RU2425164C1 - Вторичный титановый сплав и способ его изготовления - Google Patents

Вторичный титановый сплав и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2425164C1
RU2425164C1 RU2010101764/02A RU2010101764A RU2425164C1 RU 2425164 C1 RU2425164 C1 RU 2425164C1 RU 2010101764/02 A RU2010101764/02 A RU 2010101764/02A RU 2010101764 A RU2010101764 A RU 2010101764A RU 2425164 C1 RU2425164 C1 RU 2425164C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
titanium
strength
alloys
waste
Prior art date
Application number
RU2010101764/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Валентинович Тетюхин (RU)
Владислав Валентинович Тетюхин
Игорь Васильевич Левин (RU)
Игорь Васильевич Левин
Игорь Юрьевич Пузаков (RU)
Игорь Юрьевич Пузаков
Наталья Юрьевна Таренкова (RU)
Наталья Юрьевна Таренкова
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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 "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2010101764/02A priority Critical patent/RU2425164C1/ru
Priority to CN201080064467.2A priority patent/CN102834537B/zh
Priority to BR112012018084-3A priority patent/BR112012018084B1/pt
Priority to ES10844080T priority patent/ES2711961T3/es
Priority to PCT/RU2010/000816 priority patent/WO2011090402A2/ru
Priority to EP10844080.1A priority patent/EP2527478B1/en
Priority to CA2787980A priority patent/CA2787980C/en
Priority to US13/574,437 priority patent/US9458527B2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2425164C1 publication Critical patent/RU2425164C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C14/00Alloys based on titanium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B34/00Obtaining refractory metals
    • C22B34/10Obtaining titanium, zirconium or hafnium
    • C22B34/12Obtaining titanium or titanium compounds from ores or scrap by metallurgical processing; preparation of titanium compounds from other titanium compounds see C01G23/00 - C01G23/08
    • C22B34/1295Refining, melting, remelting, working up of titanium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/16Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
    • C22F1/18High-melting or refractory metals or alloys based thereon
    • C22F1/183High-melting or refractory metals or alloys based thereon of titanium or alloys based thereon
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области получения α-, псевдо α-, α+β-титановых сплавов из вторичного сырья с регламентированными прочностными свойствами преимущественно для изготовления листовых полуфабрикатов, изделий конструкционного назначения и конструкционной брони и может быть использовано в оборонных и гражданских отраслях промышленности. Заявлен вторичный титановый сплав и способ его изготовления. Сплав содержит, мас.%: Аl 0,01-6,5, V 0,01-5,5, Мо 0,05-2,0, Сr 0,01-1,5, Fe 0,1-2,5, Ni 0,01-0,5, Zr 0,01-0,5, Si 0,01-0,25, О≤0,3, С≤0,1, N≤0,07 и Ti остальное. Шихту компонуют в зависимости от требуемой величины временного сопротивления сплава, а содержание легирующих элементов в сплаве определяется от расчетных величин алюминиевого и молибденового прочностных эквивалентов. Технический результат - получение регламентированных стабильных прочностных и технологических свойств при использовании широкого спектра титановых отходов. 2 н.п. ф-лы, 8 табл.

Description

Изобретение относится к области получения α-, псевдо α-, α+β-титановых сплавов из вторичного сырья с регламентированными прочностными свойствами, а именно временному сопротивлению на разрыв (предел прочности), преимущественно для изготовления листовых полуфабрикатов, изделий конструкционного назначения и конструкционной брони, и может быть использовано в оборонных и гражданских отраслях промышленности.
Основным препятствием широкому применению титана и его сплавов является высокая стоимость, прежде всего, титановой губки. Перспективным направлением снижения стоимости титановой продукции является использование отходов, позволяющих удешевить вторичные сплавы на 30 и более процентов при сохранении основных конструкционных свойств, присущих титановым сплавам.
Известно, что в себестоимости титановых слитков до 90% всех затрат составляют затраты на дорогостоящие компоненты шихты. Каждые 10% отходов снижают ее стоимость на 5-8%. При вовлечении в шихту 10% отходов на 1 т выплавляемых слитков на основе титана экономится в среднем 100 кг губки и 10 кг легирующих элементов (Титан. В.А.Гармата и др., М., Металлургия, 1983, стр.526).
Из титана и его сплавов изготовляют те же виды полуфабрикатов, что и из других промышленных металлов и сплавов (листы, полосы, ленты, плиты, поковки, прутки и другие). Соответственно при производстве полуфабрикатов и изделий из сплавов титана образуются и все традиционные виды отходов - кусковые отходы, стружка, листовая обрезь. Общее количество отходов, ежегодно образующихся при производстве и применении титановых сплавов, весьма велико, оно составляет около 70% к шихте, потребляемой при плавке, причем эта цифра с течением времени изменяется очень мало (Плавка и литье титановых сплавов. Андреев А.Л., Аношкин Н.Ф. и др. М., Металлургия, 1994, стр.128-135). В настоящее время в отличие от большинства металлов при производстве титановых сплавов титановые отходы используются ограниченно.
В изобретении учитывается то, что промышленные титановые сплавы в основном получают путем легирования титана следующими элементами (числа в скобках - максимальная для промышленных сплавов концентрация легирующей добавки в % по массе): Al (8), V (16), Мо (30), Mn (8), Sn (13), Zr (10), Cr (10), Cu (3), Fe (5), W (5), Ni (32), Si (0,5); реже применяется легирование Nb (2) и Та (5). Многообразие сплавов и соотношений их количества затрудняют выплавку в промышленных масштабах дешевых вторичных сплавов титана с регламентированными прочностными свойствами, т.к. по существующей практике свойства титановых сплавов, в том числе и прочностные, в основном определяются их химическим составом и в узких рамках содержания конкретных легирующих элементов.
По своему характерному влиянию на свойства титановых сплавов легирующие элементы делятся на три группы:
- α-стабилизаторы (Al, О, N и др.), которые повышают температуру полиморфного превращения α↔β и расширяют область твердых растворов на основе α-титана;
- β-стабилизаторы - изоморфные (Мо, V, Ni, Та и др.), которые понижают температуру α↔β-превращения и расширяют область твердых растворов на основе β-титана и эвтектоидообразующие (Cr, Mn, Cu и др.), которые могут образовывать с титаном интерметаллиды.
- нейтральные элементы (упрочнители) (Zr, Sn) не оказывают существенного влияния на температуру полиморфного превращения и не меняют фазового состава титановых сплавов.
Комплексное влияние этих групп в процессе получения сплава с заданными свойствами обеспечивается не только качественным и количественным составом внутри этих групп, но и соотношением влияния этих групп между собой.
Для сложнолегированных титановых сплавов (при значительных процентных интервалах содержания легирующих элементов) утверждение о том, что технический результат, заключающийся в получении сплава с заданным уровнем прочности, пластичности и структурой, обеспечивается качественным и количественным составом сплава и будет реализован «автоматически» идентичным составом, является некорректным.
Известен сплав на основе титана (JP 2006034414 A, 09. 02. 2006) - прототип, сплав имеет следующий состав, мас.%:
Алюминий 1-6.0
Ванадий 0,1-15,0
Молибден 0,1-11,0
Хром 0,1-7,0
Железо 0,1-4,0
Никель 0,1-9,0
Цирконий 0,1-10.0
Азот, кислород, примеси
углерод
Титан Остальное
Данный сплав относится к сложнолегированным, его свойства обеспечиваются влиянием порядка 7 легирующих элементов, относящихся к 3 группам, влияющим на полиморфизм титана. Содержание легирующих элементов в сплаве колеблется от 0,1% до 15,0%. В прототипе, как и в известных на сегодняшний день сплавах, отсутствует точное количественное регулирование химического состава титанового сплава в процессе его изготовления, поэтому бессистемное совмещение легирующих элементов, величина введения в сплав которых подвержена изменению в широких пределах, приводит к большому разбросу прочностных, пластических и структурных свойств в границах данного сплава. Вследствие этого его реальное техническое применение ограничено областью изготовления неответственных изделий и характеризуется нерациональным использованием дорогостоящих легирующих элементов. Этот недостаток становится критическим, т.к. соотношение требуемого содержания легирующих элементов во вторичном сплаве и их наличие в реально существующих отходах вступают в противоречие. Поэтому на сегодняшний день количество вовлекаемых отходов в ответственные сплавы не превышает более 30%.
Известен способ получения слитков, включающий подготовку шихты, получение при первом переплаве в гарнисажной печи расплава и формирование из него в изложнице цилиндрического слитка-электрода, который используют при втором переплаве в вакуумной дуговой печи (патент РФ №2263721, МПК С22В 9/20, публ. 10.11.2005) - прототип. Способ позволяет организовать стабильный технический процесс получения качественных слитков. В процессе плавки гарнисажной плавки создается и достаточно продолжительное время поддерживается ванна расплава. В результате этого химический состав металла усредняется, рафинируется от газовых и летучих включений, а тугоплавкие частицы или растворяются или, имея более высокую плотность, вмораживаются в гарнисаж и не попадают в отливаемый слиток. Второй переплав в ВДП позволяет получить слитки с плотной, мелкозернистой, однородной структурой.
Недостатком данного способа является то, что получение сложнолегированных сплавов на основе титана с точно регламентированными прочностными свойствами вызывает значительные затруднения вследствие непредсказуемого сочетания отходов, имеющихся в наличии на период плавки, что приводит к большому разбросу механических и технологических свойств материала.
Задачей изобретения является создание вторичного титанового сплава с регламентируемыми прочностными свойствами, отличающимися от заданных не более чем на 10%, в котором вовлекается до 100% отходов титановых сплавов произвольного химического состава.
Техническим результатом является получение регламентированных стабильных прочностных и технологических свойств вторичного титанового сплава при использовании широкого спектра титановых отходов различного химического состава, экономия дорогостоящих химических элементов, увеличение технологической гибкости производства вторичных титановых сплавов.
Указанный технический результат достигается тем, что вторичный титановый сплав для изготовления листовых полуфабрикатов, изделий конструкционного назначения и конструкционной брони, содержащий алюминий, ванадий, молибден, хром, железо, никель, цирконий, азот, кислород, углерод и остальное титан, сплав дополнительно содержит кремний при следующим содержании компонентов, мас.%:
Алюминий 0,01-6,5
Ванадий 0,01-5,5
Молибден 0,05-2,0
Хром 0,01-1,5
Железо 0,1-2,5
Никель 0,01-0,5
Цирконий 0,01-0,5
Азот ≤0,07
Кислород ≤0,3
Углерод ≤0,1
Кремний 0,01-0,25
Титан остальное
при этом величины прочностных молибденового
Figure 00000001
и алюминиевого
Figure 00000002
эквивалентов определяются по формулам
Figure 00000003
Figure 00000004
и составляют для:
- листовых полуфабрикатов
Figure 00000005
;
Figure 00000006
;
- изделий конструкционного назначения
Figure 00000007
;
Figure 00000008
;
- конструкционной брони
Figure 00000009
;
Figure 00000010
Технический результат обеспечивается способом получения вторичного титанового сплава для изготовления листовых полуфабрикатов, изделий конструкционного назначения и конструкционной брони, включающим подготовку шихты, изготовление расходуемого электрода, последующий переплав расходуемого электрода в вакуумной дуговой печи, шихту готовят преимущественно из отходов титановых сплавов и компонуют в зависимости от заданной величины временного сопротивления сплава, определяемой по формуле
Figure 00000011
,
где
Figure 00000012
- расчетная величина временного сопротивления сплава, а прочностные молибденовый
Figure 00000013
и алюминиевый
Figure 00000002
эквиваленты определяют, исходя из химического состава отходов, и рассчитывают по формулам
Figure 00000014
Figure 00000004
переплав ведут с получением сплава по п.1.
Сущность изобретения основана на возможности изготовления титановых сплавов с узко регламентированными прочностными свойствами из большого многообразия титановых отходов с различным многокомпонентным химическим составом. Изготовление ответственных сплавов с регламентированными свойствами требует жестких ограничений на интервалы вводимых легирующих элементов, что неизбежно ограничивает вовлечение отходов при их изготовлении. Возникшее техническое противоречие разрешается тем, что, наряду с оптимальным подбором легирующих элементов, вводится инструмент регулирования их соотношения в рамках заявленного сплава.
В заявленном сплаве при практически одинаковом прочностном молибденовом эквиваленте (определенным экономическими, прочностными и технологическими свойствами) для листовых полуфабрикатов и сплавов конструкционного назначения прочностной алюминиевый эквивалент для листовых полуфабрикатов устанавливается в пределах от 6,1 до 8,83, а для сплавов конструкционного назначения от 8,84 до 12,1. Это ограничение обусловлено тем, что при увеличении
Figure 00000002
возрастает легированность твердого раствора и, как следствие, возрастает твердорастворное упрочнение, что, в свою очередь, приводит к снижению технологической пластичности. При превышении величины прочностного алюминиевого эквивалента свыше 8,83 возникают предпосылки для образования трещин в процессе прокатки.
Напротив, в сплавах конструкционного назначения
Figure 00000002
в пределах от 8,84 до 12,1, являясь наиболее эффективным инструментом упрочнения, сплав позволяет сохранить его приемлемые технологические свойства.
Для сплавов, преимущественно предназначенных для использования в качестве конструкционной брони, молибденовый эквивалент определен гораздо выше и находится в пределах [Mo]экв=5,7-11. Это обусловлено тем, что титановые сплавы с заданной твердостью за счет легирования имеют уровень противопульной стойкости выше и склонность к тыльным отколам меньше, чем термически обработанные на такую же твердость.
В качестве противопульной брони наиболее целесообразно использовать титановые сплавы с α+β структурой после отжига, при котором уровень механических свойств определяется свойствами α и β фаз, степенью гетерогенности и типом структуры.
Применение закалки и упрочняющей термической обработки ведет к снижению противопульной стойкости титановых сплавов и повышенной склонности к срезу пробки, что связано с максимальным упрочнением α+β титановых сплавов и резким снижением пластических свойств
Химический состав сплава подобран с учетом присутствия легирующих элементов в титановых отходах.
Группа - α-стабилизаторов.
Алюминий, который применяется практически во всех промышленных сплавах, является наиболее эффективным упрочнителем, улучшая прочностные и жаропрочные свойства титана. Содержание алюминия в сплаве принято от 0,01 до 6,5%, при содержании алюминия более 6,5% происходит нежелательное снижение пластичности.
Азот, кислород и углерод повышают температуру аллотропического превращения титана и в основном присутствуют в промышленных титановых сплавах в виде примесей. Влияние этих примесей на свойства изготовляемых из титана сплавов столь значительно, что должно специально учитываться при расчете шихты, чтобы получить механические свойства в нужных пределах. Наличие в сплаве азота ≤0,07%, кислорода ≤0,3%, углерода ≤0,1% не оказывает заметного влияния на снижения термической стабильности, сопротивления ползучести и ударной вязкости.
Группа нейтральных упрочнителей
В последнее время в качестве легирующих элементов применяют цирконий. Цирконий образует с α-титаном широкий ряд твердых растворов, относительно близок к нему по температуре плавления и плотности, повышает коррозионную стойкость. Микролегирование цирконием в диапазоне 0,01-0,5% обеспечивает сочетание высокой прочности и пластичности как для крупногабаритных штамповок и поковок, так и для полуфабрикатов малого сечения, таких как прутки, плиты листы, позволяет производить теплую и холодную деформацию со степенью осадки до 60%.
Группа β-стабилизаторов, которые широко применяются в промышленных сплавах (V, Мо, Cr, Fe, Ni, Si).
Ванадий и железо являются β-стабилизирующими элементами, повышающими прочность сплава, практически не снижая пластичности. Содержание ванадия в заявляемом сплаве по сравнению с прототипом изменено в сторону меньших концентраций от 0,01 до 5,5%, что позволяет использовать отходы титановых сплавов в различных комбинациях. При содержании ванадия более 5,5% происходит нежелательное снижение пластичности.
При содержании железа менее 0,1% не обеспечивается достаточный эффект, а при содержании более 2,5% происходит нежелательное снижение пластичности сплава.
В заявляемом сплаве в небольшом количестве присутствует β-стабилизирующий элемент - хром, который также направлен на повышение прочности сплава. При содержании хрома менее 0,01% не обеспечивается достаточный эффект, а верхний предел хрома 1,5% обусловлен содержанием его в титановых отходах.
Введение молибдена в пределах 0,05-2,0% обеспечивает полную растворимость его в α-фазе, что позволяет получать необходимые прочностные характеристики без снижения пластических свойств. Если содержание молибдена превышает 2,0%, увеличивается удельный вес сплава вследствие того, что молибден является тяжелым металлом, и пластические свойства сплава снижаются.
Предлагаемый сплав содержит никель. Повышенные содержания алюминия и ванадия усиливают стойкость сплава к окислению и эрозии при работе в условиях направленного потока агрессивных газов. Присутствие в составе сплава никеля также усиливает сопротивление коррозии. При содержании никеля менее 0,01% не обеспечивается достаточный эффект, а верхний предел никеля 0,5% обусловлен содержанием его в составе титановой губки низших сортов.
По сравнению с прототипом в сплав дополнительно введен еще один β-стабилизатор - кремний, который в заявленных пределах полностью растворяется в α-фазе, обеспечивая упрочнение α-твердого раствора и образование небольшого (до 5%) количества β-фазы в сплаве. Кроме того, добавка кремния в сплав повышает его жаропрочность.
Важнейшее отличие от прототипа заключается в том, что предлагаемое изобретение позволяет с большой точностью получить регламентированные прочностные свойства вторичных титановых сплавов путем гибкого подбора величин легирующих элементов исходя из их наличия в титановых отходах сплавов различных марок.
Изобретение основано на возможности разделения эффектов упрочнения титановых сплавов от легирования α-стабилизаторами и нейтральными упрочнителями и от введения β-стабилизаторов. Эта возможность оправдана следующими соображениями. Элементы, эквивалентные алюминию, упрочняют титановые сплавы в основном в результате растворного упрочнения, а β-стабилизаторы - в основном вследствие увеличения количества более прочной β-фазы.
За основу оценки прочности эквивалента по алюминию взята эффективность растворенного от введения 1% (по массе) α-стабилизаторов и нейтральных упрочнителей, также здесь учитываются добавки кремния, поскольку он мало влияет на количество β-фазы, но довольно сильно упрочняет их. Повышение временного сопротивления титановых сплавов при введении 1% (по массе) легирующих элементов было принято равным: Al 60, Zr 20, Si 200, О 1250, N 2000, С 700 МПа/%.
Соответственно, за основу оценки прочности эквивалента по молибдену взята эффективность растворенного от введения 1% (по массе) β-стабилизаторов. Повышение временного сопротивления титановых сплавов при введении 1% (по массе) легирующих элементов было принято равным: Мо 50, V 30, Cr 65, Fe 70, Ni 50 МПа/%.
Тогда прочностные эквиваленты сплавов по алюминию и молибдену можно представить соответственно в виде формул (1) и (2).
При выплавке сплава химический состав шихты подбирают в зависимости от требуемой временной прочности на разрыв сплава и определяют отношением (3). Затем определяются молибденовый и алюминиевый прочностные эквиваленты, исходя из химического состава отходов, производится компоновка шихты в пределах
Figure 00000002
и
Figure 00000015
и осуществляется выплавка сплава.
Изменяя соотношение прочностных эквивалентов по алюминию и молибдену, можно гибко влиять не только на прочностные, но и на технологические свойства сплава в пределах его химического состава.
Примеры конкретного осуществления
Пример 1, изделия конструкционного назначения (плиты, поковки, штамповки).
Для экспериментальной проверки свойств заявленного сплава методом двойного дугового переплава были выплавлены 16 сплавов различного химического состава (слитки массой по 23 кг). Исходными данными для их шихтовки являлись прогнозируемые прочностные свойства в отожженном состоянии, которые соответствуют прочностным свойствам наиболее распространенных конструкционных сплавов класса Ti-6Al-4V. Слитки были выплавлены методом двойного переплава с использованием имеющихся отходов, доля которых достигала 50%. Из полученных слитков методом ковки и последующей прокатки были изготовлены прутки диаметром 30-32 мм. Химический состав сплавов приведен в таблице 1.
Figure 00000016
Исследование механических свойств прутков при растяжении было проведено после отжига (730°С, выдержка 1 час, охлаждение на воздухе). Прочностные эквиваленты, реальная и расчетная прочность на разрыв, а также относительное удлинение приведены в таблице 2.
Figure 00000017
Как видно из таблицы 2, разработанный экономичный сплав по уровню прочности, относительного удлинения и относительного сужения эквивалентен сплаву Ti-6Al-4V.
Пример 2, листовые полуфабрикаты.
По заданным величинам пределов прочности были подобраны варианты химических составов из имеющихся в наличии отходов, осуществлены выплавка сплавов за два переплава: первый в вакуумно-дуговой гарнисажной печи и второй переплав - в вакуумно-дуговой печи, и получение заготовки под прокатку, и изготовление тонколистового проката (толщиной 2 мм) с последующим отжигом.
Затребованные пределы прочности трех разных областей применения равнялись соответственно 860, 880 и 980 МПа.
Подбор шихты был выполнен по вышеприведенной схеме, результаты которой показаны в таблице 3.
Таблица 3
Состав № Требуемый уровень прочности, МПа Выбранные эквиваленты Композиция шихтовых материалов, обеспечивающих необходимое соотношение эквивалентов
1 860
Figure 00000018
Титановая губка ТГ-90 30,4%
Отходы сплава Ti-6Al-4V 45,6%
Отходы сплава Ti-10V-2Fe-3Al 22,8%
Figure 00000019
Отходы сплава VST5553 0,9%
Al 0,2%
2 880
Figure 00000020
Титановая губка ТГ-90 35.9%
Отходы сплава Ti-6Al-4V 36,0%
Отходы сплава Ti-10V-2Fe-3Al 26,9%
Figure 00000019
Отходы сплава VST5553 1,1%
Al 0,3%
3 980
Figure 00000021
Титановая губка ТГ-ТВ 48,3%
Отходы сплава Ti-6Al-4V 43,3%
Отходы сплава Ti-10V-2Fe-3Al 3,6%
Figure 00000022
Отходы сплава VST5553 1,4%
Лигатура ВнАл 2,8%
Al 0,4%
Химический состав сплавов приведен в таблице 4.
Таблица 4
№ состава С N O Al V Fe Мо Ni Si Zr Cr
1 0,014 0,006 0,17 3,9 4,1 0,6 0,07 0,02 0,015 0,02 0,05
2 0,015 0,012 0,19 3,5 4,1 0,5 0,06 0,015 0,013 0,05 0,14
3 0,013 0,006 0,2 4,2 4,3 1,1 0,08 0,07 0,012 0,05 0,20
Механические свойства полученных образцов приведены в таблице 5.
Таблица 5
Предел прочности, σв, МПа Предел текучести, σ0,2, МПа Относительное удлинение, δ, % Относительное сужение, Ψ, %
871,5 824,0 23,8 57,9
890,1 838,2 24,5 56,2
975,2 906,1 21,7 54,5
Пример 3, конструкционная броня (навесные броневые плиты для защиты автомобиля).
Для изготовления листового материала с целью применения в качестве брони были выплавлены опытные слитки массой 23 кг. Слитки были выплавлены методом двойного переплава. В качестве шихты слитков использованы следующие материалы: титановая губка марки ТТ-ТВ, отходы сплава VST5553, отходы сплава Ti-10V-2Fe-3Al. Соотношение шихтовых материалов при выплавке слитков приведено в таблице 6.
Figure 00000023
Химический состав сплавов приведен в таблице 7.
Figure 00000024
Механические свойства сплавов №1 и №2, испытанные на листах толщиной 6 мм, приведены в таблице 8.
Figure 00000025
Как видно из приведенных примеров, производство дешевых вторичных титановых сплавов в соответствии с данным изобретением позволяет решить задачу вовлечения широкого спектра отходов титановых сплавов с получением конечного продукта, обладающего заданными технологическими и конструкционными свойствами. Таким образом, данное изобретение обеспечивает высокую эффективность промышленного применения.
Следует понимать, что в данном описании были проиллюстрированы те аспекты изобретения, которые необходимы для его ясного понимания. Некоторые аспекты изобретения, которые будут очевидны для рядовых специалистов в данной области техники и которые поэтому не будут способствовать облегчению понимания настоящего изобретения, представлены не были, чтобы упростить данное описание. Несмотря на то что были описаны варианты воплощения настоящего изобретения, рядовым специалистам в данной области техники после изучения описания будет ясно, что в него может быть внесено множество модификаций и изменений. Все такие изменения и модификации настоящего изобретения считаются подпадающими под объем представленного выше описания и прилагаемой формулы изобретения.

Claims (2)

1. Вторичный титановый сплав для изготовления листовых полуфабрикатов, изделий конструкционного назначения и конструкционной брони, содержащий алюминий, ванадий, молибден, хром, железо, никель, цирконий, азот, кислород, углерод и остальное титан, отличающийся тем, что сплав дополнительно содержит кремний при следующем соотношении компонентов, мас.%:
алюминий 0,01-6,5 ванадий 0,01-5,5 молибден 0,05-2,0 хром 0,01-1,5 железо 0,1-2,5 никель 0,01-0,5 цирконий 0,01-0,5 азот ≤0,07 кислород ≤0,3 углерод ≤0,1 кремний 0,01-0,25 титан остальное,

при этом величины прочностных молибденового
Figure 00000026
и алюминиевого
Figure 00000002
эквивалентов, определяемых по формулам
Figure 00000027

Figure 00000004

составляют для
листовых полуфабрикатов
Figure 00000005
,
Figure 00000006
;
изделий конструкционного назначения
Figure 00000028
Figure 00000029

конструкционной брони
Figure 00000030
Figure 00000031
2. Способ получения вторичного титанового сплава для изготовления листовых полуфабрикатов, изделий конструкционного назначения и конструкционной брони, включающий подготовку шихты, изготовление расходуемого электрода, последующий переплав расходуемого электрода в вакуумной дуговой печи, отличающийся тем, что шихту готовят из отходов титановых сплавов и компонуют в зависимости от заданной величины временного сопротивления сплава, определяемой по формуле
Figure 00000032

где
Figure 00000012
- расчетное значение временного сопротивления сплава, а прочностные молибденовый
Figure 00000013
и алюминиевый
Figure 00000002
эквиваленты определяют, исходя из химического состава отходов, и рассчитывают по формулам:
Figure 00000033

Figure 00000034

переплав ведут с получением сплава по п.1.
RU2010101764/02A 2010-01-20 2010-01-20 Вторичный титановый сплав и способ его изготовления RU2425164C1 (ru)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101764/02A RU2425164C1 (ru) 2010-01-20 2010-01-20 Вторичный титановый сплав и способ его изготовления
CN201080064467.2A CN102834537B (zh) 2010-01-20 2010-12-31 再熔钛合金及其制备方法
BR112012018084-3A BR112012018084B1 (pt) 2010-01-20 2010-12-31 Liga de titânio secundário
ES10844080T ES2711961T3 (es) 2010-01-20 2010-12-31 Aleación secundaria de titanio y el método de su fabricación
PCT/RU2010/000816 WO2011090402A2 (ru) 2010-01-20 2010-12-31 Вторичный титановый сплав и способ его изготовления
EP10844080.1A EP2527478B1 (en) 2010-01-20 2010-12-31 Secondary titanium alloy and method for manufacturing same
CA2787980A CA2787980C (en) 2010-01-20 2010-12-31 Secondary titanium alloy and method for manufacturing same
US13/574,437 US9458527B2 (en) 2010-01-20 2010-12-31 Secondary titanium alloy and the art of its manufacture

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101764/02A RU2425164C1 (ru) 2010-01-20 2010-01-20 Вторичный титановый сплав и способ его изготовления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2425164C1 true RU2425164C1 (ru) 2011-07-27

Family

ID=44307439

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010101764/02A RU2425164C1 (ru) 2010-01-20 2010-01-20 Вторичный титановый сплав и способ его изготовления

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9458527B2 (ru)
EP (1) EP2527478B1 (ru)
CN (1) CN102834537B (ru)
BR (1) BR112012018084B1 (ru)
CA (1) CA2787980C (ru)
ES (1) ES2711961T3 (ru)
RU (1) RU2425164C1 (ru)
WO (1) WO2011090402A2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547371C1 (ru) * 2013-09-10 2015-04-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" Фгуп "Цнии Км "Прометей" Литейный сплав на основе титана
RU2583556C2 (ru) * 2014-09-16 2016-05-10 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Экономнолегированный титановый сплав
RU2659524C2 (ru) * 2014-01-28 2018-07-02 Титаниум Металс Корпорейшн Ударостойкие или стойкие к ударной нагрузке титановые сплавы и способ изготовления деталей из них
RU2702887C1 (ru) * 2016-03-10 2019-10-11 Титаниум Металс Корпорейшн Альфа-бета-титановый сплав, обладающий улучшенными высокотемпературными свойствами и сверхпластичностью
RU2797351C2 (ru) * 2018-08-31 2023-06-02 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Высокопрочный титановый сплав для аддитивного производства

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7837812B2 (en) 2004-05-21 2010-11-23 Ati Properties, Inc. Metastable beta-titanium alloys and methods of processing the same by direct aging
US10053758B2 (en) 2010-01-22 2018-08-21 Ati Properties Llc Production of high strength titanium
US9255316B2 (en) 2010-07-19 2016-02-09 Ati Properties, Inc. Processing of α+β titanium alloys
US8613818B2 (en) 2010-09-15 2013-12-24 Ati Properties, Inc. Processing routes for titanium and titanium alloys
US10513755B2 (en) 2010-09-23 2019-12-24 Ati Properties Llc High strength alpha/beta titanium alloy fasteners and fastener stock
US8652400B2 (en) 2011-06-01 2014-02-18 Ati Properties, Inc. Thermo-mechanical processing of nickel-base alloys
US10119178B2 (en) * 2012-01-12 2018-11-06 Titanium Metals Corporation Titanium alloy with improved properties
US9869003B2 (en) 2013-02-26 2018-01-16 Ati Properties Llc Methods for processing alloys
US9192981B2 (en) 2013-03-11 2015-11-24 Ati Properties, Inc. Thermomechanical processing of high strength non-magnetic corrosion resistant material
US9777361B2 (en) 2013-03-15 2017-10-03 Ati Properties Llc Thermomechanical processing of alpha-beta titanium alloys
US11111552B2 (en) 2013-11-12 2021-09-07 Ati Properties Llc Methods for processing metal alloys
WO2016025045A2 (en) 2014-05-15 2016-02-18 General Electric Company Titanium alloys and their methods of production
US10023942B2 (en) 2014-04-28 2018-07-17 Arconic Inc. Titanium alloy, parts made thereof and method of use
US9956629B2 (en) * 2014-07-10 2018-05-01 The Boeing Company Titanium alloy for fastener applications
US20160010180A1 (en) * 2014-07-14 2016-01-14 Yong Kyu Choi Composition for titanium-tungsten metal alloy
WO2016013566A1 (ja) * 2014-07-25 2016-01-28 新日鐵住金株式会社 加工方向と同一方向への形状変化特性を有するチタン合金部材およびその製造方法
US10094003B2 (en) 2015-01-12 2018-10-09 Ati Properties Llc Titanium alloy
US10502252B2 (en) 2015-11-23 2019-12-10 Ati Properties Llc Processing of alpha-beta titanium alloys
US20200149133A1 (en) * 2017-04-25 2020-05-14 The Boeing Company Titanium alloy-based sheet material for low-temperature superplastic deformation
CN107904441B (zh) * 2017-11-28 2020-05-05 杭州杭联汽车连杆有限公司 钛合金及其制备方法
KR102403667B1 (ko) * 2018-02-07 2022-05-31 닛폰세이테츠 가부시키가이샤 티타늄 합금재
BR112021003069B1 (pt) * 2018-08-31 2023-10-24 The Boeing Company Estoque de fixador de alta resistência de liga de titânio forjado e método de fabricação do mesmo
EP3844313B8 (en) * 2018-08-31 2023-04-05 The Boeing Company High-strength titanium alloy for additive manufacturing
WO2020123372A1 (en) 2018-12-09 2020-06-18 Titanium Metals Corporation Titanium alloys having improved corrosion resistance, strength, ductility, and toughness
KR20240056460A (ko) * 2021-05-19 2024-04-30 카스턴 매뉴팩츄어링 코오포레이숀 베타 강화 티타늄 합금 및 베타 강화 티타늄 합금 제조 방법
CN114525429B (zh) * 2022-04-21 2022-08-02 北京煜鼎增材制造研究院有限公司 一种高强钛合金及其增材制备方法
CN116287860A (zh) * 2023-03-07 2023-06-23 北京工业大学 一种高温性能优异的多组元耐高温钛合金及制备方法
US12344918B2 (en) 2023-07-12 2025-07-01 Ati Properties Llc Titanium alloys

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4606886A (en) * 1983-12-10 1986-08-19 Imi Titanium Limited Titanium-base alloy
RU2169782C1 (ru) * 2000-07-19 2001-06-27 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава
US20040055675A1 (en) * 2002-09-20 2004-03-25 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Titanium alloy and process for producing the same
RU2263721C2 (ru) * 2003-12-25 2005-11-10 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) Способ получения слитков
JP2006034414A (ja) * 2004-07-23 2006-02-09 Sumitomo Metal Ind Ltd シューズ用スパイク

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4681627A (en) * 1985-06-03 1987-07-21 Mitsubishi Kinzoku Kabushiki Kaisha Process for preparing an ingot from metal scrap
US5294267A (en) * 1992-12-04 1994-03-15 Titanium Metals Corporation Metastable beta titanium-base alloy
US5980655A (en) * 1997-04-10 1999-11-09 Oremet-Wah Chang Titanium-aluminum-vanadium alloys and products made therefrom
JP2001152268A (ja) * 1999-11-29 2001-06-05 Daido Steel Co Ltd 高強度チタン合金
RU2211873C2 (ru) 2001-11-22 2003-09-10 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение МЕТАСТАБИЛЬНЫЙ β-ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ
JP2004010963A (ja) * 2002-06-06 2004-01-15 Daido Steel Co Ltd 高強度Ti合金およびその製造方法
RU2256713C1 (ru) 2004-06-18 2005-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него
RU2269584C1 (ru) 2004-07-30 2006-02-10 Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Сплав на основе титана
JP4939740B2 (ja) 2004-10-15 2012-05-30 住友金属工業株式会社 β型チタン合金
CN100469910C (zh) 2006-07-17 2009-03-18 中国科学院过程工程研究所 一种直接从含钛矿物生产钛合金的方法
JP2009299110A (ja) * 2008-06-11 2009-12-24 Kobe Steel Ltd 断続切削性に優れた高強度α−β型チタン合金

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4606886A (en) * 1983-12-10 1986-08-19 Imi Titanium Limited Titanium-base alloy
RU2169782C1 (ru) * 2000-07-19 2001-06-27 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава
US20040055675A1 (en) * 2002-09-20 2004-03-25 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Titanium alloy and process for producing the same
RU2263721C2 (ru) * 2003-12-25 2005-11-10 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) Способ получения слитков
JP2006034414A (ja) * 2004-07-23 2006-02-09 Sumitomo Metal Ind Ltd シューズ用スパイク

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547371C1 (ru) * 2013-09-10 2015-04-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" Фгуп "Цнии Км "Прометей" Литейный сплав на основе титана
RU2659524C2 (ru) * 2014-01-28 2018-07-02 Титаниум Металс Корпорейшн Ударостойкие или стойкие к ударной нагрузке титановые сплавы и способ изготовления деталей из них
RU2716559C2 (ru) * 2014-01-28 2020-03-12 Титаниум Металс Корпорейшн Ударостойкие или стойкие к ударной нагрузке титановые сплавы и способ изготовления деталей из них
RU2583556C2 (ru) * 2014-09-16 2016-05-10 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Экономнолегированный титановый сплав
WO2016043625A3 (ru) * 2014-09-16 2016-05-26 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Экономнолегированный титановый сплав с прогнозируемыми свойствами
RU2702887C1 (ru) * 2016-03-10 2019-10-11 Титаниум Металс Корпорейшн Альфа-бета-титановый сплав, обладающий улучшенными высокотемпературными свойствами и сверхпластичностью
RU2797351C2 (ru) * 2018-08-31 2023-06-02 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Высокопрочный титановый сплав для аддитивного производства

Also Published As

Publication number Publication date
CA2787980A1 (en) 2011-07-28
CN102834537B (zh) 2014-11-26
WO2011090402A2 (ru) 2011-07-28
WO2011090402A3 (ru) 2011-09-22
US9458527B2 (en) 2016-10-04
EP2527478B1 (en) 2018-11-28
BR112012018084A2 (pt) 2016-03-29
CN102834537A (zh) 2012-12-19
BR112012018084B1 (pt) 2022-06-14
ES2711961T3 (es) 2019-05-08
EP2527478A4 (en) 2017-05-24
EP2527478A2 (en) 2012-11-28
US20130164168A1 (en) 2013-06-27
CA2787980C (en) 2019-07-16
EP2527478A8 (en) 2013-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2425164C1 (ru) Вторичный титановый сплав и способ его изготовления
RU2441089C1 (ru) КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ Fe-Cr-Ni, ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
RU2436858C2 (ru) Вторичный титановый сплав и способ его получения
RU2150528C1 (ru) Сплав на основе титана
JP7750901B2 (ja) 耐クリープ性チタン合金
JP2025506561A (ja) 耐食性合金鉄筋及びその製造方法
JP2019189889A (ja) オーステナイト系ステンレス鋼
CN113862533B (zh) 一种铝合金及其制备方法
JPH09165655A (ja) 高温機器用オーステナイトステンレス鋼およびその製造方法
JP6160787B2 (ja) 薄板及びその製造方法
US11603585B2 (en) Austenitic stainless alloy
RU108037U1 (ru) ИЗДЕЛИЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ Fe-Cr-Ni
JP2017533342A (ja) 予測可能な特性を有する難合金化チタン合金
JP5887449B2 (ja) 銅合金、冷間圧延板材およびその製造方法
JPH11152549A (ja) 熱間工具鋼及びその熱間工具鋼からなる高温用部材
CN117418153A (zh) 一种长期组织稳定的镍基高温合金箔材及其制备方法与应用
RU2119968C1 (ru) Жаропрочный сплав
CN115461477A (zh) 奥氏体系耐热钢的制造方法
RU2569285C1 (ru) Высокопрочный сплав на основе титана и изделие, выполненное из высокопрочного сплава на основе титана
RU2228966C1 (ru) Сплав на основе титана
WO2024210770A1 (ru) Высокопрочный сплав на основе титана и изделие, выполненное из него
JP2000204448A (ja) 延性ニッケル―鉄―クロム合金
JP6972722B2 (ja) 低合金鋼
RU2403313C2 (ru) Сталь для нефтехимического оборудования
RU2553768C1 (ru) Сварочная проволока для сварки высоконикелевых сплавов