RU2344019C1 - Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта - Google Patents
Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2344019C1 RU2344019C1 RU2007114128/02A RU2007114128A RU2344019C1 RU 2344019 C1 RU2344019 C1 RU 2344019C1 RU 2007114128/02 A RU2007114128/02 A RU 2007114128/02A RU 2007114128 A RU2007114128 A RU 2007114128A RU 2344019 C1 RU2344019 C1 RU 2344019C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- casting
- mold
- melt
- alloys
- nickel
- Prior art date
Links
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 37
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 34
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 28
- 239000000956 alloy Substances 0.000 title claims abstract description 28
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 16
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 9
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 title claims abstract description 9
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title description 16
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims abstract description 99
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 22
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract description 22
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 19
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 11
- 229910018138 Al-Y Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910017709 Ni Co Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 229910003267 Ni-Co Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 229910003262 Ni‐Co Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 28
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 9
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 6
- 238000005275 alloying Methods 0.000 claims description 5
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 4
- 229910052735 hafnium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000010955 niobium Substances 0.000 claims description 4
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 4
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims description 4
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims description 3
- VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N hafnium atom Chemical compound [Hf] VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000003754 machining Methods 0.000 claims description 3
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims description 3
- 229910052702 rhenium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N rhenium atom Chemical compound [Re] WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims description 3
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 3
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 3
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 claims description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 10
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 10
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 12
- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 description 8
- 229910000531 Co alloy Inorganic materials 0.000 description 6
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 6
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 5
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 5
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 4
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 4
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 3
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 238000010309 melting process Methods 0.000 description 3
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000005097 cold rolling Methods 0.000 description 2
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000007531 graphite casting Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000946 Y alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 239000010406 cathode material Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011231 conductive filler Substances 0.000 description 1
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 description 1
- 238000007713 directional crystallization Methods 0.000 description 1
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000005058 metal casting Methods 0.000 description 1
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- IKBUJAGPKSFLPB-UHFFFAOYSA-N nickel yttrium Chemical compound [Ni].[Y] IKBUJAGPKSFLPB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000007514 turning Methods 0.000 description 1
- VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N yttrium atom Chemical compound [Y] VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
- Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление шихтовых материалов и заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму, осуществляемые в двухкамерной вакуумно-индукционной печи. Заливку литейной формы расплавом осуществляют со скоростью 20-50 кг/мин в керамическую оболочковую форму с литниково-питающей системой или форму из литейного графита с заливочной чашей. В качестве сплавов на основе никеля и/или кобальта используют сплавы системы Me-Cr-Al, Me-Cr-Al-Y, где Me-Ni, Co или Ni-Co. Заливку литейной формы проводят при температуре расплава 1420-1600°С. Шихтовые материалы содержат до 60% литейных отходов. Достигается повышение коэффициента использования металла и производительности литых заготовок. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области металлургии и машиностроения и может использоваться в авиационном и энергетическом турбостроении, в частности, для получения трубных катодов из материалов покрытий, используемых в качестве расходного материала при вакуумно-дуговом или магнетронном испарении и нанесении ионно-плазменных защитных покрытий на лопатки и другие детали авиационных и промышленных газотурбинных двигателей и установок.
Известен способ получения литых катодов или мишеней из сплавов на основе никеля и кобальта для процесса вакуумно-дугового нанесения покрытий (ЕР 1111086).
Согласно известному способу катод получают путем изготовления слитка из материала катода одним из известных способов, например вакуумно-индукционной плавкой, и последующего электронно-лучевого плавления слитка, рафинирования расплава и его заливки в охлаждаемый кристаллизатор с подвижным подом. Таким способом удается получать заготовки катодов в виде цилиндрических прутков.
Недостатком известного способа является многостадийность технологии изготовления катода и большая трудоемкость процесса его получения.
Известны также способы получения литых катодов в виде цилиндрических прутков, где для получения слитка используется многолучевой электронный нагрев расплавляемого слитка и кристаллизатора (патент США №4838340) или используется многолучевой нагрев и промежуточный лоток для плавки и рафинирования сплава или промежуточная воронка (патенты США №4838340, 4588729, 4190404).
Недостатком известных способов является сложность технологии изготовления слитков для катода и большая трудоемкость процесса его получения, а также высокая стоимость получаемых слитков.
Известен также способ изготовления полой катодной мишени, включающий получение заготовки, содержащей тантал, ниобий или их сплавы, поперечную холодную прокатку заготовки и проведение холодной обработки прокатанной заготовки для получения фасонной заготовки (патент РФ №2261288).
Однако этот способ не позволяет получать методом холодной прокатки трубные изделия из хрупких сплавов для покрытий, имеющих высокую температуру хрупко-вязкого перехода (~800°С), что является его недостатком.
Наиболее близким по технической сути к предлагаемому изобретению является способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля или кобальта, включающий плавление шихтовых материалов и заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму в вакууме, охлаждение литейной формы с отливкой, удаление отливки из формы и ее механическую обработку (Патент РФ №2153955).
Известный способ позволяет получать трубные изделия из сплавов на основе никеля и кобальта. Однако для получения качественных отливок с высокой плотностью ~98% требуется специальная формовка литейной формы опорными наполнителями с высокой и низкой теплопроводностью, что повышает трудоемкость изготовления трубных изделий, так как требует каждый раз разделения наполнителей высокой и низкой теплопроводности после удаления отливки из формы. При охлаждении отливки незначительные изменения в тепловом режиме заливки формы или теплоотводе от формы внешней и внутренней части отливки приводят к образованию горячих трещин на внешней поверхности отливки, что приводит к браку по литью и, соответственно, снижает коэффициент использования шихтовых материалов (КИМ). Кроме того, для получения трубных изделий в известном способе используется одноцикловый способ производства, что приводит в целом к снижению производительности способа.
Технической задачей предлагаемого изобретения является создание способа получения качественных литых трубных изделий из металлических материалов с плотностью не менее 98%, обеспечивающего высокий коэффициент использования металла (КИМ) и высокую производительность процесса.
Для достижения технической задачи предложен способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта, включающий плавку шихтовых материалов и заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму в вакууме, охлаждение литейной формы с отливкой, удаление отливки из формы и ее механическую обработку, в котором плавку и заливку расплава в литейную форму проводят в двухкамерной вакуумно-индукционной печи, при этом в процессе плавки проводят легирование и очистку расплава при электромагнитном его перемешивании, а заливку литейной формы расплавом осуществляют со скоростью 20-50 кг/мин.
В качестве литейной формы используют керамическую оболочковую форму с литниково-питающей системой или форму из литейного графита с заливочной чашей.
В качестве никелевых и кобальтовых сплавов используют сплавы системы Ме-Cr-Al, Me-Cr-Al-Y, где Me-Ni, Co или Ni-Co
Легирование расплава осуществляют одним или несколькими элементами, выбранными из ряда, включающего кремний, тантал, рений, гафний, вольфрам, молибден, ниобий, титан, железо, бор, углерод или лигатуру на их основе.
Заливку литейной формы проводят при температуре расплава (1420-1600)°С.
Сплавы на основе никеля и кобальта при высоком содержании в них хрома и алюминия (в сумме свыше 25% по массе) обладают в контакте с жаропрочными никелевыми сплавами на воздухе и в продуктах сгорания авиационного и дизельного топлива высокой жаростойкостью и коррозионной стойкостью. Нанесение этих сплавов на лопатки и другие детали авиационных и промышленных турбин обеспечивает ресурс этих деталей, работающих при температурах 900-1150°С.
Использование в качестве литейной формы керамической оболочковой формы или формы из литейного графита позволяет повысить податливость внутренней части оболочки формы. Это обеспечивает получение цилиндрических трубных металлических отливок из никелевых и/или кобальтовых сплавов различного легирования, так как при кристаллизации расплава и последующем охлаждении отливки и ее термической усадки имеет место разрушение внутренней части литейной формы, что, в свою очередь, предохраняет от образования на внутренней поверхности отливки горячих трещин при обычном формовании литейной формы. При этом снижается взаимодействие жидкого расплава с материалом формы, что также обеспечивает получение качественных отливок.
Для формы из литейного графита в качестве стержня используют трубу с толщиной стенки до 5 мм, а заливочную чашу используют частично для формирования прибыльной части отливки.
Использование в качестве вакуумно-индукционной плавильной печи двухкамерной печи, содержащей плавильно-заливочную и загрузочную камеры, разделенные вакуумным затвором, обеспечивает непрерывный цикл получения литых трубных изделий и их высокое качество благодаря тому, что в плавильно-заливочной камере постоянно поддерживается высокий вакуум, и нагретая футеровка не имеет контакта с воздушной атмосферой. Непрерывный цикл получения литых трубных изделий наряду с последовательной заливкой нескольких форм обеспечивает высокую производительность процесса.
Электромагнитное перемешивание расплава, его очистка путем рафинирования и раскисления углеродом и редкоземельными элементами, заливка расплава в предварительно нагретую до определенной температуры литейную форму при скоростях 20-50 кг/мин обеспечивают высокое качество отливок (плотность не менее 98%).
Предварительно нагретую литейную форму помещают в загрузочную камеру непосредственно перед завершением процесса плавки. В зависимости от состава сплава процесс плавки длится от 2 до 3 ч. Поэтому подача литейной формы в плавильно-заливочную камеру непосредственно перед завершением процесса плавки обеспечивает минимальное снижение температуры формы за счет ее радиационного охлаждения в вакууме, чем также достигается высокое качество отливок. Заливка литейной формы расплавом при скоростях 20-50 кг/мин также способствует получению качественной отливки. При скоростях заливки меньше 20 кг/мин на отливках могут образоваться дефекты в виде «непропая», обусловленные быстрой кристаллизацией на стенках формы струй металла с окислением их поверхности, что при продолжающейся заливке формы не позволяет получить металлургическую связь между основной отливкой и закристаллизовавшимися струйками первичного металла на внутренней поверхности литейной формы. Обычно этот дефект проявляется при использовании графитовой литейной формы, имеющей относительно низкую температуру предварительного нагрева. Максимально возможная скорость заливки 50 кг/мин определяется пропускной возможностью заливочной чаши графитовой оболочковой формы или литниково-питающей системы керамической литейной формы, а также механической прочностью литейной формы. Заливка при скорости 20 кг/мин и более обеспечивает получение качественных отливок.
Использование керамических оболочковых форм с литниково-питающей системой или форм из литейного графита с заливочной чашей позволяет устранить пористость в цилиндрической части отливки при минимальной прибыли отливки, что позволяет увеличить КИМ. Увеличение КИМ достигается также и за счет использования в плавке литейных отходов и за счет очистки расплава, позволяющей исключить брак при литье трубных отливок и получать плотные, качественные отливки.
Для формы из литейного графита в качестве стержня (формообразующего элемента внутренней полости трубного изделия) используют трубу из литейного графита с толщиной стенки до 5 мм, причем заливочная чаша, также выполненная из литейного графита, выполняет частично роль прибыльной части отливки, что позволяет для графитовых литейных форм уменьшить прибыльную часть по высоте отливки до (10-12)%, что также приводит к увеличению КИМ.
Дополнительное легирование сплавов на основе никеля и/или кобальта одним или несколькими элементами, выбранными из ряда, включающего кремний, тантал, рений, гафний, вольфрам, молибден, ниобий, титан, железо, бор, углерод или лигатуру на их основе, позволяет расширить номенклатуру литых трубных изделий и получать катоды, которые используются для вакуумно-дугового и магнетронного испарения в установках для нанесения ионно-плазменных жаростойких покрытий, а также различные полые изделия из жаростойких сплавов, используемые в качестве каналов для протекания горячих газов или в качестве каркаса для специальных нагревательных печей.
Получению качественной отливки из сплавов на основе никеля или кобальта способствует также то, что заливку формы в зависимости от конкретного состава сплава проводят в диапазоне температур расплава (1420-1600)°С, что обеспечивает оптимальный тепловой режим при кристаллизации отливки и формирование пористости и рыхлоты либо в литниково-питающей системе отливки, либо в самой верхней части отливки и литейной чаше для случая графитовой литейной формы.
Охлаждение отливки до температуры, равной или менее 1/2 температуры плавления сплава, осуществляется в вакууме. Последующее охлаждение отливки в воздушной среде, что, с одной стороны, не оказывает влияния на качество отливки, а с другой стороны, позволяет загрузить новую форму в загрузочную камеру и тем самым реализовать непрерывный цикл литья при производстве литых трубных изделий, чем в основном достигается высокая производительность способа. Производительность также повышается за счет одновременной загрузки нескольких литейных форм и их последовательной заливке.
Для получения качественной отливки оболочковую керамическую форму перед нагревом предварительно формуют в опоку и нагревают опоку с формой до температуры (950-1050)°С, что обеспечивает направленную кристаллизацию отливки от основания к прибыльной части, чем достигается минимальная пористость и рыхлота в трубной цилиндрической отливке. При этом вся пористость формируется в литниково-питательной части отливки.
Таким образом, совокупность существенных признаков предлагаемого изобретения позволяет получать качественные трубные отливки для изготовления трубных изделий - катодов или мишеней, каналов и каркасов из жаростойких сплавов на основе никеля и кобальта при максимально высоких коэффициенте использования шихтовых материалов и производительности способа.
Сущность изобретения поясняется следующими примерами.
Пример 1. Для получения литого трубного катода из сплава системы Ni -Cr-Al-Y использовали чистые шихтовые материалы - Ni, Cr, Al, Y или лигатуру Ni-Y и 50% литейных отходов никелевых сплавов (отработанные катоды, прибыльную часть отливок). Подготавливали шихтовые материалы и литейные отходы, производили их загрузку в плавильно-заливочную камеру вакуумно-индукционной печи и начинали откачку воздуха в этой камере. В качестве литейной формы использовали керамическую оболочковую форму, показанную на фиг.1. Форма содержит цилиндрическую оболочковую часть 1, переходящую в литниково-питающую систему 2 с заливочной чашей, соединенной с частью 1 формы при помощи 4-х рожковых питателей. Керамическую оболочковую литейную форму формовали в цилиндрическую опоку и нагревали в печи опоку с формой до температуры 950°С. Для плавки и заливки трубных изделий использовали двухкамерную вакуумно-индукционную печь с плавильно-заливочной и загрузочной камерами, разделенными вакуумным затвором. После достижения в плавильно-заливочной камере вакуума ~0,6 Па начали процесс плавки. После полного расплавления шихты проводили очистку расплава первичным рафинированием металла при электромагнитном его перемешивании (ЭМП). Затем проводили присадку раскислителей. Затем вводили в расплав алюминий, и после присадки алюминия включали ЭМП. После присадки алюминия опоку (или опоки) с керамической оболочковой формой, нагретую в печи до 950°С, размещали в загрузочную камеру печи и начинали откачку вакуума в этой камере, и после достижения вакуума в загрузочной камере ≤0,6 Па открывали вакуумный затвор и перемещали опоку с формой в плавильно-заливочную камеру на позицию заливки. Одновременно с размещением опоки с формой в загрузочную камеру давали присадку лигатуры никель-иттрий или чистого иттрия, проводили ЭМП и начинали заливку формы расплавом со скоростью 35 кг/мин при температуре расплава 1510-1520°С. При загрузке в печь нескольких форм производили последовательную заливку этих форм при соблюдении температурно-скоростного режима заливки. Затем после кристаллизации отливки опоку перемещали в загрузочную камеру и начинали процесс охлаждения отливки, закрывали затвор, разделяющий камеры печи, и начинали плавку следующей порции металла. После охлаждения залитой формы до температуры ≤1/2 температуры плавления сплава подавали воздух в загрузочную камеру печи, производили выгрузку опоки с залитой формой и подготавливали загрузочную камеру печи к следующей загрузке. Таким образом, обеспечивался непрерывный цикл производства отливок. После охлаждения отливки производили выгрузку отливки с формой из опоки, затем очищали отливку от керамики, отрезали прибыльную часть отливки и проводили механическую обработку для получения трубного изделия (катода или мишени) требуемых размеров и чистоты поверхности. Полученное изделие имело плотность 98,7% при КИМ - 94%. Производительность составляла 6 отливок в рабочую смену (две плавки с заливкой трех форм за плавку).
Пример 2. Пример аналогичен примеру 1 и отличается тем, что для получения трубного изделия - газового коллектора, работающего в условиях сульфидной коррозии, из сплава системы Co-Cr-Al-Y или Co-Ni-Cr-Al-Y использовали чистые шихтовые материалы - Со, Ni, Cr, Al, Y или лигатуру Al-Y и 60% отходов. Заливку формы, нагретой до 1000°С, производили при температуре расплава 1580-1600°С при скорости заливки 20 кг/мин. Полученное изделие имело плотность 98,4%, при КИМ - 93,8%. Производительность составляла 6 отливок в рабочую смену (две плавки с заливкой трех форм за плавку).
Пример 3. Пример аналогичен примеру 1 и отличается тем, что для получения трубного изделия - катода в качестве сплава использовали сплав системы Ni-Cr-Al-Y, дополнительно легированный одним или несколькими тугоплавкими элементами W, Hf, Та и Si, и использовали чистые шихтовые материалы. В качестве литейной формы использовали форму из литейного графита, показанную на фиг.2. Форма состояла из основания 3, внутреннего тонкостенного (толщина стенки 3-5 мм) трубного цилиндрического стержня 4, внешней тонкостенной цилиндрической обечайки 5, заливочной чаши 7 с 12 отверстиями для заливки металла и фиксатора 6. Все элементы формы выполнены из литейного графита. Основание 3 и заливочная чаша 7 обеспечивали соосность стержня 4 и внешней обечайки 5, а фиксатор 6 предохраняет заливочную чашу 7 от осевого перемещения вверх. Заливку формы из литейного графита, нагретую до 450°С, проводили при температуре металла 1560-1580°С со скоростью 50 кг/мин. Полученное изделие имело плотность 98,8%, КИМ - 93,6%. Производительность составляла 6 отливок в рабочую смену (две плавки с заливкой трех форм за плавку).
Пример 4. Пример аналогичен примеру 3 и отличается тем, что в качестве сплава трубного изделия - катода использовали высокотемпературный износостойкий сплав с карбидным упрочнением системы Ni-Cr-Mo-W-Fe-Ti-Al-Si-C-B. Заливку металла проводили при температуре расплава 1420-1430°С со скоростью 40 кг/мин в литейную оболочковую графитовую форму, нагретую до 400°С. Полученное изделие имело плотность 98,2%, КИМ - 94,5%. Производительность составляла 6 отливок в рабочую смену (две плавки с заливкой трех форм за плавку).
Из приведенных примеров видно, что предлагаемый способ позволяет получать трубные изделия из металлических сплавов на основе никеля и/или кобальта, в том числе сплавов системы Me-Cr-Al, Me-Cr-Al-Y, где Me-Ni, Co или Ni-Co, и позволяет увеличить в 3-4 раза производительность при литье трубных заготовок по сравнению с известным способом, а также обеспечивает КИМ на уровне 94%, что по оценкам на 20-25% превышает КИМ, достигаемый при известном способе получения трубных изделий.
Лабораторные исследования трубных изделий, полученных в соответствии с предлагаемым техническим решением, показали, что новый способ позволяет получать металлические трубные изделия высокой чистоты. Испытания трубных изделий (катодов) в установках для вакуумно-дугового испарения показали, что предлагаемый способ обеспечивает получение качественных покрытий на лопатках газотурбинных двигателей.
Claims (7)
1. Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта, включающий плавку шихтовых материалов и заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму в вакууме, охлаждение литейной формы с отливкой, удаление отливки из формы и ее механическую обработку, отличающийся тем, что плавку и заливку расплава в литейную форму проводят в двухкамерной вакуумно-индукционной печи, при этом в процессе плавки проводят легирование и очистку расплава при его электромагнитном перемешивании, а заливку литейной формы расплавом осуществляют со скоростью 20-50 кг/мин.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве литейной формы используют керамическую оболочковую форму с литниково-питающей системой или форму из литейного графита с заливочной чашей.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве сплавов на основе никеля и/или кобальта используют сплавы системы Me-Cr-Al, Me-Cr-Al-Y, где Me-Ni, Co или Ni-Co.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что легирование расплава осуществляют одним или несколькими элементами, выбранными из ряда, включающего кремний, тантал, рений, гафний, вольфрам, молибден, ниобий, титан, железо, бор, углерод или лигатуру на их основе.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что заливку литейной формы проводят при температуре расплава 1420-1600°С.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что последовательно заливают расплавом несколько литейных форм.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что шихтовые материалы содержат до 60% литейных отходов.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007114128/02A RU2344019C1 (ru) | 2007-04-16 | 2007-04-16 | Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007114128/02A RU2344019C1 (ru) | 2007-04-16 | 2007-04-16 | Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2007114128A RU2007114128A (ru) | 2008-10-27 |
| RU2344019C1 true RU2344019C1 (ru) | 2009-01-20 |
Family
ID=40375968
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007114128/02A RU2344019C1 (ru) | 2007-04-16 | 2007-04-16 | Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2344019C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2836000C1 (ru) * | 2023-11-02 | 2025-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Технологии точного литья" | Литниковая система для заливки крупногабаритных лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинного двигателя |
| US12370598B2 (en) | 2022-12-07 | 2025-07-29 | Saurabh Alok MOHATTA | Apparatus to cast tubes of sluggish material and a process thereof |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2153955C2 (ru) * | 1998-10-06 | 2000-08-10 | ОАО "Протон-Пермские моторы" | Способ изготовления толстостенных трубных отливок из жаропрочных сплавов |
| US20050092455A1 (en) * | 2002-11-14 | 2005-05-05 | W.C. Heraeus, Gmbh & Co. Kg | Processes for producing a sputtering target from a silicon-based alloy, a sputtering target |
-
2007
- 2007-04-16 RU RU2007114128/02A patent/RU2344019C1/ru active
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2153955C2 (ru) * | 1998-10-06 | 2000-08-10 | ОАО "Протон-Пермские моторы" | Способ изготовления толстостенных трубных отливок из жаропрочных сплавов |
| US20050092455A1 (en) * | 2002-11-14 | 2005-05-05 | W.C. Heraeus, Gmbh & Co. Kg | Processes for producing a sputtering target from a silicon-based alloy, a sputtering target |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| КУРДЮМОВ А.В. и др. Производство отливок из сплавов цветных металлов. - М.: Металлургия, 1986, с.247-250. ВОСКОБОЙНИКОВ В.Г. и др. Общая металлурги. - М.: Металлургия, 1998, с.494, 495. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US12370598B2 (en) | 2022-12-07 | 2025-07-29 | Saurabh Alok MOHATTA | Apparatus to cast tubes of sluggish material and a process thereof |
| RU2836000C1 (ru) * | 2023-11-02 | 2025-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Технологии точного литья" | Литниковая система для заливки крупногабаритных лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинного двигателя |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2007114128A (ru) | 2008-10-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2490350C2 (ru) | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БАЗОВОГО β-γ-TiAl-СПЛАВА | |
| CN110899677B (zh) | 高温合金母合金浇注用模组与分流盘独立加热组模方法 | |
| US20110094705A1 (en) | Methods for centrifugally casting highly reactive titanium metals | |
| US20090133850A1 (en) | Systems for centrifugally casting highly reactive titanium metals | |
| CN109913702B (zh) | 一种具有高含量难熔元素的镍基高温合金的制备工艺 | |
| CN104480331A (zh) | 一种解决高温合金中合金元素偏析的配料方法 | |
| KR20220118435A (ko) | Ni기 합금, 내열·내식 부품, 열처리로용 부품 | |
| RU2607857C1 (ru) | Способ получения электродов из сплавов на основе алюминида никеля | |
| CN116575004B (zh) | 一种多主元合金靶材及其制备方法与应用 | |
| RU2344019C1 (ru) | Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта | |
| CN105803257B (zh) | 一种提高TiAl‑Nb合金液态流动性的方法 | |
| CN106513599A (zh) | 高温耐蚀合金电极锭的浇注方法 | |
| CN104476128A (zh) | 一种高温合金管坯的制备方法 | |
| RU2360014C2 (ru) | Вакуумная дуговая гарнисажная печь | |
| CN108660320A (zh) | 一种低铝高钛型高温合金电渣重熔工艺 | |
| RU2340426C1 (ru) | Способ получения литого трубного катода из сплавов на основе алюминия для ионно-плазменного нанесения покрытий | |
| CN103509958A (zh) | 一种钛铝基合金的熔炼方法 | |
| CN118957362A (zh) | 一种低成本镍基单晶高温合金薄壁铸件的制备方法 | |
| CN114836673B (zh) | 一种焊丝钢及其制备工艺 | |
| CN117845068A (zh) | 一种电子束熔炼脱除镍基高温合金返回料杂质元素的方法 | |
| JPS63273562A (ja) | Ti−Al合金鋳物の製造方法 | |
| CN103759991B (zh) | 铸造高温合金标准物质中痕量元素砷的均匀性控制方法 | |
| RU2335377C1 (ru) | Способ изготовления точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением | |
| Hrechaniuk et al. | Electron-beam remelting of Ni-Cr-Al-Y alloys for manufacturing of cathodes for ion-plasma coating | |
| CN213120039U (zh) | 一种新型悬浮抽锭坩埚 |