[go: up one dir, main page]

RU2175685C1 - Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок - Google Patents

Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок Download PDF

Info

Publication number
RU2175685C1
RU2175685C1 RU2000120100A RU2000120100A RU2175685C1 RU 2175685 C1 RU2175685 C1 RU 2175685C1 RU 2000120100 A RU2000120100 A RU 2000120100A RU 2000120100 A RU2000120100 A RU 2000120100A RU 2175685 C1 RU2175685 C1 RU 2175685C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deformation
degree
mechanical properties
grained
plastic deformation
Prior art date
Application number
RU2000120100A
Other languages
English (en)
Inventor
Р.З. Валиев
В.В. Столяров
В.В. Латыш
Г.И. Рааб
Original Assignee
Уфимский государственный авиационный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Уфимский государственный авиационный технический университет filed Critical Уфимский государственный авиационный технический университет
Priority to RU2000120100A priority Critical patent/RU2175685C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2175685C1 publication Critical patent/RU2175685C1/ru

Links

Landscapes

  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в машиностроении, авиадвигателестроении и медицине при изготовлении полуфабрикатов из титана путем деформационно-термической обработки, сопровождающейся изменением физико-механических свойств металла. Сущность способа состоит в следующем: проводят пластическую деформацию заготовки в пересекающихся вертикальном и горизонтальном каналах при понижении температуры в интервале 500-250oC с накопленной логарифмической степенью деформации е ≥ 4, после чего осуществляют термомеханическую обработку чередованием холодной деформации со степенью 30-90% с промежуточным и окончательным отжигом в интервале температур 250-500oC в течение 0,5-2 ч. Техническим результатом изобретения является улучшение механических свойств обрабатываемого материала путем повышения прочности и усталостных характеристик при сохранении пластичности. Сочетание интенсивной пластической деформации и последующей термомеханической обработки в указанных режимах позволяет сформировать в материале термически стабильную ультрамелкозернистую структуру с размером зерен не более 0,1 мкм, при этом повышается уровень прочности на растяжение и усталостная прочность.

Description

Изобретение относится к деформационно-термической обработке с изменением физико-механических свойств металла и может быть использовано в машиностроении, авиадвигателестроении и медицине при изготовлении полуфабрикатов из титана.
Известны способы обработки металлов с целью повышения их свойств, в частности для получения ультрамелкозернистой структуры, обеспечивающей улучшение физико-механических характеристик. Эти способы могут сочетать в себе пластическую деформацию и термомеханическую обработку.
Например, способ деформирования заготовок в пересекающихся вертикальном и горизонтальном каналах (см. В. М. Сегал, В.И. Копылов, В.И. Резников "Процессы пластического структурообразования металлов", Минск: Навука и тэхника, 1994, с. 26) позволяет упрочнять металл в процессе обработки за счет достижения высокой интенсивности накопленных деформаций сдвига.
Известен способ обработки титановых заготовок по а.с. СССР N 1737920, МПК C 22 F 1/18, опубл. 15.12.94 г., заключающийся в деформировании материала при температуре смены механизма гомогенной деформации первичным двойникованием на механизм гетерогенной деформации послойным течением.
Известен способ термической обработки деталей из титановых сплавов, включающий нагрев до 150-200oC, выдержку в течение 2-3 ч, охлаждение и последующий нагрев до 500-750oC с выдержкой 0,25-2,0 ч (патент РФ N 2020187, МПК C 22 F 1/18, опубл. 30.09.94 г.).
Известен способ термомеханической обработки титановых заготовок, включающий нагрев в β-область, деформацию при температуре нагрева со степенью 60-70%, повторную деформацию в направлении, перпендикулярном первоначальной, и окончательную деформацию в (α+β)-области, после чего осуществляют закалку в воде и старение при 630-650oC (а.с. СССР N 1613505, МПК C 22 F 1/18, опубл. 15.12.90 г.).
Известные способы обработки не позволяют получать требуемые физико-механические характеристики, включая показатели выносливости и малоцикловой усталости материала.
Наиболее близким к предложенному является способ обработки заготовок, включающий интенсивную пластическую деформацию заготовки в пересекающихся вертикальном и горизонтальном каналах с подпором в последнем, который осуществляют на начальной и окончательной стадиях процесса деформирования (патент РФ N 2139164, МПК В 21 J 5/00, опубл. 10.10.99 г.).
Данный способ позволяет получать за счет интенсивной пластической деформации ультрамелкозернистую структуру обрабатываемого материала и повысить уровень физико-механических свойств. Однако формируемая структура и получаемый уровень механических свойств (прочности) недостаточны для использования в ответственных конструкциях.
Изобретение направлено на улучшение механических свойств обрабатываемого материала с целью повышения прочностных и усталостных характеристик при сохранении пластичности.
Поставленная задача достигается способом получения ультрамелкозернистых титановых заготовок, включающим пластическую деформацию заготовки в пересекающихся вертикальном и горизонтальном каналах с подпором в последнем. В отличие от прототипа пластическую деформацию проводят при понижении температуры в интервале 500-250oC с накопленной логарифмической степенью деформации e ≥ 4, после чего осуществляют термомеханическую обработку чередованием холодной деформации со степенью 30-90% с промежуточным и окончательном отжигом в интервале температур 250-500oC в течение 0,5-2 ч.
Сочетание интенсивной пластической деформации и последующей термомеханической обработки в указанных режимах позволяет сформировать в материале термически стабильную ультрамелкозернистую структуру с размером зерен не более 0,1 мкм, при этом повышается уровень прочности на растяжение и усталостная прочность.
Способ осуществляют следующим образом.
Титановую заготовку в виде прутка подвергают пластической деформации в пересекающихся вертикальном и горизонтальном каналах с подпором в последнем, который обеспечивается разницей в поперечном сечении каналов и выполнением горизонтального канала ступенчатым. Деформацию проводят при понижении температуры в интервале 500-250oC в несколько последовательных проходов, между которыми пруток вращают вокруг продольной оси на угол 90o для равномерной проработки структуры. Количество проходов определяется достижением накопленной логарифмической степени деформации e ≥ 4.
После окончания этапа пластической деформации заготовку вынимают из оснастки и охлаждают до комнатной температуры. Затем ее подвергают правке и обработке на токарном станке для снятия дефектного слоя, после чего проводят контроль микротвердости, механических свойств на растяжение и микроструктуры.
На следующем этапе, называемом термомеханической обработкой (ТМО), заготовку подвергают ступенчатой многоходовой прокатке на 4-х валковом стане с промежуточным и окончательным отжигами. Температура отжига на промежуточной стадии составляет 500-350oC, время 0,5-2 ч. На окончательной стадии температура отжига составляет 350-250oC, время 0,5-2 ч. Суммарная степень деформации заготовки составляет 30-90%. После окончания этапа ТМО повторно проводят контроль микроструктуры, микротвердости и механических свойств.
Пример конкретного выполнения.
Берем исходную горячекованую заготовку из технически чистого титана марки ВТ1-0, в виде прутка диаметром 24,5 мм и длиной 120 мм с равномерной мелкозернистой структурой со средним размером зерен 10 мкм.
Пруток подвергали пластической деформации по описанному выше способу. Угол пересечения каналов α = 90o. Температура начала и конца деформации составила 450 и 400oC соответственно. Число последовательных проходов n=8, в результате чего достигается степень деформации e=9,2. После охлаждения заготовки до комнатной температуры ее подвергали правке и токарной обработке до диаметра ⌀ 22 мм. Контроль параметров и механических свойств показал:
размер зерен - d = 0,3 мкм
предел прочности - σв= 710 мПа
предел текучести - σ02= 640 мПа
усталостная прочность - σ-1= 400 мПа на базе 2-107циклов
микротвердость - Hv = 3000 мПа
относительное удлинение - δ = 14%
относительное сужение - ψ = 60%
На следующем этапе пруток подвергали термомеханической обработке, а именно многоходовой прокатке на 4-х валковом стане с промежуточным и окончательным отжигом по схеме:
прокатка со степенью деформации 43%;
промежуточный отжиг при t=350oC в течение 1 ч;
прокатка со степенью деформации 61%;
окончательный отжиг при t=300oC в течение 1 ч.
Суммарная степень деформации от начального сечения ⌀ 22 мм до конечного ⌀ 15 мм составила 78%. Возникающая в процессе прокатки кривизна устранялась правкой. В результате обработки получили пруток диаметром ⌀ 14 мм и длиной ~ 200 мм.
Контроль параметров и механических свойств показал:
размер зерен - d = 0,1 мкм
предел прочности - σв= 1115 мПа
предел текучести - σ02= 1050 мПа
усталостная прочность - σ-1= 500 мПа
микротвердость - Hv = 3200 мПа
относительное удлинение - δ = 10%
относительное сужение - ψ = 60%
Таким образом, предложенный способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок существенно улучшает механические свойства обрабатываемого материала, что позволяет использовать его в ответственных конструкциях.

Claims (1)

  1. Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок, включающий пластическую деформацию заготовки в пересекающихся вертикальном и горизонтальном каналах с подпором в последнем, отличающийся тем, что пластическую деформацию проводят при понижении температуры в интервале 500-250°С, с накопленной логарифмической степенью деформации е≥4, после чего осуществляют термомеханическую обработку чередованием холодной деформации со степенью 30-90% с промежуточным и окончательным отжигом в интервале температур 250-500°С в течение 0,5-2 ч.
RU2000120100A 2000-07-27 2000-07-27 Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок RU2175685C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000120100A RU2175685C1 (ru) 2000-07-27 2000-07-27 Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000120100A RU2175685C1 (ru) 2000-07-27 2000-07-27 Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2175685C1 true RU2175685C1 (ru) 2001-11-10

Family

ID=20238504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000120100A RU2175685C1 (ru) 2000-07-27 2000-07-27 Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2175685C1 (ru)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2237109C1 (ru) * 2003-05-05 2004-09-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок
RU2243835C1 (ru) * 2003-07-17 2005-01-10 Научно-исследовательское учреждение Институт физики прочности и материаловедения (НИУ ИФПМ СО РАН) Способ получения высокопрочной фольги из титана
RU2251588C2 (ru) * 2003-06-03 2005-05-10 Научно-исследовательское учреждение Институт физики прочности и материаловедения (НИУ ИФПМ СО РАН) Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок
RU2266973C1 (ru) * 2004-06-07 2005-12-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ получения ультрамелкозернистых сплавов титан-никель с эффектом памяти формы
RU2285740C1 (ru) * 2005-04-29 2006-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ термомеханической обработки двухфазных титановых сплавов
RU2285737C1 (ru) * 2005-04-29 2006-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ термомеханической обработки титановых заготовок
RU2285738C1 (ru) * 2005-04-29 2006-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ термомеханической обработки двухфазных титановых сплавов
RU2334825C2 (ru) * 2004-04-20 2008-09-27 Виктор Эдуардович Гюнтер Способ изготовления нанокристаллического сплава на основе никелида титана
WO2009084976A1 (fr) * 2007-12-28 2009-07-09 Institute For Metals Superplasticity Problems Of The Russian Academy Of Sciences (Imsp Ras) Cathode froide et procédé de fabrication correspondant
RU2364660C1 (ru) * 2007-11-26 2009-08-20 Владимир Валентинович Латыш Способ получения ультрамелкозернистых заготовок из титановых сплавов
WO2010047620A2 (ru) 2008-10-22 2010-04-29 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет (Гоу Впо Угату) Наноструктурный технически чистый титан для биомедицины и способ получения прутка из него
RU2389568C1 (ru) * 2008-12-29 2010-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" Способ получения субмикрокристаллической структуры в нелегированном титане
RU2439195C1 (ru) * 2010-08-05 2012-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" Способ обработки крупногабаритных заготовок из титановых сплавов
RU2503733C1 (ru) * 2012-11-14 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Наноструктурный сплав титан-никель с эффектом памяти формы и способ получения прутка из него
CN104846363A (zh) * 2014-02-14 2015-08-19 宝山钢铁股份有限公司 一种纳米结构纯钛板的制备方法
RU2622536C2 (ru) * 2015-11-03 2017-06-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Способ получения заготовок из технически чистого титана с размером зерна менее 0,4 мкм

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3481799A (en) * 1966-07-19 1969-12-02 Titanium Metals Corp Processing titanium and titanium alloy products
US3686041A (en) * 1971-02-17 1972-08-22 Gen Electric Method of producing titanium alloys having an ultrafine grain size and product produced thereby
SU494435A1 (ru) * 1972-05-25 1975-12-05 Уфимский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе Способ обработки титана
DE4000270A1 (de) * 1990-01-08 1991-07-11 Stahlwerk Ergste Gmbh & Co Kg Verfahren zum kaltverformen von unlegiertem titan
RU2139164C1 (ru) * 1998-05-12 1999-10-10 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ деформирования заготовок в пересекающихся каналах

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3481799A (en) * 1966-07-19 1969-12-02 Titanium Metals Corp Processing titanium and titanium alloy products
US3686041A (en) * 1971-02-17 1972-08-22 Gen Electric Method of producing titanium alloys having an ultrafine grain size and product produced thereby
SU494435A1 (ru) * 1972-05-25 1975-12-05 Уфимский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе Способ обработки титана
DE4000270A1 (de) * 1990-01-08 1991-07-11 Stahlwerk Ergste Gmbh & Co Kg Verfahren zum kaltverformen von unlegiertem titan
RU2139164C1 (ru) * 1998-05-12 1999-10-10 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ деформирования заготовок в пересекающихся каналах

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2237109C1 (ru) * 2003-05-05 2004-09-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок
RU2251588C2 (ru) * 2003-06-03 2005-05-10 Научно-исследовательское учреждение Институт физики прочности и материаловедения (НИУ ИФПМ СО РАН) Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок
RU2243835C1 (ru) * 2003-07-17 2005-01-10 Научно-исследовательское учреждение Институт физики прочности и материаловедения (НИУ ИФПМ СО РАН) Способ получения высокопрочной фольги из титана
RU2334825C2 (ru) * 2004-04-20 2008-09-27 Виктор Эдуардович Гюнтер Способ изготовления нанокристаллического сплава на основе никелида титана
RU2266973C1 (ru) * 2004-06-07 2005-12-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Способ получения ультрамелкозернистых сплавов титан-никель с эффектом памяти формы
RU2285740C1 (ru) * 2005-04-29 2006-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ термомеханической обработки двухфазных титановых сплавов
RU2285737C1 (ru) * 2005-04-29 2006-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ термомеханической обработки титановых заготовок
RU2285738C1 (ru) * 2005-04-29 2006-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ термомеханической обработки двухфазных титановых сплавов
RU2364660C1 (ru) * 2007-11-26 2009-08-20 Владимир Валентинович Латыш Способ получения ультрамелкозернистых заготовок из титановых сплавов
WO2009084976A1 (fr) * 2007-12-28 2009-07-09 Institute For Metals Superplasticity Problems Of The Russian Academy Of Sciences (Imsp Ras) Cathode froide et procédé de fabrication correspondant
WO2010047620A2 (ru) 2008-10-22 2010-04-29 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет (Гоу Впо Угату) Наноструктурный технически чистый титан для биомедицины и способ получения прутка из него
US8919168B2 (en) 2008-10-22 2014-12-30 Ruslan Zufarovich Valiev Nanostructured commercially pure titanium for biomedicine and a method for producing a rod therefrom
RU2389568C1 (ru) * 2008-12-29 2010-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" Способ получения субмикрокристаллической структуры в нелегированном титане
RU2439195C1 (ru) * 2010-08-05 2012-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" Способ обработки крупногабаритных заготовок из титановых сплавов
RU2503733C1 (ru) * 2012-11-14 2014-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Наноструктурный сплав титан-никель с эффектом памяти формы и способ получения прутка из него
CN104846363A (zh) * 2014-02-14 2015-08-19 宝山钢铁股份有限公司 一种纳米结构纯钛板的制备方法
CN104846363B (zh) * 2014-02-14 2018-08-10 宝山钢铁股份有限公司 一种纳米结构纯钛板的制备方法
RU2622536C2 (ru) * 2015-11-03 2017-06-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Способ получения заготовок из технически чистого титана с размером зерна менее 0,4 мкм

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2175685C1 (ru) Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок
RU2364660C1 (ru) Способ получения ультрамелкозернистых заготовок из титановых сплавов
US5861070A (en) Titanium-aluminum-vanadium alloys and products made using such alloys
RU2339731C2 (ru) Обработка сплавов титан-алюминий-ванадий и изделия, изготовленные с ее помощью
RU2240197C1 (ru) Способ комбинированной интенсивной пластической деформации заготовок
CN1403622A (zh) 钛合金准β锻造工艺
EP1563106B1 (en) Cold-worked steels with packet-lath martensite/austenite microstructure
WO2019100809A1 (zh) 一种高强韧性丝状晶粒纯钛及其制备方法
EP0630417B1 (en) High strength steel sway bars and method of making
JP2019512603A (ja) 押し出されたチタン製品を仕上げる改良された方法
JPH08504482A (ja) 冷間成形された高強度鋼部品
CN118028720A (zh) Gh4141合金小规格棒材的制备方法
RU2237109C1 (ru) Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок
RU2110600C1 (ru) Способ получения изделий из циркониевых сплавов
RU2314362C2 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ α- ИЛИ α+β-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
RU2285737C1 (ru) Способ термомеханической обработки титановых заготовок
RU2251588C2 (ru) Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок
RU2184795C2 (ru) Способ изготовления плоского профиля из циркониевых сплавов
RU2009215C1 (ru) Способ изготовления оболочек из конструкционных сталей, работающих под внутренним давлением
RU2285740C1 (ru) Способ термомеханической обработки двухфазных титановых сплавов
RU2285738C1 (ru) Способ термомеханической обработки двухфазных титановых сплавов
RU2439195C1 (ru) Способ обработки крупногабаритных заготовок из титановых сплавов
RU2604075C1 (ru) Способ получения наноструктурированных прутков круглого сечения из титанового сплава вт22
RU2409445C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
RU2828806C1 (ru) Способ получения прутка из сплавов системы титан-никель с эффектом памяти формы