Экономнолегированный титановый сплав

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию конструкционных титановых сплавов, предназначенных для изготовления средненагруженных деталей, в том числе для набора планера воздушного судна, работающих длительно при температурах от -70 до +400°С. Сплав на основе титана содержит, мас. %: алюминий 4,5-6,5, ванадий 1,0-3,0, железо 0,5-2,5, гадолиний 0,2-0,6, кремний 0,003-0,15, кислород 0,003-0,15, титан - остальное. Сплав имеет высокие характеристики предела прочности и текучести при температуре 20°С, а также характеризуется стабильностью структуры и сниженной склонностью к охрупчиванию в процессе эксплуатации при температурах от -70 до +400 °С. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 5 пр.

 

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к созданию конструкционных титановых сплавов, предназначенных для изготовления средненагруженных деталей, в том числе для набора планера воздушного судна, работающих длительно при температурах от -70 до +400 градусов Цельсия.

Известен сплав на основе титана (RU 2175992 C1, С22С 14/00, опубл. 20.11.2001), имеющий следующий состав, мас. %:

Алюминий 4,5-7,3
Молибден 0,4-3,8
Цирконий 3,0-5,0
Олово 1,5-3,5
Ниобий 0,5-2,0
Железо 0,04-0,28
Кремний 0,05-0,50
Гадолиний 0,01-0,2
Углерод 0,01-0,3
Кислород 0,04-0,2
Водород 0,005-0,30
Азот 0,005-0,04
Титан остальное

Полуфабрикаты из данного сплава в виде листов предназначены для изготовления деталей и узлов авиационной техники, работающих при повышенных температурах. Сплав обладает хорошей жаропрочностью, однако недостатками сплава являются низкие удельные свойства вследствие относительно высокой плотности и повышенная стоимость вследствие значительного содержания дефицитных и дорогостоящих элементов, таких как молибден и ниобий, а также олова.

Известен сплав на основе титана (US 6786985 В2, С22С 14/00, опубл. 07.09.2004), имеющий следующий состав, мас. %:

Алюминий 4,5-5,5
Ванадий 3,0-5,0
Молибден 0,3-1,8
Железо 0,2-0,8
Кислород 0,12-0,25
Титан остальное

Данный сплав имеет двухфазную структуру, которая обеспечивает высокий комплекс прочностных характеристик при температуре 20 градусов Цельсия (максимальное значение предела прочности после упрочняющей термической обработки достигает 1400 МПа), однако при этом характеристики вязкости и пластичности сплава остаются низкими (относительное удлинение для сплава с вариантом состава, который обеспечивает максимальную прочность, не превышает 10%).

Известна также группа сплавов на основе титана (RU 2122040 С1, опубл. 20.11.1998; US 6632396 В1, опубл. 14.10.2003; RU 2169782 С1, опубл. 27.06.2001; ЕР 1882752 А4, опубл. 03.06.2009; все С22С 14/00), содержащих алюминий, ванадий, молибден, хром, железо, цирконий, кислород и титан, а также углерод или азот, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Титановые сплавы представленной группы обладают хорошей прокаливаемостью и используются для изготовления крупногабаритных поковок и штамповок, а также прутков, плит и крепежа. Снижение количества алюминия в сплаве по US 6632396 В1 по сравнению со сплавом по RU 2122040 С1 позволило увеличить низкотемпературную технологичность (такой сплав может быть подвергнут холодной обработке давлением).

Недостатками вышеуказанной группы сплавов являются:

- недостаточная прочность и технологичность (склонность к растрескиванию при обработке давлением);

- повышенная плотность и высокая стоимость (вследствие содержания таких элементов, как ванадий, молибден и хром).

Наиболее близким аналогом предлагаемому сплаву по технической сущности и достигаемому эффекту является сплав на основе титана (US 5980655 А, С22С 14/00, опубл. 09.11.1999), принятый за прототип, содержащий алюминий, ванадий, железо, кислород, углерод, азот и титан, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Алюминий 2,9-5,0
Ванадий 2,0-3,0
Железо 0,4-2,0
Кислород 0,2-0,3
Углерод 0,005-0,03
Азот 0,001-0,02
Титан остальное

Сплав-прототип предназначен для изготовления изделий методом термомеханической обработки и имеет следующие недостатки:

- недостаточно высокий уровень прочностных характеристик при температуре 20 градусов Цельсия (значения пределов прочности и текучести не превышают 1000 и 920 МПа, соответственно);

- высокую склонность к охрупчиванию в процессе эксплуатации изготовленных из него изделий вследствие содержания кислорода выше предела растворимости.

Технической задачей изобретения является создание конструкционного экономнолегированного сплава на основе титана, обладающего сбалансированным комплексом физико-механических и эксплуатационных характеристик, из которого возможно изготовление деформированных полуфабрикатов и изделий различного назначения.

Техническим результатом изобретения является повышение пределов прочности и текучести при температуре 20 градусов Цельсия, а также повышение стабильности структуры и снижение склонности к охрупчиванию в процессе эксплуатации при отрицательных (до -70 градусов Цельсия), нормальной (20 градусов Цельсия) и повышенных (до +400 градусов Цельсия) температурах.

Для достижения технического результата предлагается сплав на основе титана, содержащий алюминий, ванадий, железо, кислород, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кремний и гадолиний, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Алюминий 4,5-6,5
Ванадий 1,0-3,0
Железо 0,5-2,5
Гадолиний 0,2-0,6
Кремний 0,003-0,15
Кислород 0,003-0,15
Титан остальное

Предложенный сплав на основе титана может дополнительно содержать цирконий в количестве от 0,5 до 1,5 мас. %; при этом предпочтительно, чтобы суммарное содержание железа и циркония было менее или равно 2,1 мас. %.

Выбор системы легирования и количественного соотношения компонентов предлагаемого титанового сплава отвечает требованиям экономного легирования, основанного на выборе таких легирующих элементов, которые имели бы относительно небольшую стоимость и/или входили бы в состав наиболее доступных лигатурных сплавов, в том числе «естественных лигатур», таких как ферротитан и феррованадий. Выполнение данных условий позволяет удешевить процесс производства и, соответственно, снизить себестоимость полуфабрикатов и готовых изделий из экономнолегированного сплава по сравнению с традиционными конструкционными титановыми сплавами при сохранении уровня механических и эксплуатационных свойств.

Алюминий является альфа-стабилизатором и основным упрочняющим элементом в конструкционных сплавах на основе титана. Содержание алюминия в предлагаемом сплаве ограничено интервалом 4,5-6,5 мас. %, что обеспечивает наилучшее сочетание прочностных и пластических характеристик сплава и исключает выделение в процессе длительной эксплуатации при повышенных температурах охрупчивающей α2-фазы на основе интерметаллида Ti3Al, появление которой возможно при концентрациях алюминия, превышающих его предельную растворимость в α-фазе (т.е. свыше 8 мас. %).

Ванадий вводится для повышения пластичности и технологичности сплава, что достигается за счет стабилизации β-фазы в структуре.

Железо и кремний являются эвтектоидообразующими бета-стабилизаторами, которые понижают температуры трансуса. Введение железа в сплав приводит к его упрочнению и одновременно позволяет снизить стоимость сплава, т.к. при этом нет необходимости вводить большие количества дефицитных бета-стабилизирующих упрочнителей (например, тантал или молибден). Небольшая добавка кремния также способствует повышению прочностных характеристик. Содержание кремния ограничено на уровне не более 0,15 мас. %, не превышающем предел растворимости, в целях исключения возможного выделения в сплаве хрупких силицидных фаз.

Кислород является альтернативным альфа-стабилизатором и дополнительно упрочняет сплав. Однако присутствие кислорода в титановых сплавах провоцирует образование охрупчивающей ω-фазы: известно (Niinomi М. // Proc. of 12th World Conf. on Titanium. Опубл. 2012. Т. I. С. 30-37), что при содержании кислорода в титановых сплавах более 0,33 мас. % происходит резкое падение пластичности, что негативно сказывается на технологичности. Поэтому в предлагаемом сплаве содержание кислорода снижено в 2 раза по сравнению с прототипом и ограничено на уровне, не превышающем 0,15 мас. %, что гарантированно исключает уменьшение пластичности.

Добавка в сплав редкоземельного элемента гадолиния оказывает эффективное модифицирующее действие на расплав: в процессе кристаллизации формируется большое число центров зарождения частиц α-фазы, а сами частицы растут в виде тонких (толщиной не более 5 мкм) пластин, собранных в колонии, которые заполняют объем бывшего β-зерна. Таким образом, в результате введения гадолиния в слитках предлагаемого сплава формируется благоприятная с точки зрения комплекса свойств структура с тонкопластинчатой морфологией.

Предлагаемый экономнолегированный титановый сплав относится к сплавам (α+β)-класса. Экспериментально было установлено, что структура предлагаемого сплава в состоянии после термической обработки представлена двумя основными фазами: α (до 90 об. %) и β (до 10 об. %).

Примеры осуществления.

Методом двукратного переплава в вакуумной дуговой печи (ВДП) с расходуемым электродом были получены слитки цилиндрической формы из сплава на основе титана с различным соотношением компонентов в установленных пределах легирования. Масса каждого слитка составляла от 20 до 25 кг; составы предлагаемого сплава (1-5) и известного сплава-прототипа (6) приведены в таблице 1.

Выплавленные слитки подвергали обработке давлением (методом ковки) при температурах β- и (α+β)-области со степенью деформации не более 50% за один проход и получали деформированные полуфабрикаты в виде поковок толщиной 50 мм. Затем проводили двухступенчатую упрочняющую термическую обработку поковок.

После термической обработки из поковок вырезали гладкие цилиндрические образцы и образцы Шарпи с U-образным надрезом для проведения испытаний с целью определения следующих характеристик:

- предела кратковременной прочности при статических испытаниях на растяжение по ГОСТ 1497;

- предела текучести (условного) при статических испытаниях на растяжение по ГОСТ 1497;

- ударной вязкости при динамических испытаниях на ударный изгиб при отрицательной (-70 градусов Цельсия), нормальной (+20 градусов Цельсия) и повышенной (+400 градусов Цельсия) температурах по ГОСТ 9454.

Значения характеристик механических свойств предлагаемого сплава и известного сплава-прототипа приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, значения пределов прочности и текучести предлагаемого сплава по сравнению со сплавом-прототипом при температуре испытаний 20 градусов Цельсия повысились на 8-17% в зависимости от композиции предлагаемого сплава. Значения ударной вязкости, полученные в ходе испытаний при различных температурах, подтверждают возможность применения предлагаемого сплава в интервале температур от -70 до +400 градусов Цельсия.

Использование предлагаемого экономнолегированного титанового сплава для изготовления средненагруженных деталей, в том числе для набора планера воздушного судна, работающих длительно при температурах от -70 до +400 градусов Цельсия, а также для изготовления комбинированных соединений с углепластиком (элементы обшивки, декоративные конструкции и др.), работающих при температурах, определяемых теплостойкостью углепластика, позволит повысить надежность выполненных из него изделий за счет более высоких значений прочностных характеристик и их ресурс за счет повышенной стабильности структуры и меньшей склонности к охрупчиванию в процессе эксплуатации при различных температурах.

1. Сплав на основе титана, содержащий алюминий, ванадий, железо, кислород, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кремний и гадолиний, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Алюминий 4,5-6,5
Ванадий 1,0-3,0
Железо 0,5-2,5
Гадолиний 0,2-0,6
Кремний 0,003-0,15
Кислород 0,003-0,15
Титан остальное

2. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цирконий в количестве от 0,5 до 1,5 мас. %; при суммарном содержании железа и циркония 2,1 мас. % или менее.

3. Изделие, выполненное из сплава на основе титана, отличающееся тем, что оно выполнено из сплава по п. 1 или 2.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к мелкодисперсному получению порошка титана. Способ включает активирование исходного материала, гидрирование, измельчение полученного гидрида титана, термическое разложение гидрида титана в вакууме и измельчение образовавшегося титанового спека.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к титановым сплавам, используемым для изготовления силовых конструкций, длительно работающих при температурах до 350 °С.

Изобретение относится к способу получения сплава, содержащего титан, железо, хром и кремний, из водной суспензии частиц руд, содержащих соединения этих элементов, и устройству для его осуществления.

Изобретение относится к способу получения сплавов, состоящих из титана, железа, хрома и циркония, из водной суспензии частиц руд, содержащих соединения этих элементов, и устройству для его осуществления.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе интерметаллидов титана и алюминия с рабочими температурами не выше 825°C, изделия из которых могут быть использованы в конструкции авиационных газотурбинных двигателей и наземных энергетических установок.

Изобретение относится к титановым лопаткам большого размера последних ступеней паротурбинных двигателей. Лопатка содержит сплав на основе титана и имеет переднюю кромку, включающую оксид титана, содержащий поры и верхний герметизирующий слой, заполняющий поры, выбранный из группы, состоящей из хрома, кобальта, никеля, полиимида, политетрафторэтилена и сложного полиэфира.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокотемпературным припоям на основе титана, которое может найти применение при изготовлении паяных деталей горячего тракта газотурбинных двигателей.
Изобретение относится к термоводородной обработке полуфабрикатов и изделий из пористого материала на основе титана и его сплавов для медицинских имплантатов. Способ включает термодиффузионное насыщение водородом и вакуумный отжиг.

Изобретение относится к изготовлению сплавов на основе никелида титана, применяемых для медицинских имплантатов. Способ изготовления литых изделий включает переплав металлического полуфабриката индукционной центробежной плавкой в карборундовом тигле.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию жаропрочных сплавов на основе титана, используемых для изготовления широкой номенклатуры деформированных полуфабрикатов и деталей.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к титановым сплавам, предназначенным для использования в качестве высокопрочного конструкционного термически упрочняемого материала для изготовления деталей силовых конструкций авиационной и космической техники, энергетических установок, ракет, длительно работающих при температурах до 350°C. Сплав на основе титана содержит, мас. %: алюминий 1,0-6,0; молибден 5,0-10,0; ванадий 5,0-10,0; железо 0,3-3,5; хром 0,3-3,5; олово 0,1-2,0; цирконий 0,1-2,0; сера 0,0001-0,30; кислород 0,01-0,20; азот 0,005-0,050; водород 0,003-0,020; углерод 0,005-0,100; кремний 0,01-0,10; титан – остальное. Сплав характеризуется высокими характеристикам трещиностойкости и технологической пластичности. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 табл., 4 пр.
Изобретение относится к изготовлению композитных заготовок на основе титана. Способ включает приготовление шихты, содержащей отходы титановых сплавов, и компактирование шихты в заготовки путем прессования. Шихту готовят путем добавления порошка титана в очищенные в щелочном растворе отходы титановых сплавов при массовом соотношении отходов и порошка титана, равном 70/30, полученную шихту подвергают травлению в кислом растворе с обеспечением деоксидации и наводораживания до 0,1-1 мас. % водорода в титане, затем шихту измельчают, совмещая со смешиванием, и нагревают до температуры прессования, после прессования проводят удаление загрязнений с поверхности полученной заготовки, покрывают ее смазкой, подвергают прокатке и проводят термическое обезводораживание. Обеспечивается повышение механических свойств заготовок, а также прочности и пластичности. 2 з.п. ф-лы, 1 пр.
1. Способ относится к получению низкомодульного сплава на основе системы титан-ниобий селективным лазерным сплавлением и может найти применение в области аддитивных технологий в медицине в качестве материалов для имплантатов. Предварительно производят механическую активацию порошков титана и ниобия, взятых в массовом соотношении 6:4. Затем механоактивированную смесь титан-ниобиевого порошка помещают в вакуумной камере в зоне лазерной обработки слоем 0.05-0.1 мм. В вакуумной камере создают предварительный вакуум не хуже 10-2 Па и вводят аргон. Осуществляют нагрев интенсивным лазерным излучением до температуры 2800-3000°С с последующей выдержкой при этой температуре в течение 1-3 мсек. Обеспечивается получение низкомодульного титан-ниобиевого сплава заданного состава с определенными свойствами, с однородным распределением структурных составляющих по всему объему сплава, являющегося экологически чистым за счет отсутствия в продуктах синтеза посторонних веществ, сокращение длительности процесса и снижение стоимости готовой продукции вследствие отсутствия предварительной выплавки сплава TiNb (40 мас.%) и последующего изготовления из этого сплава порошка для селективного лазерного сплавления. 2 з.п. ф-лы, 3 пр.

Изобретение относится к изготовлению расходуемого электрода для выплавки слитков титан-алюминиевых сплавов, содержащих 15-63 мас. % алюминия. Способ включает приготовление шихты путем смешивания титановой губки и алюминиевого полуфабриката, подачу порций шихты в коническую матрицу и последующее проходное прессование. Титановую губку используют в виде сферических тел диаметром 10-25 мм, а алюминиевый полуфабрикат - в виде прутков с соотношением диаметр : длина = 1:1. Отношение линейных размеров алюминиевого полуфабриката к линейным размерам титановой губки составляет 2,5-3,5. Обеспечивается повышение механических свойств электродов. 1 з.п. ф-лы, 6 табл.

Изобретение относится к области металлургии, преимущественно к композиционным материалам на основе нитинола, и предназначено для изготовления деталей микромашин и механизмов, медицинских инструментов. Композиционный материал на основе нитинола содержит, ат. %: Cu - 5-10, Zr - 5-10, Ti - 36-44, Ni - 36-44 и по меньшей мере легирующий один элемент, выбранный из кобальта не меньше 5, иттрия не меньше 2, ниобия не меньше 5 и бора не меньше 1, остальное. Материал имеет двухфазную структуру, состоящую из кристаллической матричной фазы нитинола и аморфной фазы, расположенной по границам зерен матричной фазы. Получают материал диаметром до 5 мм с высокой прочностью и пластичностью, проявляющий эффект суперэластичности. 12 ил., 4 пр.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к свариваемым литейным сплавам на основе титана и предназначенным для изготовления фасонных отливок литых и сварных гребных винтов, рабочих колес водометных движителей, насосов. Литейный сплав на основе титана содержит, мас.%: алюминий 3,5-5,0, углерод 0,02-0,14, кислород 0,05-0,14, водород 0,002-0,008, железо 0,02-0,20, кремний 0,02-0,10, ванадий 1,5-2,5, бор 0,001-0,003, титан и примеси - остальное, при выполнении следующего соотношения Fe+Si≤0,25 мас.%. Сплав характеризуется высокой жидкотекучестью и комплексом механических свойств, обеспечивающих качество и надежность как литых, так и сварных соединений. 2 табл.

Изобретение относится к металлургии, а именно к сплавам на основе титана для изготовления труб, используемым для теплопередающих элементов водяных парогенерирующих аппаратов атомных энергетических установок, нефтеперерабатывающей и нефтехимических предприятий. Сплав на основе титана содержит, мас %: алюминий 1,8-2,5, углерод 0,05-0,10, цирконий 2,0-3,0, железо 0,05-0,25, кремний 0,02-0,05, азот 0,01-0,04, кислород 0,03-0,10, водород 0,002-0,004, палладий 0,05-0,15, титан – остальное. Сплав характеризуется высокой стойкостью против общей, щелевой и питтинговой коррозии в солесодержащих средах с pH 2,5-4,0 и температурой до 250°C. 2 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным сплавам на основе интерметаллидов титана и алюминия, и может быть использовано для изготовления методами литья или обработки давлением изделий, предназначенных для применения в конструкции авиационных газотурбинных двигателей и наземных энергетических установок. Сплав на основе гамма-алюминида титана содержит, мас. %: алюминий 29,0-33,0, ниобий 5,0-9,0, вольфрам 1,0-2,0, молибден 2,0-4,0, ванадий 1,0-3,0, бор 0,003-0,1, титан - остальное. Массовое соотношение молибдена и вольфрама в сплаве составляет 2:1. Сплав может дополнительно содержать железо в количестве от 0,003 до 0,3 мас. % и/или кислород в количестве от 0,003 до 0,15 мас. %. Техническим результатом изобретения является повышение абсолютных и удельных значений пределов прочности и текучести при температурах 20 и 750°С, а также повышение рабочей температуры сплава до 800°С за счет обеспечения термической стабильности структуры и высокого предела длительной прочности. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 7 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе тинана, и может быть использовано при изготовлении тяжелонагруженных деталей и узлов, работающих при температуре до 600°С. Сплав на основе титана содержит, мас. %: алюминий 6,0-8,0, молибден - 0,4-1,3, олово - 1,5-3,5, цирконий 1,0-5,0, железо - 0,05-0,4, ниобий - 0,4-1,4, кремний - 0,1-0,4, тантал - 0,2-1,0, вольфрам - 0,3-1,3, бериллий - 0,01-0,15, титан - остальное. Сплав характеризуется высокими значениями кратковременной прочности при температурах 20°С и 600°С. 2 н.п. ф-лы, 2 табл., 4 пр.

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к созданию титановых сплавов, предназначенных для использования в качестве высокопрочного конструкционного термически упрочняемого материала. Сплав на основе титана содержит, мас.%: алюминий 1,5-4,5; ванадий 13,5-19,0; хром 2,0-5,0; олово 2,0-4,0; молибден 0,5-2,5; цирконий 0,5-2,5; ниобий 0,01-0,40; иттрий 0,005-0,150; титан и примеси - остальное. Сплав характеризуется высокими значениями пластичности, термической стабильности и предела ползучести в термически упрочненном состоянии при сохранении значений вязкости разрушения. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 табл., 4 пр.
Наверх