, бор, титан, марганец, который дополнительно содержит алюминий и углерод при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Хром 10,0-20,0
Железо 0,06-0,18
Молибден 1,5-6,0
Кобальт 2,5-6,5
Ниобий 1,5-4,0
Кремний 2,8-6,0
Бор 1,5-2,5
Титан 0,2-0,5
Марганец 0,8-1,0
Алюминий 0,2-0,5
Углерод 0,01-0,2
Никель Остальное

Введение алюминия и углерода при заявленном содержании и соотношении компонентов обеспечивает создание припоя, обеспечивающего повышение жаропрочности соединений при температурах до 800°С и обладающего низкой эрозионной активностью при пайке жаропрочных никелевых сплавов.

Примеры осуществления

Предлагаемый припой и припой-прототип выплавляли в вакуумной индукционной печи с тиглем на 4-4,5 кг сплава. В таблице 1 представлены составы предлагаемого припоя (примеры 1-3) и припоя-прототипа.

Эрозионную активность припоя (растворение припоем основного материала) оценивали на основании результатов взаимодействия припоев со сплавами ЭК79 и ВЖ172 по ГОСТ 21549-76 «Пайка. Метод определения эрозии паяемого материала».

Температуру пайки образцов из сплавов ЭК79 и ВЖ179 определяли методом дифференциального термического анализа на установке ДТА-7.

Жаропрочность (прочность соединений на срез) при 800°С определяли на образцах телескопических соединений, изготовленных из заготовок сплавов ЭК79 и ВЖ172. Образцы из сплава ЭК79 изготавливали в виде стержня с диаметром рабочей части 5 мм, а ВЖ172 - в виде втулки. Величина нахлестки составляла 5 мм. Припой в виде кусочков укладывался вблизи зазоров соединений. Результаты сравнительных испытаний приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 1
№ п/п Cr Fe Mo Со Nb Si В Ti Mn Al С Ni
1 10,0 0,12 3,5 2,5 2,7 6,0 1,5 0,2 0,9 0,3 0,2 ост.
2 20 0,18 6,0 6,5 1,5 4,4 2,0 0.5 0,8 0,5 0,01 ост.
3 15,0 0,06 1,5 4,5 4,0 2,8 2,5 0,3 1,0 0,2 0,12 ост.
Прототип 12 5,5 3,5 4,5 1,1 3,5 1,5 1,6 1,5 - - ост.
Таблица 2
№ п/п Температура пайки, °С Эрозионная активность, % (сплав ЭК79) Эрозионная активность, % (сплав ВЖ172)
1 1070-1080 0 2
2 1065-1070 3 0
3 1065-1080 3 0
Прототип 1070-1080 22 34
Таблица 3
№ п/п Прочность паяных соединений на срез, кгс/мм2 при температуре испытаний 20°С Прочность паяных соединений на срез, кгс/мм2 при температуре испытаний 800°С
1 32,0-35,0 18,0-22,0
2 33,0-36,0 19,0-21,0
3 30,0-36,0 19,0-23,0
Прототип 30,0-33,0 10,5-11,0

Из приведенных результатов следует, что жаропрочность соединений при 800°С повысилась почти в 2 раза, а эрозионная активность предлагаемого припоя понизилась в сравнении с прототипом в 7-15 раз.

Использование предлагаемого припоя позволит увеличить надежность паяных соединений и уменьшить брак при пайке.

Припой на основе никеля, содержащий хром, железо, молибден, кобальт, ниобий, кремний, бор, титан, марганец, отличающийся тем, что он дополнительно содержит алюминий и углерод при следующем соотношении компонентов, мас.%:

хром 10,0-20,0
железо 0,06-0,18
молибден 1,5-6,0
кобальт 2,5-6,5
ниобий 1,5-4,0
кремний 2,8-6,0
бор 1,5-2,5
титан 0,2-0,5
марганец 0,8-1,0
алюминий 0,2-0,5
углерод 0,01-0,2
никель остальное


 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области производства сварочных материалов, используемых при изготовлении нефтеперерабатывающего оборудования, в частности для выполнения низкоуглеродистого барьерного подслоя на внутреннюю поверхность корпусов реакторов гидрокрекинга перед выполнением антикоррозионной наплавки для повышения стойкости против отслаивания.

Изобретение относится к области производства сварочных материалов, используемых в ядерной энергетике, в частности, для выполнения малоактивируемой антикоррозионной наплавки внутренней поверхности корпусов реакторов из теплоустойчивых радиационностойких малоактивируемых сталей.
Изобретение относится к составам материалов, используемым для упрочняющей наплавки роликов машин непрерывного литья заготовок открытой или закрытой дугой. .
Изобретение относится к технологическим процессам, а именно к пайке различных материалов электронной техники и, прежде всего, элементов электровакуумных изделий СВЧ.
Изобретение относится к сварочным материалам, предназначенным для электродуговой наплавки слоя стали, преимущественно при восстановлении изношенных поверхностей, деталей железнодорожного подвижного состава.

Изобретение относится к области производства сварочных материалов для сварки высоколегированных жаропрочных и жаростойких сплавов на железохромоникелевой основе и может быть использовано при создании ответственных конструкций в металлургии, энергомашиностроении, химической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности, например, для изготовления реакционных змеевиков высокотемпературных установок пиролиза, подвергающихся значительным статическим нагрузкам, работающих при температурах 900-1100°С, в условиях науглероживания, коррозии и износа труб.
Изобретение относится к сплавам на основе никеля, предназначенным для применения в авиационной, энергетической отраслях промышленности в качестве присадочного материала в сварных конструкциях в виде «лапши» или в виде сварочной проволоки.
Изобретение относится к производству сварочных материалов и может быть использовано для ручной и автоматической сварки теплоустойчивых сталей перлитного класса при изготовлении изделий в нефтехимическом и атомном энергетическом машиностроении.

Изобретение относится к области металлургии, а именно разработке сложнолегированных сварочных материалов для наплавки антикоррозионного покрытия на изделия атомного энергетического машиностроения.

Изобретение относится к металлургии и к сварочному производству, и может быть использовано для изготовления сплавов на кобальтовой основе и присадочных металлов из этих сплавов для сварки, наплавки и ремонта сваркой ответственных деталей из высоколегированных жаропрочных никелевых и кобальтовых сплавов деталей горячего тракта авиационных газотурбинных двигателей, работающих при высоких температурах (более 900°С).

Изобретение относится к металлургии сложнолегированных сварочных материалов и может быть использовано для сварки деталей из сталей перлитного класса между собой или для приварки к деталям из стали аустенитного класса
Изобретение относится к области металлургии и сварки, в частности к составу легированных сталей, которые применяются при изготовлении сварочной проволоки для электросварки броневых сталей

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для наплавки изделий различного назначения, в том числе инструмента горячего деформирования, например бойков радиально-ковочных машин, роликов МНЛЗ

Изобретение относится к области производства сварочных материалов, используемых в атомной энергетике, в частности, для сварки корпусов парогенераторов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству сварочных материалов, используемых в атомной энергетике для полуавтоматической сварки в смеси защитных газов металлоконструкций из хладостойкой низколегированной стали для транспортно-упаковочных комплектов металлобетонных контейнеров (ТУК МБК), предназначенных для многоразовой транспортировки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных энергетических установок, а также может использоваться в различных отраслях машиностроения для изготовления сварных конструкций и изделий, эксплуатирующихся при температурах до минус 60°С

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сварочной проволоке, используемой для сварки криогенных сталей

Изобретение относится к области металлургии и сварки, а именно к сварочным проволокам, используемым для механизированной сварки в среде защитных газов конструкций из немагнитной высокопрочной аустенитной азотистой стали, применяемой в различных отраслях промышленности, в частности судостроении и нефтехимической промышленности
Изобретение относится к сварке и может быть использовано для выполнения разнородных сварных соединений корпусных конструкций атомного и энергетического машиностроения из низколегированных сталей и заварки выборок при исправлении дефектов
Изобретение относится к сварке и касается состава сварочной проволоки для сварки и наплавки изделий, работающих при больших знакопеременных нагрузках и повышенных температурах, и может быть использовано для наплавки первого слоя кромок углеродистых и низколегированных сталей при выполнении разнородных сварных соединений со сталями аустенитного класса, преимущественно при изготовлении сварных конструкций атомного и энергетического машиностроения
Наверх