Композиционная заготовка для горячей деформации
Изобретение относится к области защиты поверхности труднодеформируемых, высокореакционных металлов и сплавов перед горячей деформацией и может быть использовано для изготовления композиционных заготовок для горячей прокатки листов из титановых сплавов. Защитное многокомпонентное покрытие состоит из базового металлического материала со сквозной пористостью 8-23% и уплотняющих материалов в виде смеси тонкодисперсных порошков и химических реагентов. Покрытие уплотнено пластической деформацией. Степень обжатия 3-5%. Температура 500oС. Изобретение позволяет получать заготовку с беспористым покрытием, высокую прочность сцепления с основным металлом. Обеспечивается универсальность свойств покрытия и расширяются технологические возможности заготовки. Снижается стоимость заготовки, повышается выход годного.
Изобретение относится к области защиты поверхности труднодеформируемых, высокореакционных металлов и сплавов перед горячей деформацией и может быть использовано для изготовления композиционных заготовок, например, для горячей прокатки тонких листов из титановых сплавов.
На поверхности заготовки из указанных материалов перед операцией горячей деформации наносят защитные покрытия, которые предотвращают газонасыщение, тепловые потери и улучшают пластифицирование приповерхностных слоев металла. Для реализации этих целей применяют керамические, металлические, солевые и др. защитные покрытия. Известен способ защиты поверхности труднодеформируемых металлов с применением стеклокерамических покрытий (Солнцев С.С. Защитные технологические покрытия, М., Машиностроение, 1981, с.139). Применение стеклокерамических покрытий позволяет уменьшить величину газонасыщения и снизить величину коэффициента трения при деформации. К недостаткам следует отнести низкую адгезию покрытия с основным металлом, ограниченную продолжительность нагрева, узкий температурный диапазон конкретной марки стеклоэмали, полный цикл операций подготовки поверхности и нанесения покрытия между переходами деформации, ограниченность применения. Известны способы использования заготовок для горячей деформации с металлическими защитными и пластифицирующими покрытиями, в качестве которых используют никель (патент США 3339271), алюминий (патент США 2903785), титан (патент 2262540, Великобритания, публ. 1993 г.). Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению является композиционный металл для горячей деформации, включающий основной металл из сплавов титана, склонных к хрупкому разрушению, и покрытие из слоя титана толщиной 0,25-1,27 мм (патент Великобритании 2282608, кл. С 23 С 4/08, C 22 F 1/18, публ. 1995 г.) - прототип. Покрытие из порошка титана напыляют плазменным методом на поверхность заготовок из сплавов: Ti-5Al-2,5Sn, Ti-8Al-1Mo-1V, Ti-6Al-4V и т.п. Процесс деформации реализуют при температуре 815,6-1371,1oС. Основным достоинством прототипа является повышение обрабатываемости за счет образования в процессе нагрева заготовки перед деформацией пластифицирующего поверхностного слоя. Также образованное покрытие уменьшает тепловые потери и степень окисления поверхности заготовки, снижает усилие деформации при прокатке до 50%. Отмечено также улучшение качества поверхности после обработки, практическое отсутствие поверхностных трещин. Общим недостатком заготовок с нанесенными на их поверхность защитными покрытиями из металлов является наличие сквозной пористости и, как правило, высокая стоимость. Величина сквозной пористости достигает 23%. Уменьшение пористости удорожает процесс нанесения покрытия. Плазменное напыление защитного покрытия позволяет получить пористость менее 8%. Использование порошков металлов в качестве защитного покрытия удорожает процесс его нанесения еще больше. Порошки из титана пожароопасны, их использование требует соблюдения особых санитарно-гигиенических норм. Заявленный в прототипе температурный интервал горячей деформации не позволяет получить идентичные свойства слоя покрытия, образованного при технологическом нагреве. Процесс плазменного напыления низкотехнологичен, требует специальных устройств и приспособлений, применение которых в условиях металлургического производства не характерно. Распыление титановых порошков требует дополнительного применения защитного газа (аргона). Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является повышение качества заготовки за счет снижения сквозной пористости защитного покрытия и расширение технологических возможностей заготовки при одновременном снижении ее стоимости, а также повышение выхода годного при использовании данной заготовки. Поставленная задача решается тем, что в композиционной заготовке для горячей деформации, состоящей из основного металла из труднодеформируемого сплава на основе титана и защитного покрытия толщиной не менее 0,25 мм, согласно изобретению защитное покрытие выполнено многокомпонентным и состоит из базового металлического слоя с величиной сквозной пористости 8-23%, уплотняющих материалов в виде смеси тонкодисперсных порошков и химических реагентов, при этом защитное покрытие уплотнено пластической деформацией со степенью обжатий 3-5% при температуре 500oС. Базовый металлический слой покрытия обладает теплоизоляционными и газозащитными свойствами и при нагреве заготовки перед деформацией образует интерметаллидный защитный слой, а уплотняющие материалы заполняют поры металлического слоя покрытия и ускоряют процесс образования новых соединений типа оксидов, шпинелей, силикатов и т. п. , модифицирующих изоляционные свойства покрытия, которые снижают силы трения при деформации заготовки на границе: "деформируемый металл - инструмент". Технический результат, достигаемый при реализации заявляемого изобретения, заключается в возможности получения заготовки с беспористым покрытием с высокой прочностью сцепления с основным металлом (металлическая связь с последующей модификацией в диффузионную связь), что обеспечивает универсальность свойств покрытия и расширяет технологические возможности заготовки при снижении ее стоимости, а также повышается выход годного в процессе деформации данной заготовки. Композиционную заготовку с беспористым защитным покрытием получают посредством операций деформации с небольшими обжатиями и пропиткой уплотняющими реагентами, посредством чего уплотняют базовый слой покрытия и увеличивают количество центров рекристаллизации. Пропитка дополнительно увеличивает прочность сцепления за счет образования шпинелей, силикатов, проникающих в поры металлического слоя покрытия. Величина сквозной пористости зависит от способа нанесения металлического покрытия. Выбран самый дешевый способ электродуговой металлизации. По его характеристикам величина пористости составляет 8-23%. Такое значение пористости позволяет химическим реагентам проникать практически на всю глубину покрытия, уплотняя слой покрытия, создавать центры рекристаллизации и ускорять процесс формирования заданных свойств покрытия. Степень обжатия 3-5% при температуре 500oС выбрана с целью локализации пластической деформации непосредственно в слое покрытия для его дополнительного уплотнения после пропитки химическими реагентами. Размер фракции порошковых наполнителей (тонкодисперсные) выбран с учетом возможности проникания частиц сквозь поры покрытия. Изменением материала базового слоя покрытия и уплотняющих реагентов, а также их сочетанием, изменяют свойства покрытия в широком диапазоне температур и режимов деформации (термодеформационных параметров), устанавливают требуемые теплоизоляционные, газозащитные и пластифицирующие свойства. Материал базового слоя защитного покрытия композиционной заготовки (алюминий, титан, медь, цинк, никель и др.) образует с основным металлом заготовки при операции технологического нагрева диффузионное интерметаллидное покрытие, облегчающее процесс деформации и обладающее теплоизоляционными свойствами. Уплотняющие материалы заполняют металлический слой покрытия и увеличивают скорость образования химических соединений (т.е. тонкодисперсные порошки и реагенты служат катализаторами). Соединения, препятствующие газонасыщению и тепловым потерям, создают использованием уплотняющих материалов в виде оксидов, боридов, нитридов, силицидов, карбидов и т.п. Условия трения при деформации изменяют применением окислов, хлоридов, фторидов щелочных металлов, тонкодисперсных металлических порошков, геля кремнезема и т.п. Для изготовления предлагаемой композиционной заготовки для горячей деформации использовались самый дешевый процесс, оборудование и материалы. Нанесение базового металлического слоя покрытия выполняют методом электродугового напыления с использованием дешевых сортов проволоки. Пропитку базового слоя покрытия производят кистью или валиком. В качестве уплотняющих материалов используют, в том числе, и отходы производства. Было проведено опытное опробование предлагаемой композиционной заготовки в лабораторных и производственных условиях. Пример 1. В производственных условиях прокатного цеха предприятия-заявителя провели горячую прокатку композиционных заготовок (слябов) из сплавов титана марок Ti6A14V, Grade 5, TA6V, Вт14, Вт16, Вт23 и др. с технологическими нагревами в (









Формула изобретения
Композиционная заготовка для горячей деформации, состоящая из основного металла из труднодеформируемого сплава на основе титана и защитного покрытия толщиной не менее 0,25 мм, отличающаяся тем, что защитное покрытие выполнено многокомпонентным и состоит из базового металлического слоя с величиной сквозной пористости 8-23%, уплотняющих материалов в виде смеси тонкодисперсных порошков и химических реагентов, при этом защитное покрытие уплотнено пластической деформацией со степенью обжатий 3-5% при температуре 500