Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава
Сплав согласно изобретению может быть использован для изготовления крупногабаритных поковок, штамповок, деталей крепежа и других деталей авиационной техники. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: алюминий 4,0-6,0, ванадий 4,5-6,0, молибден 4,5-6,0, хром 2,0-3,6, железо 0,2-0,5, цирконий 0,7-2,0, кислород - не более 0,2, азот - не более 0,05, титан - остальное, при этом величина молибденового эквивалента Мoэкв составляет не менее 13,8. Способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава заключается в нагреве до температуры t+
= (30-70)
C, выдержке при этой температуре в течение 2-5 ч, последующем охлаждении на воздухе или в воде и старении при температуре 540-600°С в течение 8-16 ч. Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в регламентации оптимального сочетания
и
- стабилизирующих легирующих элементов в готовом полуфабрикате, что приводит к достижению более высокого уровня прочности массивных крупногабаритных деталей толщиной более 150-200 мм. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 2 табл.
Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к созданию современных титановых сплавов, используемых для изготовления преимущественно крупногабаритных поковок, штамповок, 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, 1988) - 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 аргонодуговой и электронно-лучевой сваркой. Недостатком сплава является недостаточный уровень прочности массовых 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 (Авт. свид. 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 - 6,0
Ванадий - 4,5 - 6,0
Молибден - 4,5 - 6,0
Хром - 2,0 - 3,6
Железо - 0,2 - 0,5
Цирконий - 0,7 - 2,0
Кислород - Не более 0,2
Азот - Не более 0,05
Титан - Остальное
при этом молибденовый эквивалент Moэкв


Кроме того, суммарное содержание алюминия и циркония не превышает 7,2 (2). Указанный технический результат достигается также тем, что в способе термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из заявленного сплава на основе титана, содержащем нагрев, выдержку при температуре ниже температуры полиморфного превращения, охлаждение и старение, в соответствии с изобретением нагрев производят непосредственно до температуры t























а). Обработка на твердый раствор:
нагрев 790oC, выдержка 3 часа, охлаждение на воздухе. б). Старение:
нагрев 560oCo, выдержка 8 часов, охлаждение на воздухе. Механические свойства поковок (усредненные данные в долевом направлении) приведены в табл. 2. Из таблицы 2 видно, что заявленный сплав и способ термообработки полуфабрикатов из него позволяют обеспечить более уверенное и стабильное повышение прочностных характеристик в массивных деталях. Заявленная группа изобретений предназначается для любых изделий (прутки, поковки, штамповки, плиты и т.д.), но особенно для массивных поковок и штамповок (со стороной или диаметром поперечного сечения более 150 - 200 мм), в которых требуется обеспечить высокий уровень прочности.
Формула изобретения
Алюминий - 4,0 - 6,0
Ванадий - 4,5 - 6,0
Молибден - 4,5 - 6,0
Хром - 2,0 - 3,6
Железо - 0,2 - 0,5
Цирконий - 0,7 - 2,0
Кислород - Не более 0,2
Азот - Не более 0,05
Титан - Остальное
при этом молибденовый эквивалент Moэкв


3. Сплав по п.1 или 2, отличающийся тем, что суммарное содержание алюминия и циркония не превышает 7,2. 4. Способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из сплавов на основе титана, содержащий нагрев, выдержку при температуре ниже температуры полиморфного превращения, охлаждение и старение, отличающийся тем, что нагрев производят непосредственно до температуры t






РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2