DE2163068C3 - Flächiger Sinterkörper mit honigwabenförmiger Verschleißfläche - Google Patents

Flächiger Sinterkörper mit honigwabenförmiger Verschleißfläche

Info

Publication number
DE2163068C3
DE2163068C3 DE2163068A DE2163068A DE2163068C3 DE 2163068 C3 DE2163068 C3 DE 2163068C3 DE 2163068 A DE2163068 A DE 2163068A DE 2163068 A DE2163068 A DE 2163068A DE 2163068 C3 DE2163068 C3 DE 2163068C3
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
density
honeycomb
carrier
sintered body
metal powder
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired
Application number
DE2163068A
Other languages
English (en)
Other versions
DE2163068A1 (de
DE2163068B2 (de
Inventor
Gail Francis Mentor Ohio Davies (V.St.A.)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Grid Seal Corp Cleveland Ohio Us
Original Assignee
Clevite Corp
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 Clevite Corp filed Critical Clevite Corp
Publication of DE2163068A1 publication Critical patent/DE2163068A1/de
Publication of DE2163068B2 publication Critical patent/DE2163068B2/de
Application granted granted Critical
Publication of DE2163068C3 publication Critical patent/DE2163068C3/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C43/00Compression moulding, i.e. applying external pressure to flow the moulding material; Apparatus therefor
    • B29C43/006Pressing and sintering powders, granules or fibres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F7/00Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression
    • B22F7/06Manufacture of composite layers, workpieces, or articles, comprising metallic powder, by sintering the powder, with or without compacting wherein at least one part is obtained by sintering or compression of composite workpieces or articles from parts, e.g. to form tipped tools
    • 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
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/08Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator
    • F01D11/12Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator using a rubstrip, e.g. erodible. deformable or resiliently-biased part
    • F01D11/122Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator using a rubstrip, e.g. erodible. deformable or resiliently-biased part with erodable or abradable material
    • F01D11/125Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator using a rubstrip, e.g. erodible. deformable or resiliently-biased part with erodable or abradable material with a reinforcing structure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D69/00Friction linings; Attachment thereof; Selection of coacting friction substances or surfaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D69/00Friction linings; Attachment thereof; Selection of coacting friction substances or surfaces
    • F16D69/02Composition of linings ; Methods of manufacturing
    • F16D69/027Compositions based on metals or inorganic oxides
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/02Sealings between relatively-stationary surfaces
    • F16J15/14Sealings between relatively-stationary surfaces by means of granular or plastic material, or fluid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F2998/00Supplementary information concerning processes or compositions relating to powder metallurgy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/20Three-dimensional
    • F05D2250/28Three-dimensional patterned
    • F05D2250/283Three-dimensional patterned honeycomb
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D69/00Friction linings; Attachment thereof; Selection of coacting friction substances or surfaces
    • F16D2069/002Combination of different friction materials
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft einen flächigen Sinterkörper mit honigwabenförmiger Verschleißfläche unterschiedlicher Zusammensetzung und Dichte auf einem Träger für den Gebrauch bei hohen Temperaturen.
In der Vergangenheit wurden große Anstrengungen unternommen, um eine geeignete Abdichtung zwischen den Flügeln innerhalb eines Turbinenrotors und dem die Flügel umgebenden Gehäuse zu schaffen. Die zum Antrieb der Turbinenmaschine verwendeten Gase entwickeln gewöhnlich hohe oder extrem hohe Temperaturen. Es erwies sich als notwendig, eine verschleißbare Metallabdichtung zu schaffen, um das Auslecken von Gasen zwischen den Rotorflügeln und dem kreisförmigen Turbinengehäuse zu unterbinden.
Derartige Versuche konzentrierten sich hauptsächlich auf Folien mit honigwabenförmig eingepreßten Vertiefungen, die durch Schweißen miteinander verbunden sind. Diese Struktur wird auf einen Träger aufgelötet. In der letzten Zeit bestand die Tendenz, die honigwabenförmigen Vertiefungen mit einem Metallpulver aus einem oxidationsbeständigen und verschleißfähigen Material, z. B. einer Nickel-Chrom-Legierung, zu füllen.
Andere Versuche betrafen Abdichtungen aus verfilzten Fasermatteii, die auf ungefähr 20 bis 30% ihrer theoretischen Dichte verdichtet sind, und die entweder an einem Träger befestigt sind oder die direkt auf die ringförmige Ummantelung des Turbinengehäuses gelötet sind.
Eine dritte Art bisher verwendeter Abdichtungen betrifft verschleißbare Metallpulver, die mittels eines heißen Gases oder Plasmas auf die Ummantelung gesprüht werden. Wiederum sind die Materialien oxidationsbeständig. Schließlich sind Versuche unternommen worden, eine Dichtung zu verwenden, die aus oxidationsbeständigen pulverförmigen Legierungen variierender Dichte und Dicke bestehen. Diese Abdichtungen aus Legierungspulvern sind in vorzüglichem Maße verschleißfähig, jedoch wenig widerstandsfähig gegenüber erodierenden Kräften, die durch die heißen Gase und die erodierenden Partikel erzeugt werden, die in der Umgebung der Düsenmaschine vorhanden sind.
Die Erfahrungen mit den verschiedenen verschleißfähigen Abdichtungen der oben beschriebenen Art waren nicht zufriedenstellend, was dazu führte, daß nach geeignetem Ersatz gesucht wurde. Es wurde z. B. gefunden, daß die honigwabenförmigen Metallbleche zu Gaslecken führen, wenn die Gasumgebung der Düsenmaschine turbulent ist, und daß sie häufig Vibrationsermüdung an dem gelöteten Verbindungsstellen zwischen dem honigwabenförmigen Muster und dem Trägermaterial zeigen.
Derartige nachteilige Effekte können zwar dadurch etwas reduziert werden, daß die einzelne Zelle verkleinert wird; diese Lösung ist jedoch wegen des unverhältnismäßig hohen Anstiegs im Gewicht und in den Herstellungskosten nicht erstrebenswert.
Die Verwendung von verfilzten Matrizen führte zu Schwierigkeiten beim Anlöten an den Träger. Daneben wurden die verfilzten Fasern bisher wegen ihrer niedrigen Verschleißfestigkeit nur begrenzt angewendet.
Aufgesprühte Metallpulver haften zu wenig auf dem Trägermaterial, auf das sie aufgebracht wurden. Dies beruht hauptsächlich auf der Unmöglichkeit, feinverteilte Pulver in einer Hochtemperaturumgebung ohne einen gewissen Grad von Oberflächenoxidation aufzubringen.
Die Eigenschaften der Abdichtungen aus Metallpulvern mit oder ohne unregelmäßig verteilten Fasern sind mit den Eigenschaften von Abdichtungen aus gesprühten Metallpulvern vergleichbar. Derartige Abdichtungen haben zwar einen größeren strukturellen 7usammenhalt als aufgesprühte Materialien, aber die mechanische Festigkeit ist bei den notwendigen Dichten doch nicht ausreichend, um eine gute Verschleißbarkeit und einen guten Widerstand gegen Erosion zu liefern.
Aus der US-PS 26 41 670 ist ein pulvermetallurgisch hergestellter elektrischer Kontakt bekannt, dem beim Pressen eine Vielzahl symmetrisch angeordneter Vertiefungen eingeprägt worden ist und der vergleichsweise in nur geringem Maße auf Verschleiß beansprucht wird.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen mechanisch stabilen, flächigen Sinterkörper mit honigwabenförmiger Verschleißfläche unterschiedlicher Zusammensetzung und Dichte auf einem Träger bereitzustellen, der keine Lot- oder Schweißverbindungen aufweist.
Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Dichte des erhöhten Netzwerkes 35 bis 95% der theoretischen Dichte des Trägermaterials ausmacht und die Dichte des in situ gesinterten Metallpulvers, welches die honigwabenartig eingepreßten Vertiefungen ausfüllt, 20 bis 60% der theoretischen Dichte des Trägermaterials ausmacht.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung macht die Dichte des Metallpulvers, welches die gitterförmig eingepreßten Vertiefungen ausfüllt, 20 bis 60% der theoretischen Dichte des Trägermaterials aus und die Dichte der erhöhten Quader macht 35 bis 95% der theoretischen Dichte des Trägermaterials aus.
Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung besteht eine Diffusionsbindung zwischen dem Netzwerk und dem Träger.
Die Erfindung besitzt den Vorteil, einen Sinterkörper mit extrem kleiner Zellenkonfiguration zu schaffen, ohne daß die Herstellungskosten wesentlich ansteigen. Außerdem können derartige kleine Z<-?!lenkonfigurationen unter Gewichtsreduzierung gegenüber herkömmlichen Zellen erreicht werden.
Die Erfindung eignet sich primär für die Herstellung von Labyrinthabdichtungen, aber sie ist auch für die Herstellung von Kupplungsplatten, Lagermaterialien, Scheibenbremsen-Auflagen und dergleichen geeignet, ebenso auch für Paneele niedriger Dichte für Anwendungen zur akustischen Dämpfung.
Weitere Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der '5 Erfindung ergeben sich aus der Darstellung eines Ausführungsbeispiels sowie aus der folgenden Beschreibung. Es zeigt
F i g. 1 eine perspektivische Teilansicht eines Umhüllungsteils der Turbinenmaschine gemäß der Erfindung,
F i g. 2 eine vergrößerte, perspektivische Teilansicht eines Sinterkörpers gemäß der Erfindung,
F i g. 3 und 4 Ansichten ähnlich der F i g. 2, die andere Ausführungsformen zeigen.
In F i g. 1 ist ein radial sich erstreckender Rotorflügel 10 einer Turbinenmaschine dargestellt, dessen Ende an einer ringförmigen Ummantelung 12 anliegt, an der eine Abdichtung befestigt ist, die eine honigwabenförmige Struktur 14 besitzt. Die honigwabenförmige Struktur 14 bildet einen zusammenhängenden Körper aus zusammengepreßten Metallpulvern, in die mit Hilfe von selektiv eingedrückten Regionen ein Netzwerk von Vertiefungen 16,18 gebildet ist, wobei die Vertiefungen gleichmäßig in einer wiederholenden und vorbestimmten Weise im wesentlichen über der ganzen Verschleiß- 3<> fläche angeordnet sind. Diese Vertiefungen 16 und 18 können von verschiedener geometrischer Form sein, z. B. Rauten, Quadrate, Kreise, sinusförmige Muster, gerade Linien, die parallel zu einer einzigen Achse liegen und dergleichen.
Die besondere Aufmerksamkeit sei auf die Fig.2 gerichtet, in der die eingedrückten Regionen 16 zusammenhängend sind und sich im rechten Winkel schneiden, verglichen mit den nicht zusammenhängenden Vertiefungen 18, die in Fig.3 gezeigt sind. In den vorzugsweisen Ausführungsformen der F i g. 2 und 3 liefern die Vertiefungen eine Bodenoberfläche aus Metallpulverteilchen, die in einem größeren Maß verdichtet sind als die angrenzenden nicht eingedrückten Regionen.
Die honigwabenförmigen Strukturen 14,14a, 146, die in den Fig. 1 bis 3 gezeigt sind, können als eine Labyrinthabdichtung verwendet werden, wenn sie aus einem Material bestehen, das ausreichende Oxidationsbeständigkeit und eine bestimmte Verschleißbarkeit besitzt. Die honigwabenförmigen Strukturen können mit oder ohne einen Träger 24 verwendet werden, der aus einem geeigneten Material besteht. Gewöhnlich besitzt der Träger 24 volle Dichte. Eine verbindende Zwischenschicht (nicht gez^i^t), die zwischen die honigwabenförmige Struk:.. :-. and den Träger 24 gelegt ist, besteht aus einem verhältnismäßig feinen Metallpulver, das gleichartig oder ähnlich oder mindestens metallurgisch verträglich mit dem Auflagematerial ist.
In der vorzugseisen Ausführungsform dieser Erfindung werden die zusammenhängenden und nicht zusammenhängenden Vertiefungen 16, 18 mit verdichtetem Metallpulver 26 gefüllt, das mit der honigwabenförmigen Grundstruktur 14 verträglich ist, so daß eine Festkörperbindung zwischen dem Pulver in den Öffnungen und dem Metallpulver der angrenzenden Regionen leicht hergestellt werden kann.
Das Metallpulver 26, das als Füllmaterial dient, wird auf einen vorherbestimmten Grad verdichtet, der von dem Grad der Verdichtung abweichen kann, der der honigwabenförmigen Struktur gegeben wurde. Im Ergebnis kann die Gesamtstruktur, die in diesem Beispiel aus dem Füllmaterial und der honigwabenförmigen Struktur besteht, drei verschiedene Dichtegrade besitzen. Dieser Körper mit Vielfachdichte kann leicht mit der im folgenden beschriebenen Methode erreicht werden.
Die honigwabenförmige Struktur 14,14a und 146 der Füller 26 und der Träger 24 können alle aus einem oxidationsbeständigen Material bestehen, wie Nickel, Chrom, Aluminium, Eisen Molybdän, Kobalt, Wolfram oder Legierungen daraus. Der Grad der gewünschten Verschleißbarkeit kann der Metallpulverstruktur durch Veränderungen in der Dichte oder Zusammensetzung gegeben werden.
Typischerweise besteht das verschleißbare Metallpulver, z. B. für den Füller, aus verhältnismäßig groben Partikeln, die im gesinterten Zustand weniger dicht sind, wodurch schlechtere mechanische Eigenschaften erreicht werden als sie für die honigwabenförmige Struktur erforderlich sind. Die honigwabenförmige Struktur 14 besteht aus einem verhältnismäßig feinen Metallpulver, das zu verhältnismäßig hoher Dichte gesintert werden kann. Die Dichte des höher verdichteten Bestandteiles reicht von 35 bis 95% der theoretischen Dichte des Basismaterials. Die Dichte des Füllmaterials 26 soll 20 bis 60% des theoretischen Wertes betragen.
Für die meisten typischen Anwendungen ist eine Partikelgröße von weniger als 44 μίτι für die honigwabenförmige Struktur 14 zufriedenstellend, während die typische Teilchengröße für das verhältnismäßig grobe Füllmaterial 26 weniger als 150 μίτι beträgt. Der erfindungsgemäße Gegenstand kann nach verschiedenen pulvermetallurgischen Verfahren hergestellt werden. Das folgende Verfahren erbrachte zufriedenstellende Ergebnisse.
Die Materialien für die honigwabenförmige Struktur und den Füller wurden getrennt zubereitet. Ein Legierungspulver aus 80% Nickel und 20% Chrom, gegebenenfalls mit 1% Aluminium, wird in einem Zwei-Schalenmischer mit 2% Kohlenstoff einer Größe, von 10 μίτι und weniger vermischt. Vor dem Einbringen in eine Graphitform wird eine Menge von 1 bis 2% Alkohol der Mischung als ein Suspensionsvehikel zugefügt. Das Material, das die honigwabenförmige Struktur 14 bildet, wird auf die gleiche Art hergestellt, indem eine Legierung der gleichen Zusammensetzung verwendet wird, die mit 1 % Kohlenstoff vermischt wird. Wiederum wird vor dem Einbringen 1 bis 2% Alkohol zugefügt.
Der Trägerstreifen 24 besitzt eine Dicke von 0,025 bis 0,13 mm und ist aus der gleichen oder einer ähnlichen Legierung zusammengesetzt. Der Träger 24 wird dann mit einem geeigneten flüchtigen Klebsnoff besprüht, woraufhin, während er noch feucht ist, feines Metallpulver von weniger als 37 μπι auf den Träger 24 gestäubt wird, um eine hochdichte bindende Grenzfläche zu schaffen. Das überschüssige Material wird nach dem Trocknen des Klebstoffes abgestäubt. Der beschichtete
Träger 24 wird dann in die Graphitform eingelegt. Daraufhin wird das Pulver, das die honigwabenförmige Struktur bildet, auf den Träger 24 aufgebracht und zusammen werden sie dann in der Form im Vakuum eine Stunde lang bei geeigneter Temperatur gesintert. Nach dem Abkühlen wird der Streifen in einer hydraulischen Presse um 1 bis 3% zusammengepreßt, um ihn auf eine gleichmäßige Dicke zu bringen. Daraufhin wird das Netzwerk von zusammenhängenden oder nicht zusammenhängenden Vertiefungen, die die honigwabenförmige Struktur bilden, mittels eines entsprechenden Werkzeuges in den Sinterkörper eingepreßt. Die Tiefe des Netzwerkes beträgt gewöhn-
lieh 2 mm. Der Preßkörper wird dann abgestaubt, um lockeres Material zu entfernen, und dann auf einen Aufspanntisch angeordnet, um das Füllmaterial 26 aufzubringen. Das als Füllmaterial dienende Metallpulver wird in die Vertiefungen mittels eines Rakels eingebracht, und der Überschuß wird in üblicher Weise abgestrichen. Das Ganze wird dann im Vakuum unter geeigneten Bedingungen erneut gesintert, z. B. eine Stunde lang bei einem maximalen Druck von 0,133 Pa und bei einer Temperatur von 1150°C. Wenn gewünscht, kann das Füllmaterial innerhalb der Vertiefungen vor und nach der Sinterung bis auf ein erwünschtes Maß zusammengepreßt werden.
Hierzu 1 Blatt Z-eic
■-1ftitM 4JUiCiWi-^ tuiailU !Ϊ,

Claims (4)

Patentansprüche:
1. Flächiger Sinterkörper mit honigwabenförmiger Verschleißfläche unterschiedlicher Zusammensetzung und Dichte auf einem Träger für den Gebrauch bei hohen Temperaturen, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichte des erhöhten Netzwerkes 35 bis 95% der theoretischen Dichte des Trägermaterials ausmacht und die Dichte des in situ gesinterten Metallpulvers, welches die honigwabenartig eingepreßten Vertiefungen ausfüllt, 20 bis 60% der theoretischen Dichte des Trägermaterial ausmacht
2. Flächiger Sinterkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Diffusionsbindung zwischen Netzwerk und Träger besteht.
3. Flächiger Sinterkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er aus einem verschleißbaren Material besteht, nämlich Nickel, Chrom, Aluminium, Eisen, Molybdän, Kobalt, Wolfram oder einer Legierung daraus.
4. Flächiger Sinterkörper mit gitterförmiger Verschleißfläche unterschiedlicher Zusammensetzung und Dichte auf einem Träger, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichte des Metallpulvers, welches die gitterförmig eingepreßten Vertiefungen ausfüllt, 20 bis 60% der theoretischen Dichte des Trägermaterials ausmacht und die Dichte der erhöhten Quader 35 bis 95% der theoretischen Dichte des Trägermaterials ausmacht.
DE2163068A 1970-12-21 1971-12-18 Flächiger Sinterkörper mit honigwabenförmiger Verschleißfläche Expired DE2163068C3 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10014070A 1970-12-21 1970-12-21

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE2163068A1 DE2163068A1 (de) 1972-07-13
DE2163068B2 DE2163068B2 (de) 1980-04-10
DE2163068C3 true DE2163068C3 (de) 1980-12-04

Family

ID=22278288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE2163068A Expired DE2163068C3 (de) 1970-12-21 1971-12-18 Flächiger Sinterkörper mit honigwabenförmiger Verschleißfläche

Country Status (5)

Country Link
JP (1) JPS553402B1 (de)
CA (1) CA963497A (de)
DE (1) DE2163068C3 (de)
FR (1) FR2119460A5 (de)
GB (1) GB1361814A (de)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3964877A (en) * 1975-08-22 1976-06-22 General Electric Company Porous high temperature seal abradable member
US4150998A (en) * 1976-12-09 1979-04-24 General Electric Company Rotary sealant abradable material and method for making
FR2431896A1 (fr) * 1978-07-25 1980-02-22 Snecma Procede pour la fabrication de pieces comportant au moins une partie en un materiau poreux susceptible d'etre use par abrasion
DE3018620C2 (de) * 1980-05-16 1982-08-26 MTU Motoren- und Turbinen-Union München GmbH, 8000 München Wärmedämmende und dichtende Auskleidung für eine thermische Turbomaschine
GB2081817B (en) * 1980-08-08 1984-02-15 Rolls Royce Turbine blade shrouding
US4433845A (en) * 1981-09-29 1984-02-28 United Technologies Corporation Insulated honeycomb seal
DE3413534A1 (de) * 1984-04-10 1985-10-24 MTU Motoren- und Turbinen-Union München GmbH, 8000 München Gehaeuse einer stroemungsmaschine
JPS6110092U (ja) * 1984-06-20 1986-01-21 ソニー株式会社 モータの回転制御回路
FR2583493B1 (fr) * 1985-06-14 1989-06-30 Alsthom Atlantique Produit alveole pour garniture d'etancheite de turbomachine
DE4341216C2 (de) * 1993-12-03 1997-01-16 Mtu Muenchen Gmbh Dichtungsbauteil für Spalt- oder Labyrinthdichtungen und Verfahren zu seiner Herstellung
EP0661415A1 (de) * 1993-12-17 1995-07-05 Sulzer Innotec Ag Einrichtung mit rotierfähigem Körper, Gehäuse und dazwischen liegendem Dichtspalt
DE19945581B4 (de) 1999-09-23 2014-04-03 Alstom Technology Ltd. Turbomaschine
GB0008892D0 (en) 2000-04-12 2000-05-31 Rolls Royce Plc Abradable seals
DE10140742B4 (de) * 2000-12-16 2015-02-12 Alstom Technology Ltd. Vorrichtung zur Dichtspaltreduzierung zwischen einer rotierenden und einer stationären Komponente innerhalb einer axial durchströmten Strömungsmaschine
DE10259963B4 (de) * 2002-12-20 2010-04-01 Mtu Aero Engines Gmbh Wabendichtung
GB0304546D0 (en) * 2003-02-27 2003-04-02 Rolls Royce Plc Abradable seals
DE102004057360B4 (de) * 2004-11-27 2007-11-29 Mtu Aero Engines Gmbh Verfahren zum Herstellen einer Wabendichtung
DE102005040184B4 (de) * 2005-08-25 2011-05-12 Mtu Aero Engines Gmbh Mantelringsegment einer Gasturbine und Verfahren zur Herstellung derselben
DE102006009860A1 (de) * 2006-03-03 2007-09-06 Mtu Aero Engines Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Dichtsegments und Dichtsegment zur Verwendung in Verdichter- und Turbinenkomponenten
US20080260522A1 (en) * 2007-04-18 2008-10-23 Ioannis Alvanos Gas turbine engine with integrated abradable seal and mount plate
US20080260523A1 (en) * 2007-04-18 2008-10-23 Ioannis Alvanos Gas turbine engine with integrated abradable seal
US20150354393A1 (en) * 2014-06-10 2015-12-10 General Electric Company Methods of manufacturing a shroud abradable coating
US20150354392A1 (en) * 2014-06-10 2015-12-10 General Electric Company Abradable coatings
FR3044946B1 (fr) * 2015-12-14 2018-01-12 Safran Aircraft Engines Revetement abradable a densite variable
GB201614070D0 (en) * 2016-08-17 2016-09-28 Rolls Royce Plc A component for a gas turbine engine and method of manufacture
GB201916958D0 (en) * 2019-11-21 2020-01-08 Rolls Royce Plc Abradable sealing element

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1527763A (fr) * 1966-10-06 1968-06-07 Hispano Suiza Lallemant Soc Perfectionnements apportés aux dispositifs à disques de friction, notamment aux freins

Also Published As

Publication number Publication date
JPS553402B1 (de) 1980-01-25
FR2119460A5 (de) 1972-08-04
CA963497A (en) 1975-02-25
DE2163068A1 (de) 1972-07-13
GB1361814A (en) 1974-07-30
DE2163068B2 (de) 1980-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2163068C3 (de) Flächiger Sinterkörper mit honigwabenförmiger Verschleißfläche
DE3705658C2 (de)
DE2460765C3 (de) Verfahren zum Aufbringen eines Dichtmaterials auf einem metallischen Träger
DE2912861C2 (de) Verfahren zur Herstellung eines Sinterhartmetallkörpers
DE2928943C2 (de) Verfahren zum Diffusionsverbinden durch Thermokompression
DE2261803B2 (de) Abriebfaehige dichtungen oder gleitund reibwerkstoffe
DE3013659A1 (de) Gesinterte poroese metallplatte und verfahren zu ihrer herstellung
DE19882983B4 (de) Grüne Kompaktelektrode zur Funkenentladungsbeschichtung und Verfahren zu ihrer Herstellung
DE102011122029A1 (de) Thermoelektrisches Wandlermodul und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102016110858A1 (de) Gleitlager und Verfahren zum Herstellen desselben
EP0790426B1 (de) Verfahren zum Herstellen einer ebenen Reiblamelle
DE2824250A1 (de) Halbleiterbauelement
DE2818184B2 (de) Verfahren zur Herstellung von mit mindestens einer reibungsarmen Oberfläche versehenem Schichtwerkstoff zum Formen von Werkstücken, insbesondere Gleitlagern
DE69514317T2 (de) Brennstoffzellenanode und Brennstoffzelle
DE2143844B2 (de) Verfahren zum Herstellen von Zweischichten Kontaktstucken als Formteil
DE2901134A1 (de) Leichtgewichtiges werkstueck und verfahren zu seiner herstellung
DE69114536T2 (de) Mehrschichter, gesinterter Gleitteil.
EP0604625B1 (de) Gesinterter bremsklotz für scheibenbremsen
DE3320557C2 (de) Verfahren zur Herstellung der Kühlwand einer Raketenbrennkammer und Verwendung derselben
DE60211558T2 (de) Anodenträger für karbonatbrennstoffzellen
EP1771236A1 (de) Verfahren zum herstellen mindestens eines bereichs einer filterstruktur, insbesondere für einen partikelfilter im abgassystem einer brennkraftmaschine
EP0240039A1 (de) Lotträger
DE2845755A1 (de) Polykristalliner diamantkoerper und verfahren zur herstellung
AT398118B (de) Elastischer metallreibbelag und verfahren zu seiner herstellung
DE2206852C3 (de) Verfahren zum Herstellen von mit Sinterreibstoff beschichteten Stahllamellen mit Innen- oder AuBenzahnkränzen

Legal Events

Date Code Title Description
OD Request for examination
C3 Grant after two publication steps (3rd publication)
8327 Change in the person/name/address of the patent owner

Owner name: GRID SEAL CORP., CLEVELAND, OHIO, US

8328 Change in the person/name/address of the agent

Free format text: GOERTZ, H., DIPL.-ING. FUCHS, J., DR.-ING. DIPL.-ING. B.COM., PAT.-ANW., 6200 WIESBADEN