RU2115763C1 - Способ обработки деталей - Google Patents
Способ обработки деталей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2115763C1 RU2115763C1 RU97111375A RU97111375A RU2115763C1 RU 2115763 C1 RU2115763 C1 RU 2115763C1 RU 97111375 A RU97111375 A RU 97111375A RU 97111375 A RU97111375 A RU 97111375A RU 2115763 C1 RU2115763 C1 RU 2115763C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- parts
- hardening
- blades
- pores
- coating
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 12
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 12
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 12
- 238000005507 spraying Methods 0.000 claims description 8
- 239000002966 varnish Substances 0.000 claims description 5
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 claims description 4
- 230000004927 fusion Effects 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 11
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 9
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 7
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 6
- 229910001347 Stellite Inorganic materials 0.000 description 4
- AHICWQREWHDHHF-UHFFFAOYSA-N chromium;cobalt;iron;manganese;methane;molybdenum;nickel;silicon;tungsten Chemical compound C.[Si].[Cr].[Mn].[Fe].[Co].[Ni].[Mo].[W] AHICWQREWHDHHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 150000001247 metal acetylides Chemical class 0.000 description 4
- 238000005470 impregnation Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 2
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 2
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005219 brazing Methods 0.000 description 1
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 210000003746 feather Anatomy 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000007750 plasma spraying Methods 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003746 surface roughness Effects 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Coating By Spraying Or Casting (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано для получения упрочненного слоя на деталях, используемых в двигателях летательных аппаратов, энергетике, газовой, нефтяной и электронной промышленности, а также для восстановления изношенной поверхности деталей. Способ включает напыление защитного покрытия, чистовую обработку поверхности не хуже ▽ 5 и окончательное упрочнение поверхности. 5 з.п.ф-лы.
Description
Изобретение относится к поверхностной обработке деталей с получением упрочненного слоя в процессе изменения физико-химических свойств и может быть использовано как при новом производстве двигателей летательных аппаратов, конструкций энергетики, в газовой, нефтяной, электронной промышленности, так и для восстановления изношенных деталей перечисленных агрегатов.
Известен способ обработки деталей типа лопаток ГТД, при котором лопатку в конце технологического цикла подвергают поверхностной чистовой обработке до шероховатости порядка ▽8 ÷ ▽10 (1).
Однако при работе в агрессивных средах эрозионно, коррозионная стойкость такой лопатки недостаточна, т.к. лопатка после чистовой обработки имеет незначительную толщину упрочненного слоя порядка 80 мкм.
Известен способ обработки деталей типа лопаток ГТД, при котором на поверхности окончательно обработанной лопатки посредством высокотемпературной импульсной плазмы (втип) образуют покрытие с толщиной слоя 5 - 20 мкм, затем проводят упрочнение поверхности путем виброшлифования (2).
Эрозионно, коррозионная стойкость обработанной по этому способу лопатки выше, чем у предыдущей, более чем в 2 раза за счет образования упрочненного слоя 5 - 20 мкм.
Однако методом втип можно получить покрытие с небольшой толщиной слоя до 20 мкм, что не может обеспечить надежной защиты от эрозионно, коррозионного износа деталей, длительно работающих в агрессивных средах.
Детали авиационных ГТД, эксплуатируемых в зоне повышенной запыленности, в морской или промышленной среде, подвержены интенсивному эрозионно, коррозионному износу, особенно рабочие лопатки компрессора вследствие относительно высоких скоростей набегания газоабразивного потока.
Рабочие лопатки последних ступеней тепловой турбины, как и детали запорной арматуры, работают в среде "острого пара" и в агрессивной среде; при этом они подвержены эрозионному износу вследствие ударного и кавитационного воздействия среды. Особенно эрозионный износ наблюдается на входной и выходной кромках лопаток тепловой турбины; в случае использования лопаток с упрочняющими стеллитовыми пластинами происходит как разрушение самой пластины, так и эрозионное разрушение основы лопатки на ее кромке.
На деталях запорной арматуры, в большинстве своем изготовленных из чугуна с латунными вставками, при длительной эксплуатации под давлением на тепловых, газовых, нефтяных магистралях происходит значительный износ по уплотнительным поверхностям, достигающий 3 - 5 мм.
Во всех перечисленных случаях наблюдаются локальные разрушения поверхности деталей.
Задачей изобретения является создание стойкого защитного слоя покрытия на деталях, длительно работающих в агрессивных средах при теплонапряженных условиях, а также в условиях высоких давлений, "острого пара" и т.д.
Эта задача решается за счет того, что на поверхности детали образуют путем напыления защитное покрытие с последующей чистовой обработкой поверхности не хуже ▽5 и окончательным упрочнением поверхности.
Для создания стойкого защитного покрытия на новых и ремонтных деталях типа компрессорных лопаток ГТД применяется напыление на основе карбидов, нитридов, оксидов до образования слоя с толщиной 30 - 100 мкм с последующей чистовой обработкой не хуже ▽6 и упрочнением поверхности виброшлифованием.
Для компрессорных лопаток, работающих в агрессивной среде, предусмотрена дополнительная операция - закрытие поверхностных пор; у лопаток высоких ступеней поры закрываются методом обработки высокотемпературной импульсной плазмой, у лопаток низких ступеней поры закрываются пропиткой термостойким лаком до образования сплошной пленки.
Для ремонта лопаток тепловой турбины применяется предварительное восстановление геометрии методом вварки вставок или наплавки с последующей числовой обработкой профиля. Далее производят напыление и все последующие операции как для новой лопатки, а именно напыление толщиной 500 - 900 мкм, чистовую обработку не хуже ▽5 и шлифование; для лопаток, работающих в агрессивной среде, производят закрытие пор. У лопаток тепловой турбины закрытие пор производят в основном пропиткой термостойким лаком до образования сплошной пленки, при этом допускается и обработка втип.
Восстановление деталей запорной арматуры с износом больших размеров производят напыление покрытия толщиной 30 - 5500 мкм до восстановления габаритов с последующей чистовой обработкой до ▽5 и упрочняющим шлифованием, как у новой детали.
При ремонте деталей штамповой оснастки по местам износа и растрескивания производят напыление покрытия толщиной до 500 мкм с последующей чистовой обработкой не хуже ▽5 и упрочняющим шлифованием.
Износостойкий слой покрытия на основе оксидов, карбидов, нитридов становится барьером для эрозионно, коррозионных процессов на границе поверхности детали - среда за счет свойств применяемых материалов.
Испытывалось три варианта предлагаемого способа на трех разных деталях.
1 вариант. На лопатку компрессора из ЭИ 961 плазменным методом напылялось покрытие толщиной 30 - 60 мкм на основе оксида алюминия. После чистовой обработки и упрочняющего виброшлифования класс шероховатости на поверхности составил ▽6. Закрытие пор производилось методом втип. Исследования показали, что толщина покрытия, полученного предлагаемым способом, составляет 30 - 60 мкм. Микротвердость покрытия Hμ= 680-990 ед. , HRC = 59 - 70 ед. Сжимающие напряжения распределены на всю толщину покрытия и основу лопатки на глубину до 200 мкм. Величина остаточных напряжений на поверхности - σ = 70-80 кгс/мм2 .
Для сравнения испытывалось такая же лопатка компрессора, обработка которой проводилась высокотемпературной импульсной плазмой с последующим упрочняющим виброшлифованием.
По результатам исследований толщина упрочненного таким способом слоя 10 - 15 мкм, что в 3 раза меньше предлагаемого способа, величина остаточных напряжений на поверхности порядка - σ = 70-80 кгс/мм2, микротвердость Hμ = 390 ед., HRC = 39 ед.
II вариант. Лопатка тепловой турбины одной из последних ступеней изготавливается из материала 2Х13. При работе в условиях "острого пара" на стеллитовой пластине входной кромки наблюдается износ или разрушение. Восстановление такой лопатки производят вначале наплавкой до геометрии или без наплавки (при незначительном износе), напыляют покрытие на основе металлов, карбидов, оксидов толщиной 500 - 600 мкм. На основе карбидов, на основе оксидов. Затем выполняют чистовую обработку до ▽5 и последующую упрочняющую обработку шлифованием. После этого производят закрытие пор пропиткой термостойким лаком (до 350oC) до образования сплошной пленки. Твердость покрытия HRC = 59 - 70 ед, Hμ= 733-1366 ед .
Стеллитовые пластины из ВКЗ, напаянные на лопатки, имеют твердость HRC = 40 - 50 ед. Пластины припаиваются с технологическим зазором около 1 мм и при работе в условиях "острого пара" пластины отлетают, поверхность входной кромки остается незащищенной, ускоряется эрозионно-коррозионный износ, образуя "гребенку".
Для лопаток тепловой турбины предлагаемый способ имеет большие преимущества: исключается процесс пайки стеллитовых пластин серебросодержащим припоем и обеспечивается полная защита как входной, выходной кромок, так и пера лопатки. Кроме того, применение предлагаемого способа позволяет обрабатывать лопатки в сборе без демонтажа ротора турбины, что значительно снижает трудоемкость восстановительного процесса.
III вариант.
На деталях запорной арматуры из чугуна с латунной вставкой вследствие значительного износа (порядка 3 - 5 мм) нарушается герметичность и часто запирающий клин "проваливается". Для восстановления изношенных деталей выполнялось плазменное напыление уплотнительного покрытия толщиной, превышающей износ, до 5,5 мм из материала на основе меди. Затем производилась чистовая обработка и упрочнение притиркой с получением необходимой толщины 5,1 мм и твердостью слоя Hμ= 280-350 ед .
Таким образом, предлагаемый способ обработки деталей, включающий напыление покрытия, чистовую обработку не хуже ▽5 и последующее упрочнение, позволяет получить износостойкий слой с повышенной твердостью, который при эксплуатации становится барьером для эрозионно, коррозионных процессов на границе поверхность детали - среда, что способствует повышению ресурса изделия в среднем в 2 - 3 раза.
Методом втип поры закрываются на глубину - 20 мкм, с термостойким лаком поры можно закрыть на глубину упрочненного слоя 30 - 60 мкм для компрессорных лопаток и 600 - 900 мкм для лопаток тепловой турбины.
Claims (5)
1. Способ обработки деталей, при котором на поверхности детали образуют защитное покрытие с последующим упрочнением поверхности, отличающийся тем, что покрытие образуют путем напыления, а перед упрочнением дополнительно проводят чистовую обработку поверхности не хуже ▽5.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на детали типа лопаток, работающих в агрессивных средах, напыление образуют с толщиной слоя 30 - 900 мкм.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на детали типа лопаток, работающих в агрессивных средах, напыление образуют с толщиной слоя 30 - 900 мкм.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что на деталях типа запорной арматуры напыление образуют с толщиной слоя 30 - 5500 мкм.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что после упрочнения проводят поверхностное закрытие пор.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что закрытие пор проводят оплавлением высокотемпературно-импульсной плазмой.
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что закрытие пор проводят пропиткой поверхности термостойким лаком до образования сплошной пленки.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97111375A RU2115763C1 (ru) | 1997-07-01 | 1997-07-01 | Способ обработки деталей |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97111375A RU2115763C1 (ru) | 1997-07-01 | 1997-07-01 | Способ обработки деталей |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2115763C1 true RU2115763C1 (ru) | 1998-07-20 |
| RU97111375A RU97111375A (ru) | 1999-01-20 |
Family
ID=20194957
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97111375A RU2115763C1 (ru) | 1997-07-01 | 1997-07-01 | Способ обработки деталей |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2115763C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2261935C2 (ru) * | 2003-12-30 | 2005-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ обработки изделия с равноосной структурой из жаропрочного сплава |
| RU2424350C2 (ru) * | 2005-09-08 | 2011-07-20 | Велдинг Эллойз Лимитед | Изготовление валков и плит, имеющих твердосплавное покрытие |
| RU2543117C2 (ru) * | 2013-05-16 | 2015-02-27 | Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") | Способ получения защитного упрочняющего покрытия на деталях запорной арматуры |
-
1997
- 1997-07-01 RU RU97111375A patent/RU2115763C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| RU, патент РФ N 2094486, C 21 D 7/13, 1997. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2261935C2 (ru) * | 2003-12-30 | 2005-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ обработки изделия с равноосной структурой из жаропрочного сплава |
| RU2424350C2 (ru) * | 2005-09-08 | 2011-07-20 | Велдинг Эллойз Лимитед | Изготовление валков и плит, имеющих твердосплавное покрытие |
| RU2543117C2 (ru) * | 2013-05-16 | 2015-02-27 | Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") | Способ получения защитного упрочняющего покрытия на деталях запорной арматуры |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0968316B1 (en) | Method of treating metal components | |
| US11859499B2 (en) | Turbine clearance control coatings and method | |
| US8471168B2 (en) | Methods of treating metal articles and articles made therefrom | |
| US6049978A (en) | Methods for repairing and reclassifying gas turbine engine airfoil parts | |
| CA2547778C (en) | Process for removing thermal barrier coatings | |
| US7043819B1 (en) | Methods for forming metal parts having superior surface characteristics | |
| US6468040B1 (en) | Environmentally resistant squealer tips and method for making | |
| US20030088980A1 (en) | Method for correcting defects in a workpiece | |
| Maksarov et al. | The formation of surface roughness of piston rings for the purpose of improving the adhesion of wear-resistant coatings | |
| US20050241147A1 (en) | Method for repairing a cold section component of a gas turbine engine | |
| US20190076930A1 (en) | Method for manufacturing an abradable plate and repairing a turbine shroud | |
| Olt et al. | Provision of adhesion strength of gas-thermal coatings on piston rings of quarry transport engines | |
| RU2106429C1 (ru) | Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов | |
| US20040018299A1 (en) | Method of forming a diffusion coating on the surface of a workpiece | |
| RU2115763C1 (ru) | Способ обработки деталей | |
| US20050152805A1 (en) | Method for forming a wear-resistant hard-face contact area on a workpiece, such as a gas turbine engine part | |
| Lee | Wear-resistant coatings | |
| US20060039788A1 (en) | Hardface alloy | |
| CN115069681B (zh) | 从扩散涂层组件中去除污染物的方法 | |
| US20030106198A1 (en) | Methods of making wear resistant tooling systems to be used in high temperature casting and molding | |
| OlT et al. | Pre-surface preparation features when applying wear resistant composite sprayed coatings. | |
| CN100385033C (zh) | 机器部件的热喷涂 | |
| RU2772481C1 (ru) | Способ восстановления рабочей фаски клапана газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания | |
| RU2281983C2 (ru) | Термическое напыление на детали машины | |
| Roshchin | Repair of bandage shelves of turbine blades |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080702 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20100420 |
|
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150702 |