[go: up one dir, main page]

RU2309194C2 - Жаростойкое металлокерамическое покрытие - Google Patents

Жаростойкое металлокерамическое покрытие Download PDF

Info

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
Application number
RU2005100488/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005100488A (ru
Inventor
Виталий Степанович Гончаров (RU)
Виталий Степанович Гончаров
Максим Витальевич Гончаров (RU)
Максим Витальевич Гончаров
Михаил Михайлович Криштал (RU)
Михаил Михайлович Криштал
Евгений Львович Гусаков (RU)
Евгений Львович Гусаков
Original Assignee
Виталий Степанович Гончаров
Максим Витальевич Гончаров
Михаил Михайлович Криштал
Евгений Львович Гусаков
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 Виталий Степанович Гончаров, Максим Витальевич Гончаров, Михаил Михайлович Криштал, Евгений Львович Гусаков filed Critical Виталий Степанович Гончаров
Priority to RU2005100488/12A priority Critical patent/RU2309194C2/ru
Publication of RU2005100488A publication Critical patent/RU2005100488A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2309194C2 publication Critical patent/RU2309194C2/ru

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%.
RU2005100488/12A 2005-01-11 2005-01-11 Жаростойкое металлокерамическое покрытие RU2309194C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДЕМИДЕНКО Л.М. Высокоогнеупорные композиционные покрытия. - М.: Металлургия, 1979. *
Химическая энциклопедия. Т.4. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1995, с.358. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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