Патент на изобретение №2236322
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕЦ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
(57) Реферат:
Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для получения цельнокатаных колец из титановых сплавов. В способе изготовления цельнокатаных колец из титановых сплавов при каждом переходе теплую раскатку кольца начинают проводить в Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для получения цельнокатаных колец из титановых сплавов. Способ предназначен для изготовления деталей газотурбинных двигателей, а также может найти применение в других отраслях промышленности, где применяются кольцеобразные изделия из титановых сплавов. Известно, что на свойства металлов и сплавов при обработке их давлением наиболее сильно влияют три основных фактора: температура и скорость деформации, а также вид напряженного состояния. Повышение температуры обычно способствует уменьшению сопротивления деформации, увеличению пластичности металла, так как увеличивается энергия теплового движения атомов, создаются условия для одновременного действия наиболее эффективных механизмов пластической деформации. Наряду с этим, при высоких температурах процесс пластической деформации усложняется и инициируются следующие процессы: – физико-химические процессы (например, фазовые превращения) – взаимные смещения зерен – образование субзерен – миграция границ зерен – возврат и рекристаллизация – образование и развитие несплошностей (пор, трещин) и их залечивание – образование полос аккомодации и др. Некоторые из этих процессов прямо или косвенно приводят к огрублению структуры металла. Другим, не менее важным фактором, оказывающим влияние на процессы: роста зерен, зарождение, роста и залечивания несплошностей, а следовательно, и непластичность и сопротивление деформации, является скорость деформации. Зависимость указанных выше свойств и процессов неоднозначна в различных интервалах скоростей и для различных групп сплавов. Из этого следует, что нельзя рассматривать влияние температуры на механизм деформации отдельно от скорости. Для разработки оптимальных технологических режимов изготовления цельнокатаных колец необходимо учитывать температуру и скорость деформации материала. Известен способ изготовления раскатных кольцевых заготовок стареющих никелевых сплавов (патент РФ №2088365, В 21 Н 1/06, 1997.08.27). В технологическом процессе в качестве исходных используются заготовки, изготовленные посредством осадки, прошивки и разгонки. Устранение огранки осуществляется путем нагрева заготовки в гомогенной области с последующей предварительной раскаткой со степенью деформации не менее 15-20%, а ступенчатый нагрев под тепловую раскатку осуществляют непосредственно за предварительной раскаткой без охлаждения. Предварительную и окончательную деформацию осуществляют в разных калибрах. Данный способ обеспечивает расширение технологических возможностей и экономию дефицитных дорогостоящих сплавов. Недостатком этого способа является то, что он предназначен только для стареющих сплавов, т.к. в нем используется эффект повышения деформируемости стареющих сплавов в условиях деформации, близких к изотермическим. Известен способ изготовления раскатных кольцевых заготовок из высоколегированных сплавов (патент РФ №2173598, В 21 Н 1/06, 20.09.2001, Бюл. №26 – прототип). Способ заключается в том, что исходные сварные из горячекатаных профилей или бесшовные кольцевые заготовки прямоугольного или швеллерообразного сечения из титановых сплавов перед раскаткой нагревают при температуре 950-800 Недостатком данного способа является недостаточная пластичность титановых сплавов в данном интервале температур, что вызывает необходимость многопереходной раскатки заготовки, быстрая захолаживаемость, особенно тонкостенных заготовок. Кроме того, в технологическом процессе не учитывается скорость деформации материала, что не позволяет подобрать оптимальные технологические режимы обработки изделия. Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является получение изделий с однородной регламентированной мелкодисперсной микроструктурой при увеличении производительности и технологических возможностей стандартного оборудования. Техническим результатом, достигаемым при осуществлении заявляемого изобретения, является получение заготовки с равномерной регламентированной микроструктурой, сокращение количества выносов и сопутствующих им нагревов, угара металла, снижение трудоемкости процесса изготовления изделий, кроме того, реализуется возможность изготовления на стандартном оборудовании раскатных колец повышенной точности с большими геометрическими размерами. Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления цельнокатаных колец из титановых сплавов, включающем изготовление исходной кольцевой заготовки, теплую раскатку кольца и последующую термическую обработку, при каждом переходе теплую раскатку кольца начинают проводить в Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем. Кольцевая заготовка нагревается до температуры При раскатке цельнокатаных колец используются исходные заготовки, изготовление которых заканчивают операцией ковки в ( При последующей за этой операцией раскатка данной заготовки в При изготовлении цельнокатаных колец деформация кольца в ( Окончательная деформация цельнокатаного кольца в ( Возможно, в способе изготовления цельнокатаных колец из титановых сплавов тепловую раскатку кольца начинают проводить в ( Это улучшает физико-механические свойства металла на 2-5% по сравнению с процессом, в котором раскатка колец начинается в Предлагаемый способ опробован при изготовлении цельнокатаных колец из титановых сплавов ВТ20 и 5В, раскатка которых начиналась в Пример 1. Из кольцевой заготовки наружным диаметром 483 мм, внутренним диаметром 250 мм и высотой 184 мм из титанового сплава ВТ-20 с температурой полиморфного превращения Тпп=965 D, мм – наружный диаметр кольца; d, мм – внутренний диаметр кольца; Н, мм – высота кольца; S, мм – толщина стенки кольца;
t, сек – время деформации. Степень деформации в 1 и 2 выносах составила порядка 40-45% от всего объема за каждый вынос. Полученное кольцо подвергли термической обработке по ТУ (отжиг при температуре 850 Контроль макроструктуры проводили на макрошлифах в тангенциальном направлении и по высоте кольца. Макроструктура на шлифах не имеет трещин, расслоений, закатов, пустот, металлических и неметаллических включений. Проведено исследование методом “глубокого” травления для контроля пористости – пористость не обнаружена. Полученная микроструктура соответствует 4-5 типу 9-типовой шкалы микроструктур, макроструктура соответствует 5-6 баллу (ОСТ 192131-92 по инструкции ВИАМ №1054). Для получения аналогичного цельнокатаного кольца при начале раскатки при температуре 935 Пример 2. Из титанового сплава 5В с температурой полиморфного превращения Тпп=1055 Уровень свойств и структура металла соответствуют требованиям ОСТ192131-92. Для получения аналогичного, цельнокатаного кольца при начале раскатки заготовки в ( Пример 3. Из кольцевой заготовки наружным диаметром 427 мм, внутренним диаметром 220 мм и высотой 182 мм из титанового сплава ВТ20д2 с температурой полиморфного превращения Тпп=975 Раскатка была выполнена за 4 перехода. Каждую раскатку начинали проводить в ( Контроль макроструктуры проводили на макрошлифах в тангенциальном направлении и по высоте кольца. Макроструктура на шлифах не имеет трещин, расслоений, закатов, пустот, металлических и неметаллических включений. Проведено исследование методом “глубокого” травления для контроля пористости – пористость не обнаружена. Полученная макроструктура (ОСТ192131-92 по инструкции ВИАМ №1054) соответствует 5-6 баллу в тангенциальном направлении и 4-5 баллу в высотном направлении. Проведение части деформации в Формула изобретения
1. Способ изготовления цельнокатаных колец из титановых сплавов, включающий изготовление исходной кольцевой заготовки, теплую раскатку кольца и последующую термическую обработку, отличающийся тем, что при каждом переходе теплую раскатку кольца начинают проводить в 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что изготовление исходной кольцевой заготовки заканчивают операцией ковки в 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что объем деформации кольца в ( 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что теплую раскатку кольца начинают проводить в ( |
||||||||||||||||||||||||||

– области, или в
+
10-3 с-1 до 1 с-1. Изготовление исходной кольцевой заготовки заканчивают операцией ковки в (
С, выдерживают не менее 0,5 ч, извлекают из печи и устанавливают в валках кольцепрокатного стана, а теплую раскатку начинают при 900-750
, % – коэффициент вытяжки;
s, % – степень деформация стенки кольца;
с-1, – средняя скорость деформации;

