Заготовка из сплава на основе титана для упругих элементов с энергоемкой структурой

Изобретение относится к области металлургии, а именно к функциональным заготовкам из сплава на основе титана, обладающим повышенной прочностью, упругостью и пластичностью. Заготовка для изготовления упругих элементов выполнена из сплава на основе титана, содержащего, мас.%: алюминий 1,2-4,5, молибден 3,5-6,5, ванадий 3,0-6,0, железо ≤0,5, углерод ≤0,3, водород ≤0,03, кислород ≤0,3, азот ≤0,15, кремний ≤0,5, цирконий ≤1,0. При этом сплав имеет равномерную, мелкодисперсную микроструктуру с размером зерен (1-10) мкм орторомбического мартенсита α//, по границам которых расположены глобулярные частицы первичной α-фазы. Заготовка характеризуется стабильной энергоемкой структурой при высоком значении предела прочности на разрыв σB, максимальных касательных напряжениях на кручение τ в диапазоне температур от 20°С до 350°С. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

 

Изобретение относится к области функциональных металлических заготовок из сплава на основе титана для реализации энергоемкой структуры, обладающей повышенной прочностью, упругостью и пластичностью. Данная заготовка предназначена для использования в авиастроении, судостроении, автомобилестроении, нефтегазовой, атомной энергетике и других отраслях промышленности для изготовления упругих элементов различного типа и назначения.

Упругие элементы, с одной стороны, как изделия, имеют огромный ассортимент, с другой стороны, по условиям эксплуатации, для каждого конкретного случая, должны иметь набор свойств, удовлетворяющих данным условиям. С этой точки зрения, для выпуска отличных друг от друга, упругих элементов, необходимо, что бы материал упругого элемента имел определенный набор необходимых упругих свойств, и набор достаточных свойств материала, удовлетворяющим различным условиям эксплуатации.

В технической литературе предлагается оценку титанового сплава для изготовления упругих элементов проводить по соотношению предела упругости σ0,002, когда остаточная деформация составляет 0,002%, к модулю упругости Е - σ0,002/E. При этом, чем больше величина данного параметра, тем большей упругостью и энергоемкостью обладает данный материал. Выбор данного параметра обосновывается тем, что сплав при таких параметрах обладает высокой прочностью и пластичностью и сравнительно низким модулем упругости. Чтобы иметь высокую упругость, сплав должен иметь высокое соотношение σ0,2B, при этом предел прочности σB должен быть максимальным. Значение соотношения σ0,002/Е, положенное в основу выбора материала для упругих элементов обосновано в ряде работ. Значение σ0,002/Е должно быть максимальным и не ниже 0,5×102 для материалов из стали (Федорович В.А., «Мартенситостареющие стали - материал для упругих элементов», Металловедение и термическая обработка, 1988. №10). Характеристика σ0,002/Е у высокопрочных титановых сплавов должна быть не менее (0,73-0,8)⋅102. (Белогур В.П., «Упругие элементы из титановых сплавов». Пружины. Научно-технический журнал, 2016 г., №1 стр. 12-14.). Однако следует отметить, что получение значение данного параметра характеризующего упругость и энергоемкость сплава затруднительно. В пружине в процессе эксплуатации материал работает на скручивание. Известно, что у высокопрочных материалов, чем больше предел прочности сплава σB, тем выше максимальное касательное напряжение σ3 при кручении. Представленные исследования в указанных работах показывают, что чем выше τ3, тем выше энергоемкость пружины (τ32/G или τ32/ρG - параметры энергоемкости). Здесь G - модуль упругости при сдвиге, МПа; ρ - плотность, г/см3, τ3 - касательное напряжение в материале при наибольшем нагружении пружины, МПа; σB - предел прочности, МПа. Эффективность применения титановых сплавов в упругих элементах целесообразна при уровнях прочности на разрыв σB материала не менее 1500 МПа, при пределе прочности на кручение τ3 не менее 900 МПа, при отношении σ0,2B, не менее 0,9, где σ0,2 - предел текучести, МПа, σB - предел прочности, МПа. Кроме этого, энергоемкость сплава должна быть по параметру τ2/G более 20, а параметру τ2/ρG более 4,7, где τ - наибольшее касательное напряжение, МПа, G - модуль упругости при сдвиге, МПа, ρ - плотность, г/см3.

Известен сплав на основе титана, который содержит мас. %:

Алюминий 3,0-4,2

Цирконий 2,0-3,0

Кремний 0,02-0,12

Железо 0,05-0,25

Кислород 0,03-0,14

Азот 0,01-0,04

Углерод 0,05-0,10

Водород 0,001-0,006

Рутений 0,05-0,15,

Ниобий 0,7-1,5

Ванадий 0,7-1,5,

Титан - остальное.

(Патент РФ №2582171, МПК С22С 14/00 (2006.1), опубл. 20.08.2011 г.).

Сплав характеризуется высокими характеристиками стойкости против щелевой, питтинговой и горячей солевой коррозии в агрессивных солесодержащих средах с рН>2 и температурой до 250°С. Существенным недостатком данного сплава является низкая прочность. Параметр предел прочности в данном случае не превышает 730 МПа. Оценка его прочностных свойств показывает, что как материал для изготовления упругих элементов он не пригоден.

Известен жаропрочный сплав на основе титана и изделие, выполненное из него, который содержит мас. %:

Алюминий 10,5-12,5

Ниобий 38,5-42,0

Молибден 0,5-1,5

Ванадий 0,5-1,5

Цирконий 1,0-2,5

Вольфрам 0,3-1,0

Тантал 0,3-1,0

Кремний 0,1-0,25

Гадолиний 0,02-0,6

Титан и примеси - остальное

(Патент РФ №2592657, МПК С22С 14/00 (2006.1), опубл. 27.07.2016 г.).

Сплав на основе титана, используется для изготовления широкой номенклатуры деформированных полуфабрикатов и деталей, которые могут быть использованы в силовых конструкциях авиационной и космической техники, энергетических установок, ракет, длительно работающих при температурах до 700°С. Имеет невысокое значение предела прочности, не превышающее 1190 МПа.. Оценка его прочностных свойств показывает, что как материал для изготовления упругих элементов он малопригоден.

Известен сплав титана с хорошей коррозионной стойкостью и высокой механической прочностью при повышенных температурах, содержащий мас. %:

Алюминий от 4,5 до 7,5;

Олово от 2,0 до 8,0;

Ниобий от 1,5 до 6,5;

Молибден от 0,1 до 2,5;

Кремний от 0,1 до 0,6;

Титан - остальное

(Патент РФ №2583221, МПК С22С 14/00 (2006.1), опубл. 10.05.2016 г.).

Согласно предоставленным данным, данный сплав титана обеспечивает хорошую коррозийную стойкость при высокой температуре, до 750°С. Основным недостатком этого сплава является недостаточно высокая прочность при комнатной температуре. Предел прочности менее 1220 МПа. Оценка его прочностных свойств показывает, что как материал для изготовления упругих элементов, он мало пригоден.

Известен сплав на основе титана, который содержит мас. %:

Алюминий 1,5-3,5

Молибден 4,5-8,0

Ванадий 1,0-3,5,

Железо 1,5-3,8

Титан - остальное

(Патент РФ №2211873, МПК С22С 14/00 (2006.1), опубл. 10.09.2003 г.).

Данный метастабильный β-титановый сплав обладает регламентированным оптимальным сочетанием β- и α-стабилизирующих легирующих элементов, обеспечивающих после термообработки относительно высокий уровень прочностных и пластических характеристик, он может быть использован для изготовления деталей широкого назначения. Сплав при хорошей пластичности, имеет относительное удлинение δ=20,2 и предел прочности 1250 МПа, что недостаточно для изготовления упругих элементов. Сплав имеет высокое соотношение параметров σ0,2B=0,95. При таком соотношении параметров, сплав вполне мог бы подходить для изготовления упругих элементов. Однако, данный сплав не следует использовать для данного применения. Это обусловлено в первую очередь недостаточным значением предела прочности, а также тем, что данный сплав склонен к образованию тугоплавких включений за счет высокого содержания молибдена до 8,0% и к образованию дендритной или зональной ликвации за счет высокого содержание железа (3,8 мас. %). Наличие такиих неоднородностей и дефектов снижает энергоемкость сплава. Запасенная высокая энергия сплава, при наличии структурных неоднородностей в структуре сплава, быстро расходуется, надежность изделий не высокая, что в конечном итоге приводит к быстрому разрушению упругого элемента.

Известен сплав, использующийся при производстве упругих элементов различного типа и назначения содержащий: алюминий, ванадий, молибден, хром, цирконий, железо, кислород, дополнительно содержит вольфрам при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Алюминий 2.0-6.5,

Ванадий 3,0-6,0

Молибден 4,0-6,5

Хром 1,8-7,0

Цирконий 0,55-2,5

Железо 0,03-0,45

Вольфрам 0,001-0,095

Кислород 0,02-0,2

Титан остальное, при этом, изделие из сплава на основе титана, выполнено из сплава данного состава. (Патент RU №2356976, заявка: 2007121098 от 06.06.2007, МПК С22С 14/00).

Сплав имеет высокую технологическую пластичность по параметру минимальный радиуса гибки выраженный в толщинах листа. Данный сплав легирован комплексом α-стабилизирующих элементов (Al, О2), β - стабилизирующих элементов (Mo, V, Cr, Fe, W) и нейтральных упрочнителей (Zr), что обеспечивает эффективное упрочнение α- и β-твердых растворов и участие их в процессе нагружения.

К недостаткам данного сплава следует отнести множество β - стабилизирующих элементов и их не однозначное влияние на стабильность механических свойств при температурах (300-350)°С и низкую энергоемкость сплава. Низкий предел прочности 1190 Мпа, при высоком соотношение σ0,2B=0,95.

Прототипом предложенного изобретения является сплав на основе титана, содержащий алюминий, молибден, ванадий, отличающийся тем, что, с целью повышения механических свойств, он дополнительно содержит кремний и водород при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Алюминий 1,2-3,8

Молибден 5,1-6,5

Ванадий 4,0-6,5

Кремний 0,01-0,05

Водород 0,005-0,015

Титан Остальное

(Патент RU №1584408, заявка №4434156 от 12.04.1988, МПК С22С 14/00).

Из приведенных в техническом решении данных сплав на основе титана обеспечивает, хорошую расклепываемость, повышенную пластичность при дробном деформировании в процессе осадки заклепок. Недостатком данного сплава является низкий предел прочности, не превышающий 900 МПа.

Задачей заявляемого технического решения является повышение безопасности и надежности работы упругих элементов, изготовленных из заготовок из сплава на основе титана, увеличения срока эксплуатации упругих элементов.

В процессе решения поставленной задачи достигается технический результат, заключающийся в повышении прочности, энергоемкости заготовки из сплава на основе титана определяемый параметрами τ2/G, τ2/ρG, соотношением σ0,2B, пределом прочности на кручение пределом прочности на разрыв в диапазоне температур от 20°С до 350°С, где σ0,2 - предел текучести, МПа, σB - предел прочности, МПа.

Указанный технический результат достигается заготовкой для изготовления упругих элементов из сплава на основе титана, содержащего алюминий; молибден; ванадий; железо; углерод; водород; кислород; азот; кремний; цирконий; титан остальное, отличающийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов, мас. %:

Алюминий 1,2-4,5

Молибден 3,5-6,5

Ванадий 3,0-6,0

Железо ≤0,5

Углерод ≤0,3

Водород ≤0,03

Кислород ≤0,3

Азот ≤0,15

Кремний ≤0,5

Цирконий ≤1,0

имеет равномерную, мелкодисперсную микроструктуру с размером зерен (1-10) мкм орторомбического мартенситного α//, по границам которых расположены глобулярные частицы первичной α - фазы. Кроме этого, энергоемкость заготовки по параметру τ2/G более 20, а параметру τ2/pG более 4,7, где τ - наибольшее касательное напряжение, МПа, G - модуль упругости при сдвиге, МПа, ρ - плотность, г/см3, предел прочности заготовки на кручение не менее 900 МПа, предел прочности на разрыв не менее 1500 МПа, при отношении σ0,2B, не менее 0,9, где σ0,2 - предел текучести, МПа, σB - предел прочности, МПа.

Авторами данного технического решения были проведены исследования различных заготовок, а также проведен анализ имеющихся литературных данных, было установлено, что соотношение параметра σ0,2B не менее 0,9 при значении предела прочности σB не ниже 1500 МПа может служить оценочной характеристикой упругих свойств и энергоемкости заготовки из сплава на основе титана при выборе заготовки для изготовления упругих элементов. В данном техническом решении предлагается оценивать энергоемкость заготовки из сплава на основе титана и ее пригодность к использованию в качестве материала для изготовления упругих элементов по совокупности параметров: по параметрам энергоемкости (τ2/G или τ2/ρG), пределу прочности на кручение, параметру соотношения σ0,2B и пределу прочности на разрыв. Данная оценка позволяет более корректно оценить характеристику энергоемкости материала после термической обработки титанового сплава.

Энергоемкость заготовки из сплава на основе титана, а также ее усталостная прочность зависят от конкретного состава химических элементов. Указанным параметрам по энергоемкости заготовки из сплава на основе титана удовлетворяют сплавы, имеющие равномерную, мелкодисперсную микроструктуру с размером зерен 1-10 мкм мартенситного типа с меньшими субструктурными составляющими на периферии с наличием по границам отдельных зерен глобулярных частиц первичной α-фазы, в основном из орторомбического мартенсита α''.

Предлагаемый способ реализован на заготовке из сплава, который относится к высокопрочным α+β - титановым сплавам мартенситного типа. Сплав содержит значительное количество β - стабилизирующих элементов, и благодаря своей гетерофазности, может подвергаться эффективной упрочняющей термической обработке. Двухфазные α+β - сплавы весьма чувствительны к соблюдению технологических параметров термического упрочнения, в частности, к скорости охлаждения после отжига и старения.

Авторами было установлено, что для реализации высокой прочности и пластичности сплава необходимо обеспечить оптимальное содержание α стабилизирующих легирующих элементов, таких как алюминий, кислород, углерод, азот, и β стабилизирующих легирующих элементов, таких как молибден, ванадий, железо. Заявленное содержание алюминия в сплаве обеспечивает высокую прочность, а также возможность изменения прочностных и пластических свойств за счет термической обработки. При содержании алюминия ниже значения, указанного в сплаве, прочность сплава снижается. Легирование алюминием выше максимального значения, указанного в сплаве, приводит к снижению пластичности сплава

Легирование сплава ванадием и молибденом приводит после термообработки к достижению необходимой прочности (σB≥1500 МПа). При содержании ванадия и молибдена ниже минимального заявленного значения предел прочности сплава после термообработки не достигает заявленного значения. Увеличение процентного содержания ванадия и молибдена выше 6,0% и 6,5% соответственно приводит к образованию тугоплавких включений при выплавке слитков, что приводит к неоднородности сплава и возникновению дефектов. Так как увеличение концентрации ванадия и молибдена выше 6,5% не является желательным для дальнейшего увеличения в сплаве β фазы, в сплав добавляется железо. Железо добавляется в умеренном количестве (до 0,5%), такое количество не приводит к образованию дендритной или зональной ликвации.

Заявленное содержание в сплаве циркония стабилизирует α фазу и также обеспечивает повышение прочности. Увеличение концентрации циркония выше 1,0% приводит к снижению пластичности сплава при холодной деформации, поэтому превышение этого значения нежелательно.

Изобретение осуществляется следующим образом.

Для получения энергоемкой заготовки из сплава на основе титана, имеющего равномерную, мелкодисперсную микроструктуру с размером зерен (1-10) мкм орторомбического мартенситного α//, по границам которых расположены глобулярные частицы первичной α-фазы, с параметрами энергоемкости заготовки по параметру τ2/G более 20, по параметру τ2/ρG более 4,7, где τ - наибольшее касательное напряжение, МПа, G - модуль упругости при сдвиге, МПа, ρ - плотность, г/см3 и имеющего предел прочности на кручение не менее 900 МПа, предел прочности на разрыв не менее 1500 МПа, при отношении σ0,2B, не менее 0,9, где σ0,2 - предел текучести, МПа, σB - предел прочности, МПа, методом тройного вакуумного дугового переплава получали слитки диаметром 450 мм, с различным содержанием химических элементов, после чего обтачивали до 420 мм; нагревали до температуры 960°С в газовой печи и ковали на диаметр 115 мм. Полученную заготовку обтачивали для удаления альфированного слоя.

Химический состав слитков представлен в табл. 1.

Термомеханическую обработку заготовок проводили следующим образом. Перед горячим выдавливанием заготовки покрыли препаратом коллоидно-графитовым марки НПК, просушили. Нагрев заготовок проводили в печи ПН-15 до температуры (960±20)°С и времени выдержки (90-120) мин. Было подготовлено несколько заготовок. Горячие заготовки выдавливали в воду при степени деформации (90-95)%. Далее каждый пруток обтачивали до необходимого диаметра, чтобы в дальнейшем проводить холодную деформацию. Например, чтобы в конечном итоге получить проволоку диаметром ∅14,5 мм, при степени холодной деформации 73%, брали заготовку диаметром ∅28,1 мм. Эту заготовку получали обточкой из выдавленного прутка 31,5 мм. После этого проводили холодную деформацию со степенью деформации (23-73)%, затем проводили старение при температуре (390-490)°С в течении 2-8 часов.

Определялись физико-механические свойства заготовок. Термообработку проводили в лабораторной печи сопротивления СНОЛ 12/16. Микроструктурные исследования заготовок выполняли на электронном микроскопе. Результаты исследований представлены на фиг. 1. Рентгенофазный анализ состава заготовки осуществляли при съемке монолитного образца на дифрактометре ДРОН-3 с монохроматическом CuKα-излучением. Результаты исследований представлены на фиг. 2.

Исследования механических свойств на растяжение и кручение проводили на универсальной крутильно-разрывной машине МИ-40КУ совмещенной с ПК. Образцы на испытания на кручение изготавливались длиной 150 мм, в форме цилиндрического стержня, полноразмерные, без проточки в рабочей части.

Результаты исследований представлены в таблице 2.

Благодаря достигнутым энергоемким, прочностным, усталостным свойствам заготовка может быть использована для изготовления упругих элементов (пружин, торсионов, зажимов, мембран и др.) Эти свойства заготовки из титанового сплава в предлагаемом техническом решении достигнуты посредством строгого контроля над химическим составом сплава. В частности, алюминий, молибден, ванадий, цирконий должны контролироваться в рамках указанного диапазона для получения хорошего сочетания свойств. Примеси кислорода, азота, должны сохраняться на очень низком уровне.

Таким образом, применение предлагаемой заготовки позволяет повысить технологичность изготовления изделий, повысить качество, а следовательно, и надежность работы упругих элементов.

1. Заготовка для изготовления упругих элементов из сплава на основе титана, содержащего алюминий, молибден, ванадий, железо и титан, отличающаяся тем, что сплав дополнительно содержит углерод, водород, кислород, азот, кремний и цирконий, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Алюминий 1,2-4,5

Молибден 3,5-6,5

Ванадий 3,0-6,0

Железо ≤0,5

Углерод ≤0,3

Водород ≤0,03

Кислород ≤0,3

Азот ≤0,15

Кремний ≤0,5

Цирконий ≤1,0,

Титан – остальное,

и имеет равномерную, мелкодисперсную микроструктуру с размером зерен (1-10) мкм орторомбического мартенсита α//, по границам которых расположены глобулярные частицы первичной α-фазы.

2. Заготовка по п. 1, отличающаяся тем, что энергоемкость заготовки по параметру τ2/G составляет более 20, а по параметру τ2/pG - более 4,7, где τ - наибольшее касательное напряжение, МПа, G - модуль упругости при сдвиге, МПа, ρ - плотность, г/см3.

3. Заготовка по п. 1, отличающаяся тем, что предел прочности на кручение составляет не менее 900 МПа, предел прочности на разрыв - не менее 1500 МПа при отношении σ0,2B не менее 0,9, где σ0,2 - предел текучести, МПа, σB - предел прочности, МПа.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов давлением и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии.

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии.

Изобретение относится к оправкам, используемым при формировании отвержденных композиционных конструкций. Оправка (10) для формирования композиционных конструкций содержит оболочку (103), выполненную из сплава с эффектом памяти формы, имеющую продольную ось (L), внутреннюю часть, проходящую вдоль продольной оси (L), и внешний контур, при этом оболочка (103) выполнена с возможностью сопряжения с композиционной конструкцией (102), подлежащей отверждению, и по меньшей мере один элемент (104) воздействия на композиционную конструкцию, выполненный из сплава с эффектом памяти формы, расположенный во внутренней части и соединенный с оболочкой (103), при этом по меньшей мере один элемент (104) воздействия выполнен с возможностью оказания давления на оболочку (103), вызывая давление сопряжения (Р1, Р2, Р3) между внешним контуром оболочки (103) и композиционной конструкцией (102), подлежащей отверждению, а внешний контур имеет заданную получаемую в результате воздействия форму, соответствующую заданной форме конструкции (102), причем по меньшей мере один элемент (104) воздействия на композиционную конструкцию имеет по существу синусоидальную конфигурацию.

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу изготовления плоских изделий из сплава на основе титана, и может быть использовано при производстве комплектующих изделий, предназначенных для работы в высокотемпературной зоне тракта газотурбинных двигателей и других изделий, предназначенных для работы при температурах до 1000°С.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике.
Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к термомеханической обработке двухфазных титановых сплавов, и предназначено для изготовления плоского проката, применяемого в авиационной промышленности, а также машиностроении.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению заготовки из (α+β)-титановых сплавов для изделий, испытывающих переменные механические нагрузки, и может быть использовано для изготовления изделий, имеющих высокую энергоемкость.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к трубопрокатному производству, а именно к изготовлению бесшовных холоднодеформированных труб из титанового сплава типа Ti-3Al-2,5V, и может быть использовано для изготовления изделий ответственного назначения.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к титановым сплавам, и может быть использовано для изготовления деталей воздушного судна. Титановый сплав содержит, мас.%: алюминий 0,5-1,6, ванадий 2,5-5,3, кремний 0,1-0,5, железо 0,05-0,5, кислород 0,1-0,25, углерод до 0,2, титан и случайные примеси - остальное, при этом он имеет предел текучести 550-850 МПа, предел прочности на растяжение 600-900 МПа, баллистическую стойкость к ударным нагрузкам при баллистическом пределе V50, составляющую более 120 м/с и обрабатываемость при производительности токарной обработки V15 выше 125 м/мин.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным титановым сплавам, имеющим высокую удельную прочность. Высокопрочный титановый сплав с альфа-бета-структурой содержит, мас.%: Аl 4,7-6,0, V 6,5-8,0, Si 0,15-0,6, Fe ≤0,3, O 0,15-0,23, Ti и случайные примеси – остальное.

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов давлением и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии.

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов давлением и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии.

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии.

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии.

Изобретение относится к термомеханической обработке сплавов на основе титана с (α+β) структурой и может быть использовано для создания заготовок, имеющих высокую энергоемкость, мелкодисперсную микроструктуру с размером зерна (0,5-5,0) мкм, для изделий, испытывающих переменные механические нагрузки.
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при получении полуфабрикатов из ниобиевых сплавов. Cпособ включает приготовление шихты из оксидов ниобия, молибдена и вольфрама в количествах, определяемых маркой сплава, и алюминия, взятого с избытком 1-15% от стехиометрического количества.

Изобретение относится к электропластической формообразующей обработке титан-никелевых сплавов для повышения их деформационной способности и эффекта памяти формы и может быть использовано в металлургии и машиностроении.

Изобретение относится к способу обработки поверхности сплава никелида титана. Поверхность сплава никелида титана сканируют лучом лазера с плотностью мощности луча 1,5-0,5⋅107 Вт/мм2, средней мощностью лазерного облучения 0,48-56,2 Вт, с частотой импульсов 10-200 кГц и скоростью сканирования луча лазера 100-2000 мм/с.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к титановым композиционным материалам. Титановый композиционный материал содержит внутренний слой, содержащий технически чистый титан или титановый сплав, наружный слой, сформированный на по меньшей мере одной прокатываемой поверхности внутреннего слоя и имеющий химический состав, который отличается от химического состава внутреннего слоя, и промежуточный слой, сформированный между внутренним слоем и наружным слоем и имеющий химический состав, который отличается от химического состава внутреннего слоя.

Изобретение относится к способам обработки двухфазных титановых сплавов с альфа-бета-структурой. Способ термомеханической обработки заготовки из двухфазного альфа-бета-титанового сплава, включающий этапы, на которых проводят обработку заготовки при первой температуре обработки в диапазоне температур от температуры на 300°F (168°C) ниже температуры бета-перехода сплава до температуры на 30°F (16,8°C) ниже температуры бета-перехода сплава, охлаждение заготовки от первой температуры обработки до второй температуры обработки со скоростью охлаждения не более 5°F (2,8°C) в минуту с обеспечением глобулярной микроструктуры частиц альфа-фазы, обработку заготовки при второй температуре обработки в диапазоне температур от температуры на 600°F (336°C) ниже температуры бета-перехода сплава до температуры на 350°F (196°C) ниже температуры бета-перехода сплава, причем вторая температура обработки ниже, чем первая температура обработки.

Изобретение относится к области ультразвуковых технологических систем различного назначения и может быть использовано для создания сплава для изготовления ультразвуковых электродов, обладающих высоким ресурсом работы.
Наверх