RU2393266C1 - Способ термической обработки полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций из высокопрочных альфа-титановых сплавов - Google Patents
Способ термической обработки полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций из высокопрочных альфа-титановых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2393266C1 RU2393266C1 RU2008139365/02A RU2008139365A RU2393266C1 RU 2393266 C1 RU2393266 C1 RU 2393266C1 RU 2008139365/02 A RU2008139365/02 A RU 2008139365/02A RU 2008139365 A RU2008139365 A RU 2008139365A RU 2393266 C1 RU2393266 C1 RU 2393266C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- semi
- finished products
- temperature
- titanium alloys
- procedure
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к термической обработке полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций из высокопрочных α-титановых сплавов, которое может быть использовано в судостроительной и авиационной отраслях промышленности. Предложен способ термической обработки полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций из высокопрочных α-титановых сплавов. Способ включает посадку металла в холодную печь, нагрев с наибольшей скоростью, допускаемой тепловой мощностью нагревательного устройства, до температуры 675±10°С, выдержку из расчета не менее 1 мин на 1 мм толщины наибольшего сечения. Охлаждение проводят со скоростью 1,5-2°С/мин до температуры 580±10°С, а далее на воздухе. Снижается склонность к коррозионному растрескиванию. 1 табл.
Description
Изобретение относится к термической обработке полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций из высокопрочных титановых α-сплавов с содержанием β-фазы до 15%. Изобретение может быть использовано на предприятиях цветной металлургии, судостроительной, авиационной промышленности, изготавливающих полуфабрикаты, изделия и сварные конструкции из высокопрочных титановых сплавов; α-сплавов.
Известны различные способы термической обработки титановых псевдо α-сплавов, в том числе отжиг при температурах 670-850°С [1-4].
Однако известные способы термической обработки, применяемые для ряда полуфабрикатов, таких как толстолистовой крупногабаритный прокат, цельнокатаные кольца, кольцевые поковки из высокопрочных титановых сплавов с небольшим количеством β-фазы и содержанием А1 свыше 5% и изделий, сварных конструкций из них, обладают недостатками. Например, отжиг, представленный в авторском свидетельстве №707989 [2], который позволяет повысить сопротивляемость развитию разрушения в морской воде. Недостаток этого способа заключается в том, что в результате охлаждения с предлагаемой скоростью более 40°С/мин в интервале температур 800-400°С в конструкциях и полуфабрикатах создаются значительные остаточные внутренние напряжения, что приводит к искажениям геометрии изделий.
Наиболее близким к изобретению по техническому исполнению является отжиг для снятия остаточных сварочных напряжений, представленный в [3], который обеспечивает снятие остаточных напряжений, но приводит к существенному снижению характеристик трещиностойкости в морской воде.
Способ включает посадку металла в холодную печь, нагрев с печью с наибольшей скоростью, допускаемой тепловой мощностью печи до температуры 660°C±10°C, выдержку из расчета не менее 1 мин на 1 мм толщины наибольшего сечения; охлаждение в печи со скоростью 0,67°С/мин до 300±10°С, ниже 300°С - охлаждение на воздухе. Такой режим медленного охлаждения в интервале температур от 600°С до 400°С способствует расслоению α-твердого раствора с образованием отдельных зон, обогащенных алюминием. Образование этих зон, имеющих более отрицательный электрохимический потенциал, чем α-фаза, приводит к появлению склонности к коррозионному растрескиванию металла изделий из высокопрочных титановых псевдоα-сплавов.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение склонности к коррозионному растрескиванию металла полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций из высокопрочных титановых α-сплавов.
Поставленный технический результат достигается за счет того, что в способе термической обработки высокопрочных титановых α-сплавов, включающем посадку металла в холодную печь, нагрев с печью с наибольшей скоростью, допускаемой тепловой мощностью печи, до температуры 675±10°С, выдержку при этой температуре из расчета не менее 1 мин на 1 мм толщины наибольшего сечения; согласно изобретению охлаждение выполняют со скоростью 1,5÷2°С/мин до температуры 580±10°С, далее на воздухе.
Выдержка при 675±10°С и охлаждение со скоростью 1,5÷2°С/мин до температуры 580±10°С обеспечивают снятие исходных остаточных напряжений в металле. Повышение температуры выдержки нецелесообразно из-за опасного газонасыщения поверхностных слоев изделий. Повышение скорости охлаждения с 0,67°С/мин до 1,5÷2°С/мин не приводит к искажениям геометрии изделий.
Исследованиями установлено, что в интервале температур 580-400°С при скорости 0,67°С/мин происходит расслоение α-твердого раствора с образованием α2-фазы, что приводит к увеличению склонности металла к коррозионному растрескиванию.
Охлаждение на воздухе в интервале температур 580-400°С предотвращает расслоение α-твердого раствора и позволяет повысить стойкость металла к коррозионному растрескиванию.
Пример конкретного выполнения
Предлагаемый и известный способы проверяли на металле цельнокатаного кольца с толщиной стенки 72 мм и на металле катаной плиты толщиной 50 мм. Металл этих полуфабрикатов имел следующий химический состав: 5,49%Al; 1,51%V; 1,40%Mo; 0,12%С; 0,10%O.
По известному способу металл полуфабрикатов был нагрет до температуры 660°С, металл цельнокатаного кольца выдержан при данной температуре в течение 72 минут, металл катаной плиты в течение 50 минут, охлаждение вели в печи со скоростью 0,67°С/мин до 300°С, далее на воздухе.
По предлагаемому способу металл полуфабрикатов был нагрет до температуры 675°С, металл цельнокатаного кольца выдержан при данной температуре в течение 72 минут, металл катаной плиты в течение 50 минут, охлаждение вели в печи со скоростью 1,5°С/мин и 2°С/мин до температуры 580°С, далее на воздухе.
Из полуфабрикатов были изготовлены и испытаны на трехточечный изгиб в морской воде образцы сечением 35×70 мм по ГОСТ 25.506-85.
Результаты испытаний представлены в таблице.
Использование предлагаемого способа обработки изделий из высокопрочных титановых α-сплавов обеспечивает по сравнению с существующими способами уменьшение остаточных напряжений и искажений геометрии изделий и повышение сопротивления развитию разрушения в коррозионной среде на 23-44%.
Технико-экономический эффект от использования изобретения по сравнению с прототипом выразится в повышении надежности и долговечности конструкций из высокопрочных титановых α-сплавов за счет снижения склонности их к коррозионному растрескиванию.
Источники информации
1. Колачев Б.А., Полькин И.С., Талалаев В.Д. и др. «Титановые сплавы разных стран». М.: «ВИЛС», 2000, с.81-95.
2. Авторское свидетельство СССР №707989.
3. Лясоцкая В.С.«Термическая обработка сварных соединений титановых сплавов». М.: «Экомет», 2003, с.180-183.
4. Моисеев В.Н., Куликов Ф.Р., Кириллов Ю.Г. и др. «Сварные соединения титановых сплавов». М.: «Металлургия», 1979, с.80-92.
5. Колачев Б.А., Полькин И.С. и др. «Титановые сплавы разных стран», М.: ВИЛС, 2000, с.16
Claims (1)
- Способ термической обработки полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций из высокопрочных α-титановых сплавов, включающий посадку металла в холодную печь, нагрев с наибольшей скоростью, допускаемой тепловой мощностью нагревательного устройства, до температуры (675±10)°С, выдержку из расчета не менее 1 мин на 1 мм толщины наибольшего сечения, отличающийся тем, что охлаждение проводят со скоростью 1,5-2°С/мин до температуры (580±10)°С, а далее на воздухе.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008139365/02A RU2393266C1 (ru) | 2008-10-02 | 2008-10-02 | Способ термической обработки полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций из высокопрочных альфа-титановых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008139365/02A RU2393266C1 (ru) | 2008-10-02 | 2008-10-02 | Способ термической обработки полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций из высокопрочных альфа-титановых сплавов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2008139365A RU2008139365A (ru) | 2010-04-10 |
| RU2393266C1 true RU2393266C1 (ru) | 2010-06-27 |
Family
ID=42670940
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008139365/02A RU2393266C1 (ru) | 2008-10-02 | 2008-10-02 | Способ термической обработки полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций из высокопрочных альфа-титановых сплавов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2393266C1 (ru) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1578225A1 (ru) * | 1987-12-16 | 1990-07-15 | Московский авиационный технологический институт им.К.Э.Циолковского | Способ термической обработки листовых сварных соединений псевдо @ - и ( @ + @ )-титановых сплавов |
| SU1620502A1 (ru) * | 1989-01-23 | 1991-01-15 | Физико-технический институт АН БССР | Способ термической обработки полуфабрикатов из однофазных @ -титановых сплавов |
| EP1273674A1 (en) * | 2001-07-06 | 2003-01-08 | General Electric Company | Heat treatment of titanium-alloy article having martensitic structure |
-
2008
- 2008-10-02 RU RU2008139365/02A patent/RU2393266C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1578225A1 (ru) * | 1987-12-16 | 1990-07-15 | Московский авиационный технологический институт им.К.Э.Циолковского | Способ термической обработки листовых сварных соединений псевдо @ - и ( @ + @ )-титановых сплавов |
| SU1620502A1 (ru) * | 1989-01-23 | 1991-01-15 | Физико-технический институт АН БССР | Способ термической обработки полуфабрикатов из однофазных @ -титановых сплавов |
| EP1273674A1 (en) * | 2001-07-06 | 2003-01-08 | General Electric Company | Heat treatment of titanium-alloy article having martensitic structure |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2008139365A (ru) | 2010-04-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2017115338A (ru) | Продукция из алюминиевого сплава и способ ее получения | |
| Boehlert et al. | A comparison of the microstructure and creep behavior of cold rolled HAYNES® 230 alloy™ and HAYNES® 282 alloy™ | |
| CN104870674B (zh) | 具有优良的耐冷凝液腐蚀性、成型性和抗高温氧化性的用于汽车排气系统的铁素体不锈钢及其制造方法 | |
| CN104711463B (zh) | 一种Al-Mg-Zn-Li合金及其板材制备方法 | |
| ES2763304T3 (es) | Método para producir aleaciones de dos fases Ni-Cr-Mo | |
| BR112017021504B1 (pt) | Método para produzir um produto de metal de liga de alumínio, produto de metal de liga de alumínio, partes de corpo de transporte e automotivo, alojamento de dispositivo eletrônico, e, liga de alumínio | |
| CN104846302B (zh) | 一种保持铝合金强度降低淬火残余应力的时效热处理方法 | |
| Takaki et al. | Effects of natural aging on bake hardening behavior of Al–Mg–Si alloys with multi-step aging process | |
| US10829839B2 (en) | Production of HIC-resistant pressure vessel grade plates using a low-carbon composition | |
| Sahu et al. | Isothermal high temperature low cycle fatigue behavior of Nimonic-263: Influence of type I and type II hot corrosion | |
| Belov et al. | Energy efficient technology for Al–Cu–Mn–Zr sheet alloys | |
| CN103924175B (zh) | 一种提高含Zn、Er铝镁合金耐蚀性能的稳定化热处理工艺 | |
| ES2673216T3 (es) | Acero inoxidable ferrítico | |
| RU2015111238A (ru) | Алюминиевый сплав, устойчивый к межкристаллитной коррозии | |
| CN110184508A (zh) | 一种无级变速器铝合金外壳及其制备方法 | |
| RU2393266C1 (ru) | Способ термической обработки полуфабрикатов, изделий и сварных конструкций из высокопрочных альфа-титановых сплавов | |
| Chandra et al. | Temper embrittlement and corrosion behaviour of martensitic stainless steel 420 | |
| RU2016130275A (ru) | Холоднокатаная проволока из стали с высокой усталостной прочностью и с высоким сопротивлением водородному охрупчиванию и усиленные ею гибкие трубопроводы | |
| CN102304687A (zh) | 铝青铜热处理工艺 | |
| Pardal et al. | Failure analysis of AISI 310S plate in an inert gas generator used in off-shore oil platform | |
| RU2013143642A (ru) | СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БРОНЕВЫХ ЛИСТОВ И ПЛИТ ИЗ (α+β) - ТИТАНОВОГО СПЛАВА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | |
| RU2344182C2 (ru) | Способ термической обработки изделий из высокопрочных мартенситностареющих сталей | |
| Alessio et al. | Variation of creep properties in HP steel by influence of temperature | |
| Zhang et al. | The heat treatment behavior of super-high strength aluminum alloys by spray forming | |
| RU2004121473A (ru) | Способ утилизации труб из титановых сплавов и коррозионностойких сталей |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20120229 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20121003 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20151027 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161003 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20190304 |
|
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20200521 |