ВИСОКОМІЦНІ, КОРОЗІЙНОСТІЙКІ АУСТЕНІТНІ СПЛАВИ

    公开(公告)号:UA122668C2

    公开(公告)日:2020-12-28

    申请号:UAA201609481

    申请日:2012-11-28

    Abstract: Винахідналежитьдогалузічорнаметалургія. Аустенітнийсплавмістить, мас. %: до 0,05 вуглецю; від 2,0 до 8,0 марганцю; від 0,1 до 1,0 кремнію; від 18,0 до 26,0 хрому; від 19,0 до 37,0 нікелю; від 3,0 до 7,0 молібдену; від 0,5 до 2,0 міді; від 0,1 до 0,55 азоту; від 0,2 до 3,0 вольфраму; від 1,0 до 3,5 кобальту; до 0,6 титану; сумарниймасовийвмістніобіюі танталунебільше 0,3; до 0,2 ванадію, до 0,1 алюмінію, до 0,05 бору; до 0,05 фосфору; до 0,05 сірки; сумарниймасовийвмістцеріюі лантанунебільше 0,1; до 0,5 рутенію; до 0,6 цирконію; решта– залізо, слідовіелементиі випадковідомішки. Аустенітнийсплавмаєполіпшенукорозійнустійкістьі механічніхарактеристики.

    METHODS FOR PROCESSING METAL ALLOYS

    公开(公告)号:AU2019200606A1

    公开(公告)日:2019-02-21

    申请号:AU2019200606

    申请日:2019-01-30

    Abstract: Abstract A method of processing a metal alloy includes heating to a temperature in a working temperature range from a recrystallization temperature of the metal alloy to a temperature less than an incipient melting temperature of the metal alloy, and working the alloy. At least a surface region is heated to a temperature in the working temperature range. The surface region is maintained within the working temperature range for a period of time to recrystallize the surface region of the metal alloy, and the alloy is cooled so as to minimize grain growth. In embodiments including superaustenitic and austenitic stainless steel alloys, process temperatures and times are selected to avoid precipitation of deleterious intermetallic sigma phase. A hot worked superaustenitic stainless steel alloy having equiaxed grains throughout the alloy is also disclosed.

    Rutas de procesamiento de titanio y aleaciones de titanio

    公开(公告)号:ES2611856T3

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:ES11752026

    申请日:2011-08-22

    Abstract: Un metodo de refinado de un tamano de grano de una pieza de trabajo que comprende un material metalico seleccionado entre titanio y una aleacion de titanio, comprendiendo el metodo: el calentamiento de la pieza de trabajo a una temperatura de forja de la pieza de trabajo dentro de un campo de fase alfa + beta del material metalico, en donde la temperatura de forja de la pieza de trabajo esta en un intervalo de temperaturas de 55,6 oC por debajo de la temperatura de transicion beta (T) del material metalico a 388,9 oC por debajo de la temperatura de transicion beta de material metalico; y forja en varios ejes de la pieza de trabajo, en donde la forja en varios ejes comprende la forja por prensado de la pieza de trabajo a la temperatura de forja de la pieza de trabajo en la direccion de un primer eje ortogonal de la pieza de trabajo con una velocidad de deformacion en el intervalo de 0,2 s-1 a 0,8 s-1 y que es suficiente para calentar adiabaticamente una region interna de la pieza de trabajo a de 55,6 oC a 166,7 oC por encima de la temperatura de forja de la pieza de trabajo, permitir que la region interna calentada adiabaticamente de la pieza de trabajo se enfrie a la temperatura de forja de la pieza de trabajo, mientras se calienta una region de la superficie exterior de la pieza de trabajo a la temperatura de forja de la pieza de trabajo, la forja por prensado de la pieza de trabajo a la temperatura de forja de la pieza de trabajo en la direccion de un segundo eje ortogonal de la pieza de trabajo con una velocidad de deformacion en el intervalo de 0,2 s-1 a 0,8 s-1 y que es suficiente para calentar adiabaticamente la region interna de la pieza de trabajo a de 55,6 oC a 166,7 oC por encima de la temperatura de forja de la pieza de trabajo, permitir que la region interna calentada adiabaticamente de la pieza de trabajo se enfrie a la temperatura de forja de la pieza de trabajo, mientras se calienta la region de la superficie exterior de la pieza de trabajo a la temperatura de forja de la pieza de trabajo, la forja por prensado de la pieza de trabajo a la temperatura de forja de la pieza de trabajo en la direccion de un tercer eje ortogonal de la pieza de trabajo con una velocidad de deformacion en el intervalo de 0,2 s-1 a 0,8 s-1 y que es suficiente para calentar adiabaticamente la region interna de la pieza de trabajo a de 55,6 oC a 166,7 oC por encima de la temperatura de forja de la pieza de trabajo, permitir que la region interna calentada adiabaticamente de la pieza de trabajo se enfrie a la temperatura de forja de la pieza de trabajo, mientras se calienta la region de la superficie exterior de la pieza de trabajo a la temperatura de forja de la pieza de trabajo, y la repeticion de al menos una de las etapas anteriores de forja por prensado hasta que se consigue una deformacion real de al menos 3,5 en al menos una region de la pieza de trabajo.

    Methods for processing metal alloys

    公开(公告)号:AU2014349068A1

    公开(公告)日:2016-05-26

    申请号:AU2014349068

    申请日:2014-10-28

    Abstract: A method of processing a metal alloy includes heating to a temperature in a working temperature range from a recrystallization temperature of the metal alloy to a temperature less than an incipient melting temperature of the metal alloy, and working the alloy. At least a surface region is heated to a temperature in the working temperature range. The surface region is maintained within the working temperature range for a period of time to recrystallize the surface region of the metal alloy, and the alloy is cooled so as to minimize grain growth. In embodiments including superaustenitic and austenitic stainless steel alloys, process temperatures and times are selected to avoid precipitation of deleterious intermetallic sigma-phase. A hot worked superaustenitic stainless steel alloy having equiaxed grains throughout the alloy is also disclosed.

    ІОННО-ПЛАЗМОВІ ВИПРОМІНЮВАЧІ ЕЛЕКТРОНІВ ДЛЯ ПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ

    公开(公告)号:UA111144C2

    公开(公告)日:2016-04-11

    申请号:UAA201203504

    申请日:2010-08-10

    Abstract: Пристрійдляплавленняелектропровідногометалевогоматеріалу, якийміститьвакуумнукамеру, під, розташованийу вакуумнійкамері, щонайменшеодиніонно-плазмовийвипромінювачелектронівтадопоміжнийіонно-плазмовийвипромінювачелектронів, розташованіу вакуумнійкамеріабосуміжноз нею, кристалізатораборозпилювальнийпристрій. Щонайменшеодиніонно-плазмовийвипромінювачелектроніввиконанийз можливістюстворенняпершогополяелектроніві розміщенийдляспрямуванняпершогополяелектроніву вакуумнукамеру. Допоміжнийіонно-плазмовийвипромінювачелектроніввиконанийз можливістюствореннядругогополяелектроніві виконанийз можливістюфокусуваннядругогополяелектронівтак, щодругаплощапоперечногоперерізуменша, ніжпершаплощапоперечногоперерізу. Пристрійможеміститиорієнтувальнийпристрій, виконанийз можливістювибірковогоорієнтуванняствореногодопоміжниміонно-плазмовимвипромінювачемелектронівдругогополяелектроніввсерединіщонайменшезонипершоїплощіпоперечногоперерізу.

    Thermo-mechanical processing for nickel-base alloys

    公开(公告)号:AU2016200033A1

    公开(公告)日:2016-01-28

    申请号:AU2016200033

    申请日:2016-01-05

    Abstract: A process comprising: a first heating step comprising heating a nickel-base alloy 5 workpiece to a temperature greater than a M2 3C6 carbide solvus temperature of the nickel-base alloy; a first working step comprising working the heated nickel-base alloy workpiece to a reduction in area of 20% to 70%, wherein the nickel-base alloy workpiece is at a temperature greater than a M2 3 C6 carbide solvus temperature when the first working step begins; a second heating step comprising heating the 10 worked nickel-base alloy workpiece to a temperature in a range of 927*C (1700 0 F) to less than the M 23 C6 carbide solvus temperature of the nickel-base alloy, wherein the as-worked nickel-base alloy workpiece is maintained at elevated temperature and not permitted to cool to ambient temperature between completion of the first working step and beginning of the second heating step; and a second working step 15 conprising working the heated nickel-base alloy workpiece to a second reduction in area of 20% to 70%, wherein the nickel-base alloy workpiece is at a temperature greater than 927CC (1700 0 F) and less than the M2 3C6 carbide solvus temperature of the nickel-base alloy when the second working step begins. E c FIG. 2A

    METHODS TO IMPROVE HOT WORKABILITY OF METAL ALLOYS

    公开(公告)号:ZA201502056B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:ZA201502056

    申请日:2015-03-25

    Abstract: A method of processing an alloy workpiece to reduce thermal cracking comprises inserting the alloy workpiece into a metallic canister, wherein the metallic canister has a lower coefficient of thermal expansion than the alloy workpiece and includes an inner surface comprising a nickel-boron coating on at least a portion of the inner surface, encapsulating the alloy workpiece in the metallic canister to provide a canned assembly, removing at least a portion of gas from the interior of the canned assembly, and heating the canned assembly to transient liquid phase bond the alloy workpiece to the metallic canister.

Patent Agency Ranking