Aleación a base de Ni para soldar material y alambre, barra y polvo de soldar.
Secciones de la CIP Química y metalurgia Técnicas industriales diversas y transportes
(12/04/2017). Solicitante/s: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Clasificación: C22C19/05, C22C30/00, B23K35/30.
Una aleación a base de Ni para un material de soldadura que comprende, en masa, de 0,001 a 0,1 % de C, de 18 a 25% de Co, de 16 a 20% de Cr, de 2,5 a 3,5% de Al, de 10,0 a 14,0% de Mo+W, de 0,001 a 0,03% de B y siendo el resto Ni e impurezas inevitables.
PDF original: ES-2624432_T3.pdf
Producto de tubería de alta temperatura y método para producir el mismo.
(30/12/2015) Un producto de tuberías de alta temperatura para el flujo de un fluido a alta temperatura, configurado a partir de una pluralidad de miembros de tubería primaria y de un material de soldadura,
en donde los miembros de tubería primaria están cada uno hechos a partir de una aleación de forja a base de Ni que contiene 3,5 % en masa o más y 4,5 % en masa o menos de Al, al menos uno de Mo y W, y opcionalmente 15 % en masa o más y 20 % en masa o menos de Cr; opcionalmente 25 % en masa o menos de Co; opcionalmente 0,01 % en masa o más y 0,15 % en masa o menos de C, siendo el contenido total de Mo y W 3 % en masa o más y 8 % en masa o menos, siendo el resto Ni e impurezas inevitables, teniendo la aleación de forja en base a Ni una temperatura de disolución de la fase γ' de desde 920 a 970 °C, y una fase γ' que precipita…
Estructura de sellado para una turbina de vapor.
(15/04/2015) Una turbina comprendiendo:
un dispositivo de cierre (3c) dispuesto entre una porción giratoria y una porción fija,
estando la porción giratoria compuesta de un rotor (2a) y de miembros que giran con el rotor (2a),
estando compuesta la porción fija de un cárter (2d) y de miembros fijados al cárter (2d), conteniendo el cárter (2d) la porción giratoria,
en donde el dispositivo de cierre (3c) comprende además:
una pluralidad de aletas de cierre (2a1, 3c2) dispuestas en al menos una de la porción giratoria y de la porción fija,
espaciadores encarados a las aletas de cierre respectivas (2a1, 3c2),
caracterizado por que,
la turbina es una turbina de vapor y los espaciadores están hechos de un metal permeable que hace que parte del vapor que se escapa pase a través de ellos, estando ajustada la cantidad de la parte de…
Aleación a base de níquel para forjar.
(11/03/2015) Aleación a base de níquel para forjar, que incluye:
0,001 a 0,1% en peso de carbono; 12 a 23% en peso de cromo; 3,5 a 5,0% en peso de aluminio; 5 a 12% combinado en peso de tungsteno y molibdeno (en el que el contenido de molibdeno es 5% en peso o menos); 0,04% combinado en peso de titanio, tántalo y niobio, siendo el resto níquel e impurezas inevitables.
Utilización de una superaleación de base níquel de expansión térmica baja para un componente de caldera, componente de caldera correspondiente y método para su fabricación.
(17/12/2014) Un método de producir un componente de caldera hecho de una superaleación de base níquel, superaleación de base níquel que consta de, en peso:
no más de 0'2% de C,
no más de 0'5% de Si,
no más de 0'5% de Mn,
10 a 24% de Cr,
al menos uno de Mo y W en una cantidad en términos de una ecuación de "Mo + 0'5W" ≥ 5 a 17%,
0'5 a 2'0 de Al,
1'0 a 3'0% de Ti,
no más de 10% de Fe,
al menos uno de B y Zr en cantidades de hasta 0'02% excluido cero de B y de hasta 0'2% excluido cero de Zr,
opcionalmente no más de 0'05% de P,
opcionalmente no más de 0'01% de S,
opcionalmente no más de 0'01% de Mg,
opcionalmente no más de 0'01% de Ca,
opcionalmente no más de 0'02% de O,
opcionalmente no más de 0'05% de N,
opcionalmente no más de…
Aleación forjada a base de níquel.
(30/07/2014) Una aleación base níquel que comprende, en masa,
0,001 a 0,1% de carbono,
12 a 23% de cromo,
15 a 25% de cobalto,
3,5 a 5,0% de aluminio,
4 a 12% de molibdeno,
0,1 a 7,0% de wolframio, y
opcionalmente no más que 0,5% de cantidad total de titanio, tántalo y niobio,
siendo el resto hasta 100% níquel e impurezas accidentales,
donde un parámetero Ps representado por la fórmula mostrada a continuación es 0,6 a 1,6.
Ps ≥ -7 x [C] - 0,1 x [Mo] + 0,5 x [Al]
en la que [C] indica la cantidad de carbono; [Mo] indica la cantidad de molibdeno; y [Al] indica la cantidad de aluminio, en porcentaje en masa.