Сплав на основе титана и изделие, выполненное из него

Группа изобретений относится к титановым сплавам. Предложены сплав и изделие, выполненное из него. Сплав содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: алюминий 2,0-6,8, ванадий 3,0-6,0, молибден 1,0-5,6, хром 0,2-1,6, цирконий 0,6-2,0, железо 0,1-1,2, медь 0,001-0,4, азот 0,01-0,05, ниобий 0,2-2,0, кремний 0,03-0,15, титан - остальное. Изобретение направлено на повышение трещиностойкости и конструкционной прочности при двухосном растяжении сплава. Предложенный сплав может быть использован для изготовления деталей авиационной, космической и ракетной техники. Применение предлагаемого сплава позволяет снизить массу изготавливаемых деталей и узлов на 20%. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.

Реферат

Изобретение относится к созданию титановых сплавов, предназначенных для изготовления обшивки, днищ, баллонов, емкостей и других деталей, материал которых работает в условиях двухосного растяжения используемых в авиационной, космической и ракетной технике, цветной металлургии.

Известен сплав на основе титана, имеющий химический состав, мас.%:

алюминий5,5-6,75
ванадий3,5-4,5
железо0,25-0,35
углерод0,10-0,30
кислород0,15-0,25
азот0,05-0,14
титаностальное

(Патент США №5759484)

Сплав может быть использован для изготовления обшивки, цилиндрических оболочек и других деталей и узлов авиакосмической техники.

Недостатками сплава являются низкие эксплуатационные характеристики при работе в условиях двухосного напряженного состояния.

Недостатком изделий является низкая эксплуатационная надежность.

Известен сплав на основе титана, имеющий химический состав, мас.%:

алюминий2,0-6,8
молибден0,5-3,8
ванадий2,0-9,0
хром0,4-1,6
железо0,2-1,2
цирконий0,02-0,3
кислород0,04-0,14
углерод0,02-0,09
водород0,003-0,014
азот0,008-0,04
кремний0,04-0,14
титаностальное

(Патент РФ №1131234)

Из известного сплава изготавливают листовые конструкции (типа обшивки, носовых обтекателей и других узлов) авиакосмической и ракетной техники.

Недостатками сплава и изделия из него являются пониженные характеристики конструкционной прочности и трещиностойкости.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является сплав на основе титана следующего химического состава, мас.%:

алюминий4,3-6,0
молибден4,0-5,6
ванадий4,0-5,6
хром0,5-1,5
железо0,5-1,5
цирконий0,03-0,5
кислород0,02-0,2
углерод0,01-0,2
водород0,003-0,03
азот0,01-0,05
медь0,003-0,15
никель0,003-0,15
титаностальное

(Патент РФ №2082802)

Из сплава-прототипа изготавливают листовые детали и узлы авиакосмической и ракетной техники.

Недостатками сплава и изделия из него являются пониженные конструкционная прочность и трещинностойкость.

Технической задачей изобретения является повышение конструкционной прочности и трещиностойкости.

Поставленная техническая задача достигается тем, что предложен сплав на основе титана, содержащий алюминий, ванадий, молибден, хром, цирконий, железо, медь, азот, который дополнительно содержит ниобий и кремний, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

алюминий2,0-6,8
ванадий3,0-6,0
молибден1,0-5,6
хром0,2-1,6
цирконий0,6-2,0
железо0,1-1,2
медь0,001-0,4
азот0,01-0,05
ниобий0,2-2,0
кремний0,03-0,15
титаностальное

и изделие, выполненное из него

Авторами было установлено, что дополнительное введение в предлагаемый сплав ниобия и кремния при заявленном содержании и соотношении остальных заявляемых компонентов обеспечивает повышение конструкционной прочности и трещиностойкости.

Примеры конкретного осуществления

Вакуумно-дуговым методом выплавляли слитки предлагаемого сплава и сплава-прототипа. Слитки ковали на прессах, после чего подвергали горячей, а затем холодной прокатке и изготавливали листы толщиной 2,0 мм. Из листов изготавливали образцы для испытаний.

В таблице 1 приведены составы, а в таблице 2 - свойства предлагаемого сплава и сплава-прототипа.

В предлагаемом сплаве предел прочности при двухосном растяжении (σвк) повысился на 20%, предел прочности при двухосном растяжении образцов с надрезом (σвкн) повысился на 30%, ударная вязкость образцов с трещиной (КСТ) повысилась на 40%.

Таким образом, применение предлагаемого сплава позволит снизить массу деталей и узлов на 20% за счет повышения уровня конструкционной прочности (σвк) и повысить эксплуатационную надежность работы конструкций.

Таблица 1
Химический состав, мас.%
AlVMoCrZrFeCuNbSiNОСНNiTi
12,03,01,00,20,60,10,0010,20,030,01----Осн.
23,84,52,81,01,20,70,230,80,100,03----"-"
36,86,05,61,62,01,20,42,00,150,05----"-"
45,34,94,70,90,250,90,080,25-0,040,100,120,160,07"-"

Таблица 2
№п/пσвк, МПаσвкн, МПаσвкнвкКСТ, МДж/м2
1138013520,980,35
2142013630,960,30
3141013670,970,32
4 прототип118010270,870,21
σвк - конструкционная прочность при двухосном растяжении;σвкн - конструкционная прочность при двухосном растяжении образцов с надрезом;σвкнвк - чувствительность к надрезу при двухосном растяжении;КСТ - удельная работа разрушения образца с трещиной при ударном изгибе.

1. Сплав на основе титана, содержащий алюминий, ванадий, молибден, хром, цирконий, железо, медь, азот, отличающийся тем, что он дополнительно содержит ниобий и кремний при следующем соотношении компонентов, мас.%:

алюминий2,0-6,8
ванадий3,0-6,0
молибден1,0-5,6
хром0,2-1,6
цирконий0,6-2,0
железо0,1-1,2
медь0,001-0,4
азот0,01-0,05
ниобий0,2-2,0
кремний0,03-0,15
титаностальное

2. Изделие из сплава на основе титана, отличающееся тем, что оно выполнено из сплава по п.1.