Патент на изобретение №2368700
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ
(57) Реферат:
Изобретение относится к металлургии, в частности к способам получения штамповок из титановых сплавов. Для повышения коэффициента использования металла и снижения трудоемкости изготовления изделий с однородной макроструктурой и размером микрозерна менее 5 мкм предложен способ получения изделия из
Изобретение относится к металлургии, в частности к способам получения штамповок из титановых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности, а также энергетическом машиностроении. Материал, из которого получают заготовку, представляет собой слиток из высокопрочного При производстве деформированных изделий из таких сплавов важнейшими научно-практическими задачами являются получение однородной (регламентированной) мелкозернистой макро- и микроструктуры, что позволяет проводить термическую обработку на высокую прочность. В настоящее время известны способы производства изделий из титановых сплавав, позволяющие добиться получения однородной мелкозернистой структуры, что обеспечивает повышение уровня механических свойств. Для получения изделий используют технологии изотермической деформации слитка или промежуточной заготовки с использованием термомеханической обработки, обеспечивающей получение рекристаллизованной структуры. Известен способ деформационной обработки (ковки или штамповки) заготовок из титановых сплавов в профилированных бойках или фигурных штампах, нагретых до температуры не ниже 200°С, обычно 300-500°С. Технологический процесс включает: – нагрев заготовки при температуре – деформацию в штамповом инструменте со степенью не менее 40%; – последующий подогрев заготовки при более низких температурах – окончательную деформацию. – нагрев заготовки при температуре ( – деформацию со степенью не менее 40%; – нагрев заготовки при температуре – деформацию со степенью не менее 40-50%; – нагрев заготовки при температуре ( – деформацию со степенью не менее 40%. (Титановые сплавы. Полуфабрикаты из титановых сплавов. Москва: ОНТИ ВИЛС, 1996 г., стр.184-186, 372-374, 379, 409-410). Деформация по этой схеме позволяет улучшить макроструктуру заготовок и получать микрозерно с размером 5-20 мкм. Однако в сложнопрофильных штамповках формируется неоднородная структура, связанная с большим градиентом температур заготовка-штамп, образованием зон затрудненной деформации и неоднородностью деформации по сечению штамповки. Формирование неоднородной структуры приводит к снижению уровня механических свойств и их стабильности. Длительный нагрев при температурах Известен способ получения мелкозернистых штамповок с максимальным размером Способ включает: – нагрев заготовки от Тп.п до (Тп.п+45)°С, где Тп.п. – температура полного полиморфного превращения; – деформацию на прессе в штампах, нагретых до температуры, близкой к температуре заготовки (изотермическая штамповка), с промежуточной выдержкой 4-10 минут; – изотермическую выдержку при температуре, близкой к температуре нагрева штампа и заготовки, в течение времени, достаточного для прохождения полной первичной рекристаллизации, но недостаточного для дальнейшего роста зерна; – закалку (ускоренное охлаждение) заготовки после удаления из пресса до температуры ниже температуры полного полиморфного превращения для предотвращения дальнейшего роста зерна и получения микроструктуры с размером Способ позволяет уменьшить количество штамповых переходов и снизить толщину газонасыщенного слоя штамповки, однако не позволяет получать мелкозернистую структуру. Наиболее близким к предлагаемому способу, взятым в качестве прототипа, является способ получения изделий из ( – получение слитка заданного химического состава диаметром около 760 мм; – первую ковку вытяжкой слитка при температуре – вторую ковку вытяжкой при температуре ( – рекристаллизационный отжиг при температуре – третью ковку вытяжкой заготовки при температуре ( – резку прутка на мерные заготовки; – всестороннюю ковку мерных заготовок при температуре ( – окончательную изотермическую штамповку при температуре ( – термическую обработку (Заявка США Способ-прототип включает длительный нагрев (1-2 часа) при температурах В связи с этим недостатком способа прототипа является высокая трудоемкость и пониженный коэффициент использования металла. Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение коэффициента использования металла и снижение трудоемкости изготовления изделий с однородной макроструктурой и размером микрозерна менее 5 мкм. Для достижения поставленной задачи предложен способ получения изделия из ( Получение слитка в виде мерной литой заготовки позволяет уменьшить размер (диаметр слитка), снизить дендритную ликвацию по сравнению с крупногабаритным слитком на несколько заготовок, обеспечить более равномерный химический и фазовый состав по объему литой заготовки, что в свою очередь обеспечивает однородность структуры и свойств в конечном изделии, позволяет снизить температуру деформации и рекристаллизационного отжига в Подпрессовка слитка при температуре Тп.п.-(50-100)°С и степени деформации 20-40% позволяет обеспечить однородную деформацию по всему объему слитка, что в свою очередь обеспечивает протекание первичной рекристаллизации в процессе нагрева и деформации при температуре При отсутствии технологической операции подпрессовки литой заготовки деформацию в Первая деформация при температуре Тп.п.+(20-60)°С позволяет обеспечить суммарную степень деформации, достаточную для прохождения рекристаллизации при последующей изотермической выдержке. Вторая деформация при температуре Тп.п.-(50-100)°С и суммарной степени деформации не менее 40% и третья деформация при температуре Тп.п.-(20-40)°С и суммарной степени деформации не менее 60% позволяют получать мелкозернистую структуру с размером зерна 3-5 мкм по всему объему заготовки и проводить третью деформацию в режиме сверхпластичности, снизить удельные усилия штамповки. Деформации путем изотермической штамповки по предлагаемому способу позволяют сократить число штамповых переходов при температурах Примеры осуществления Пример 1. Для осуществления способа выбран высокопрочный сплав ВТ 22, из которого была изготовлена штамповка диска диаметром 250 мм. По технологии вакуумно-дугового переплава были изготовлены слитки в виде мерных литых заготовок Методом пробных закалок образцов сплава в интервале 820-920°С была определена температура полиморфного превращения (Тп.п.), равная 870°С. Подпрессовку слитка проводили при температуре нагрева заготовки 770°С и степени деформации 20%. Первую деформацию (изотермическую штамповку) в Рекристаллизационный отжиг проводили выдержкой заготовки в закрытом штампе в течение 3 минут сразу после окончания первой деформации. Травление торцевых поверхностей после механической обработки показало, что в заготовке сформировалась однородная макроструктура 4-го балла по 9-балльной шкале макроструктур. Вторую деформацию (изотермическую штамповку) проводили при температуре нагрева заготовки 770°С с суммарной степенью деформации 40%. Третью деформацию (изотермическую штамповку) проводили при температуре нагрева заготовки 830°С с суммарной степенью деформации 60%. Окончательную изотермическую штамповку проводили в закрытом штампе при температуре нагрева заготовки 840°С. Термическую обработку проводили по режиму: нагрев 750°С, выдержка 1,5 часа, охлаждение на воздухе, нагрев 550°С, выдержка 6 часов, охлаждение на воздухе. После термической обработки была получена однородная микроструктура с размером микрозерна 3-5 мкм. Примеры 2 и 3 были выполнены аналогично примеру 1 по режимам, приведенным в таблице. Пример 4 (способ-прототип). В качестве исходной заготовки был взят промышленный слиток из сплава ВТ22 Первую деформацию в Вторую деформацию в После второй деформации проводили рекристаллизационный отжиг по режиму: нагрев заготовки до температуры 940°С, выдержка 1,5 часа, охлаждение на воздухе. Третью деформацию в После деформации проводили анодно-механическую резку прутка на мерные заготовки. Деформацию мерных заготовок проводили на ковочном прессе при температуре нагрева заготовки 800°С всесторонней ковкой на плоских бойках, нагретых до температуры 400°С. Окончательную изотермическую штамповку проводили в закрытом штампе при температуре нагрева заготовки 840°С. Термическую обработку проводили по режиму: нагрев 750°С, выдержка 1,5 часа, охлаждение на воздухе, нагрев 550°С, выдержка 6 часов, охлаждение на воздухе. Из таблицы видно, что за счет уменьшения глубины газонасыщенного слоя на порядок коэффициент использования металла уменьшается в 1,5 раза. Использование предлагаемого способа для деталей авиационной техники позволит снизить их стоимость за счет повышения коэффициента использования металла и снижения трудоемкости изготовления, улучшить технические характеристики и надежность летательных аппаратов.
Формула изобретения
Способ получения изделия из
|
||||||||||||||||||||||||||