RU2035521C1 - Способ производства литейных жаропрочных никелевых сплавов для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой - Google Patents
Способ производства литейных жаропрочных никелевых сплавов для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой Download PDFInfo
- Publication number
- RU2035521C1 RU2035521C1 RU93017386A RU93017386A RU2035521C1 RU 2035521 C1 RU2035521 C1 RU 2035521C1 RU 93017386 A RU93017386 A RU 93017386A RU 93017386 A RU93017386 A RU 93017386A RU 2035521 C1 RU2035521 C1 RU 2035521C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rare
- earth metals
- melt
- introduction
- casting
- Prior art date
Links
- 238000005266 casting Methods 0.000 title claims abstract description 59
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 title claims description 3
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 78
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 claims abstract description 78
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims abstract description 47
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 32
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract description 18
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 18
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 239000011575 calcium Substances 0.000 claims abstract description 17
- 238000007713 directional crystallization Methods 0.000 claims abstract description 13
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N yttrium atom Chemical compound [Y] VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N lanthanum atom Chemical compound [La] FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 229910052706 scandium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N scandium atom Chemical compound [Sc] SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims description 12
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 6
- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N cerium Chemical compound [Ce] GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 38
- 239000000956 alloy Substances 0.000 abstract description 38
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 29
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 29
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 229910052792 caesium Inorganic materials 0.000 abstract 1
- TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N caesium atom Chemical compound [Cs] TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 13
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 12
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 9
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 9
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 8
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 7
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 5
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 5
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 238000000988 reflection electron microscopy Methods 0.000 description 4
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 3
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 3
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 3
- 150000001247 metal acetylides Chemical class 0.000 description 3
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 3
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 2
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 229910052735 hafnium Inorganic materials 0.000 description 2
- VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N hafnium atom Chemical compound [Hf] VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 2
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010955 niobium Substances 0.000 description 2
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 2
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 2
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 1
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 1
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000003607 modifier Substances 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 229910001404 rare earth metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 229910052596 spinel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011029 spinel Substances 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области производства литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, конкретнее к получению отливок, например лопаток газотурбинных двигателей из таких сплавов с направленной и монокристаллической структурой. Задачей изобретения является повышение жаропрочных свойств таких отливок посредством регламентирования количества и метода введения в металл РЗМ. Цель достигается тем, что в способе производства литейных жаропрочных никелевых сплавов с направленной и монокристаллической структурой,включающем выплавку сплава с введением и расплав под вакуумом перед разливкой редкоземельных металлов с получением шихтовой заготовки, расплавление шихтовой заготовки и заливку сплава в литейную форму с последующей направленной кристаллизацией, согласно изобретению при выплавке сплава перед введением РЗМ в расплав производят его предварительное раскисление, а РЗМ вводят в количестве, определяемом из следующего уравнения: , где N - количество вводимого РЗМ; τ - выдержка после введения РЗМ до начала разливки, в минутах, Vкр - скорость направленной кристаллизации отливки; K = 0,03-0,04 - эмпирический коэффициент пропорциональности. В качестве РЗМ используют церий, лантан, иттрий, скандий. Предварительное раскисление расплава осуществляют кальцием, который вводят в количестве 0,001-0,015% от массы шихты. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.
Description
Изобретение относится к области производства литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, конкретнее к получению отливок, например лопаток газотурбинных двигателей из таких сплавов с направленной и монокристаллической структурой.
Известно, что редкоземельные металлы (РЗМ) обязательно вводят в литейные жаропрочные сплавы для улучшения их эксплуатационных характеристик при отливке деталей с направленной и равноосной структурой. При этом в сплавы с направленной структурой РЗМ вводят на стадии получения шихтовой заготовки, т.е. при выплавке сплава с применением свежих легирующих материалов.
Известны различные способы выплавки жаропрочных сплавов на никелевой основе в вакуумных индукционных печах с введением РЗМ. Известный способ состоит из нескольких стадий: расплавления шихты при разрежении ниже 100 мкм; последующего повышения давления в печи свыше 100 мкм и введения в расплав 0,01-0,50% РЗМ (церия или иттрия); понижения давления в печи менее 10 мкм, при котором окисел РЗМ и избыток РЗМ испаряются и диссоциируют из расплава. Повышение давления в печи осуществляли путем ввода в ее объем инертного газа. Недостатком данного способа является то, что РЗМ вводят в расплав, который предварительно не раскисляли, поэтому в расплаве сразу образуется большое количество окислов РЗМ неблагоприятной остроугольной формы, которые являются термодинамически стойкими окислами и трудно поддаются восстановлению другими элементами расплава. Из-за плохого смачивания таких окислов РЗМ расплавом они не всплывают на поверхность ванны и остаются в металле. Недостатком данного способа является также то, что для повышения давления в печь вводят инертный газ, который может содержать влагу и кислород, т.е. являться источником дополнительного окисления РЗМ.
Известен способ производства литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе в вакууме с введением РЗМ, например иттрия. Этот способ повышает жаропрочные и пластические свойства металла, однако при получении отливок из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой он малоэффективен, так как данный способ разработан применительно к получению отливок, содержащих РЗМ, с равноосной структурой, которые кристаллизуются весьма быстро во всем объеме отливки, и не учитывает особенности направленной кристаллизации, которая протекает во времени и при которой РЗМ удаляются из металла. Известный способ не может быть использован в процессе направленной кристаллизации отливок, так как технология данного процесса исключает возможность введения каких-либо добавок в период расплавления шихтовой заготовки или в жидкий металл перед заливкой. Действительно, при введении РЗМ в литейную форму эффект повышения свойств не достигается, поскольку металл в форме не перемешивается и после растворения в нем РЗМ распределяется неравномерно, что отрицательно сказывается на качестве отливки получается брак по химической неоднородности. Введение РЗМ после расплавления шихтовой заготовки перед заливкой формы не может обеспечить необходимого качества отливок, получаемых методом направленной кристаллизации, ввиду сильного окисления РЗМ при введении из-за высокого окислительного потенциала в печи.
Известен способ производства литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе, включающий расплавление под вакуумом шихты из неактивных шихтовых металлов и последующее введение в расплав активных легирующих металлов, в том числе за 5-20 мин до разливки введение РЗМ. Полученная шихтовая заготовка предназначена для последующей отливки из нее деталей, например лопаток ГТД. Известный способ позволяет повысить ряд служебных характеристик отливок из жаропрочных сплавов, в том числе и жаропрочность, путем более полного рафинирования металла под вакуумом от неметаллических включений и вредных примесей. При получении отливок методом равноосной кристаллизации данный способ весьма эффективен. В известном способе количество вводимых РЗМ выбрано таким образом, чтобы обеспечить в отливках с равноосной структурой их оптимальное остаточное содержание. В известном способе РЗМ вводят в 2 приема в качестве предварительного раскислителя после расплавления шихты и в качестве модификатора перед разливкой.
Однако рассмотренный способ также не обеспечивает повышение жаропрочных свойств отливок, получаемых методом направленной кристаллизации, т.е. отливок с направленной и монокристаллической структурой.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату из известных технических решений является способ получения литейных жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой, включающий выплавку сплава с введением в расплав под вакуумом перед разливкой наиболее эффективных микродобавок РЗМ с получением шихтовой заготовки и заливку сплава в литейную форму с последующей направленной кристаллизацией. Там же показано, что при введении перед разливкой РЗМ, в частности иттрия, лантана и церия, в процессе выдержки их концентрация в металле снижается. Недостатком указанного способа, как и ранее описанных, является то, что при этом не регламентируется остаточное содержание РЗМ в готовом металле (отливке с направленной структурой), которое в конечном счете обеспечивает повышение жаропрочных свойств этого класса материалов.
Задачей изобретения является повышение жаропрочных свойств отливок, например лопаток ГТД, с направленной и монокристаллической структурой посредством регламентирования количества и метода введения РЗМ в металл.
Поставленная задача достигается за счет того, что в способе производства литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе с направленной и монокристаллической структурой, включающем выплавку сплава с введением в расплав под вакуумом перед разливкой РЗМ с получением шихтовой заготовки, расплавление шихтовой заготовки и заливку сплава в литейную форму с последующей направленной кристаллизацией, согласно изобретению, при выплавке сплава перед введением РЗМ в расплав производят его предварительное раскисление, а РЗМ вводят в количестве, определяемом из следующего уравнения:
П=К ˙(τ/Vкр),
где П количество вводимого РЗМ, от массы шихты;
τ выдержка после введения РЗМ до начала разливки;
Vкр скорость направленной кристаллизации отливки, мм/мин;
К 0,03-0,04 безразмерный эмпирический коэффициент пропорциональности.
П=К ˙(τ/Vкр),
где П количество вводимого РЗМ, от массы шихты;
τ выдержка после введения РЗМ до начала разливки;
Vкр скорость направленной кристаллизации отливки, мм/мин;
К 0,03-0,04 безразмерный эмпирический коэффициент пропорциональности.
Предварительное раскисление расплава осуществляют кальцием, который вводят в количестве 0,001-0,015% от массы шихты, с выдержкой после его присадки до введения РЗМ в течение 1-7 мин. В качестве РЗМ используют церий, лантан, иттрий, скандий.
Предлагаемый способ регламентирует количество РЗМ, которое должно быть введено в расплав при выплавке сплава и получено в отливках с направленной и монокристаллической структурой, а также увязывает временной параметр введения РЗМ при получении шихтовой заготовки с последующей скоростью направленной кристаллизации отливок.
Как показали проведенные исследования, РЗМ являются весьма активными металлами и поэтому, находясь в расплаве, взаимодействуют с окружающими их керамическими материалами, в частности с материалом плавильного тигля при выплавке сплава и с материалом литейной формы при отливке сплава методом направленной кристаллизации. В последнем случае в расплаве, залитом в литейную форму, создается термический градиент в вертикальном направлении, и металл постепенно направленно кристаллизуется в форме снизу вверх.
В качестве материала плавильного тигля наиболее часто используют шпинель 80% MgO и 20% Al2O3 либо 100% MgО, либо 100% Аl2O3. В качестве материала литейной формы наиболее часто используют 100% Al2O3.
Одной из особенностей процесса литья деталей с направленной и монокристаллической структурой является то, что жидкий металл длительное время находится в контакте с материалом литейной формы. Термодинамические условия, существующие при проведении процесса литья деталей с направленной структурой, близки к условиям, которые имеют место при выплавке жаропрочных сплавов в вакууме в керамическом тигле. Так, при процессе направленной кристаллизации температура расплава составляет 1500-1550оС, продолжительность контакта расплава с формой в процессе кристаллизации при скорости кристаллизации Vкр= 4-5 мм/мин 1,5-2,0 ч, при Vкр=10-20 мм/мин 0,5-1,0 ч. При указанных условиях процесса направленной кристаллизации было установлено, что имеет место взаимодействие РЗМ, находящихся в расплаве, с материалом керамической формы, аналогично тому, как это имеет место при выплавке сплавов с РЗМ в вакууме в керамическом тигле. Кроме того, возможно частичное испарение РЗМ с поверхности при выдержке расплава в вакууме.
В табл. 1 приведены термодинамические величины энергии Гиббса некоторых окислов (t=1600оС).
Видно, что РЗМ обладают более высоким сродством к кислороду, чем алюминий и магний, и поэтому должны взаимодействовать с Аl2О3 и MgO, что было установлено экспериментально.
Таким образом, при выдержке расплава с РЗМ как в плавильном тигле, так и в литейной форме концентрация их в металле понижается.
При проведении исследования было установлено, что повышение жаропрочных свойств известных литейных жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой можно достигнуть лишь в том случае, если в готовых отливках сохраняются РЗМ в определенных количествах (0,002-0,005%). В этом случае РЗМ как поверхностно-активные элементы, располагаясь в металле на поверхностях раздела упрочняющих фаз ( γ' и карбидах) и границах зерен (в случае отливок с направленной кристаллизацией), затормаживают там диффузионные процессы (замедляют коагуляцию и растворение γ' -фазы) и тем самым повышают термостабильность сплава, что прямо связано с повышением его жаропрочных свойств. Кроме того, РЗМ тормозят карбидные реакции в сплаве, связанные с частичным растворением в процессе нагрева карбидов МС и выделениями пластинчатых двойных карбидов М6С.
Для обеспечения в готовых отливках с направленной и монокристаллической структурой определенной остаточной концентрации РЗМ, равной 0,002-0,005% в процессе исследования была установлена эмпирическая зависимость между временем после введения РЗМ до начала разливки τ при получении шихтовой заготовки и скоростью направленной кристаллизации Vкр при получении отливок с направленной и монокристаллической структурой. Полученное уравнение позволяет определить необходимое количество П, вводимого в плавку РЗМ, которое обеспечит получение в отливках их оптимальной остаточной концентрации с учетом их удаления из расплава при выдержке его в керамическом тигле при плавке и в литейной форме при направленной кристаллизации.
В случае отклонения от параметров, заложенных в найденное уравнение ( τ и Vкр), количество вводимого РЗМ П будет ниже или выше, чем требуется. В результате остаточная концентрация РЗМ в отливках будет либо менее 0,002% либо более 0,005% В первом случае эффект от введения РЗМ в сплав будет отсутствовать, а во втором случае повышенная концентрация РЗМ в сплаве может оказать отрицательное влияние на его жаропрочные свойства.
Наряду с временными параметрами весьма важно также знать, какова окисленность расплава перед введением РЗМ, т.е. какова в нем остаточная концентрация кислорода. Было установлено, что несмотря на то, что способ осуществляют в вакууме, однако за счет введения при плавке активных металлов (ниобия, титана, алюминия, гафния и др.) концентрация кислорода в расплаве перед введением РЗМ может составлять 0,002-0,005% При введении РЗМ, которые являются весьма активными металлами и сродство к кислороду у которых выше, чем у ниобия, титана, алюминия и гафния, они могут частично окисляться и образовывать неметаллические включения в виде оксидов. Между тем было установлено, что эффективность действия РЗМ в готовых отливках проявляется только в том случае, когда они находятся в сплаве в несвязанном состоянии, т.е. в растворе. В случае же образования оксидов РЗМ эффект от введения РЗМ не проявляется.
Поэтому перед введением РЗМ необходимо обязательно производить предварительное раскисление расплава, чтобы остаточная концентрация кислорода в нем была менее 0,001% что устраняет окисление РЗМ при последующем его введении. Раскисление расплава предпочтительно осуществлять кальцием, поскольку остаточное количество кальция после раскисления металла эффективно удаляется при выдержке расплава в вакууме. Однако использование других раскислителей, например магния, также не противоречит изобретению и может найти применение, поскольку, как и кальций, остаточный магний эффективно удаляется при выдержке расплава в вакууме.
Количество вводимого в расплав для раскисления кальция должно быть увязано с остаточной концентрацией кислорода в расплаве перед введением РЗМ. При концентрации в расплаве 0,002-0,005% кислорода необходимо ввести в него 0,001-0,015% кальция, что было установлено экспериментально. В случае присадки меньшего количества кальция в расплаве могут остаться оксиды. При введении в расплав большего количества кальция в готовом металле возможно остаточное содержание самого кальция, что может оказать отрицательное влияние на свойства готового сплава.
Выдержка расплава после введения кальция в течение менее 1 мин не позволяет завершиться процессам раскисления металла и удаления остаточного кальция из расплава, что оказывает негативное влияние на качество получаемого сплава.
Выдержка расплава после введения кальция свыше 7 мин не обеспечивает дальнейшего рафинирования расплава и ведет к необоснованному задалживанию металлургического оборудования.
Пример реализации способа.
Жаропрочный сплав на никелевой основе, предназначенный для отливки лопаток газотурбинных двигателей методом направленной кристаллизации системы Ni-Co-Cr-W-Mo-Nb-Al-Ti-C выплавляли в вакуумной индукционной печи в тигле емкостью 100 кг. В тигель были загружены никель, кобальт, хром, вольфрам, молибден. После завалки и расплавления шихты из свежих материалов осуществляли рафинирование расплава. После окончания рафинирования в расплав последовательно присаживали остальные легирующие металлы в порядке повышения их сродства к кислороду. Перед введением в конце плавки РЗМ расплав предварительно раскисляли кальцием. РЗМ присаживали перед началом разливки, после выдержки расплава с РЗМ приступали к разливке. Полученные шихтовые заготовки после расплавления были залиты в литейную форму в установке направленной кристаллизации, из заготовок, имеющих направленную структуру, были изготовлены образцы для определения длительной прочности.
Конкретные технологические параметры и результаты испытаний образцов полученного металла на длительную прочность приведены в табл. 2.
Примеры 1-12 соответствуют способу в объеме основного пункта формулы изобретения. Однако следует отметить, что в случае очень короткой выдержки после введения РЗМ (1 мин) и большой скорости кристаллизации (20 мм/мин) остаточное содержание РЗМ в сплаве после направленной кристаллизации получается весьма низкое (пример 9) и соответственно низкие свойства. Во всех остальных случаях остаточное количество РЗМ после направленной кристаллизации находится в пределах 0,002-0,005% и свойства сплава высокие.
При увеличении или уменьшении коэффициента пропорциональности К остаточное количество РЗМ в металле получается выше и ниже оптимальных значений (примеры 20, 21), что привело к снижению свойств.
В случае, если РЗМ вообще не вводятся в металл, свойства сплава очень низкие (пример 13).
В случае введения РЗМ, как указано в способе-прототипе, при котором не учитывается скорость направленной кристаллизации и не проводится предварительное раскисление расплава (пример 22), остаточное количество РЗМ в металле и его свойства низкие (следует сравнить с примером 3). В случае введения РЗМ в количестве, рассчитанном по формуле, но без предварительного раскисления, имеет место повышенный угар РЗМ и свойства получаются низкие (пример 14, 15, 16, 17).
В случае введения в качестве предварительного раскислителя кальция в количестве ниже и выше оптимального (примеры 18, 19), свойства получаются также низкие, это связано с тем, что в первом случае раскисление расплава прошло недостаточно полно и РЗМ при введении в расплав сильно окислился, а во втором случае в металле остался избыточный кальций, который понизил свойства.
Использование изобретения позволит за счет правильного выбора количества РЗМ и способа его введения в расплав дополнительного повысить жаропрочные свойства литейных никелевых сплавов, тем самым повысить ресурс работы изготовленных из них деталей и сэкономить дорогостоящие легирующие металлы.
Claims (3)
1. СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЕЙНЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВОК С НАПРАВЛЕННОЙ И МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ, включающий расплавление исходных компонентов, введение в расплав редкоземельных металлов в вакууме и разливку с получением шихтовой заготовки, расплавление шихтовой заготовки, заливку в литейную форму и направленную кристаллизацию, отличающийся тем, что перед введением редкоземельных металлов проводят раскисление расплава, а редкоземельные металлы вводят в количестве П, определяемом из следующего уравнения:
где τ выдержка после введения РЗМ до начала разливки, мин;
vк р скорость направленной кристаллизации отливки, мм/мин;
K 0,03 oC 0,04 эмпирический коэффициент пропорциональности, мас. · мм · мин- 2.
где τ выдержка после введения РЗМ до начала разливки, мин;
vк р скорость направленной кристаллизации отливки, мм/мин;
K 0,03 oC 0,04 эмпирический коэффициент пропорциональности, мас. · мм · мин- 2.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве редкоземельного металла используют церий, лантан, иттрий, скандий.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что раскисление расплава осуществляют кальцием в количестве 0,001 0,015% от массы шихты.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93017386A RU2035521C1 (ru) | 1993-04-05 | 1993-04-05 | Способ производства литейных жаропрочных никелевых сплавов для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93017386A RU2035521C1 (ru) | 1993-04-05 | 1993-04-05 | Способ производства литейных жаропрочных никелевых сплавов для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2035521C1 true RU2035521C1 (ru) | 1995-05-20 |
| RU93017386A RU93017386A (ru) | 1997-01-20 |
Family
ID=20139722
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93017386A RU2035521C1 (ru) | 1993-04-05 | 1993-04-05 | Способ производства литейных жаропрочных никелевых сплавов для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2035521C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2190680C1 (ru) * | 2001-07-12 | 2002-10-10 | Государственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов | Способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе |
| RU2344188C2 (ru) * | 2007-02-12 | 2009-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют" | Способ получения никелевого жаропрочного сплава |
| RU2353688C1 (ru) * | 2007-12-29 | 2009-04-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ выплавки безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе |
| RU2356965C1 (ru) * | 2007-11-16 | 2009-05-27 | Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской Академии Наук (Государственное учреждение) | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЕЙНОГО ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА ИЛИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СПЛАВА ТИПА ВКНА НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al (ВАРИАНТЫ) И ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЭТИМИ СПОСОБАМИ |
-
1993
- 1993-04-05 RU RU93017386A patent/RU2035521C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Научно-технический сборник. Технология легких сплавов, ВИЛС, 1992, N 6, с.17-17. * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2190680C1 (ru) * | 2001-07-12 | 2002-10-10 | Государственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов | Способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе |
| RU2344188C2 (ru) * | 2007-02-12 | 2009-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют" | Способ получения никелевого жаропрочного сплава |
| RU2356965C1 (ru) * | 2007-11-16 | 2009-05-27 | Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской Академии Наук (Государственное учреждение) | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЕЙНОГО ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА ИЛИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СПЛАВА ТИПА ВКНА НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al (ВАРИАНТЫ) И ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЭТИМИ СПОСОБАМИ |
| RU2353688C1 (ru) * | 2007-12-29 | 2009-04-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ выплавки безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103981386B (zh) | 亚共晶和共晶铝硅合金变质及细化的方法 | |
| KR102204170B1 (ko) | 회주철 접종제 | |
| RU2572117C1 (ru) | Способ получения суперсплавов на основе никеля, легированных редкоземельными металлами | |
| CN110106415A (zh) | 一种无熔剂真空铸造高纯净镁合金及其制备方法 | |
| CN118531265A (zh) | 高强韧铸造铝合金及其制备方法和应用 | |
| RU2035521C1 (ru) | Способ производства литейных жаропрочных никелевых сплавов для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой | |
| JP7412197B2 (ja) | Ti-Al系合金の製造方法 | |
| RU2221067C1 (ru) | Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе | |
| RU2353688C1 (ru) | Способ выплавки безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе | |
| CN117127036B (zh) | 一种通过添加稀土元素Ce强韧化NCu30-4-2-1合金的制备方法 | |
| RU2392338C1 (ru) | Способ получения литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе | |
| RU2003727C1 (ru) | Лигатура | |
| JPS61210142A (ja) | 耐衝撃性に優れたNiTi合金及びその製造方法 | |
| JP6515278B2 (ja) | 炭素鋼鋳片及び炭素鋼鋳片の製造方法 | |
| JPH09241767A (ja) | 超耐熱合金の消耗電極式再溶解法 | |
| US10465258B2 (en) | Grain refinement in iron-based materials | |
| JP4209964B2 (ja) | 金属バナジウム又は/及び金属バナジウム合金の溶解方法並びに鋳造方法 | |
| US4184869A (en) | Method for using flux and slag deoxidizer in ESR process | |
| RU2680330C1 (ru) | Способ получения лигатуры на основе алюминия | |
| JP2009113061A (ja) | TiAl基合金の鋳塊製造方法 | |
| CN107326202B (zh) | 一种高锰含量镁锰中间合金制备方法及合金产品 | |
| RU2158781C1 (ru) | Сплав на никелевой основе для монокристаллических затравок и способ его выплавки | |
| RU93017386A (ru) | Способ производства литейных жаропрочных никелевых сплавов для получения отливок с направленной монокристаллической структурой | |
| RU2557438C1 (ru) | Жаропрочный сплав на основе хрома и способ выплавки сплава на основе хрома | |
| JP2004353034A (ja) | 低Ca含有Al合金製ピストン |