[go: up one dir, main page]

RU2468891C1 - Способ производства гранул жаропрочных сплавов - Google Patents

Способ производства гранул жаропрочных сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2468891C1
RU2468891C1 RU2011146883/02A RU2011146883A RU2468891C1 RU 2468891 C1 RU2468891 C1 RU 2468891C1 RU 2011146883/02 A RU2011146883/02 A RU 2011146883/02A RU 2011146883 A RU2011146883 A RU 2011146883A RU 2468891 C1 RU2468891 C1 RU 2468891C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
melt
granules
blank
pellets
Prior art date
Application number
RU2011146883/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Генрих Саркисович Гарибов
Виктор Яковлевич Кошелев
Дмитрий Игоревич Сухов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС")
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 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС")
Priority to RU2011146883/02A priority Critical patent/RU2468891C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468891C1 publication Critical patent/RU2468891C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к способам получения металлических гранул. Гранулы получают путем плазменной плавки и центробежного распыления при оплавлении торца (7) вращающейся заготовки (1) струей плазмы (3) из плазмотрона (4) в среде инертного газа или в смеси газов. Плазмотрон устанавливают с эксцентриситетом его оси относительно оси вращения заготовки таким образом, чтобы обеспечить равномерный и полный прогрев торца заготовки. На кромке заготовки образуется тороидальный «венец» (2) из расплава, от которого под действием сил отрываются капли расплава (6) и кристаллизуются в виде гранул примерно одинакового размера. Способ позволяет получать гранулы узкого фракционного состава, что снижает потери при дальнейшей классификации и повышает выход годного. 2 ил., 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к порошковой металлургии и способам получения металлических порошков (гранул). Предлагаемый способ позволяет получать гранулы узкого фракционного состава, что снижает их потери при дальнейшей классификации по фракциям и, тем самым, повышает выход годного.
Известен метод получения высококачественного порошка (Патент США №3802816, B22F 9/14), включающий в себя подачу заготовки в камеру через отверстие, придачу ей вращения, создание дуги между катодом и самой заготовкой, выступающей в качестве анода, плавление металла торца заготовки под действием дуги, отделение частиц расплавленного металла под действием центробежных сил от кромки заготовки и их охлаждение в процессе полета в среде инертного газа.
Недостатком данного метода является то, что для создания дуги необходим подвод тока к заготовке, которая вращается с большой скоростью. В результате дуга между заготовкой и катодом является очень нестабильной, что приводит к неравномерному оплавлению заготовки и, в свою очередь, получению большого количества гранул, достаточно сильно отличающихся по размеру. При дальнейшей классификации более крупные гранулы попадают в отсев и снижают выход годного.
В качестве прототипа был выбран способ производства порошка центробежным распылением, описанный в патенте РФ №2361698, B22F 9/08 от 20.07.09. Он включает в себя вращение цилиндрической заготовки 1 (см. рис.1) вокруг горизонтальной оси, оплавление торца заготовки потоком плазмы 2, отрыв частиц от кромки торца заготовки и их кристаллизацию в среде инертного газа. Плазма для расплавления торца получается в результате ионизации струи газа дугой, возникающей между катодом и анодом, являющимися элементами конструкции плазмотрона 3.
Недостатком данного метода является получение гранул широкого фракционного состава, ведущий к потерям при классификации по фракциям. Капли расплава отрываются от кромки заготовки по конической поверхности, образованной касательной к криволинейной поверхности вогнутой полости. Пленка жидкого металла, образующаяся при расплавлении торца заготовки, при достижении кромки заготовки разрушается и переходит в капли расплава. В результате такого разрушения образуются капли, существенно отличающиеся по размеру. Это приводит к тому, что образуется достаточное количество крупных гранул, которые при дальнейшем их отсеве снижают выход годного.
Предлагаемый способ включает в себя вращение заготовки, оплавление торца заготовки струей плазмы, получаемой ионизацией газа с помощью плазмотрона, образование «венца» из расплава на кромке заготовки, отрыв капель расплава от «венца» и их кристаллизацию в среде инертного газа или в смеси инертных газов.
Способ предлагает устранить недостаток прототипа следующим образом: устанавливается эксцентриситет (смещение) оси плазмотрона относительно оси заготовки. В результате на кромке заготовки реализуется механизм образования капли расплава при помощи «венца», заметно снижающий количество крупных гранул в общей массе.
Принципиальная схема центробежного распыления по предлагаемому способу приведена на рис.2.
Предлагаемый способ технически состоит в следующем. Заготовке 1 диаметром d придается вращение в камере распыления, заполненной смесью инертных газов. При этом ось плазмотрона 4, в отличие от прототипа, смещена относительно оси вращения заготовки на расстояние h. Струя плазмы 3, получающаяся в результате ионизации газа дугой плазмотрона, оплавляет торец заготовки 7. На поверхности образуется вогнутая полость 5 с тонкой пленкой расплава. На ободе заготовки в процессе распыления появляется так называемый «венец» 2, представляющий собой тороид из жидкого металла, вращающийся вместе с заготовкой. От него под действием центробежной силы отрываются капли расплава 6, которые кристаллизуются в полете, принимая форму сферы.
Главным отличием предлагаемого способа является наличие эксцентриситета (h) между осями заготовки и плазмотрона. Причем эксцентриситет устанавливается таким образом, чтобы обеспечить наиболее полный и равномерный прогрев торца заготовки. В результате такого смещения оси вращения на поверхности торца заготовки реализуется механизм каплеобразования с помощью «венца», проходящий в несколько стадий:
1. При оплавлении торца быстровращающейся заготовки на его поверхности появляется вогнутая полость, на которой образуется пленка расплава толщиной порядка 10-70 мкм, перемещающаяся по спиралеобразным кривым к периферии торца.
2. На стыке торцевой и цилиндрической поверхностей происходит накопление массы расплава, т.е. образование тороидального «венца», который удерживается на заготовке за счет сил поверхностного натяжения. Толщина «венца» в несколько раз превышает толщину пленки на торце заготовки.
3. Под влиянием возмущений, вызванных вращением заготовки, в отдельных участках «венца» появляются сферические головки. По мере перетекания расплава от центра заготовки к ее краям масса «венца» увеличивается, и под действием центробежных сил сферические головки отрываются от венца, образуя капли расплава. Эти капли сфероидизируются и кристаллизуются в среде смеси сверхчистых инертных газов, заполняющей камеру распыления.
Преимущество предлагаемого метода объясняется следующим. Масса расплава равномерно перемещается по поверхности оплавляемого торца вследствие устойчивого режима центробежного вращения заготовки. Поэтому «венец» имеет примерно одинаковый объем жидкого металла по сечению. Большая часть сферических головок, образующихся на «венце», имеют примерно одинаковый объем металла. Соответственно, при их отрыве от «венца», капли также обладают примерно равным объемом, и, как следствие, примерно равной массой, что позволяет получать гранулы, достаточно близкие по размеру. Это обеспечивает более узкий фракционный состав гранул, производимых по предлагаемому методу.
ПРИМЕР. В качестве материала для распыления были взяты заготовки из жаропрочного никелевого сплава ЭП741НП. По предлагаемому способу были проведены три цикла плазменного распыления с различной частотой вращения заготовки для получения гранул заданных фракций. Эксцентриситет установили равным 20 мм. Далее проводили классификацию гранул методом виброситового анализа с целью определения фракционного состава гранул. Полученные результаты плазменных распылений сравнивали с результатами распыления по прототипу. Все данные по плазменному распылению и по фракциям гранул, а также полученные результаты по выходу годного представлены в таблице.
Из таблицы видно, что при плазменном распылении по всем трем режимам наблюдается существенное преимущество предлагаемого метода перед прототипом в плане выхода годного. Причем с уменьшением размера гранул это преимущество становится более значительным.
Данные по плазменному распылению партий гранул сплава ЭП741НП
№ п/п Диаметр заготовки, мм Угловая скорость, с-1 Фракция гранул, мкм Выход годного, %
Гранулы, изготовленные по предлагаемому способу
1 80 1308 140-50 89
2 1675 <100 92
3 2407 <70 92,5
Гранулы, изготовленные по прототипу
1 75 942 <200 75

Claims (1)

  1. Способ производства гранул жаропрочных сплавов, включающий вращение заготовки, оплавление торца заготовки струей плазмы, получаемой ионизацией газа с помощью плазмотрона с получением гранул жаропрочных сплавов путем кристаллизации капель расплава в среде инертного газа или в смеси инертных газов, отличающийся тем, что плазмотрон устанавливают с эксцентриситетом его оси относительно оси вращения заготовки с обеспечением равномерного и полного прогрева торца заготовки и образованием тороидального «венца» на кромке заготовки, от которого под действием центробежных сил открываются капли расплава и кристаллизуются в виде гранул примерно одинакового размера.
RU2011146883/02A 2011-11-18 2011-11-18 Способ производства гранул жаропрочных сплавов RU2468891C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146883/02A RU2468891C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ производства гранул жаропрочных сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146883/02A RU2468891C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ производства гранул жаропрочных сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2468891C1 true RU2468891C1 (ru) 2012-12-10

Family

ID=49255672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146883/02A RU2468891C1 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ производства гранул жаропрочных сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2468891C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536122C1 (ru) * 2013-04-29 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") Способ получения микрослитков из расплава методом центробежного распыления
RU2588931C1 (ru) * 2015-01-20 2016-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "НОРМИН" Способ получения ультрадисперсных порошков металла или металлических сплавов
RU2722317C1 (ru) * 2019-08-07 2020-05-29 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") Центробежный струйно-плазменный способ получения порошков металлов и сплавов
RU2760905C1 (ru) * 2020-11-18 2021-12-01 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ) Способ получения металлических порошков или гранул
CN114918420A (zh) * 2021-01-28 2022-08-19 西安赛隆金属材料有限责任公司 一种用于制造粉末材料的设备及方法
CN115383127A (zh) * 2022-09-08 2022-11-25 江苏天楹环保能源成套设备有限公司 一种制备3d打印球形粉末的旋转电极雾化装置及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0834585B1 (en) * 1996-10-03 2002-07-24 Praxair S.T. Technology, Inc. A method for producing a chromium carbide-nickel chromium atomized powder
US7374598B2 (en) * 2000-06-16 2008-05-20 Ati Properties, Inc. Methods and apparatus for spray forming, atomization and heat transfer
RU2361698C1 (ru) * 2008-03-19 2009-07-20 Открытое акционерное общество "Ступинская металлургическая компания" Способ получения сферических порошков и гранул
RU2405062C2 (ru) * 2008-12-29 2010-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Комметпром" (ООО "Комметпром") Катодная мишень для распыления и способ ее изготовления
RU2413595C2 (ru) * 2008-12-16 2011-03-10 Сергей Викторович Агеев Способ получения сферических гранул жаропрочных и химически активных металлов и сплавов, устройство для его осуществления и устройство для изготовления исходной расходуемой заготовки для реализации способа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0834585B1 (en) * 1996-10-03 2002-07-24 Praxair S.T. Technology, Inc. A method for producing a chromium carbide-nickel chromium atomized powder
US7374598B2 (en) * 2000-06-16 2008-05-20 Ati Properties, Inc. Methods and apparatus for spray forming, atomization and heat transfer
RU2361698C1 (ru) * 2008-03-19 2009-07-20 Открытое акционерное общество "Ступинская металлургическая компания" Способ получения сферических порошков и гранул
RU2413595C2 (ru) * 2008-12-16 2011-03-10 Сергей Викторович Агеев Способ получения сферических гранул жаропрочных и химически активных металлов и сплавов, устройство для его осуществления и устройство для изготовления исходной расходуемой заготовки для реализации способа
RU2405062C2 (ru) * 2008-12-29 2010-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Комметпром" (ООО "Комметпром") Катодная мишень для распыления и способ ее изготовления

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536122C1 (ru) * 2013-04-29 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") Способ получения микрослитков из расплава методом центробежного распыления
RU2588931C1 (ru) * 2015-01-20 2016-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "НОРМИН" Способ получения ультрадисперсных порошков металла или металлических сплавов
RU2722317C1 (ru) * 2019-08-07 2020-05-29 Открытое акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") Центробежный струйно-плазменный способ получения порошков металлов и сплавов
RU2760905C1 (ru) * 2020-11-18 2021-12-01 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ) Способ получения металлических порошков или гранул
CN114918420A (zh) * 2021-01-28 2022-08-19 西安赛隆金属材料有限责任公司 一种用于制造粉末材料的设备及方法
CN115383127A (zh) * 2022-09-08 2022-11-25 江苏天楹环保能源成套设备有限公司 一种制备3d打印球形粉末的旋转电极雾化装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2468891C1 (ru) Способ производства гранул жаропрочных сплавов
US20240091857A1 (en) Method and apparatus for the production of high purity spherical metallic powders from a molten feedstock
Sun et al. Review of the methods for production of spherical Ti and Ti alloy powder
CN105855560B (zh) 球形金属粉末及其制备方法
CN101312799B (zh) 用于清洁、快速固结合金的装置和方法
RU2361698C1 (ru) Способ получения сферических порошков и гранул
US4474604A (en) Method of producing high-grade metal or alloy powder
CN204396886U (zh) 用于球形稀有金属粉末的制备装置
CN110919014A (zh) 一种3d打印用钛合金粉末的制备方法
CN105252009A (zh) 一种微细球形钛粉末的制造方法
CN101758238A (zh) 采用等离子辅助旋转电极制备钛合金tc4金属小球的方法
CN101927351A (zh) 采用等离子辅助旋转电极制备高温合金gh4169金属小球的方法
US12226833B2 (en) Device for atomizing a melt stream by means of a gas
CN107486560A (zh) 一种在正压冷却气氛环境下制备球形金属粉末的方法
US11919089B2 (en) Method and device for breaking up an electrically conductive liquid
CN106112000A (zh) 一种3d打印金属粉末的制备方法
CN105234422A (zh) 离心装置、金属粉末制备装置及金属粉末制备方法
EP2636471A2 (en) Titanium powder production apparatus and method.
CN115135435A (zh) 离心雾化生产金属粉末的装置
US11607727B2 (en) Metal powder manufacture using a liquid metal ejector
US4355057A (en) Formation of alloy powders through solid particle quenching
Zdujić et al. Production of atomized metal and alloy powders by the rotating electrode process
CN111531180B (zh) 一种3d打印用金属铍粉及其制备方法、应用
CN101927350A (zh) 采用等离子辅助旋转电极制备钴基合金CoCrMo金属小球的方法
US4014964A (en) Process for making metal powder using a laser

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161119

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20191126