173124. lajstromszámú szabadalom • Nikkelbázisú ötvözet

3 173124 4 telt bővíti, viszont ugyanakkor fokozza az ötvözet termikus stabilitását. Ezen kívül a nióbium és éppúgy mint a titán és az alumínium és az erősítendő gamma fázisba épül be, és rendkívül hőálló karbidókat képez, amelynek egyúttal a finomszemcsés és homogén struktúra kialakítását is elősegítik. A magnézium ötvözés az anyag képlékenységét javítja. A célszerűn megválasztott adalékonyságok az ötvö­zet magas és egyenletes szakító- és tartós szilárdságát biztosítják, fokozzák a képkékenységet és a hőstabili­tást, azaz azt a jelzőszámot, amely különösen erősen igénybevett alkatrészek megbízható és hosszú időtar­tamú működésénél a legnagyobb jelentőséggel bír. A találmány szerinti ötvözet egyszerű technológiá­val állítható elő és mind sajtolással, mind kovácsolás­sal megmunkálható. Ilymódon lehetővé válik a legkü­lönbözőbb súlyú (100-650 kg) alkatrészek és bonyo­lult kialakítású süllyesztőkben kovácsolt darabok elő­állítása is. A találmány szerinti ötvözet nehéz dinamikai igénybevételnek kitett melegüzemű turbinák és sugár­­hajtóművek kompresszorainak alkatrészeként több, mint 20 ezer órás élettartammal rendelkezik nagy feszültség és magas hőmérséklet mellett. A fő ötvözőelemek (titán, aluminium, nióbium) összessége a gamma fázist erősíti és jó alakítási tulaj den Ságokat biztosít. Az alábbi táblázatban a találmány szerinti ötvözet mechanikai tulajdonságait és hőállóságát mutatjuk be az ismert nikkel bázisú ötvözetekkel összehasonlítva. 1. táblázat ______ Mechanikai tulajdonságok a találmány szerinti ötvözet El 4376» BU CNK 0713 C szilárdság kg/mm2 120 100 88 folyáshatár kg/mm2 75 68 76 fajlagos nyúlás% 16 13 8 fajlagos ütőmunka mgk/cm 5 3 2 feszültség kg/mm2 72 74 56 70 hőállóság óra (650 C°) 50 100 30 100 fajlagos nyúlás % 6-8 3-4 2-3 feszültség kg/mm2 40 42 30 35 56 hőállóság óra (750 C°) 50 100 50100 100 fajlagos nyúlás % 8 -10 3—4 1,5 A találmány további részleteit kiviteli példákon ismertetjük. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1. példa Nikkel bázisú ötvözetet készítettünk, amelynek 50 súlyszázalékos összetétele a következő volt: 0,04 szén, 13 króm, 1,5 alumínium, 2,4 titán, 2,8 molib­­dén, 1,9 nióbium, 0,001 lantán, 0,001 magnézium, 0,005 cérium, 0,01 mangán, 0,005 bór, 1,0 vas és R=nikkel. 55 Az ötvözetet hőkezeltük, mégpedig úgy, hogy 8 órán keresztül tartottuk 1000 C° hőmérsékleten, majd levegőn lehűtöttük. Ezután az ötvözeten még egy hőkezelést végez­tünk. Először 4 óráig tartottuk 1000 C°-on az 60 anyagot, majd 775 C°-on 16 órát öregítettük. A hűtés ismét levegőn történt. A hűtést követően az anyagot még egy öregítésnek vetettük alá 700 C°-on 16 órán keresztül. Végül az anyagot levegőn hűtöttük le. A leírt hőkezelés után az tulajdonságokat mutatta: szilárdság folyáshatár nyúlás fajlagos ütőmunka hőállóság 750 C° és 40 kg/mm2 feszültség mellett hőállóság 650 C° és 72 kg/mm2 feszültség mellett ötvözet a következő 120 kg/mm2 75 kg/mm2 20% 5 mkg/cm2 100 óra 100 óra 2. példa Nikkel bázisú ötvözetet készítettünk, amelynek súly százalékos összetétele a következő volt: 0,07 szén, 15 króm, 1,8 aluminium, 2,6 titán, 2,2 nióbium, 3,2 molibdén, 0,01 lantán, 0,005 cérium, 0,005 bór és Rmikkel. Az ötvözetet úgy hőkezeltük, hogy 1100 C°-on 8 órán keresztül hevítettük, majd levegőn lehűtöttük. Ezután az ötvözeten még egy hőkezelést végez­tünk. Először 4 óráig tartottuk 1000 C°-on az anyagot, majd 775 C°-on 16 órát öregítettük. A hűtés ismét levegőn történt. A hűtést követően az anyagot még egy öregítésnek vetettük alá 700 Ce-on 16 órán keresztül. A hűtést levegőn végeztük. A leírt hőkeze­lés után az anyaga következő tulajdonságokat mutat-125-130 kg/mm2 80 kg/mm2 16% 4 mkg/cm2 100 óra 100 óra ta: szilárdság folyáshatár nyúlás fajlagos ütőmunka hőállóság 750 C°-on 42 kg/mm2 feszültség mellett hőállóság 650 C°-on 74 kg/mm2 feszültség mellett A találmány szerinti nikkel bázisú ötvözet igen jó mechanikai tulajdonságokká és magas hőállósággal rendelkezik, mint látható, továbbá alakíthat ósága is jó, így alkalmas turbinatárcsák és hasonló nagy igénybevételű, legfeljebb 750 C°-on működő alkat­részek előállítására. A találmány szerinti ötvözet ötvöző elemeinek célszerű összeállítása biztosítja a szilárdsági és képlé­­kenységi tulajdonságok összhangját, ami a sugárhajtó­művek erősen igénybevett alkatrészeinek tartós és megbízható működéséhez a legfontosabb alapfeltétel SZABADALMI IGÉNYPONT Nikkel bázisú ötvözet króm, molibdén, alumínium, titán, nióbium, bór és karbon ötvözőkkel, azzal jellemezve, hegy az ötvözet lantán, cérium, magné­zium és vas ötvözőket is tartalmaz, és az alkotók eloszlása az alábbi: króm 13-15 s%, molibdén 2,8-3,5 s%, aluminium 1,4- 1-9, s%, titán 2,3-3,0 s%, nióbium 1,8-2,4 s%, bór 0,001-0,005 s%, cérium 0,001-0,005 s%, lantán 0,001-0,01 s%, magnézium 0,001-0,01 s%, karbon maximum 0,08 s%, vas 0,5-2,0, és a maradék nikkel. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 790089, OTH, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents