Využítí niklových superslitin příklady výzkumu a výroby v ČR

Podobné dokumenty
VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

Superslitiny (Superalloys)

DEGRADACE STRUTURY A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY LVN13 DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES

Doba žíhání [h]

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ. PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING

OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITU NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

i. Vliv zvýšených teplot na vlastnosti ocelí

INTERMETALICKÉ FÁZE NA BÁZI Ti-Al-Si PŘIPRAVENÉ METODOU PRÁŠKOVÉ METALURGIE. INTERMETALLIC PHASES BASED ON Ti-Al-Si PREPARED BY POWDER METALLURGY

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

ANALÝZA CREEPOVÝCH ZKOUŠEK SLITINY IN 792-5A CREEP PROPERTIES/TEST ANALYSIS OF IN 792-5A ALLOY. Jiří Zýka a Karel Hrbáček b Václav Sklenička c

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

a VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2,Brno , ČR,

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

STANOVENÍ VHODNÉHO TVARU ZKUŠEBNÍCH TYČÍ PRO ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH VAD OVLIVŇUJÍCÍCH TESTOVÁNÍ NÍZKO- A VYSOKOCYKLOVÉ ÚNAVY

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713LC ZA VYSOKÝCH TEPLOT FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713LC AT HIGH TEMPERATURE.

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Minule vazebné síly v látkách

VLIV PODMÍNEK ZATĚŽOVÁNÍ NA SUBSTRUKTURU LITÉ SLITINY INCONEL 713 LC. Tomáš Podrábský a Martin Petrenec b Karel Němec a Karel Hrbáček a

VYSOKOTEPLOTNÍ CREEPOVÉ VLASTNOSTI SLITINY Fe31Al3Cr S PŘÍSADOU Zr. HIGH TEMPERATURE CREEP PROPERTIES Fe31Al3Cr ALLOY WITH Zr ADITIVE

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

VLIV RYCHLOSTI OCHLAZOVÁNÍ NA TEPLOTY FÁZOVÝCH TRANSFORMACÍ NIKLOVÉ SUPERSLITY IN 792-5A

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA. Vysoko-cyklová únava, únavová životnost, licí defekty KEYWORDS: High-cycle fatigue, fatigue life, casting defects

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE. CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES

Volba řezných podmínek pro obrábění superslitin s ohledem na integritu povrchu

Hliník a slitiny hliníku

STRUKTURA A VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH SLITIN

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

NTI/USM Úvod do studia materiálů Ocel a slitiny železa

K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY

HLINÍK A JEHO SLITINY

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

OXIDAČNÍ ODOLNOST A TEPELNÁ STABILITA SLITIN Ti-Al-Si VYROBENÝCH REAKTIVNÍ SINTRACÍ

VYHODNOCENÍ STRUKTURY ODLITKŮ PŘIPRAVENÝCH METODOU VYTAVITELNÉHO MODELU S VYUŽITÍM NUMERICKÉ SIMULACE

PŘÍSPĚVEK K OPTIMALIZACI MATERIÁLU PRO LOPATKY LETECKÝCH TURBIN. SVÚM a.s., Areál VÚ, Praha 9,

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické.

ÚNAVOVÉ CHOVÁNÍ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 738LC ZA POKOJOVÉ TEPLOTY FATIGUE BEHAVIOUR OF NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 738LC AT ROOM TEMPERATURE

Žáropevné oceli pro energetiku a jejich degradace

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METEALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra materiálového inženýrství DIPLOMOVÁ PRÁCE

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

ŽÁUPEVNÉ VLASTNOSTI VYBRANÝCH SUPERSLITIN NA BÁZI Ni. HIGH TEMPERATURE PROPERTIES OF SELECTED Ni BASE SUPERALLOYS. Jan Hakl Tomáš Vlasák

VLIV CREEPU NA STRUKTURU A VLASTNOSTI POVRCHOVÝCH VRSTEV U NIKLOVÝCH SUPERSLITIN

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg. SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS. Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

PBS TURBO TCR PDH. 1. Produkty společnosti PBS Turbo ( 5 typových řad ):

MMC kompozity s kovovou matricí

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, Ostrava, ČR

Niklové slitiny KOROZNĚ ODOLNÉ SLITINY TEPELNĚ ODOLNÉ SLITINY ODPOROVÉ SLITINY SLITINY S NÍZKOU ROZTAŽNOSTÍ SVAŘOVACÍ MATERIÁLY

Druhy vláken. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

NÍZKOCYKLOVÁ ÚNAVA NIKLOVÉ SUPERSLITINY IN713LC S TBC VRSTVOU ZA VYSOKÝCH TEPLOT

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM

Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA LITÝCH NIKLCHRÓMOVÝCH SLITIN LEGOVANÝCH WOLFRAMEM A UHLÍKEM

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

Možnosti zpracování a optimalizace vlastností biokompatibilních materiálů na FMMI

ŢÁRUPEVNÉ SLITINY NIKLU POUŢÍVANÉ V LETECKÉM PRŮMYSLU

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

PŘÍPRAVA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si REAKTIVNÍ SINTRACÍ. PREPARATION OF INTERMEDIARY PHASES FROM Ti-Al-Si SYSTEM BY REACTIVE SINTERING

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

ÚNAVOVÁ ŽIVOTNOST A ÚNAVOVÝ LOM LITÉ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 792-5A PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ A PŘI ZVÝŠENÝCH TEPLOTÁCH

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra obrábění a montáže. Testování břitových destiček při obrábění materiálu

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Katedra materiálu.

NTI/USM Úvod do studia materiálů Slitiny neželezných kovů

CHEMICAL HETEROGENEITY OF REALISTIC TURBINE WHEEL AFTER EXPLOITATION AND AFTER CREEP TESTS

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

Transkript:

Konference JuveMatter 2011 Využítí niklových superslitin příklady výzkumu a výroby v ČR Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Jiří ZÝKA UJP PRAHA, a. s.

Úvod Niklové superslitiny zvláštní třída kovových materiálů (kompozit) - pevnost, odolnost proti tečení za vysokých teplot přes 1000ºC - odolnost proti vysokoteplotní oxidaci a korozi - vysoká hustota pomalu nahrazovány intermetaliky TiAl Využití letecké a raketové motory, plynové turbíny, chemický průmysl, jaderné elektrárny Zpracování tvářením - přesným litím - práškovou metalurgií 2

Lité niklové superslitiny Monokrystalické, vyrobené usměrněným tuhnutím, polykrystalické 3

Mikrostruktura litých Ni slitin Hlavní fáze matrice γ FCC, γ FCC Ni3(Al,Ti), karbidy MC, M23 C6 a M6C, γ BCT Ni3(Nb), TCP fáze sigma, eta 4

Mechanismy zpevnění litých Ni slitin precipitace γ, precipitace karbidů, zpevnění tuhého roztoku, zpevnění hranic zrn precipitace γ Vv 60%, Ø 0,5μm atypické chování, protínání a obcházení precipitátů dislokacemi 5

DS usměrněné tuhnutí 7

monokrystaly 8

Chemické složení 9

Chemické složení monokrystal. slitin 1. Generace jak DS bez Zr, B, Hf, C 2. Generace přídavek Re 3hm% 3. Generace přídavek Re 6hm% 4. Generace přídavek Re 5hm% + Ru 2hm% 5. Generace - přídavek Re 5hm% + Ru 6hm% + Mo Klesá podíl Cr, roste podíl prvků s vysokým bodem tání (W+Ta+Re+Mo) Re zpevňuje tuhý roztok Ru zlepšuje fázovou stabilitu, zamezuje tvorbě TCP fází 10

Tepelné zpracování HIP (Hot Isostatic Pressing) eliminace licích vad Rozpouštěcí žíhání homogenizace chemického složení, rozpouštění fáze γ, příp. dalších fází Vytvrzovací žíhání dosažení optimálního rozložení a velikosti částic fáze γ Předepsané tepelné zpracování slitiny MAR M 247 RŽ1200 C/2h + VŽ 870 C/24h. HIPování -1200 C/4h a tlaku 103MPa. 11

Výzkum Cíle výzkumu odolnost proti tečení, vysoká pevnost, strukturní stabilita, korozní odolnost, únavová odolnost (LCF, HCF, creep) Pomocí chem. složení, tepelného zpracování ČR Výzkum UFM AV ČR Brno monokrystalické UJP PRAHA, VŠB, CVUT - polykrystalické ČR výroba PCS (dříve Walter Jinonice) pro GE AE polykrystalické slitiny René (GE) PBS Velká Bíteš polykrystalické slitiny Inconel 713LC, IN 738LC, IN792, MAR-M-247 turbodmychadla, integrálně litá turbínová kola, turbínové lopatky dle požadavku zákazníka Sklářské licí hlavy vlastní vývoj slitina 141I 12

Výzkum v UJP PRAHA a.s. pro PBS VB a.s. Ověřování mechanických vlastností a režimu tepelného zpracování Zjišťování vlivu změn technologie (licí teplota, teplota skořepiny, způsob izolace atp.) Zjišťování dlouhodobé stability struktury a mechanických vlastností za vysokých teplot (až 10000h/900ºC) Řešení neshod, reklamací 13

odlitky lopatek M 40. Způsob nalepení voskových modelů na vtok vytavená keramická forma způsob balení keramické formy

lopatky 1. řady rotor 10MW materiál MARM-247 738LC lopatky 2. řady rotor 10 MW materiál IN

Příklad chem. Složení lité Ni slitiny Slitina MAR M 247 Koncentrace prvků v % hm Ni Co W Cr Al Ta Zb. 10 10 8,25 5,5 3 Hf Ti Mo C Zr B 1,5 1 0,7 0,15 0,05 0,02 17

Mikrostruktura slitiny MAR M 247 21

Fraktografická analýza 20

DTA analysis of the 718Plus alloy Fig. 4 Evaluated DTA curves of 718 Plus alloy. DTA analysis carried by VŠB-TUO in Ostrava [4]. Table 2 Transformation temperatures of 718 Plus alloy at 0 (calculated) heating rate 22

zpevnění Strength versus Temperature Ordinary slip in both γ and γ' occurs on the {111}<110>. If slip was confined to these planes at all temperatures then the strength would decrease as the temperature is raised. However, there is a tendency for dislocations in γ' to cross-slip on to the {100} planes where they have a lower anti-phase domain boundary energy. This is because the energy decreases with temperature. Situations arise where the extended dislocation is then partly on the close-packed plane and partly on the cube plane. Such a dislocation becomes locked, leading to an increase in strength. The strength only decreases beyond about 600oC whence the thermal activation is sufficiently violent to allow the dislocations to overcome the obstacles. 6