RU2175685C1 - Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок - Google Patents
Способ получения ультрамелкозернистых титановых заготовок Download PDFInfo
- 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
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.
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.
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)
- 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2000
- 2000-07-27 RU RU2000120100A patent/RU2175685C1/ru active
Patent Citations (5)
| 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)
| 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 |