Сучасна електрометалургія, 2026, #2, 14-18 pages
Введення рідкісноземельних елементів при електронно-променевому виплавлені зливків алюмініду титану, що застосовуються для лопаток авіадвигунів 5-го покоління
В.О. Березос1
, О.Б. Галєнкова2
, T.О. Мітіна3
, А.М. Іванів4
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11.
E-mail: titan.paton@gmail.com
2АТ «Івченко-Прогрес». 69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2
3АТ «Інститут титану». 69035, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 180
4Український державний університет науки і технологій. 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2
Реферат
Досліджено технологічні особливості отримання інтерметалідних сплавів на основі алюмініду титану, перспективних
для використання в деталях газотурбінних двигунів. Особливу увагу приділено застосуванню рідкісноземельних металів, зокрема ітрію, як ефективної модифікуючої добавки при виплавці сплавів. Розглянуто технологічні особливості
отримання інтерметалідних сплавів на основі алюмініду титану, призначених для використання у сучасному авіаційному двигунобудуванні. Представлено результати виплавки зливка діаметром 195 мм сплаву системи Ti–29Al–7Nb–2Mo
методом подвійного електронно-променевого переплаву. Для формування оптимального хімічного складу та підвищення експлуатаційних характеристик було проведено подальший переплав у вакуумно-дуговій печі з контрольованою атмосферою із введенням модифікувального елементу ітрію. Вивчено вплив модифікування на макро- та мікроструктуру сплаву, а також на його механічні властивості. Встановлено, що введення поверхнево-активного елементу
сприяє подрібненню зеренної структури та підвищенню міцності матеріалу. Бібліогр. 10, табл. 2, рис. 2.
Ключові слова: алюмінід, титан, електронно-променева плавка, вакуумно-дуговий переплав, модифікування,
ітрій, структура, механічні властивості
Отримано 5.05.2026
Отримано у переглянутому вигляді 06.05.2026
Затверджено до друку 20.05.2026
Розміщено онлайн 27.05.2026
Список літератури
1. Paton, B.E., Trigub, N.P., Akhonin, S.V. (1999) Electron
beam melting of titanium. Titanium’99: Science and Technology,
1372–1384.
2. Chen, B., Ma, Y., Gao, M., Liu, K. (2010) Changes of oxygen
content in molten TiAl alloys as a function of superheat during
vacuum induction melting. J. of Materials Science&Technology,
26(10), 900–903. DOI: https://doi.org/10.1016/s1005-0302(10)60144-2
3. Goltvyanitsya, V.S., Tsivirko, E.I., Goltvyanitsya, S.K.
(2013) Structure and properties of alloys based on titanium
aluminides with boron and rare earth elements. Vіsnyk Dvygunobuduvannya,
1, 88–94 [in Ukrainian].
4. Markovsky, P.E. (1995) Improvement of structure and mechanical
properties of cast titanium alloys using rapid heat
treatment. Materials Science and Engineering: A, 190(1–2),
9–12.
5. Khorev, A.I. (1979) Microalloying of titanium alloys. Metal
Science and Heat Treatment, 21, 927–931. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00706629
6. Nochovnaya, N.A., Khorev, A.I., Yakovlev, A.L. (2013)
Perspectives of alloying titanium alloys with rare earth elements.
Metal Science and Heat Treatment, 55, 415–418. DOI:
https://doi.org/10.1007/s11041-013-9646-0
7. Horna, I., Yablokova, G.V., Tinkov, V.O. et al. (2010) Influence
of Y on the structure and properties of cast intermetallic
alloy Ti–36Al. Suchasni Problemy Fizychnogo Materialoznavstva,
19, 122–127.
8. Akhonyn, S.V., Severyn, A.Yu., Berezos, V.O et al. (2020)
Obtaining large-sized ingots of titanium aluminides by the
EPP method. Suchasna Elektrometalurhiya, 2, 18–22. DOI:
https://doi.org/10.37434/sem2020.02.03.
9. Akhonin, S.V., Severin, A.Yu., Berezos, V.O. et al. (2022)
Producing ingots of Ti–28Al–7Nb–2Mo–2Cr titanium aluminide
by electron beam melting. Suchasna Elektrometalurhiya,
1, 11–15 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.37434/sem2022.01.01
10. Ovchinnikov, O.V., Akhonin, S.V., Berezos, V.O. et al.
(2024) Producing advanced alloys based on titanium
aluminides for modern aircraft engine manufacturing.
Suchasna Elektrometalurhiya, 1, 9–16 [in Ukrainian].
Ця стаття у відкритому доступі за
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Рекомендоване цитування
В.О. Березос, О.Б. Галєнкова, T.О. Мітіна, А.М. Іванів (2026) Введення рідкісноземельних елементів при електронно-променевому виплавлені зливків алюмініду титану, що застосовуються для лопаток авіадвигунів 5-го покоління.
Сучасна електрометалургія, 02, 14-18.
https://doi.org/10.37434/sem2026.02.02
Реклама в цьому номері: