Патент на изобретение №2169204
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПЛАВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ЭТОГО СПЛАВА
(57) Реферат: Сплав может быть использован для изготовления крупногабаритных поковок, штамповок, массивных плит, биллетов, деталей крепежа и других деталей авиационной техники. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: алюминий 4,0-6,3, ванадий 4,5-5,9, молибден 4,5-5,9, хром 2,0-3,6, железо 0,2-0,5 и титан – остальное, при этом величина молибденового эквивалента Моэкв составляет не менее 13,8. Способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава заключается в нагреве до температуры t ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к созданию современных титановых сплавов, используемых для изготовления преимущественно крупногабаритных поковок, штамповок, массивных плит, биллетов, деталей крепежа и других деталей авиационной техники. Наиболее близким по технической сущности к заявленному сплаву является сплав на основе титана следующего состава, мас.%: Алюминий – 4,0 – 6,3 Ванадий – 4,5 – 5,9 Молибден – 4,5 – 5,9 Хром – 2,0 – 3,6 Железо – 0,2 – 0,8 Цирконий – 0,01 – 0,08 Углерод – 0,01 – 0,25 Кислород – 0,03 – 0,25 Титан – Остальное (Патент РФ N 2122040, C 22 C 14/00, 1998) – прототип. Данный сплав обладает хорошим сочетанием высокой прочности и пластичности крупногабаритных деталей толщиной до 150-200 мм, закаливаемых в воде или на воздухе. Сплав хорошо деформируется в горячем состоянии и сваривается аргоно-дуговой и электронно-лучевой сваркой. Недостатком сплава является недостаточный уровень прочности массивных крупногабаритных деталей толщиной более 150-200 мм, закаливаемых на воздухе. Известен способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из двухфазных титановых сплавов, содержащий предварительный нагрев до температуры на 7-50oC выше температуры полиморфного превращения, выдержку в течение 0,15-3 ч, охлаждение до температуры двухфазной области, на 20-80oC ниже температуры полиморфного превращения, выдержку в течение 0,15-3 ч, закалку и старение (Авторское свидетельство СССР N 912771, C 22 F 1/18, 1982) – прототип. Недостатком способа является недостаточный уровень прочности массивных крупногабаритных деталей толщиной более 150-200 мм. Задачей, на решение которой направлены заявленные сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава, является достижение более высокого уровня прочности массивных крупногабаритных деталей толщиной более 150-200 мм. Единый технический результат, достигаемый при осуществлении заявленной группы изобретений, заключается в регламентации оптимального сочетания ![]() Алюминий – 4,0 – 6,3 Ванадий – 4,5 – 5,9 Молибден – 4,5 – 5,9 Хром – 2,0 – 3,6 Железо – 0,2 – 0,5 Титан – Остальное, при этим молибденовый эквивалент Moэкв. ![]() ![]() Указанный технический результат достигается также тем, что в способе термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из заявленного сплава на основе титана, содержащем нагрев, выдержку при температуре нагрева, охлаждение и старение, в соответствии с изобретением нагрев проводят непосредственно до температуры t ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а). Обработка на твердый раствор: нагрев 790oC, выдержка 3 часа, охлаждение на воздухе. б). Старение: нагрев 560oC, выдержка 8 часов, охлаждение на воздухе. Механические свойства поковок (усредненные данные в долевом направлении) приведены в табл. 2. Формула изобретения
Алюминий – 4,0 – 6,3 Ванадий – 4,5 – 5,9 Молибден – 4,5 – 5,9 Хром – 2,0 – 3,6 Железо – 0,2 – 0,5 Титан – Остальное при этом молибденовый эквивалент Моэкв ![]() ![]() 3. Способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из сплавов на основе титана, содержащий нагрев, выдержку при температуре нагрева, охлаждение и старение, отличающийся тем, что нагрев проводят непосредственно до температуры t ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||