[go: up one dir, main page]

RU2598747C1 - Способ изготовления металлических панелей из титано-алюминиевых сплавов - Google Patents

Способ изготовления металлических панелей из титано-алюминиевых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2598747C1
RU2598747C1 RU2015113496/02A RU2015113496A RU2598747C1 RU 2598747 C1 RU2598747 C1 RU 2598747C1 RU 2015113496/02 A RU2015113496/02 A RU 2015113496/02A RU 2015113496 A RU2015113496 A RU 2015113496A RU 2598747 C1 RU2598747 C1 RU 2598747C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
temperature
diffusion welding
mpa
diffusion
Prior art date
Application number
RU2015113496/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Маслов
Артемий Владимирович Молоканов
Сергей Владимирович Шалыга
Виктор Викторович Улесов
Александр Владимирович Шишурин
Original Assignee
Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
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 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" filed Critical Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
Priority to RU2015113496/02A priority Critical patent/RU2598747C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2598747C1 publication Critical patent/RU2598747C1/ru

Links

Landscapes

  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для получения ультрамелкозернистых сверхпластичных листов титано-алюминиевых сплавов при изготовлении сложных деталей методом сверхпластической формовки и диффузионной сварки. Листы готового проката титано-алюминиевого сплава, например, Ti-48Al-2Cr-2Nb толщиной 2,0 мм, предварительно обрабатывают на воздухе лазерным излучением и подвергают горячему обжатию при давлении 150 МПа и температуре 1250°C в течение 2 часов. Таким образом, первоначальный крупномодульный слоистый микроструктурный сплав превращается в мелкомодульный дуплексный, который обладает сверхпластичностью и способен соединяться на межатомном уровне, т.е. диффузионной сваркой. Диффузионную сварку осуществляют в вакуумной печи при температуре 1100°C, давлении газа 10 МПа и скорости деформации 8·10-5 c-1. Способ обеспечивает повышение прочностных характеристик диффузионного сварного соединения деталей из титано-алюминиевых сплавов.

Description

Изобретение относится к области металлургии, преимущественно к способам получения листов с регламентированной структурой, и может быть использовано для получения ультрамелкозернистых сверхпластичных листов титано-алюминиевых сплавов для получения сложных деталей методом сверхпластической формовки и диффузионной сварки.
В авиационной и других отраслях промышленности перспективно применение конструкций из высокопрочных титано-алюминиевых сплавов. Причем во многих случаях при получении силовых конструкций, по аналогии с титановыми сплавами, требуется создание слоистых конструкций вафельного или ячеистого типа, т.е. возникает задача соединения листовых титано-алюминиевых сплавов.
Существующие методы жидкофазного соединения титано-алюминиевых сплавов (сваркой, пайкой) не обеспечивают необходимой высокой прочности соединения. Наиболее перспективен способ диффузионной сварки, причем эффективность твердофазной технологии существенно возрастает, если соединение (диффузионная сварка) ведется в одном последовательном цикле вслед за сверхпластическим деформированием.
Основной трудностью при соединении титано-алюминиевых сплавов является присутствие на их поверхности термодинамически стабильной плотной окисной пленки, препятствующей контакту между металлическими поверхностями. Для того чтобы произошло диффузионное взаимодействие в контакте титано-алюминиевых сплавов и соответственно была обеспечена высокая прочность соединений, необходимо разрушить окисную пленку (идеальный вариант - удалить ее с поверхности).
Из-за большого сродства алюминия к кислороду он обладает плотной термодинамически стабильной окисной пленкой толщиной 5…10 нм, состоящий из двух слоев: плотного барьерного и рыхлого гидратированного. Барьерный слой имеет меньшую толщину и в нем возникают сжимающие напряжения, в рыхлом возникают растягивающие напряжения. На чистом алюминии толщина рыхлого слоя окисной пленки значительно меньше, чем на сплавах, содержащих титан или магний. Оксиды на титаново-алюминиевых сплавах обладают более высокой химической стойкостью и имеют сложный состав Al2O3 HO2 и Ti2O или Al2O3 H2O и MgO. Прочностная окисная пленка присутствует на соединяемых поверхностях, в процессе нагрева она практически не разрушается и препятствует образованию металлического контакта. Определяющим фактором при получении прочных диффузионных соединений титаново-алюминиевых сплавов является выбор рациональной и эффективной технологии подготовки поверхностей этих сплавов.
Известны способы получения металлических листов методом сверхпластической формовки и диффузионной сварки, при которых листовые заготовки заполнителя собирают в пакет и размещают в печи, где их нагревают до необходимой температуры и при помощи штампа с определенной оснасткой производят сверхпластическую формовку и диффузионную сварку давлением газа (патенты США №3920175, 1975, №4043418, 1976, №4882833, 1987, патент Японии №60-9100, 1985).
Наиболее близким по набору существенных признаков является техническое решение RU 2170636 С2, 20.07.2001 г., которое было принято авторами за ближайший аналог.
Детали из алюминиевого сплава 1201 в виде пластин толщиной 2,0 мм подвергаются обработке импульсным излучением лазера. Затем детали помещали в вакуумную печь и диффузионно сваривали при температуре 526°C и давлении 5 МПа, после чего охлаждали и вынимали готовые изделия.
Недостатком данного способа является то, что в этом случае выявляется недостаточная прочность соединения в местах диффузионной сварки из-за недостаточного разрушения поверхности окисной пленки, которая препятствует контакту свариваемых поверхностей.
Целью настоящего изобретения является повышение прочностных характеристик диффузионного соединения изделий из титано-алюминиевых сплавов.
Указанная цель достигается за счет того, что в способе, состоящем из изготовления панелей титано-алюминиевых сплавов, при котором свариваемые поверхности соединяемых деталей предварительно обрабатывают на воздухе лазерным изучением с плотностью энергий 105…106 Вт/см2, детали диффузионно сваривают при температуре 526°C. После предварительной обработки на воздухе лазерным излучением проводят обжатие при температуре 1250°C и давлении 150 МПа, а диффузионную сварку производят при температуре 1000°C с давлением газа 10 МПа со скоростью деформации 8·10-5 с-1.
Способ изготовления металлических панелей из титано-алюминиевых сплавов осуществляется следующим образом. Листы готового проката из титано-алюминиевого сплава Ti-48Al-2Cr-2Nb толщиной 2,0 мм подвергают горячему обжатию при 150 МПа и температуре 1250°C в течение 2 часов. Таким образом, первоначальный крупномодульный слоистый микроструктурный сплав превращается в мелкомодульный дуплексный микроструктурный сплав Ti-48Al-2Cr-2Nb за счет растворения частиц неравновесной части вторичной фазы AlTi2 в матричной фазе Ti-48Al-2Cr-2Nb, который обладает сверхпластичностью и способен соединятся на межатомном уровне, т.е. диффузионной сваркой.
Диффузионная сварка происходит в вакуумной печи при помощи штампа при температуре 1100°C, давлении газа 10 МПа и скорости деформации 8·10-5 c-1.
Таким образом, используя эти способы, а именно горячую дрессировку при температуре 1250°C и давлении обжатия 150 МПа, получаем сверхпластичный титано-алюминиевый сплав за счет большего разрушения окисной пленки на поверхности свариваемых деталей и получения сплава с матричной структурой, в котором рост зерен основной матрицы сдерживается частицами вторичной фазы, растворенными в матричной фазе, тем самым повышая прочность соединения диффузионной сварки.

Claims (1)

  1. Способ изготовления металлических панелей из титаново-алюминиевых сплавов, включающий диффузионную сварку листов при заданной температуре, отличающийся тем, что свариваемые поверхности соединяемых листов предварительно обрабатывают на воздухе лазерным излучением с плотностью энергии 105…106 Вт/см2, после чего проводят обжатие при температуре 1250°С и давлении 150 МПа, а диффузионную сварку производят при температуре 1000°С с давлением газа 10 МПа со скоростью деформации 8×10-5c-1.
RU2015113496/02A 2015-04-14 2015-04-14 Способ изготовления металлических панелей из титано-алюминиевых сплавов RU2598747C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113496/02A RU2598747C1 (ru) 2015-04-14 2015-04-14 Способ изготовления металлических панелей из титано-алюминиевых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113496/02A RU2598747C1 (ru) 2015-04-14 2015-04-14 Способ изготовления металлических панелей из титано-алюминиевых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2598747C1 true RU2598747C1 (ru) 2016-09-27

Family

ID=57018556

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015113496/02A RU2598747C1 (ru) 2015-04-14 2015-04-14 Способ изготовления металлических панелей из титано-алюминиевых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2598747C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117549612A (zh) * 2023-10-16 2024-02-13 常熟理工学院 一种两级异质层状Ti-Al复合材料及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4304821A (en) * 1978-04-18 1981-12-08 Mcdonnell Douglas Corporation Method of fabricating metallic sandwich structure
SU1109293A1 (ru) * 1983-04-12 1984-08-23 Предприятие П/Я Р-6601 Способ изготовлени многослойных панелей диффузионной сваркой
RU2164180C2 (ru) * 1999-06-17 2001-03-20 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН СПОСОБ ПРОКАТКИ ЗАГОТОВОК ИЗ ЗАЭВТЕКТОИДНЫХ γ+α2СПЛАВОВ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВОГО СПОСОБА
RU2170636C2 (ru) * 1999-06-28 2001-07-20 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН Способ изготовления многослойной ячеистой конструкции
WO2007058906A1 (en) * 2005-11-10 2007-05-24 The Boeing Company Method of superplastic forming of titanium assemblies and aircraft structure manufactured thereby

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4304821A (en) * 1978-04-18 1981-12-08 Mcdonnell Douglas Corporation Method of fabricating metallic sandwich structure
SU1109293A1 (ru) * 1983-04-12 1984-08-23 Предприятие П/Я Р-6601 Способ изготовлени многослойных панелей диффузионной сваркой
RU2164180C2 (ru) * 1999-06-17 2001-03-20 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН СПОСОБ ПРОКАТКИ ЗАГОТОВОК ИЗ ЗАЭВТЕКТОИДНЫХ γ+α2СПЛАВОВ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВОГО СПОСОБА
RU2170636C2 (ru) * 1999-06-28 2001-07-20 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН Способ изготовления многослойной ячеистой конструкции
WO2007058906A1 (en) * 2005-11-10 2007-05-24 The Boeing Company Method of superplastic forming of titanium assemblies and aircraft structure manufactured thereby

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117549612A (zh) * 2023-10-16 2024-02-13 常熟理工学院 一种两级异质层状Ti-Al复合材料及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105107841B (zh) 钛钢复合板的制备方法
CN104907334A (zh) 通过轧制制备Al/Mg/Al合金复合板的加工方法
CN102581006B (zh) 一种钛/铝/钛三层复合板的热轧复合方法
CN106180186B (zh) 轻质高强度钛镁钛真空轧制复合材料
JP2015196179A (ja) 金属積層材の製造方法
TWI632959B (zh) Titanium composite and titanium for hot rolling
CN115255015A (zh) 一种温轧制备钛/钢复合板的方法
CN104907332A (zh) 以镍为中间层的钛钢复合板的生产方法
JP2018164943A (ja) チタン内包構造体およびチタン材
JP2005281824A (ja) マグネシウム合金とアルミニウムとのクラッド板およびその製造方法
TWI605130B (zh) Titanium composites and titanium materials for hot rolling
CN102229019B (zh) 一种适合TiAl基合金材料与钛合金的氩弧焊方法
CN110465547A (zh) 一种异种金属复合板去残余应力增强复合的方法
CN104826866A (zh) 以镍为中间层的钛钢复合板的高温轧制方法
RU2598747C1 (ru) Способ изготовления металлических панелей из титано-алюминиевых сплавов
CN105414219A (zh) 一种金属/金属间化合物层状复合材料的制备方法
CN115570252A (zh) 一种超大规格金属坯料的热压蠕变复合方法
RU2380234C1 (ru) Способ получения металлических листов со стабильной субмикро- и наноразмерной структурой
CN104826867A (zh) 采用大压下量轧制镍中间层钛钢复合板的方法
CN105080998B (zh) 制备无中间层钛钢复合板的方法
CN103753132B (zh) 具有Ti/TixAly/Ti多层结构的零件制备方法
CN110064834B (zh) 一种实现铝合金板材局部扩散连接的方法
JP2002069545A (ja) 積層圧延によるTiAl系金属間化合物の製造方法
CN118831957A (zh) 基于波纹轧制和激光辐照协同的Mg-Al-Ta复合板材及制备方法
TW201718121A (zh) 鈦複合材以及熱軋用鈦材