Железоникелевый суперсплав
Изобретение может быть использовано в производстве роторов больших газовых турбин. Железоникелевый суперсплав содержит следующие компоненты, мас. %: углерод макс. 0,02, кремний макс. 0,10, марганец макс. 0,20, сера макс. 0,002, фосфор макс. 0,015, хром 15 -18, никель 40 - 43, алюминий 0,1 - 0,3, кобальт макс. 0,30, титан 1,5 - 1,8, медь макс. 0,30, ниобий 2,8 - 3,2, бор 0,02 - 0,3 и/или гафний 0,05-1,5, железо остальное. Способ получения высокожаропрочного материала из этого сплава, диффузионный отжиг исходной заготовки в печи при температурах 900 - 1000°С и последующее термическое упрочнение при температурах 700-760°С на первой стадии и при температурах 600 - 650°С на второй стадии. Техническим результатом изобретения является повышение термостойкости сплава, улучшение его ковкости и усталостной стойкости. 2 с. и 5 з.п. ф-лы, 2 табл.
Изобретение относится к железоникелевому суперсплаву типа IN 706. Изобретение относится также к способу изготовления детали, обладающей высокой жаропрочностью, из заготовки, полученной из этого сплава. Железоникелевые суперсплавы типа IN 706 характеризуются высокой прочностью при температурах около 700oC и поэтому применяются преимущественно в тепловых машинах, особенно в газовых турбинах. Состав сплава IN 706 может иметь состав в указанных ниже пределах Углерод - макс. 0,02 Кремний - макс. 0,10 Марганец - макс. 0,20 Сера - макс. 0,002 Фосфор - макс. 0,015 Хром - 15 - 18 Никель - 40 - 43 Алюминий - 0,1 - 0,3 Кобальт - макс. 0,30
Титан - 1,5 - 1,8
Медь - макс. 0,30
Ниобий - 2,8 - 3,2
Железо - Остальное
Изобретение относится к уровню техники для железоникелевых суперсплавов типа IN 706, описанных, например, в источнике J.Н. Moll и др. "Микроструктура 706, на основе суперсплава" Met. Tzans. 1971, т. 2, с. 2143-2151, и "Термообработка сплава 706 при оптимальной температуре 1200oF "Met. Tzans. 1971, т. 2, с. 2153-2160.
диффузионный отжиг исходного изделия при температуре 980oC в течение 1 часа;
охлаждение подвергнутого диффузионному отжигу исходного изделия при помощи воздуха;
термическое упрочнение при температуре 840oC в течение 3 часов;
охлаждение воздухом;
термическое упрочнение при температуре 720oC в течение 8 часов;
охлаждение со скоростью около 55oC/час до 620oC;
термическое упрочнение при температуре 620oC в течение 8 часов и охлаждение воздухом; или
диффузионный отжиг исходного изделия при температуре около 900oC в течение 1 часа;
охлаждение воздухом;
термическое упрочнение при 720oC в течение 8 часов;
охлаждение со скоростью около 55oC/час до 620oC;
термическое упрочнение при 620oC в течение 8 часов
и охлаждение воздухом. Далее, из статьи D.A. Woodford "Environmental Damage of a Cast Nickel Base Superalloy" Met. Trans. A, февраль 1981, т. 12A, с. 299-307, известно, что добавками бора и гафния в суперсплав на основе никеля типа IN 738 уменьшают чувствительность к повреждениям, которые обусловлены доступом кислорода. Благодаря этим добавкам снижается нежелательное охрупчивание материала. В основе изобретения, описанного в пунктах 1 и 4, лежит задача разработать железоникелевый суперсплав типа IN 706, который, имея высокую жаропрочность, отличается большой ковкостью, и одновременно создать способ, при помощи которого можно дополнительно улучшать ковкость образованного из этого сплава материала. Сплав согласно изобретению отличается прежде всего тем, что он, в противоположность железоникелевому суперсплаву типа IN 706 без добавки, при лишь незначительно сниженной жаропрочности имеет практически в два раза большую по времени ковкость. Благодаря соответственно определенным добавкам бора и/или гафния уменьшают вызванные зажимными усилиями окисление границ зерен структуры сплава. Нежелательные явления усталости материала, как охрупчивание вследствие надреза и рост трещин вследствие внутренних напряжений, в значительной степени сокращаются. Поэтому этот сплав особенно пригоден в качестве материала для роторов больших газовых турбин. Сплав обладает достаточно высокой термостойкостью. При возникновении перепадов температур с местным действием вследствие высокой ковкости сплава, нежелательные внутренние напряжения в структуре сказываются лишь в очень незначительной степени. Благодаря соответствующим стадиям термообработки, которые охватывают диффузионный отжиг, охлаждение и термическое упрочнение, можно еще дополнительно улучшать ковкость сплава по изобретению. Ниже даны примеры исполнения изобретения и достигаемые при этом преимущества. В вакуумной печи расплавляли три железоникелевых суперсплава A, B и C типа IN 706. Составы этих сплавов представлены в табл. 1. Эти сплавы при температуре 980oC в течение 1 часа подвергали диффузионному отжигу, затем охлаждали воздухом до комнатной температуры и после этого подвергали термическому упрочнению, которое заключалось в 10-часовой термообработке при 730oC, последующем охлаждении в печи до 620oC и заключительной 16-часовой термообработке при 620oC. Образованные при этом изделия A', B', C' охлаждали воздухом до комнатной температуры. Из образцов получали обработкой на токарном станке вращательно-симметричные образцы для испытаний на растяжение. Эти образцы для испытания на обоих концах были снабжены соответственно резьбой для введения в испытательную машину и имели соответственно проходящий между двумя измерительными отметками, имеющий форму круглого стержня отрезок диаметром 5 мм и длиной около 24,48 мм. При температуре 705oC образцы для испытания растягивали до излома с нормами удлинения 7,09


Формула изобретения
Углерод - макс. 0,02
Кремний - макс. 0,10
Марганец - макс. 0,20
Сера - макс. 0,002
Фосфор - макс. 0,015
Хром - 15-18
Никель - 40-43
Алюминий - 0,1 -0,3
Кобальт - макс. 0,30
Титан - 1,5-1,8
Медь - макс. 0,30
Ниобий - 2,8-3,2
Бор - 0,02 - 0,3
и/или гафний - 0,05-1,5
Железо - Остальное
2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что содержание бора составляет около 0,2 мас.%. 3. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что содержание гафния составляет около 1 мас.%. 4. Способ получения заготовки из высокожаропрочного материала, отличающийся тем, что получают исходную заготовку из железоникелевого суперсплава по п. 1, подвергают ее диффузионному отжигу в печи при температурах 900 -1000oС и последующему термическому упрочнению при температурах 700-760°С на первой стадии и при температурах 600 - 650°С на второй стадии. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что после диффузионного отжига исходную заготовку перед термическим упрочнением охлаждают воздухом до комнатной температуры. 6. Способ по п.4, отличающийся тем, что после диффузионного отжига исходную заготовку перед термическим упрочнением охлаждают со скоростью 0,5-20°С/мин до температуры термического упрочнения. 7. Способ по любому из пп.4-6, отличающийся тем, что переход от первой стадии термического упрочнения ко второй осуществляют охлаждением в печи.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2PC4A - Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение
Прежний патентообладатель:
Фирма "АЛЬСТОМ" (FR)
(73) Патентообладатель:
АЛЬСТОМ Текнолоджи Лтд. (CH)
Договор № РД0003424 зарегистрирован 25.10.2005
Извещение опубликовано: 20.12.2005 БИ: 35/2005