CS141488A2 - Protective coating for blade of titanium alloy and method of its production - Google Patents

Protective coating for blade of titanium alloy and method of its production Download PDF

Info

Publication number
CS141488A2
CS141488A2 CS881414A CS141488A CS141488A2 CS 141488 A2 CS141488 A2 CS 141488A2 CS 881414 A CS881414 A CS 881414A CS 141488 A CS141488 A CS 141488A CS 141488 A2 CS141488 A2 CS 141488A2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
titanium
vanadium
powder
blade
layer
Prior art date
Application number
CS881414A
Other languages
English (en)
Inventor
Andre Ing Coulon
Original Assignee
Alsthom Sa
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 Alsthom Sa filed Critical Alsthom Sa
Publication of CS141488A2 publication Critical patent/CS141488A2/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C10/00Solid state diffusion of only metal elements or silicon into metallic material surfaces
    • C23C10/28Solid state diffusion of only metal elements or silicon into metallic material surfaces using solids, e.g. powders, pastes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K35/00Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
    • B23K35/001Interlayers, transition pieces for metallurgical bonding of workpieces
    • B23K35/005Interlayers, transition pieces for metallurgical bonding of workpieces at least one of the workpieces being of a refractory metal
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K35/00Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
    • B23K35/22Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by the composition or nature of the material
    • B23K35/24Selection of soldering or welding materials proper
    • B23K35/32Selection of soldering or welding materials proper with the principal constituent melting at more than 1550 degrees C
    • B23K35/327Selection of soldering or welding materials proper with the principal constituent melting at more than 1550 degrees C comprising refractory compounds, e.g. carbides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C28/00Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/02Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/28Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
    • F01D5/288Protective coatings for blades

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)

Description

I 1
Vynález se týká ochranného povlaku na lopatce ze slitinytitanu a způsobu jeho výroby.
Lopatky ze slitiny titanu mají výhodu v tom, že mají vy-pevností a objemovou hmotností a že mají rov- než velmi dobrou mechanickou odolnost v nejkorozivnějšíchprost'řeč cích. Lopatky ze slitin titanu, používané v parníchturbinách, jsou však rychle poškozovány vodními kapičkami, vorí cín v care, když se otáčejí s velkou ob- vodovou rychlostí. Je tedy zapotřebí chránit obvod těchto lo- patek.
Ochranný povlak na lopatce z titanové slitiny má podlevynálezu podstatu v tom, že obsahuje na svém obvodě povlako-vou vrstvu o tlouštce nejméně 1 mm.na bázi karbidů titanu ne- bo nitridů titanu nebo bořili Λ +itanu, které jsou vázány v zá :ladní hmotě martenzitické nebo austeniticko-martenzitické hr <m c‘ 4' i
«.· V * Λ V překrývá vanadovou z. odklad: nerezavějící oceli,vrstvu o tlouštce v rozmezí od 0,5 do 1,5 mm.
Způsob, ukládání tohoto povlaku je následující: Na částlopatky, která se má opatřit povlakem, se ukládá vanadovýprášek, teplota prášku se zvýší až na hodnotu lehce převyšu-jící bod tání vanadu. Fojé se na vanadovou vrstvu, ukládá směsobsahující přibližně třetinový hmotnostní podíl karbidů tita-nu nebo nitridů titanu nebo boridů titanu, vázaných marten-sitickou nebo austeniticko-martenzitickou nerezavějící ocelí,obsahuiící zejména chrom a eventuelně kobalt a/nebc molybden 2 a/nebo nikl. Tento prášek se uvede na teplotu vyšší než jejeho teplota tání ale nižší než je teplota tání vanadu. V důsledku tohoto obzvláštního postupu je v materiálulopatky se.slitiny titanu zřeďován vanad běhen první etapyzpůsobu podle vynálezu pouze v minimélním množství, Stejnětak ~ i ve druhé etapě ^édění s"^ ť tinv do vanadová rodvn sá-ní vrstvy velni omezené. Navíc nebude nit tání této slitino- vé vrstvy žádný účinek na již realizované spojení ne: od- kladní vanadovou vrstvou a lopatkou.
Pro omezení rozředění jednotlivých složek do přilehlévrstvy na minimální rozsah se s výhodou užívá rychlého a bo-dového ohřevu, například vysokofrekvenčního, indukčního ohře-vu s mobilním induktorem nebo laserového svazku.
Pevlak je velmi edelný preti etěru kapičkami védy.
Vynález je blíže vysvětlen v následujícím popise na pří-kladě provedení s odvoláním na připojené výkresy, ve kterýchθ’-sz-*rnue obr. 1 oersrektivnt r-ohled na lopatku rod'o vyná-lezu, obr. 2 řez lopatkou z obr. ", obr. 3 pohled na částřezu z obr. 3 a obr. 4 schematické zobrazení zařízení dovo-lujícího provádět způsob podle vynálezu.
Lopatka parní turbiny znázorněná na obr. l sestává zpatky £ a natočeného listu 2 s náběhovým okrajem 3 a výtoko-vým okrajem d. Na horní části lopatky je na její vnitřnístraně uložena podél náběhového okraje 3 povrchová vrstva £ochranného povlaku. Tato vrstva ochranného povlaku r.s nábě-hovém okraji může zasahovat na vnější stran .istu 2. dak 7 patrné 2 obr. 2, je mezi listem a povrchovou vrstvou 5 tvo~říci konečný povlak, uložena vanadová podkladní vrstva 6.
Lopatka je vytvořena se slitiny titanu, obsahující 6 °íhliníku a 3,5 až 4,5 £ vanadu.
IkcscG vytváření ochranného revlaku v oříklod? reemezu»·jícím rozsah vynálezu 3-2 provádí pomocí přetavování laserovýmsvazkem následovně:
Povrch lopatky, který se má opatřit ochranným povlakem,se podrobí klasické přípravě, načeš se na tento povrch vrháprášek prakticky čistého vanadu, t>j, ε obsahem více než SS h,sestávající '2 kulovitých zrnek c velikosti menší než C,5 mi-krometrů, a to působením laserového svazku, Množství ukláda-né přetavováním, je dostatečné k tomu, aby podkladní vrstva 6z vanadu byla tlustší než 1 mm.
Laserový svazek CCk 9 je usměrňován na povrch listu 2lopatky, který se má opatřovat povlakem. Svazek £ jo obklopenpřívodem C inertního plynu, například argonu, který rovněžnaráží na list j?, jak ukazuje obr. 4. Tryska 1 '> vrhá prášekna povrch listu 2, který se má opatřit ochranným povlakem.Vzhledem k inertní atmosféře, se zabraňuje škodlivému působeníkyslíku, dusíku.a vodíku.
Teplota vanadového prášku se tak zvyšuje na hodnotu· mezi.a 2cocí° C. Teplota tání vanadu je 1'klf3 1 a teplota tání slitiny titanu j? přibližně - ‘'Γ 2. 1 Lkio vyplývá, 1·:vanad se taví, zatímco substrát ze slitiny titanu je v těsto- 4 vitém, stavu, což ja ideální pro dosažení dokonalého zachyce-ní se slabým, zředěním titanu v substrátu. Slitina titanu,která obsahuje přibližně 4 % vanadu, může v důsledku zředěnísnášet.přítomnost určitého omezeného množství vanadu, vedou- «. wt λ, ' „ - i }« j ... . tpbu. í. V .1 v i; v.i· v* Jí. i»U. -i '«· *' j c;.i 2 h? k cl b v bí i i v d h v .J tí .ή v ď .Ut bP' •,a“. Tloustka teto vrstvy o atrne cb: vající ze slitiny zředěného vanadu, je velmi malá, a to men- řo ochlazení se ukládá na podkladní vanadovou vrstvu £slitinový prášek s pojivém. Tento heterogenní prášek obsahu-je třetinový hmotnostní podíl tvrdých složek, kterými mohoubýt karbidy titanu, nitridy titanu nebo koridy titanu a po-jivo tvořené martensitickou ocelí s. obsahem $ až i δ % ohromus eventuelními přísadami 1 až 2 % molybdenu a 1 až 8 % ko-baltu pro dodání korozivzdomých vlastností, nebo tvořenéausteniticko-martenzitickou ocelí s přídavným obsahem j až8 I- niklu.
Granulometrie karbidů titanu bude menší než 0,5 mikro-metrů a granulometrie boridů nebo nitridů titanu nižší než U c*. ·» » X* V f, Λ mrzne 0,; m ikromě a z 4 ϋΖζ. u a okraj dojde ke ko níaktu nou na bázi karbidu, nitridu nebo boridu titanu a mezi slitinou titanu tvořící list lopatky. Při postupu přetavování laserem se používá zařízení z 5 obr. 4 pro vrhání prášlcu na vanadovou podkladní vrstvu a projeho tavení zahříváním na teplotu o 5^° C vyšší, než, je teplo·ta tání slitiny /1400 y 1 50cf° C/. Tato teplota je značné niž-ší, než je teplota tání vanadu a dojde tedy jen k velmi malé-mu zředění, jak ukazuje obr» 3, slitinové vrstvy vanadem aspojení vanadu se substrátem zůstane nedotčeno, přičemž vrst-va 8 vanadu ředěná slitinou zůstává velmi malá a to menší než j v , ,0“t6 Ol
Uložená vrstva slitiny bude mít tloustku přibližně 1,5;c- té se přistupuje, jak je obvyklé, k o opouštění při te :olo 70d° C. Když na oDsanu^e až 8 % niklu <*A · h··' — stupuje se k vytvrzování vrstvy na bázi karbidů, nitridů nebe
’Fc P beridů titanu tím, že se teplota udržuje mezi 4d0 a 500Γ rn lobu 4 hodin, číms , o * £ Λ íská tvrdost podle Scckwella HEC vyšší ,v< Á . p. ί ; ‘d j O rl * r) ~ C O:-
líčím. S£iiJ .1 -x. 1 C * vání, kterémuse povlak podrobí, spočívá v zaletě vyšší než l05<y C v atmosféře dusíku, čímž setvrdosti podle Hockv/ella vyšší než 60. Ačkoli způsob vytváření povlaku se provádí s výhodou mnu dotah ň&amp;. -rháním prášku pod laserovým, svazkem s vrháním inertního ply- nu, je možné použít ještě dalších prostředků, zejména prová-dět přetavování vrhaného prášku pod inertním plynem plasmounebo tím, že se tavení prášku pod atmosférou inertního plynuprovádí vysokofrekvenčním indukčním ohřevem. 6 Y uvedeném posledním. případě se použije s výhodou indukční pece na vysokofrekvenční ohřev, vybavené mobilním indukto-*rem. pec je pod vakuem nebo inertní atmosférou, například at-mosférou argonu, orostřsdí pece se předehřeje a r»o tór oh·» řívá vrstva prášku v bodě o průměru 30 mm, přičemž sebod v.dršnje. nehybný po dobu 20 až sekund í. po té s< 20 mm< *«' li νϊ. vrstvo vana vá v2dy
Yv -.e děným. spůso bon. 3 a dováho r rášku, a by se ron uležení slitinového r > Τ»*Ρ, £ V" •1 -i ia vanadovou vrstvu zannva rauo;· lnová vrstva, aby se- roztavila bez roztavení vanadu·

Claims (3)

  1. 7 ADVOKÁTNÍ PORADNA e. W115 04 PRAHA 1, Žttná 25 PATENTOVÉ
    1. Cchranný fftv/ak na lopatce, ze slitiny titanujVyznačenýtím, že. obsahuje na svém obvodu povrchovou vrstvu. />/ tloušt-ty alespoň 5 mm s obsahem přibližně třetinového hmotnostníhopodílu karbidů nebo nitridů nebe boridů titanu vsomných murtsrzitickou nebo martenzitickc-austenitickou nerezavějící ocelí,přičemž tato povrchová vrstva />/ překrývá vanadovou podklad-’ ní vrstvu /6/ o tlouštca v rozmezí od 0,5 šo 1,5 e. 21 Způsob výroby ochranného. pc-vlaku podle bodu 1 na lo- patku ze slitiny titanu, vyznačený tím, že se na část lopat-ky, která se má opatřit povlakem, ukládá prášek z čistého va-nadu, přičemž se teplota prášku zvyšuje na hodnotu lehce pře-sahující hodnotu bodu tání vanadu, čímž se vytváří vanadovávrstva, načež se na vanadovou vrstvu ukládá směs heterogenní-ho prášku obsahující přibližně třetinový hmotnostní podílkarbidů titanu, nitridů titanu nebo boriců titanu, vázanýchmartenzitickou nebo austeniticko-martensitickou nerezavějícíocelí, obsahující zejména chrom, v množství $ až 18 Ů, při-čemž heterogenní prášek ss ohřívá ca teplotu vyšší než je je-ho teplota tání a nižší, než je teplota tání vanadu.
  2. 3. Způsob pcdle bodu 2, vyznačený tím, že. se použijeoráškovitých, nitridů nebo bortil titanu s průměrem částic přibližně Op; mikrometrů,
  3. 4. Způsob pcdle ktcréhmkcli předchozích bačů zvyznačený 8 tím, že. prášky se vrhajílaserovým svazkem. rostavuj pod inertní atmosférou VI
CS881414A 1987-03-09 1988-03-04 Protective coating for blade of titanium alloy and method of its production CS141488A2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8703172A FR2612106B1 (fr) 1987-03-09 1987-03-09 Procede de pose d'un revetement protecteur sur une aube en alliage de titane et aube ainsi revetue

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS141488A2 true CS141488A2 (en) 1991-02-12

Family

ID=9348739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS881414A CS141488A2 (en) 1987-03-09 1988-03-04 Protective coating for blade of titanium alloy and method of its production

Country Status (12)

Country Link
US (1) US4832993A (cs)
EP (1) EP0282831B1 (cs)
JP (1) JPS63235484A (cs)
KR (1) KR880011361A (cs)
CN (1) CN1012908B (cs)
AT (1) ATE67947T1 (cs)
AU (1) AU599212B2 (cs)
BR (1) BR8801015A (cs)
CS (1) CS141488A2 (cs)
DE (1) DE3865219D1 (cs)
FR (1) FR2612106B1 (cs)
ZA (1) ZA881647B (cs)

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4940390A (en) * 1988-05-05 1990-07-10 Westinghouse Electric Corp. Turbine system having more failure resistant rotors and repair welding of low alloy ferrous turbine components by controlled weld build-up
US4903888A (en) * 1988-05-05 1990-02-27 Westinghouse Electric Corp. Turbine system having more failure resistant rotors and repair welding of low alloy ferrous turbine components by controlled weld build-up
US4874290A (en) * 1988-08-26 1989-10-17 Solar Turbines Incorporated Turbine blade top clearance control system
US4921405A (en) * 1988-11-10 1990-05-01 Allied-Signal Inc. Dual structure turbine blade
US5077140A (en) * 1990-04-17 1991-12-31 General Electric Company Coating systems for titanium oxidation protection
US5147680A (en) * 1990-11-13 1992-09-15 Paul Slysh Laser assisted masking process
EP0491075B1 (de) * 1990-12-19 1995-07-05 Asea Brown Boveri Ag Verfahren zur Herstellung einer Turbinenschaufel aus einer Titan-Basislegierung
US5180285A (en) * 1991-01-07 1993-01-19 Westinghouse Electric Corp. Corrosion resistant magnesium titanate coatings for gas turbines
US5484665A (en) * 1991-04-15 1996-01-16 General Electric Company Rotary seal member and method for making
FR2688803B1 (fr) * 1992-03-23 1994-05-06 European Gas Turbines Sa Procede de revetement d'une encoche d'une piece en alliage de nickel par laser.
DE69321298T2 (de) * 1992-06-05 1999-04-08 Gec Alsthom Electromecanique S.A., Paris Verfahren zur Herstellung eines Einsatzes auf einem zu beschichtenden Formkörper aus Stahl oder aus Titanlegierung
DE4310896C1 (de) * 1993-04-02 1994-03-24 Thyssen Industrie Verfahren zum Herstellen von verschleißfesten Kanten an Turbinenschaufeln
US5492678A (en) * 1993-07-23 1996-02-20 Hokushin Industries, Inc. Gas-cleaning equipment and its use
DE19581551B4 (de) * 1995-01-04 2006-08-17 Fujitsu Ltd. Gasreaktor
US5831252A (en) * 1995-02-08 1998-11-03 Daido Tokushuko Kabushiki Kaisha Methods of bonding titanium and titanium alloy members by high frequency heating
US5688557A (en) * 1995-06-07 1997-11-18 Lemelson; Jerome H. Method of depositing synthetic diamond coatings with intermediates bonding layers
JP3591147B2 (ja) * 1996-07-19 2004-11-17 日産自動車株式会社 レーザービームによる肉盛方法
US6095755A (en) * 1996-11-26 2000-08-01 United Technologies Corporation Gas turbine engine airfoils having increased fatigue strength
US5938406A (en) * 1997-04-18 1999-08-17 Varian, Inc. Rotor for turbomolecular pump
GB9911006D0 (en) * 1999-05-13 1999-07-14 Rolls Royce Plc A titanium article having a protective coating and a method of applying a protective coating to a titanium article
DE10056241B4 (de) * 2000-11-14 2010-12-09 Alstom Technology Ltd. Niederdruckdampfturbine
AU2001261662A1 (en) * 2000-11-16 2002-05-27 Triton Systems, Inc. Laser fabrication of ceramic parts
US6793705B2 (en) 2001-10-24 2004-09-21 Keystone Investment Corporation Powder metal materials having high temperature wear and corrosion resistance
JP3974772B2 (ja) * 2001-11-16 2007-09-12 Bocエドワーズ株式会社 真空ポンプ
US8555921B2 (en) 2002-12-18 2013-10-15 Vapor Technologies Inc. Faucet component with coating
US7866343B2 (en) 2002-12-18 2011-01-11 Masco Corporation Of Indiana Faucet
US8220489B2 (en) 2002-12-18 2012-07-17 Vapor Technologies Inc. Faucet with wear-resistant valve component
US6904935B2 (en) * 2002-12-18 2005-06-14 Masco Corporation Of Indiana Valve component with multiple surface layers
US7866342B2 (en) 2002-12-18 2011-01-11 Vapor Technologies, Inc. Valve component for faucet
US7220098B2 (en) 2003-05-27 2007-05-22 General Electric Company Wear resistant variable stator vane assemblies
US20060029494A1 (en) * 2003-05-27 2006-02-09 General Electric Company High temperature ceramic lubricant
DE10337866B4 (de) * 2003-08-18 2014-07-24 MTU Aero Engines AG Verfahren zur Herstellung von Bauteilen für Gasturbinen
US7300708B2 (en) * 2004-03-16 2007-11-27 General Electric Company Erosion and wear resistant protective structures for turbine engine components
GB0504576D0 (en) * 2005-03-05 2005-04-13 Alstom Technology Ltd Turbine blades and methods for depositing an erosion resistant coating on the same
US7543992B2 (en) * 2005-04-28 2009-06-09 General Electric Company High temperature rod end bearings
US7506440B2 (en) 2005-06-28 2009-03-24 General Electric Company Titanium treatment to minimize fretting
US20070026205A1 (en) 2005-08-01 2007-02-01 Vapor Technologies Inc. Article having patterned decorative coating
US8505305B2 (en) 2007-04-20 2013-08-13 Pratt & Whitney Canada Corp. Diffuser with improved erosion resistance
US7736130B2 (en) * 2007-07-23 2010-06-15 General Electric Company Airfoil and method for protecting airfoil leading edge
US8235648B2 (en) * 2008-09-26 2012-08-07 Pratt & Whitney Canada Corp. Diffuser with enhanced surge margin
DE102011086524A1 (de) * 2011-11-17 2013-05-23 Mtu Aero Engines Gmbh Panzerung von Dichtfins von TiAl-Schaufeln durch induktives Auftragslöten von Hartstoffpartikeln
TWI576330B (zh) * 2012-02-23 2017-04-01 財團法人工業技術研究院 提供防護性與導熱性塗層之方法
CA2879954A1 (en) * 2012-07-30 2014-02-06 General Electric Company Metal leading edge protective strips, corresponding airfoil and method of producing
US20140099476A1 (en) * 2012-10-08 2014-04-10 Ramesh Subramanian Additive manufacture of turbine component with multiple materials
WO2015041841A1 (en) * 2013-09-17 2015-03-26 United Technologies Corporation Aluminum airfoil with titanium coating
CN104339077B (zh) * 2014-11-11 2016-04-13 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种电子束焊接保护方法
ITUB20152136A1 (it) * 2015-07-13 2017-01-13 Nuovo Pignone Srl Pala di turbomacchina con struttura protettiva, turbomacchina, e metodo per formare una struttura protettiva
US10570925B2 (en) 2015-10-27 2020-02-25 Pratt & Whitney Canada Corp. Diffuser pipe with splitter vane
US9926942B2 (en) 2015-10-27 2018-03-27 Pratt & Whitney Canada Corp. Diffuser pipe with vortex generators
CN105386033A (zh) * 2015-10-31 2016-03-09 北京工业大学 一种在Ti-6Al-4V合金表面形成颗粒与短纤维梯度结构的制备方法
US10823197B2 (en) 2016-12-20 2020-11-03 Pratt & Whitney Canada Corp. Vane diffuser and method for controlling a compressor having same
WO2018216641A1 (ja) * 2017-05-24 2018-11-29 兼房株式会社 刃具用材料及びその製造方法、並びに刃具
CN111809177B (zh) * 2020-06-23 2022-10-14 宁波中物力拓超微材料有限公司 用于模具修复的激光熔覆合金粉末及其制备方法
CN114918628B (zh) * 2022-06-20 2023-09-15 江苏金通灵鼓风机有限公司 一种大型闭式碳化钨防磨叶轮的制作方法
CN115138945A (zh) * 2022-07-12 2022-10-04 航天科工哈尔滨风华有限公司 一种利用不锈钢粉末增强钛合金的电弧增材制造方法
CN115094417B (zh) * 2022-07-28 2024-04-30 重庆理工大学 钛合金表面高耐磨镍基激光熔覆粉末及其激光熔覆方法

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3060557A (en) * 1957-03-25 1962-10-30 Armour Res Found Metal cladding process and products resulting therefrom
US3787223A (en) * 1968-10-16 1974-01-22 Texas Instruments Inc Chemical vapor deposition coatings on titanium
US3951612A (en) * 1974-11-12 1976-04-20 Aerospace Materials Inc. Erosion resistant coatings
DE2725541A1 (de) * 1977-06-06 1978-12-14 Steigerwald Strahltech Verfahren zum haerten eines oberflaechenbereiches eines werkstueckes aus titan oder einer titanlegierung
US4123595A (en) * 1977-09-22 1978-10-31 General Electric Company Metallic coated article
DE2821118C2 (de) * 1978-05-13 1986-05-07 Leybold-Heraeus GmbH, 5000 Köln Verfahren zum allseitigen Bedampfen von gekrümmten Turbinenschaufeln
JPS555126A (en) * 1978-06-26 1980-01-16 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Surface hardening build-up welding method
JPS5514960A (en) * 1978-07-20 1980-02-01 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Manufacturing method of revolving blade
GB2052566B (en) * 1979-03-30 1982-12-15 Rolls Royce Laser aplication of hard surface alloy
SE8000750L (sv) * 1980-01-30 1981-07-31 Bulten Kanthal Ab Varmhallfast maskinkomponent och sett att framstella densamma
US4299860A (en) * 1980-09-08 1981-11-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Surface hardening by particle injection into laser melted surface
DE3151413A1 (de) * 1981-12-24 1983-07-14 MTU Motoren- und Turbinen-Union München GmbH, 8000 München "schaufel einer stroemungsmaschine, insbesondere gasturbine"
US4446199A (en) * 1982-07-30 1984-05-01 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Overlay metallic-cermet alloy coating systems
US4613388A (en) * 1982-09-17 1986-09-23 Rockwell International Corporation Superplastic alloys formed by electrodeposition
DE3235310C2 (de) * 1982-09-24 1985-08-22 Klein, Schanzlin & Becker Ag, 6710 Frankenthal Verfahren zur Herstellung eines an seinen Kanten gepanzerten Werkstückes
US4743733A (en) * 1984-10-01 1988-05-10 General Electric Company Method and apparatus for repairing metal in an article
DE3521664A1 (de) * 1985-06-18 1986-12-18 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Aargau Verfahren zur befestigung von schaufeln auf dem umfang des rotorkoerpers einer dampfturbine
US4615903A (en) * 1985-07-01 1986-10-07 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method for melt-coating a surface
US4680199A (en) * 1986-03-21 1987-07-14 United Technologies Corporation Method for depositing a layer of abrasive material on a substrate
US4735656A (en) * 1986-12-29 1988-04-05 United Technologies Corporation Abrasive material, especially for turbine blade tips
US4802828A (en) * 1986-12-29 1989-02-07 United Technologies Corporation Turbine blade having a fused metal-ceramic tip
US4745033A (en) * 1987-03-24 1988-05-17 Amax Inc. Oxidation resistant coatings for molybdenum
JPH113802A (ja) * 1997-06-11 1999-01-06 Tanaka Kikinzoku Kogyo Kk 低温焼成用抵抗ペースト

Also Published As

Publication number Publication date
EP0282831A1 (fr) 1988-09-21
AU599212B2 (en) 1990-07-12
ATE67947T1 (de) 1991-10-15
ZA881647B (cs) 1988-08-31
KR880011361A (ko) 1988-10-28
CN1012908B (zh) 1991-06-19
EP0282831B1 (fr) 1991-10-02
US4832993A (en) 1989-05-23
DE3865219D1 (de) 1991-11-07
AU1272988A (en) 1988-09-08
FR2612106B1 (fr) 1989-05-19
FR2612106A1 (fr) 1988-09-16
CN88101238A (zh) 1988-11-02
BR8801015A (pt) 1988-10-11
JPS63235484A (ja) 1988-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS141488A2 (en) Protective coating for blade of titanium alloy and method of its production
EP1198619B1 (en) Bond coats for turbine components and method of applying the same
EP0844368B2 (en) Partial coating for gas turbine engine airfoils to increase fatigue strength
US9682531B2 (en) Toughened and corrosion- and wear-resistant composite structures and fabrication methods thereof
US5593726A (en) Hot isostatic pressing process for applying wear and corrosion resistant coatings
US6387541B1 (en) Titanium article having a protective coating and a method of applying a protective coating to a Titanium article
CA1298147C (en) Thermal spray coating having improved adherence, low residual stress andimproved resistance to spalling and methods for producing same
NO763297L (no) Fremgangsm}te ved fremstilling av en skovl.
EP1464720B1 (en) Thermal spraying powder and method of forming a thermal sprayed coating using the same
CN104562154B (zh) 一种难熔金属材料表面Zr基陶瓷涂层防护的方法
TW200905095A (en) Machine part belonging to a sliding pair and method for the production thereof
CS389187A2 (en) Protective coating for blade of titanium alloy
JP6855891B2 (ja) 溶射用粉末およびこれを用いた溶射皮膜の成膜方法
EP2530063A2 (en) Composite article having silicate barrier layer and method therefor
Deevi et al. Application of reaction synthesis principles to thermal spray coatings
MX2014006052A (es) Elemento de enfriamiento y metodo para la fabricacion de un elemento de enfriamiento.
CN110004372A (zh) 一种耐高温、抗氧化、耐磨冶金辊及其制备方法
CN109351958A (zh) 用于高锰钢表面修复的合金粉末及其制备、使用方法
JPH0337454B2 (cs)
JP6996921B2 (ja) 焼却炉用熱電対の保護管用構造体及びその製造方法
CN112899603B (zh) 耐熔融锌腐蚀的金属陶瓷涂层及其制备方法
CN107916420A (zh) 一种具有抗氧化性保护膜的热障涂层及制备方法
Qu et al. Characterization of VC–VB particles reinforced fe-based composite coatings produced by laser cladding
CN111621780B (zh) 一种激光熔覆制备Al-Cr复合涂层的方法
JPH05262585A (ja) SiC基高耐熱セラミックス複合部品