[go: up one dir, main page]

RU2614919C1 - Способ изготовления деталей из титановых сплавов - Google Patents

Способ изготовления деталей из титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2614919C1
RU2614919C1 RU2015146651A RU2015146651A RU2614919C1 RU 2614919 C1 RU2614919 C1 RU 2614919C1 RU 2015146651 A RU2015146651 A RU 2015146651A RU 2015146651 A RU2015146651 A RU 2015146651A RU 2614919 C1 RU2614919 C1 RU 2614919C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
temperature
titanium alloys
strain rate
carried out
Prior art date
Application number
RU2015146651A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Виноградов
Александр Иванович Маслов
Ирина Алексеевна Теплякова
Виктор Викторович Улесов
Сергей Владимирович Шалыга
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 RU2015146651A priority Critical patent/RU2614919C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2614919C1 publication Critical patent/RU2614919C1/ru

Links

Landscapes

  • Forging (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для изготовления методом сверхпластической деформации ответственных силовых деталей из титанового сплава ВТ6, в частности шпангоутов, люков, обтекателей. Предварительно проводят электролитическую модификацию сплава никелем. Нагревают сплав до температуры 926°C, а газовую формовку осуществляют при температуре 815°C и скорости деформации 2⋅10-3 с-1 до достижения равного соотношения α- и β-фаз микроструктуры сплава. Способ обеспечивает улучшение механических свойств готовых изделий за счет улучшения морфологии и реологических характеристик исходного материала.

Description

Изобретение относится к области металлургии, преимущественно к способам получения деталей или изделий с регламентируемой структурой, и может быть использовано для оптимизации технологического процесса сверхпластической формовки изделий сложной формы.
Задача получения определенного распределения структуры материала по объему изделия решается обычно на основании большого практического опыта и результатов специально проводимых экспериментов. Одним из успешно применяемых путей получения стабильно заданной структуры материала в изделиях массового производства является использование эффекта сверхпластичности при формовке титановых сплавов.
В течение последних десятилетий был достигнут значительный прогресс в изучении сверхпластичности титановых сплавов. Вследствие этого в литературе было опубликовано много примеров успешной формовки сплавов Ti-6Al-4V (Российский аналог ВТ6). В настоящее время установлено, что эти сплавы могут стать сверхпластичными при деформации при 926°С, скорости деформации 2⋅10-4 с-1, размере зерна меньше 10 мкм и небольших давлениях инертного газа аргона (порядка 1…4 МПа). Сплавы Ti-6Al-4V (ВТ6) имеют хорошую коррозионную стойкость, высокую удельную прочность, а также отличное сопротивление усталости и сопротивление на излом. Эти свойства идеально подходят для материалов, которые могут быть использованы в авиационно-, ракетно-космическом машиностроении.
Однако, чтобы сделать эти сплавы коммерчески более привлекательными, необходимо понизить температуру сверхпластической деформации (формовки), что обеспечивает существенное снижение энергозатрат, уменьшение времени технологического процесса, увеличение количества изготавливаемых деталей и т.д. Для этого могут быть использованы элементы, такие как Fe, Ni, Со, Mo и V.
В данном конкретном случае не было изучено влияние деформации, скорости и температуры на величину фазы и ее последующий рост в процессе сверхпластической формовки. Кроме того, микроструктурные особенности этих сплавов не были исследованы должным образом. Во время сверхпластической деформации (формовки) происходит микроструктурная эволюция. Такая эволюция оказывает существенное влияние на механические свойства Ni модифицированного сплава Ti-6Al-4V (ВТ6). Вследствие этого необходимо дополнительное экспериментирование для более детального изучения взаимосвязи между механическими свойствами и микроструктурными особенностями Ni модифицированного сплава Ti-6Al-4V (ВТ6).
Известны способы изготовления крупногабаритных штамповок из титановых сплавов (ВТ3-1, ВТ6, ВТ22 и др.) методом сверхпластической деформации (А.С. СССР 1577378, C22F 1/04, 1988; А.С. СССР 1759583, B23K 20/14, 1990; патент США №3996019, 1980; патент США №4361262, 1986 и др.)
Наиболее близким по набору существенных признаков является техническое решение по патенту США №3920175, 1977, которое было принято авторами за ближайший аналог.
Недостатком данного способа является то, что применяемая технология получения титановых заготовок из сплава Ti-6Al-4V (ВТ6) не позволяет добиться необходимой прочности готовых изделий (коррозионная стойкость, высокая удельная прочность, сопротивление на излом). Это связано с тем, что для Ni модифицированного сплава Ti-6Al-4V (ВТ6) эффективное динамическое изменение фазового размера происходит неравномерно для обеих α- и β-фаз, так как объемная доля β-фазы возрастает с повышением температуры и она значительно мягче α-фазы.
Технической задачей является улучшение механических свойств готовых изделий (шпангоуты, обтекатели, люки, элементы оперения) из Ni модифицированного сплава ВТ6 за счет улучшения морфологии и реологических характеристик исходного материала.
Способ осуществляется следующим образом. Изготавливают детали из титанового сплава ВТ6 методом сверхпластической деформации (формовки) при температуре 926°С и заданной скорости деформации. Предварительно производят электролитическую Ni модификацию сплава, после достижения температуры 926°С, соответствующей температуре рекристаллизации титанового сплава ВТ6, его охлаждают, а формовку производят при температуре 815°С и скорости деформации 2⋅10-3 c-1 до достижения равного соотношения α- и β-фаз микроструктуры сплава.
Экспериментальные исследования показали, что использование легирующих элементов, таких как Fe, Ni, Со, Mo и V, не только уменьшает оптимальную температуру формовки, но и увеличивает объемную долю хорошо деформируемой β-фазы. Наличие такой β-фазы необходимо для сверхпластической формовки (α+β) - титановых сплавов. Так как объемная доля β-фазы увеличивается, то напряжение текучести уменьшается при всех скоростях деформации. Уменьшение напряжения текучести может быть вызвано увеличением количества более мягкой β-фазы, что создает условия для зернограничного проскальзывания (скольжения). Также при этом существенно снижается образование полостей. При этом размер и структура α-фазы не сильно меняется во время сверхпластической деформации, она остается относительно мелкой и равноосной. Это связано с низкой диффузионной способностью α-фазы.

Claims (1)

  1. Способ изготовления деталей из титанового сплава ВТ6 методом сверхпластической деформации, включающий газовую формовку деталей при заданных температуре и скорости деформации, отличающийся тем, что предварительно проводят электролитическую модификацию сплава никелем, затем нагревают его до температуры 926°C, а газовую формовку осуществляют при температуре 815°C и скорости деформации 2⋅10-3 с-1 до достижения равного соотношения α- и β-фаз микроструктуры сплава.
RU2015146651A 2015-10-29 2015-10-29 Способ изготовления деталей из титановых сплавов RU2614919C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146651A RU2614919C1 (ru) 2015-10-29 2015-10-29 Способ изготовления деталей из титановых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146651A RU2614919C1 (ru) 2015-10-29 2015-10-29 Способ изготовления деталей из титановых сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2614919C1 true RU2614919C1 (ru) 2017-03-30

Family

ID=58505705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015146651A RU2614919C1 (ru) 2015-10-29 2015-10-29 Способ изготовления деталей из титановых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2614919C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3920175A (en) * 1974-10-03 1975-11-18 Rockwell International Corp Method for superplastic forming of metals with concurrent diffusion bonding
US3927817A (en) * 1974-10-03 1975-12-23 Rockwell International Corp Method for making metallic sandwich structures
RU2115759C1 (ru) * 1996-04-29 1998-07-20 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ С МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ГЛОБУЛЯРНОЙ СТРУКТУРОЙ В α- И (α+β)- ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ
WO2001000887A2 (en) * 1999-06-17 2001-01-04 Institut Problem Sverkhplastichnosti Metallov Ran METHOD FOR ROLLING BILLETS MADE OF HYPER-EUTECTOID η+α2 ALLOYS AND METHOD FOR PRODUCTION OF BLANKS USED FOR EMBODIMENT THEREOF
RU2224047C1 (ru) * 2002-06-05 2004-02-20 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН Способ изготовления листовых полуфабрикатов из титановых сплавов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3920175A (en) * 1974-10-03 1975-11-18 Rockwell International Corp Method for superplastic forming of metals with concurrent diffusion bonding
US3927817A (en) * 1974-10-03 1975-12-23 Rockwell International Corp Method for making metallic sandwich structures
RU2115759C1 (ru) * 1996-04-29 1998-07-20 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ С МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ГЛОБУЛЯРНОЙ СТРУКТУРОЙ В α- И (α+β)- ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ
WO2001000887A2 (en) * 1999-06-17 2001-01-04 Institut Problem Sverkhplastichnosti Metallov Ran METHOD FOR ROLLING BILLETS MADE OF HYPER-EUTECTOID η+α2 ALLOYS AND METHOD FOR PRODUCTION OF BLANKS USED FOR EMBODIMENT THEREOF
RU2224047C1 (ru) * 2002-06-05 2004-02-20 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН Способ изготовления листовых полуфабрикатов из титановых сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wen et al. Hot deformation behavior and processing map of a typical Ni-based superalloy
Wang et al. Mechanical properties and microstructure evolution of ultra-high strength Al-Zn-Mg-Cu alloy processed by room temperature ECAP with post aging
RU2758045C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ В ВИДЕ ПРУТКА ИЗ (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
NZ708494A (en) Thermomechanical processing of alpha-beta titanium alloys
WO2017105290A3 (ru) Способ изготовления заготовок из сплавов на основе интерметаллида титана с орто-фазой
RU2758735C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОВАНОЙ ЗАГОТОВКИ В ВИДЕ ПРУТКА ИЗ (α+β)-ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
ATE463588T1 (de) Produkte aus hochfester aluminiumlegierung und herstellungsverfahren dafür
US10011885B2 (en) Methods for producing titanium and titanium alloy articles
Choda et al. Technologies for process design of titanium alloy forging for aircraft parts
RU2614919C1 (ru) Способ изготовления деталей из титановых сплавов
RU2569441C1 (ru) Способ изготовления деталей из титановых сплавов
US9435017B2 (en) Manufacturing method of titanium alloy with high-strength and high-formability and its titanium alloy
Yoon et al. Enhancement of the microstructure and mechanical properties in as-forged Mg–8Al–0.5 Zn alloy using T5 heat treatment
Semenova et al. Ultrafine-grained Ti-6Al-4V-alloy used for production of complex-shaped articles with enhanced service properties
Imayev et al. The principles of producing an ultrafine-grained structure in large-section billets
RU2551041C2 (ru) Способ формирования ультрамелкозернистой структуры в цветных сплавах на основе меди и алюминия (варианты)
WO2013137765A1 (ru) Ультрамелкозернистый двухфазный альфа-бета титановый сплав и способ его получения
Zherebtsov et al. Production, properties and application of ultrafine-grained titanium alloys
RU2664744C1 (ru) Способ обработки магниевого сплава системы Mg-Al-Zn методом ротационной ковки
Xinfang et al. Deformation mechanism and microstructure evolution of TLM titanium alloy during cold and hot compression
Salishchev et al. Effect of multiaxial forging on structure evolution and mechanical properties of oxygen free copper
Wang et al. Study on the maximum m superplasticity deformation of Ti–6.5 Al–3.5 Mo–1.5 Zr–0.3 Si alloy
RU2613003C1 (ru) Способ изготовления деталей из титановых сплавов
Abdolvand et al. Microstructure and mechanical properties of AZ91 tubes fabricated by Multi-pass Parallel Tubular Channel Angular Pressing
Imayev et al. Achieving superior superplastic properties in fine grained intermetallic alloys based on γ-TiAl+ α2-Ti3Al