RU2309194C2 - Жаростойкое металлокерамическое покрытие - Google Patents
Жаростойкое металлокерамическое покрытие Download PDFInfo
- Publication number
- RU2309194C2 RU2309194C2 RU2005100488/12A RU2005100488A RU2309194C2 RU 2309194 C2 RU2309194 C2 RU 2309194C2 RU 2005100488/12 A RU2005100488/12 A RU 2005100488/12A RU 2005100488 A RU2005100488 A RU 2005100488A RU 2309194 C2 RU2309194 C2 RU 2309194C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layers
- heat
- cermet
- resistant
- metal
- Prior art date
Links
Landscapes
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Physical Vapour Deposition (AREA)
- Coating By Spraying Or Casting (AREA)
Abstract
Изобретение относится к машиностроению и может быть применено при изготовлении жаростойких деталей, используемых, например, в устройствах для термического нанесения покрытий или в газовых турбинах. Рабочую поверхность детали покрывают чередующимися слоями из жаростойкого и жаропрочного металлокерамического материала, представляющего собой слои тугоплавких окислов металлов, разделенных компенсационными слоями пластичного металла. Компенсационные слои выполняют из тех же металлов, окислы которых составляют основу тугоплавких металлокерамических слоев. Состав компонентов подбирается таким образом, чтобы коэффициент термического растяжения внутреннего слоя отличался от коэффициента термического растяжения покрываемого металла не более чем на 15%. Изобретение обеспечивает увеличение стойкости рабочей поверхности деталей, подверженных ударно-термическому воздействию струи газа. 1 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к машиностроению и может быть применено при изготовлении жаростойких деталей, используемых, например, в устройствах для термического нанесения покрытий или в газовых турбинах.
Известно устройство для термического напыления покрытий на внутренние поверхности отверстий деталей, описанное в изобретении по патенту США №5439714, приоритет от 13.07.1993 г., в котором перед распыляющим соплом размещают отражающий элемент, имеющий наклонную поверхность для направления струи с распыляемым материалом на внутреннюю поверхность обрабатываемого отверстия.
При интенсивной эксплуатации отражающего элемента в условиях массового производства из-за воздействия высокотемпературной струи газа с расплавленным металлом происходит износ и изменение геометрии его рабочей поверхности, а также налипание на нее частиц напыляемого материала, что в свою очередь приводит к снижению качества наносимого покрытия. По этой причине возникает необходимость частой замены отражающего элемента.
Также известны металлокерамические покрытия, состоящие из чередующихся слоев тугоплавких окислов металлов, разделенных компенсационными слоями пластического материала, например, Демиденко Л.М. Высокоогнеупорные композиционные покрытия, Москва, Металлургия, 1979 г., с.6.
При этом различие в коэффициентах термического расширения чередующихся слоев покрытия вызывает его преждевременное разрушение, что не позволяет достаточно долго эксплуатировать покрытые термостойким слоем детали.
Задачей изобретения является увеличение стойкости рабочей поверхности деталей, подверженных ударно-термическому воздействию струи газа.
Поставленная задача решается тем, что на рабочую поверхность детали наносят ионно-плазменным способом слоистое жаростойкое и жаропрочное металлокерамическое покрытие, состоящее из чередующихся слоев тугоплавких окислов металлов, имеющих наибольшее сродство к кислороду, например, иттрия, хрома и алюминия, разделенных компенсационными слоями пластичного металла, при этом состав компонентов покрытия подбирают таким образом, что коэффициент термического растяжения внутреннего слоя отличается от коэффициента термического растяжения покрываемого металла не более чем на 15%.
При этом компенсационные слои выполнены из тех же металлов, чьи окислы используют в качестве жаропрочного и жаростойкого элемента металлокерамики, и (кроме своего основного предназначения - ударной компенсации всего покрытия) также служат в качестве подпитывающего материала для самовосстановления поврежденного слоя металлокерамики.
Повышенный ресурс металлокерамических композиционных покрытий обеспечивается процессом самовосстановления защитных керамических свойств поверхности путем насыщения ее кислородом в процессе высокотемпературной эксплуатации. Реакции превращения металлических подпитывающих слоев в керамику протекают на границе слоев металл-керамика. Таким образом, высокая температура и горючие газы, имеющие низкое содержание кислорода, являются самовосстанавливающим фактором, т.е. эксплуатационная среда сама формирует защитное жаропрочное покрытие. При этом эффект самовосстановления, из-за наличия высоких защитных свойств композиционного покрытия против насыщения жаропрочного сплава азотом, проявляется без его охрупчивания.
Стальная деталь (отражающий элемент), подвергаемая ударно-термическому воздействию напыляющей струи газа, имеющая жаростойкое покрытие, состоящее из четырех слоев металлокерамики, представляющей собой смесь окислов иттрия и хрома, а также карбидов хрома, разделенных между собой компенсационными слоями иттрия, была использована в устройстве для нанесения упрочняющего покрытия на внутреннюю поверхность цилиндров двигателя внутреннего сгорания. При этом толщина каждого слоя металлокерамики составляла 15 мкм, а толщина компенсационных слоев - от 2 до 3 мкм. Коэффициент термического растяжения внутреннего слоя металлокерамики отличался от коэффициента термического растяжения покрываемого металла - стали на 12%. Твердость покрытия составила 9 ГПа.
Внутрь отверстий блока цилиндров помещали соосно с напыляемым отверстием отражающий элемент и производили газотермическое напыление внутренних поверхностей цилиндров при температуре 1300°С. В процессе нанесения покрытия непрерывно в течение 0,5 часа налипания частиц на поверхность отражающего элемента не наблюдалось совсем. Общий срок службы стальной детали с покрытием при чистоте поверхности Ra 0,32 составил 110 часов, без покрытия - только 4,5 часа. При этом качество обработки внутренних поверхностей отверстий блока цилиндров было задано одинаковым для обоих случаев. Аналогичная деталь, выполненная из фторопласта, быстро эродировала, происходило лавинообразное налипание частиц напыляемого материала, в результате чего также снижалось качество покрытия цилиндров. Общий срок службы отражающего элемента из фторопласта составил 6 часов.
Таким образом, проведенные испытания подтвердили существенное (по меньшей мере, в 18 раз) увеличение срока службы детали, подвергаемой ударно-термическому воздействию струи газа при сохранении ее основных геометрических характеристик.
Claims (2)
1. Жаростойкое металлокерамическое покрытие, состоящее из чередующихся слоев тугоплавких окислов металлов, разделенных компенсационными слоями пластичного металла, отличающееся тем, что компенсационные слои выполнены из тех же металлов, окислы которых составляют основу тугоплавких металлокерамических слоев.
2. Покрытие по п.1, в котором состав компонентов металлокерамики подбирают таким образом, что коэффициент термического растяжения внутреннего слоя окислов металлов отличается от коэффициента термического растяжения покрываемого металла не более чем на 15%.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005100488/12A RU2309194C2 (ru) | 2005-01-11 | 2005-01-11 | Жаростойкое металлокерамическое покрытие |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005100488/12A RU2309194C2 (ru) | 2005-01-11 | 2005-01-11 | Жаростойкое металлокерамическое покрытие |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2005100488A RU2005100488A (ru) | 2006-06-20 |
| RU2309194C2 true RU2309194C2 (ru) | 2007-10-27 |
Family
ID=36713870
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005100488/12A RU2309194C2 (ru) | 2005-01-11 | 2005-01-11 | Жаростойкое металлокерамическое покрытие |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2309194C2 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2510429C1 (ru) * | 2012-11-20 | 2014-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" | Способ создания теплозащитного металлокерамического покрытия с повышенной термопрочностью |
| RU2558783C2 (ru) * | 2013-12-30 | 2015-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Способ нанесения жаростойкого металлокерамического покрытия на изделия из жаропрочных сплавов |
| RU2614320C2 (ru) * | 2014-11-11 | 2017-03-24 | Евгений Викторович Васильев | Жаростойкое металлокерамическое покрытие и способ его нанесения |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4904542A (en) * | 1988-10-11 | 1990-02-27 | Midwest Research Technologies, Inc. | Multi-layer wear resistant coatings |
| RU2085612C1 (ru) * | 1990-09-04 | 1997-07-27 | Телатек Ой | Покрытие для защиты частей паровой турбины от коррозионного и эрозионного износа и способ его получения |
| RU2089655C1 (ru) * | 1994-03-30 | 1997-09-10 | Акционерное общество открытого типа "Моторостроитель" | Способ получения защитного покрытия |
| RU2120494C1 (ru) * | 1997-06-17 | 1998-10-20 | Международный Центр Электронно-Лучевых Технологий Института Электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины | Способ получения на подложке защитных покрытий с градиентом химического состава и структуры по толщине с внешним керамическим слоем, его вариант |
| RU2002121870A (ru) * | 2000-04-10 | 2004-04-10 | Анатолий Николаевич Падеров | Способ нанесения защитных покрытий на детали из жаропрочных сплавов |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2264480C2 (ru) * | 2000-04-10 | 2005-11-20 | Падеров Анатолий Николаевич | Способ нанесения защитных покрытий на детали из жаропрочных сплавов |
-
2005
- 2005-01-11 RU RU2005100488/12A patent/RU2309194C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4904542A (en) * | 1988-10-11 | 1990-02-27 | Midwest Research Technologies, Inc. | Multi-layer wear resistant coatings |
| RU2085612C1 (ru) * | 1990-09-04 | 1997-07-27 | Телатек Ой | Покрытие для защиты частей паровой турбины от коррозионного и эрозионного износа и способ его получения |
| RU2089655C1 (ru) * | 1994-03-30 | 1997-09-10 | Акционерное общество открытого типа "Моторостроитель" | Способ получения защитного покрытия |
| RU2120494C1 (ru) * | 1997-06-17 | 1998-10-20 | Международный Центр Электронно-Лучевых Технологий Института Электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины | Способ получения на подложке защитных покрытий с градиентом химического состава и структуры по толщине с внешним керамическим слоем, его вариант |
| RU2002121870A (ru) * | 2000-04-10 | 2004-04-10 | Анатолий Николаевич Падеров | Способ нанесения защитных покрытий на детали из жаропрочных сплавов |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| ДЕМИДЕНКО Л.М. Высокоогнеупорные композиционные покрытия. - М.: Металлургия, 1979. * |
| Химическая энциклопедия. Т.4. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1995, с.358. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2510429C1 (ru) * | 2012-11-20 | 2014-03-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" | Способ создания теплозащитного металлокерамического покрытия с повышенной термопрочностью |
| RU2558783C2 (ru) * | 2013-12-30 | 2015-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Способ нанесения жаростойкого металлокерамического покрытия на изделия из жаропрочных сплавов |
| RU2614320C2 (ru) * | 2014-11-11 | 2017-03-24 | Евгений Викторович Васильев | Жаростойкое металлокерамическое покрытие и способ его нанесения |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2005100488A (ru) | 2006-06-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Rajendran | Gas turbine coatings–An overview | |
| KR102630007B1 (ko) | 터빈 틈새 제어 코팅 및 방법 | |
| EP1835046B1 (en) | Wear-resistant coating | |
| Kahraman et al. | Abrasive wear behaviour of powder flame sprayed coatings on steel substrates | |
| US11319829B2 (en) | Geometrically segmented abradable ceramic thermal barrier coating with improved spallation resistance | |
| EP1852520B1 (en) | Wear-resistant coating | |
| Maksarov et al. | The formation of surface roughness of piston rings for the purpose of improving the adhesion of wear-resistant coatings | |
| CN1890456A (zh) | 带有绝热层和抗侵蚀保护层的部件 | |
| Bidmeshki et al. | Microstructural, mechanical, and tribological evaluation of cu-Al-based coatings deposited by APS and HVOF | |
| US20090223756A1 (en) | Method for producing friction surfaces or friction layers of a carbon-ceramic brake disk as well as a carbon-ceramic brake disk provided with such friction surfaces or friction layers | |
| Ouyang et al. | Microstructure and tribological properties of low-pressure plasma-sprayed ZrO2–CaF2–Ag2O composite coating at elevated temperature | |
| US8196600B1 (en) | High-temperature jointed assemblies and wear-resistant coating systems therefor | |
| RU2309194C2 (ru) | Жаростойкое металлокерамическое покрытие | |
| CN110997966B (zh) | 具有喷丸磨合层的活塞环及其制造方法 | |
| FI84506B (fi) | Pressvals foer pappermaskin. | |
| RU2260071C1 (ru) | Способ нанесения теплозащитного эрозионно стойкого покрытия | |
| GB2269392A (en) | Coating of components with final impregnation with chromia or phosphate forming compound | |
| CN100360701C (zh) | 活塞环的热喷涂 | |
| US20070099015A1 (en) | Composite sliding surfaces for sliding members | |
| Bhatty et al. | Behavior of calcia-stabilized zirconia coating at high temperature, deposited by air plasma spraying system | |
| Srinivas et al. | The investigations on aluminium substrates coated with micro-sized WC-CO/Cr3C2-nicr multi-layered hard coating | |
| Pandey et al. | Friction and sliding wear characterization of ion chrome coating | |
| KR100820987B1 (ko) | 내마모성 코팅 재료를 기계 부품에 피복하는 방법 및 그에의해 형성되는 기계 부품 | |
| Liu et al. | Research on the coating parameters and properties of Cr3C2-NiCr coating sprayed by HVOF | |
| WO2016003378A1 (en) | A coating system and method |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100112 |