Способ интенсивной пластической деформации кручением под высоким циклическим давлением

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для получения интенсивной пластической деформации (ИПД) заготовки. Способ включает осадку и последующее кручение заготовки с обеспечением деформации сдвига. Деформирование заготовки проводят на бойках Бриджмена с приложением удельного давления 3-6 ГПа. Затем производят вращение подвижного бойка относительно своей оси со скоростью 0,02-1,5 об/мин. В процессе вращения бойка осуществляют циклическое изменение удельного давления на 10-20% от текущего значения с частотой 0,1-1,5 от установленной скорости вращения бойка. Цикличное приложение нагрузки при ИПД кручением обеспечивает однородную микроструктуру и повышает прочность и микротвердость материала заготовки. 3 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

 

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано для интенсивной пластической деформации (ИПД) с целью однородного измельчения микроструктуры металлов и повышения их микротвердости и прочности.

В последние 10-15 лет методы обработки, реализующие интенсивные пластические деформации, т.е. деформации в условиях высоких приложенных давлений, получили значительное развитие для получения ультрамелкозернистых (наноструктурированных) металлов и сплавов. Такие ультрамелкозернистые материалы проявляют повышенные механические и физические свойства, которые весьма привлекательны для многих инновационных применений [1]. Среди различных методов ИПД особое внимание привлекает интенсивная пластическая деформация кручением или кручение под высоким давлением. Это метод, осуществляемый в специальном устройстве-камере Бриджмена, широко используется для получения ультрамелкозернистых и наноструктурных материалов в заготовках в форме дисков.

Известен способ обработки интенсивной пластической деформацией, включающий деформирование заготовки, помещенной в замкнутый объем матрицы, осадку и кручение в условиях квазигидростатического давления [2].

Недостатком известного способа является сложность и трудоемкость процесса деформации, возможность неравномерного распределения деформаций и неоднородность микроструктуры по объему заготовки.

Известен способ обработки аморфных магнитных материалов интенсивной пластической деформацией с целью их нанокристаллизации [3], согласно которому интенсивную пластическую деформацию проводят кручением под квазигидростатическим давлением при криогенной температуре. Деформацию проводят в камере Бриджмена при 1-10 оборотах подвижной наковальни.

Недостатком данного способа являются ограниченные функциональные возможности в связи с использованием его исключительно для обработки магнитно-мягких аморфных сплавов.

Известен способ обработки металлов, предназначенный для наностуктурирования металлов с помощью интенсивной пластической деформации, который является наиболее близким по решаемой задаче и принят в качестве прототипа. Общим у известного устройства и заявленного изобретения являются осадка и кручение заготовки. В прототипе величину усилия осадки и крутящего момента рассчитывают по математическим формулам в зависимости от диаметра заготовки, предельного напряжения сдвига материала заготовки и коэффициента трения на поверхности контакта пуансон-заготовка [4].

Известный способ позволяет эффективно измельчать микроструктуру, но обычно не обеспечивает однородную микроструктуру по всей площади заготовки, в частности в центральной части образца, а значит и требуемые параметры физико-механических свойств материала.

Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в проведении интенсивной пластической деформации кручением с обеспечением однородного измельчения структуры металла по всему объему заготовки.

Технический результат, достигаемый новым способом обработки металлов, заключается в повышении микротвердости и прочности материала заготовки, а также их равномерности по площади заготовки.

Поставленная задача решается способом интенсивной пластической деформации, включающим осадку и последующее кручение заготовки с получением деформации сдвига, в котором, в отличие от прототипа, деформацию проводят на бойках Бриджмена с приложением сжимающего удельного давления 3-6 ГПа и последующим вращением подвижного бойка относительно своей оси со скоростью 0,02-1,5 об/мин, причем в процессе вращения бойка осуществляют циклическое изменение удельного давления на 10-20% от текущего значения с частотой 0,1-1,5 от установленной скорости вращения бойка.

Кроме того, поставленная задача достигается тем, что скорость вращения бойка в процессе деформации изменяют циклически.

Помимо этого, поставленная задача достигается тем, что в процессе деформации изменяют направление вращения бойка с шагом 0,1-1,5 оборота.

Вместе с тем, поставленная задача достигается тем, что процесс деформации ведут при температуре -100°C÷+450°C.

Технический результат достигается тем, что циклирование нагрузки в ходе ИПД кручением ведет к изменению концентрации вакансий в материале заготовки, которое в свою очередь влияет на скорость «переползания» дислокации и посредством этого на механизмы деформации и механизмы формирования ультрамелкозернистой структуры, обеспечивая ей однородность. Циклирование нагрузки при ИПД кручением подобно повороту образца в ходе равноканального углового прессования, что ведет к смене систем скольжения в ходе обработки и благодаря этому обеспечивает более однородную микроструктуру материала и, следовательно, повышение физико-механических свойств, таких как предел прочности и микротвердость.

Циклирование скорости кручения заготовки (скорости вращения бойка) способствует дополнительному повышению однородности микроструктуры материала заготовки.

Сущность изобретения поясняется Фиг.1,2, 3, 4 и 5.

На Фиг.1 приведена принципиальная схема обработки заготовки способом ИПД кручением под давлением Р.

На Фиг.2 приведена фотография микроструктуры исходного титанового сплава ВТ-6 до обработки по предложенному способу (световой микроскоп, увеличение Х500).

На Фиг.3 приведена фотография микроструктуры титанового сплава ВТ-6 после обработки по предложенному способу (просвечивающий электронный микроскоп, увеличение Х50000).

На Фиг.4 приведены значения микротвердости вдоль диаметра заготовки титанового сплава ВТ-6 после обработки кручением под давлением кручения (среднее значение 360 HV, разброс значений ±23 HV).

На Фиг.5 приведены значения микротвердости вдоль диаметра заготовки титанового сплава ВТ-6 после обработки кручением с циклированием давления (среднее значение 410 HV, разброс значений ±12 HV).

Сущность заявляемого изобретения поясняется схемой кручения (Фиг.1), которая содержит металлическую заготовку 1, подвижный боек Бриджмена 2 и неподвижный боек Бриджмена 3.

Способ осуществляют следующим образом.

Заготовку 1 помещают между подвижным 2 и неподвижным 3 бойками Бриджмена (Фиг.1). Бойки сжимают с удельным усилием 3-6 ГПа, после чего подвижный боек 2 начинают вращать относительно своей оси со скоростью 0,02-1,5 об/мин. При этом силы поверхностного трения заставляют заготовку деформироваться сдвигом, обеспечивая тем самым измельчение структуры. В процессе вращения подвижного бойка удельное давление сжатия циклически меняют на 10-20% от текущего значения с частотой 0,1-1,5 от установленной скорости вращения бойка. Согласно способу скорость вращения бойка можно изменять циклически, а также менять направление вращения бойка с шагом 0,1-1,5 оборота. Процесс деформации можно вести при температуре -100°C÷+450°C, изменяя ее в процессе обработки в указанных пределах. Изменение температуры способствует лучшей пластичности конечной заготовки.

Заявленное изобретение было апробировано в лабораторных условиях Санкт-Петербургского государственного университета. В результате экспериментов было подтверждено достижение указанного технического результата: повышение микротвердости и прочности материала заготовки. Ниже приведен пример конкретной апробации заявленного способа.

Пример конкретного выполнения.

Из горячекатаного прутка титанового сплава ВТ-6 диаметром 20 мм были вырезаны заготовки толщиной 2 мм на электроискровой установке. Каждая заготовка помещалась между бойками в канавку, затем подвижный и неподвижный бойки сжимались с удельным усилием 6 ГПа. Подвижный боек начинали вращать со скоростью 0,2 об/мин - 10 оборотов. В процессе вращения подвижного бойка удельное давление сжатия меняли циклически с 6 ГПа до 5 ГПа при каждом повороте на 360°.

После обработки получили заготовки толщиной 1 мм, из которых вырезали образцы для механических испытаний на растяжение с размером базы 4 мм и длиной 12 мм. Каждый образец полировался на алмазных пастах для исключения рисок - концентраторов разрушения.

Механическое испытание всех образцов производились на стандартной разрывной машине при комнатной температуре со скоростью деформации 10-4 с-1 до их полного разрушения.

Кроме того, образцы исследовали на просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ). Для этого из полученных образцов изготавливали тонкие фольги путем электролитического полирования, затем ее помещали в колонну микроскопа, где и наблюдали микроструктуру сплава в исходном и наноструктурном состоянии. На Фиг.2 и 3 показана структура исходного и наноструктурного сплава ВТ-6. Как видно на Фиг.2 и 3 после предлагаемой обработки структура сильно измельчилась.

На Фиг.4 и 5 приведены значения микротвердости вдоль диаметра заготовки из сплава ВТ-6 после кручения и после кручения с циклическим усилием. Добавление цикличности к прилагаемому усилию дало прирост микротвердости на 14%, при этом разброс значений уменьшился.

Результаты испытаний образцов представлены в таблице, в которой приведены сравнительные характеристики титанового сплава ВТ-6 до и после его обработки по предложенному способу. Как следует из результатов испытаний, обработанный по предложенному способу материал имеет более высокую прочность и упругость.

Таким образом, предложенное изобретение позволяет получить более однородную микроструктуру материала по всему объему заготовки и существенно повысить его микротвердость и прочность.

Изобретение может быть применено для обработки материалов с целью повышения их физических и механических свойств за счет создания ультрамелкозернистых структур для их инновационных применений в области энергетики, работе при низких температурах, использовании в аэрокосмических установках, спорте и биомедицине.

Таблица
Результаты испытания заготовок материала до и после обработки ИПД кручением при циклическом давлении
Состояние материала Предел прочности σв, МПа Пластичность δ, %
Исходное 960 20
Наноструктурное 1760 5

Таким образом, предложенное изобретение позволяет получить более однородную микроструктуру материала по всей площади заготовки и существенно повысить его микротвердость и прочность.

Заявленное изобретение может быть применено для создания принципиально нового поколения функциональных и конструкционных материалов. Создание однородной наноструктуры в металлах и сплавах открывает путь для получения новых, неожиданных и необычных свойств конструкционных материалов, чрезвычайно привлекательных для многих инновационных применений в разных сферах и областях: энергетики, работе при низких температурах, использовании в аэрокосмических установках, спорте и биомедицине. В частности, повышенная прочность и износостойкость ультрамелкозернистых металлов с однородным распределением структуры при сохранении достаточной пластичности дает возможность существенно увеличить надежность и долговечность созданных с их использованием механизмов и конструкций, а также уменьшить расход материала на их изготовление.

Литература

1. Р.З. Валиев, Александров И.В. Объемные наноструктурные металлические материалы. Получение, структура и свойства. М.: Академкнига, 2007. - 398 с.

2. Головин Ю.И. Введение в нанотехнику. М.: Машиностроение, 2007. - 240 с.

3. Патент РФ №2391414, МПК C21D 6/04, опубл. 10.06.2010 г.

4. Патент РФ №2382687, МПК C21J 6/04, опубл. 27.02.2010 г. (прототип).

1. Способ обработки заготовок с интенсивной пластической деформацией кручением под высоким циклическим давлением, включающий осадку и последующее кручение заготовки с обеспечением деформации сдвига, отличающийся тем, что осадку заготовки проводят на бойках Бриджмена с приложением сжимающего удельного давления 3-6 ГПа, после чего осуществляют кручение заготовки с получением деформации сдвига путем вращения подвижного бойка относительно своей оси со скоростью 0,02-1,5 об/мин, причем в процессе вращения бойка осуществляют циклическое изменение удельного давления на 10-20% от текущего значения с частотой 0,1-1,5 от установленной скорости вращения бойка.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорость вращения бойка в процессе деформации изменяют циклически.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в процессе деформации изменяют направление вращения бойка с шагом 0,1-1,5 оборота.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс обработки ведут при температуре -100÷+450°C.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области металлургии, в частности к титановым материалам с высокой прочностью и обрабатываемостью. Титановый материал содержит железо 0,60 мас.% или менее и кислород 0,15 мас.% или менее, титан и неизбежные примеси - остальное.

Изобретение относится к трубному производству, а именно к холодной прокатке труб из α- и псевдо-α-сплавов на основе титана. Способ изготовления холоднодеформированных труб из α- и псевдо-α-сплавов на основе титана включает выплавку слитка, ковку слитка в β- и α+β-области с окончанием ковки в α+β-области в промежуточную заготовку с уковом от 2 до 3, прошивку осуществляют при температуре на 30-50°C выше Тпп, многоконусными валками и оправкой с заданной геометрией с подачей воды в зону деформации, раскатку заготовки производят при температуре на 10-90°C ниже Тпп, правку трубной заготовки - при температуре 350-400°C, холодную прокатку производят с коэффициентом вытяжки 1,5-4,5 за несколько этапов, чередуя с проведением промежуточных отжигов при температуре, равной 600-750°C, и последующую термообработку на готовом размере при температуре 580÷650°C.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу получения нанодвойникованного технически чистого титанового материала. Способ получения нанодвойникованного технически чистого титанового материала включает литье технически чистого титанового материала, содержащего не более чем 0,05 мас.% N, не более чем 0,08 мас.% С, не более чем 0,015 мас.% Н, не более чем 0,50 мас.% Fe, не более чем 0,40 мас.% О и не более чем 0,40 мас.% остальных, доводят литой материал до температуры на уровне или ниже 0°С и проводят пластическую деформацию при этой температуре в такой степени, что в материале образуются нанодвойники.

Изобретение относится к производству удлиненных изделий из титана, или титанового сплава, или заготовок таких изделий. Для повышения качества изделий и упрощения их производства заявлен способ, который заключается в подготовке массы титана или титанового сплава (10), плавке этой массы посредством электрической дуги и способом гарнисажной плавки (20), литье одного или нескольких слитков преимущественно цилиндрической формы и диаметра менее 300 мм из расплавленной массы (30), а затем волочении одного или нескольких из этих слитков при температуре 800°С-1200°С посредством волочильного стана (40) для применения, например, в области авиации.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам правки высокопрочных титановых сплавов. Способ правки подвергнутой дисперсионному твердению металлической заготовки, выбранной из сплавов на основе титана, на основе никеля, на основе алюминия или на основе железа, включает нагрев до температуры правки от 0,3·Tm до температуры на 25°F ниже температуры старения сплава, растяжение с приложением растягивающего напряжения по меньшей мере 20% от предела текучести и не равно или не больше, чем предел текучести сплава.

Группа изобретений относится к технике производства тонких прутков и проволоки, обладающих эффектом «памяти» формы и сверхупругостью из сплавов системы никель-титан с эффектом «памяти» формы, используемых в авиации, радиоэлектронике, медицине, космической технике, машиностроении и других областях техники.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при изготовлении изделий из трехкомпонентного сплава на основе титана, содержащего алюминий в количестве 2-6 вес.% и ванадий или цирконий в количестве не более 4 вес.%.
Изобретение относится к обработке металлов давлением и предназначено для правки листового проката в процессе отжига под постоянной нагрузкой, преимущественно крупногабаритных листов и плит из титановых сплавов.

Изобретение относится к области обработки давлением и может быть использовано для получения нанокристаллических заготовок металлов и сплавов с улучшенными физико-механическими свойствами.
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к изготовлению заготовок из титановой губки. Способ изготовления заготовок из титана включает размещение частиц титановой губки в камере пресса, компактирование частиц губки до получения заготовки, ее прессование, удаление загрязнений с поверхности прессованной заготовки, покрытие ее смазкой и последующую прокатку.

Изобретение относится к области получения наноразмерных частиц серебра и может быть использовано в технологиях, связанных с применением ультрадисперсных порошков серебра.

Изобретение относится к области химии, а именно к полимерным порошковым композициям для супергидрофобного покрытия и способам получения супергидрофобных покрытий.

Изобретение относится к области химии высокомолекулярных соединений, конкретно к нано- и гибридным функциональным материалам. Мембрана получена из полимерного материала с преобладающей проницаемостью для метанола.

Изобретение относится к технологии изготовления слоев пористого кремния, выполненных на поверхности монокристаллического кремния, которые могут быть использованы в оптике и оптоэлектронике.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ синтеза наноразмерных частиц порошка диоксида титана включает газофазную реакцию галогенида титана и кислорода в канале плазменного реактора и последующее охлаждение продуктов реакции в закалочном узле.

Изобретение может быть использовано для изготовления элементов аппаратов высокого давления, материалов с высокой износостойкостью, режущих инструментов, инструментов для бурения.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в технологии изготовления малогабаритных тонкопленочных датчиков механических величин, работоспособных в широком диапазоне температур.

Изобретение относится к составам сырьевых смесей на цементной основе, применяемых для производства теплоизоляционных строительных материалов, отличающихся повышенной пожаростойкостью.

Изобретение относится к области полимеров, а именно к области создания многофункциональных нанокомпозиционных материалов, и может быть использовано для получения конструкционных материалов с повышенными механическими и теплофизическими характеристиками, стойкими к агрессивным средам, например, в производстве пластиковых оболочек кабелей электротехнической промышленности, пленочных упаковочных материалов, мешков, тары, пластиковых труб.

Изобретение относится к вакуумно-плазменной обработке композитов. При обработке нанокомпозитов в водородной плазме используют установку, содержащую СВЧ-печь, установленный внутри печи кварцевый реактор для размещения в нем нанокомпозитов, состоящий из корпуса в виде полого цилиндра из кварцевого стекла и установленных на его торцах с использованием вакуумного уплотнения из термостойкой резины диэлектрических фланцев с хвостовиками для соединения с вакуумными шлангами, один из которых предназначен для подачи водорода в кварцевый реактор и снабжен натекателем, а другой - для вакуумирования СВЧ-печи и реактора при помощи механического насоса.
Изобретение относится к области изготовления композиционных материалов для получения заготовок и полуфабрикатов и может быть использовано в авиационной и космической технике для изготовления деталей с повышенными эксплуатационными свойствами.
Наверх