[go: up one dir, main page]

RU2106429C1 - Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов - Google Patents

Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2106429C1
RU2106429C1 RU97104472A RU97104472A RU2106429C1 RU 2106429 C1 RU2106429 C1 RU 2106429C1 RU 97104472 A RU97104472 A RU 97104472A RU 97104472 A RU97104472 A RU 97104472A RU 2106429 C1 RU2106429 C1 RU 2106429C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
product
metal
titanium
wear
Prior art date
Application number
RU97104472A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97104472A (ru
Inventor
Вячеслав Алексеевич Рыженков
Сергей Борисович Нестеров
Александр Анатольевич Бодров
Константин Николаевич Миронов
Original Assignee
Вячеслав Алексеевич Рыженков
Сергей Борисович Нестеров
Александр Анатольевич Бодров
Константин Николаевич Миронов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вячеслав Алексеевич Рыженков, Сергей Борисович Нестеров, Александр Анатольевич Бодров, Константин Николаевич Миронов filed Critical Вячеслав Алексеевич Рыженков
Priority to RU97104472A priority Critical patent/RU2106429C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2106429C1 publication Critical patent/RU2106429C1/ru
Publication of RU97104472A publication Critical patent/RU97104472A/ru

Links

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в энергетическом и транспортном машиностроении для повышения износостойкости лопастей турбин и насосов, элементов двигателей и другого оборудования, процесс эксплуатации которого характеризуется одновременным воздействием различных видов износа. Поверхность изделия, на которое наносится многослойное износостойкое покрытие, полируется до чистоты Ra≤ 0,08 с последующей очисткой октадециламином. Затем на нее наносится слой переходного металла IV - VI групп периодической системы Менделеева, слой из оксида этого же металла и слой нитрида или карбида переходного металла IV - VI групп периодической системы Менделеева. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергетическому и транспортному машиностроению и может быть использовано для повышения износостойкости лопастей турбин и насосов, элементов двигателей и другого оборудования, процесс эксплуатации которых характеризуется одновременным воздействием различных видов износа (каплеударная и абразивная эрозия, различные виды коррозии, эрозия-коррозия, кавитация, повышенная агрессивность среды, повышенное трение).
Известно техническое решение [1], заключающееся в нанесении покрытия из титанового сплава, осаждении пленки, состоящей из одного или нескольких элементов, ионной бомбардировки с получением твердой пленки с образованием твердого композиционного слоя, бомбардировки пленки ионами азота, кислорода или углерода.
Недостатками этого технического решения является неспособность обеспечения эффективной защиты металла лопаток от коррозионного и действующих одновременно коррозионного и эрозионного износов, что зачастую имеет место при эксплуатации оборудования.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) к предлагаемому способу является способ нанесения износостойкого покрытия из нестехиометрического нитрила титана [2], включающий подготовку изделия, нанесение слоя титана и слоя нитрида титана при температуре 420-530oC.
Недостатком этого технического решения является нанесение двухслойного покрытия, т.е. отсутствие промежуточного слоя, что позволяет получить более эффективную защиту от различных видов коррозии. Кроме того, отсутствие единого замкнутого цикла с объемным нагревом уменьшает коррозионную и эрозионную стойкость покрытия изделия.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение износостойкости изделий из железных и титановых сплавов за счет существенного снижения каплеударной и абразивной эрозии, кавитации, эрозии-коррозии, различных видов коррозии (атмосферная, химическая коррозия, коррозионное растрескивание под напряжением, фретинг-коррозия) в процессе эксплуатации изделий.
Технический результат достигается предварительной подготовкой поверхности защищаемого изделия и последующим нанесением многослойного покрытия при различной толщине его составляющих в едином замкнутом цикле при объемном нагреве изделия. Формирование многослойного покрытия в едином замкнутом цикле обеспечивает подачу кислорода в необходимом количестве, требуемом для формирования оксида металла первого слоя определенной толщины.
Причем предварительная подготовка поверхности защищаемых изделий включает в себя ее полировку до значения Ra ≤ 0,08 мкм (Ra - параметр шероховатости, характеризующий среднее арифметическое отклонение профиля) и очистку с использованием поверхностно-активных веществ, преимущественно октадециламина для удаления загрязнений с поверхности, в том числе и коррозионно-активных примесей (хлориды, сульфаты и др.), расположенных, как правило, на дне поверхностных трещин и каверн, что существенно повышает адгезию первого слоя покрытия. Это мероприятие в значительной степени определяет коррозионную стойкость многослойного покрытия.
Наносимый в качестве первого слоя покрытия металл обладает высокой коррозионной и химической стойкостью, второй слой, представляющий собой оксид металла первого слоя, еще в большей степени повышает коррозионную в химическую стойкость и предотвращает доступ кислорода, углекислоты к защищаемому металлу. Третий слой, в качестве которого наносят нитрил или карбид одного из переходных металлов IV - VI групп периодической системы Менделеева, существенно повышает эрозионную, в том числе и кавитационную стойкость защищаемого изделия.
На чертеже изображена принципиальная схема устройства, где 1 - защищаемое изделие, 2 - держатель, 3 - рабочая камера, 4 - катод - 5 анод, 6 - источник питания, 7 - электрическая дуга, 8 - источник питания для высокоскоростной бомбардировки поверхности изделия ионами аргона, 9 - дозирующее устройство, 10 - устройство предварительной очистки поверхности защищаемого изделия с использованием поверхностно-активного вещества (эмульсия октадециламина), 11 - ультразвуковая установка.
Предлагаемый способ включает в себя грубую очистку поверхности защищаемого изделия от загрязнений, полировку защищаемой поверхности до значения Ra ≤ 0,08 мкм, тонкую очистку поверхности защищаемого изделия с использованием поверхностно-активного вещества (октадециламина) и ультразвуковой установки, сушку поверхности изделия после очистки, помещение изделия в вакуумную камеру устройства, создание рабочего вакуума в камере, объемный нагрев защитного изделия, дополнительную очистку и активизацию поверхности изделия за счет ее бомбардировки ионами аргона, формирование многослойного покрытия.
Процесс нанесения многослойного покрытия на изделие осуществляется в следующей последовательности.
После предварительной полировки до частоты Ra ≤ 0,08 мкм и очистки эмульсией октадециламина 10 и ультразвуковой установкой (11) изделие 1 закрепляется в держателе 2, который в зависимости от формы и массы изделия обеспечивает его движение в различных плоскостях. В рабочей камере 3 создается вакуум 10-3 Па. Затем в камеру через полый катод 4 подается газ - аргон. После достижения рабочего давления 10-2Па создается напряжение между катодом и анодом 5 посредством источника питания 6 и образуется электрическая дуга 7. На изделие подается напряжение от собственного источника питания 8 для высокоскоростной бомбардировки поверхности изделия ионами аргона.
После этого осуществляется объемный нагрев. Температура изделия поддерживается на уровне, не превышающем значение в диапазоне 400-500oC. Нижнее значение температуры обеспечивает повышение адгезии покрытий на защищаемых поверхностях крупногабаритных изделий. Верхнее значение температуры обусловлено отсутствием структурных изменений и механических свойств металла изделий. Диапазон температуры определяется материалом, используемым для изготовления турбинных лопаток (углеродистые и хромистые стали).
Подачей напряжения устанавливается необходимый электрический ток между анодом и катодом, обеспечивающий испарение и ионизацию металла, используемого для формирования первого слоя покрытия. В результате последующего его осаждения образуется первый защитный слой, толщина которого определяется степенью агрессивности эксплуатационной среды изделий.
Затем в рабочую камеру через дозирующее устройство 9 подается кислород с объемным расходом, необходимым для формирования второго слоя необходимой толщины за счет формирования в результате химической реакции оксида металла, наносимого в качестве первого слоя.
После образования второго слоя перед подачей азота или углерода через дозирующее устройство 9 подается кислород с объемным расходом, необходимым для формирования третьего слоя необходимой толщины, обеспечиваются условия образования нитрида или карбида металла, наносимого в качестве первого слоя. Таким образом, нанесение всех слоев происходит в едином замкнутом цикле.
Соотношение толщин наносимых слоев определяется условием повышения эффективности износостойкости изделий при одновременном воздействии, в первую очередь, коррозии, абразивной, кавитационной и каплеударной эрозии без изменения структуры, свойств и установленных характеристик металла защищаемого изделия.
С учетом вышеизложенного, а также в зависимости от свойств применяемого для формирования первого слоя металла и используемых технологических газов определяются толщины слоев, находящихся в следующих диапазонах:
- B1 = 1-5 мкм,
- B2 = 0,01-0,1 мкм,
- B3 = 5-15 мкм,
где
B1 - толщина первого слоя,
B2 - толщина второго слоя,
B3 - толщина третьего слоя.
Многослойное покрытие, нанесенное на защищаемое изделие из углеводородной стали в ионно-вакуумной установке в едином замкнутом цикле и состоящее из трех слоев, в котором в качестве первого слоя используется титан толщиной 2 мкм, в качестве второго - карбид титана толщиной 0,05 мкм, в качестве третьего - нитрид титана толщиной 8 мкм при предварительной полировке поверхности до значения Ra = 0,08 и ее очистке с помощью октадециламина, позволяет, как показали результаты испытаний, повысить коррозионную стойкость в 12 раз, эрозионную стойкость при абразивном воздействии - в 7 раз, эрозионную стойкость при каплеударном воздействии - в 5 раз и кавитационную стойкость в 6 раз. Это в совокупности приводит к увеличению срока службы изделий, в частности, лопаток паровых турбин в 2-3 раза.

Claims (3)

1. Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов, включающий подготовку поверхности изделия, нанесение на нее слоя металла и слоя химического соединения металла, отличающийся тем, что подготовку поверхности изделия осуществляют полировкой до чистоты Ra≤ 0,08 с последующей очисткой октадециламином, в качестве слоя металла наносят переходный металл IV-VI групп Периодической системы Менделеева, в качестве химического соединения - нитрид или карбид переходного металла IV-VI групп Периодической системы Менделеева, а между слоями металла и химического соединения наносят дополнительный слой из оксида металла, нанесенного в качестве первого слоя.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что нанесение слоев осуществляют ионно-вакуумным напылением в едином замкнутом цикле с объемным нагревом изделия до температуры 400-500oС.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что на подготовленную поверхность изделия последовательно наносят слой титана, промежуточный слой оксида титана и слой нитрида титана.
RU97104472A 1997-03-28 1997-03-28 Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов RU2106429C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104472A RU2106429C1 (ru) 1997-03-28 1997-03-28 Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97104472A RU2106429C1 (ru) 1997-03-28 1997-03-28 Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2106429C1 true RU2106429C1 (ru) 1998-03-10
RU97104472A RU97104472A (ru) 1998-06-20

Family

ID=20191074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97104472A RU2106429C1 (ru) 1997-03-28 1997-03-28 Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2106429C1 (ru)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000047796A1 (en) * 1999-02-11 2000-08-17 Hardide Limited Tungsten carbide coatings and method for producing the same
RU2194086C2 (ru) * 2000-10-11 2002-12-10 Уральский электрохимический комбинат Износостойкое покрытие для деталей, изготовленных из нержавеющих сталей
RU2226227C1 (ru) * 2002-08-05 2004-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии, пылевой и капельно-ударной эрозии
RU2234556C2 (ru) * 2002-04-25 2004-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" Способ обработки поверхности лопаток паровых турбин из титановых сплавов
US6797335B1 (en) 1999-08-16 2004-09-28 Paderov Anatol Y Nikolaevich Method for deposition of wear-resistant coatings and for increasing the lifespan of parts
RU2299927C1 (ru) * 2005-11-17 2007-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Способ подготовки поверхности перед нанесением ионно-плазменных покрытий
RU2320487C2 (ru) * 2003-12-09 2008-03-27 Сентрал Рисерч Инститьют Оф Электрик Пауэр Индастри Многофункциональный материал со слоем легированного углеродом оксида титана
RU2320776C2 (ru) * 2002-10-09 2008-03-27 Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко.,Лтд. Вращающийся элемент и способ нанесения покрытия на него
RU2320775C2 (ru) * 2002-09-24 2008-03-27 Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко., Лтд. Способ нанесения покрытия на скользящую поверхность жаропрочного элемента, жаропрочный элемент и электрод для электроразрядной обработки поверхности
RU2321676C2 (ru) * 2003-12-09 2008-04-10 Сентрал Рисерч Инститьют Оф Электрик Пауэр Индастри Способ изготовления подложки со слоем легированного углеродом оксида титана
RU2404288C2 (ru) * 2006-04-05 2010-11-20 Ихи Корпорейшн Покрытие и способ формирования покрытия
RU2424352C2 (ru) * 2009-03-23 2011-07-20 Виктор Александрович Достовалов Способ формирования износостойкого покрытия из карбида титана
WO2017100911A1 (en) * 2014-12-17 2017-06-22 Jonathan Webster Conditioning method of gas turbine engine components for increasing fuel efficiency.
RU2690385C1 (ru) * 2018-12-21 2019-06-03 Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" Способ нанесения коррозионностойкого покрытия на поверхность стальной лопатки паровой турбины

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. JP, N 63-253357, 1987, C 23 C 14/06. 2. ЕР, N 0522873, 1993, C 23 C 30/00. *

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000047796A1 (en) * 1999-02-11 2000-08-17 Hardide Limited Tungsten carbide coatings and method for producing the same
US6800383B1 (en) 1999-02-11 2004-10-05 Hardide Limited Tungsten carbide coating and method for producing the same
US6797335B1 (en) 1999-08-16 2004-09-28 Paderov Anatol Y Nikolaevich Method for deposition of wear-resistant coatings and for increasing the lifespan of parts
RU2194086C2 (ru) * 2000-10-11 2002-12-10 Уральский электрохимический комбинат Износостойкое покрытие для деталей, изготовленных из нержавеющих сталей
RU2234556C2 (ru) * 2002-04-25 2004-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" Способ обработки поверхности лопаток паровых турбин из титановых сплавов
RU2226227C1 (ru) * 2002-08-05 2004-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии, пылевой и капельно-ударной эрозии
RU2320775C2 (ru) * 2002-09-24 2008-03-27 Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко., Лтд. Способ нанесения покрытия на скользящую поверхность жаропрочного элемента, жаропрочный элемент и электрод для электроразрядной обработки поверхности
RU2320776C2 (ru) * 2002-10-09 2008-03-27 Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко.,Лтд. Вращающийся элемент и способ нанесения покрытия на него
RU2320487C2 (ru) * 2003-12-09 2008-03-27 Сентрал Рисерч Инститьют Оф Электрик Пауэр Индастри Многофункциональный материал со слоем легированного углеродом оксида титана
RU2321676C2 (ru) * 2003-12-09 2008-04-10 Сентрал Рисерч Инститьют Оф Электрик Пауэр Индастри Способ изготовления подложки со слоем легированного углеродом оксида титана
RU2299927C1 (ru) * 2005-11-17 2007-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Способ подготовки поверхности перед нанесением ионно-плазменных покрытий
RU2404288C2 (ru) * 2006-04-05 2010-11-20 Ихи Корпорейшн Покрытие и способ формирования покрытия
RU2424352C2 (ru) * 2009-03-23 2011-07-20 Виктор Александрович Достовалов Способ формирования износостойкого покрытия из карбида титана
WO2017100911A1 (en) * 2014-12-17 2017-06-22 Jonathan Webster Conditioning method of gas turbine engine components for increasing fuel efficiency.
RU2690385C1 (ru) * 2018-12-21 2019-06-03 Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" Способ нанесения коррозионностойкого покрытия на поверхность стальной лопатки паровой турбины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2106429C1 (ru) Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов
Parameswaran et al. Titanium nitride coating for aero engine compressor gas path components
El Rayes et al. Erosion-corrosion of cermet coating
US11859499B2 (en) Turbine clearance control coatings and method
US8512864B2 (en) Component for rotary machine
KR20080037578A (ko) 내침식성 코팅 및 그의 제조방법
RU2360032C1 (ru) Способ получения износостойких сверхтвердых покрытий
KR20070055330A (ko) 용사 재료, 용사처리된 코팅, 용사 방법 및 용사 코팅된가공물
KR20130090887A (ko) 반도체 응용을 위한 열용사 복합물 코팅
US6471881B1 (en) Thermal barrier coating having improved durability and method of providing the coating
CN111945111A (zh) 一种沉积在立方氮化硼刀具表面的复合涂层及沉积方法
JPH07292458A (ja) 摺動部材及びその製造方法
Sharipov et al. Increasing the resistance of the cutting tool during heat treatment and coating
RU2437963C1 (ru) Способ нанесения нанокомпозитного покрытия на поверхность стального изделия
JP2583580B2 (ja) 溶融金属浴用部材の製造方法
RU2660502C1 (ru) Способ нанесения покрытия на поверхность стального изделия
JP2006052435A (ja) 半導体加工装置用部材及びその製造方法
RU2599073C1 (ru) Способ ионно-плазменного нанесения многослойного покрытия на изделия из алюминиевых сплавов
RU2549813C1 (ru) Способ формирования жаростойкого нанокомпозитного покрытия на поверхности изделий из жаропрочных никелевых сплавов.
Sagalovych et al. Vacuum-plasma protective coating for turbines blades.
JPH02236266A (ja) 溶融金属用部材およびその製造方法
RU2541261C2 (ru) Способ формирования нанокомпозитного покрытия на поверхности изделия
Takeda et al. Properties of coatings and applications of low pressure plasma spray
RU2489512C2 (ru) Способ антикоррозионной обработки детали путем осаждения слоя циркония и/или циркониевого сплава
EP2860285A1 (en) Method for increasing heat resistance of metallic articles