EP2062997A2 - Device for coating components - Google Patents
Device for coating components Download PDFInfo
- Publication number
- EP2062997A2 EP2062997A2 EP08169613A EP08169613A EP2062997A2 EP 2062997 A2 EP2062997 A2 EP 2062997A2 EP 08169613 A EP08169613 A EP 08169613A EP 08169613 A EP08169613 A EP 08169613A EP 2062997 A2 EP2062997 A2 EP 2062997A2
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- coating
- component
- kinetic
- cold
- gas
- 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.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING 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
- C23C—COATING 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
- C23C24/00—Coating starting from inorganic powder
- C23C24/02—Coating starting from inorganic powder by application of pressure only
- C23C24/04—Impact or kinetic deposition of particles
Definitions
- the invention relates to a method for coating components of a turbomachine, in particular a gas turbine, according to the preamble of claim 1 or 7.
- the present invention is based on the problem to provide a novel method for coating components of a turbomachine, in particular a gas turbine.
- a solder material and / or a self-fluxing alloy material is applied to the component together with the coating material by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying.
- a heat treatment of at least the coating takes place, in particular via inductive methods.
- this problem is solved by a method in the sense of claim 7. Thereafter, the coating material is selectively or partially applied to the component.
- the coating takes place via cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying exclusively selectively or in sections.
- components with locally limited damage can be selectively repaired without the need for a coating to be completely removed from the component to be repaired.
- the two aspects can also be used in combination for coating components of a turbomachine.
- the present invention relates to methods for coating components of a turbomachine, in particular a gas turbine, via cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying.
- a coating material for forming the coating is applied to the component.
- a solder material and / or a self-fluxing alloy material is applied to the component to be coated by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying together with the coating material. Subsequently thereto, at least the coating which forms or alternatively the entire component is subjected to a heat treatment. During the heat treatment, the solder material and / or the self-fluxing material is melted Alloy material and a diffusion bond between the solder material or self-fluxing alloy material and the component and the coating material. Porosities in the forming coating can be closed, which can increase the cohesion of the coating and the strength thereof.
- the coating material When coating by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying the coating material is applied together with the solder material and / or the self-fluxing alloy material with the aid of a carrier gas to the component, wherein in the carrier gas, a gas temperature between 300 and 950 ° C and a pressure between 30 and 40 bar prevails.
- the carrier gas and particles of the coating material and of the solder material and / or the self-fluxing alloy material are applied to the component at a speed of between 500 and 1500 m / sec. Nitrogen is preferably used as the carrier gas.
- particles of the coating material are applied to the component together with particles of the solder material and / or particles of the self-fluxing alloy material via the carrier gas.
- the particle size of the particles of the coating material is between 5 and 80 microns, with a maximum of the Gaussian distribution for the particle size is about 30 microns.
- the coating material if appropriate together with the solder material and / or the self-fluxing alloy material, is applied only selectively or in sections to the component, whereby in particular a repair of a damaged portion of the component is possible.
- the selective coating of the component via cold-kinetic compacting or kinetic cold gas spraying is carried out with the help of a spatially narrowly limited spray jet.
- This has the advantage that a z. B. damaged coating no longer has to be completely removed from the component to be repaired, but locally limited by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying can be repaired. As a result, a cost-effective repair of components is possible.
- both Aspkete come in the repair of sealing fins, which incorporate in operation (sealing of rotating parts against static parts) in honeycomb seals and thereby wear used.
- the damaged sealing fins can be rebuilt selectively.
- metallic material is applied by means of the cold gas spraying together with a Lotwerkstoff, which does not melt at the low process temperatures.
- a subsequent heat treatment of the new layer or of the entire dichfin causes the solder material to melt, as a result of which the residual porosity of the layer resulting from coating is reduced inwardly by the capillary action.
- too much applied material is removed, for example turned off.
- the method is not limited to the use of metallic coatings, metal-ceramic layers can also be applied.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Coating By Spraying Or Casting (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten von Bauteilen einer Turbomaschine, insbesondere einer Gasturbine, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. 7.The invention relates to a method for coating components of a turbomachine, in particular a gas turbine, according to the preamble of claim 1 or 7.
Aus der Praxis ist es bereits bekannt, Bauteile einer Turbomaschine über Kalt-Kinetisches-Kompaktieren bzw. kinetisches Kaltgasspritzen zu Beschichten, wobei hierbei eine Beschichtung dadurch auf ein zu beschichtendes Bauteil aufgebracht wird, dass Partikel des Beschichtungswerkstoffs mit Hilfe eines Trägergases auf eine zu beschichtende Oberfläche des zu beschichtenden Bauteils gerichtet werden. Hierbei wird stets eine flächige Beschichtung der zu beschichtenden Oberfläche des Bauteils vorgenommen. Beim Beschichten über Kalt-Kinetisches-Kompaktieren bzw. kinetisches Kaltgasspritzen kann sich des Weiteren eine unerwünschte Porosität in der Beschichtung ausbilden, welche die Festigkeit der Beschichtung beeinträchtigt.From practice, it is already known to coat components of a turbomachine by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying, wherein in this case a coating is applied to a component to be coated, that particles of the coating material with the aid of a carrier gas on a surface to be coated be directed to the component to be coated. Here, a surface coating of the surface to be coated of the component is always made. Furthermore, when coating by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying, an undesirable porosity can be formed in the coating, which impairs the strength of the coating.
Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung das Problem zu Grunde, ein neuartiges Verfahren zum Beschichten von Bauteilen einer Turbomaschine, insbesondere einer Gasturbine, zu schaffen.On this basis, the present invention is based on the problem to provide a novel method for coating components of a turbomachine, in particular a gas turbine.
Dieses Problem wird nach einem ersten Aspekt der Erfindung durch ein Verfahren im Sinne von Anspruch 1 gelöst. Hiernach wird zusammen mit dem Beschichtungswerkstoff ein Lotwerkstoff und/oder ein selbstfließender Legierungswerkstoff auf das Bauteil aufgebracht.This problem is solved according to a first aspect of the invention by a method as defined in claim 1. Thereafter, a solder material and / or a self-fluxing alloy material is applied to the component together with the coating material.
Nach dem ersten Aspekt der hier vorliegenden Erfindung wird zusammen mit dem Beschichtungswerkstoff ein Lotwerkstoff und/oder ein selbstfließender Legierungswerkstoff über Kalt-Kinetisches-Kompaktieren bzw. kinetisches Kaltgasspritzen auf das Bauteil aufgebracht. Anschließend erfolgt vorzugsweise eine Wärmebehandlung zumindest der Beschichtung insbesondere über induktive Verfahren. Mit Hilfe des ersten Aspekts ist es möglich, die Porosität einer sich ausbildenden Beschichtung zu verringern und damit die Kohäsion der Beschichtung sowie deren Festigkeit zu erhöhen. So kann nach der Beschichtung mittels der nachfolgenden Wärmebehandlung aufgrund der Kapillarwirkung die Porosität im Inneren der Beschichtung verringert werden. Ein äußerer Teil der Beschichtung, der mit einer größeren Porosität zurückbleibt kann danach bevorzugt entfernt werden.According to the first aspect of the present invention, a solder material and / or a self-fluxing alloy material is applied to the component together with the coating material by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying. Subsequently, preferably a heat treatment of at least the coating takes place, in particular via inductive methods. With the aid of the first aspect, it is possible to reduce the porosity of a coating which forms and thus to increase the cohesion of the coating and its strength. Thus, after the coating by means of the subsequent heat treatment due to the capillary effect, the porosity in the Interior of the coating can be reduced. An outer part of the coating which remains with a larger porosity can then preferably be removed.
Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung wird dieses Problem durch ein Verfahren im Sinne von Anspruch 7 gelöst. Hiernach wird der Beschichtungswerkstoff punktuell bzw. abschnittsweise auf das Bauteil aufgebracht.According to a second aspect of the invention, this problem is solved by a method in the sense of claim 7. Thereafter, the coating material is selectively or partially applied to the component.
Nach dem zweiten Aspekt der hier vorliegenden Erfindung erfolgt die Beschichtung über Kalt-Kinetisches-Kompaktieren bzw. kinetisches Kaltgasspritzen ausschließlich punktuell bzw. abschnittsweise. Hierdurch können Bauteile mit lokal begrenzten Beschädigungen gezielt repariert werden, ohne dass hierzu eine Beschichtung vollständig vom zu reparierenden Bauteil entfernt werden muss.According to the second aspect of the present invention, the coating takes place via cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying exclusively selectively or in sections. As a result, components with locally limited damage can be selectively repaired without the need for a coating to be completely removed from the component to be repaired.
Die beiden Aspekte können auch in Kombination miteinander zum Beschichten von Bauteilen einer Turbomaschine verwendet werden.The two aspects can also be used in combination for coating components of a turbomachine.
Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, nachfolgend näher erläutert.Preferred embodiments of the invention will become apparent from the dependent claims and the description below. Embodiments of the invention will be explained in more detail below, without being limited thereto.
Die hier vorliegende Erfindung betrifft Verfahren zum Beschichtung von Bauteilen einer Turbomaschine, insbesondere einer Gasturbine, über Kalt-Kinetisches-Kompaktieren bzw. kinetisches Kaltgasspritzen. Hierbei wird ein Beschichtungswerkstoff zur Ausbildung der Beschichtung auf das Bauteil aufgebracht.The present invention relates to methods for coating components of a turbomachine, in particular a gas turbine, via cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying. In this case, a coating material for forming the coating is applied to the component.
Nach einem ersten Aspekt der hier vorliegenden Erfindung wird zusammen mit dem Beschichtungswerkstoff ein Lotwerkstoff und/oder ein selbstfließender Legierungswerkstoff über Kalt-Kinetisches-Kompaktieren bzw. kinetisches Kaltgasspritzen auf das zu beschichtende Bauteil aufgebracht. Anschließend hieran wird zumindest die sich ausbildende Beschichtung oder alternativ das gesamte Bauteil einer Wärmebehandlung unterzogen. Bei der Wärmebehandlung erfolgt ein Aufschmelzen des Lotwerkstoffs und/oder des selbstfließenden Legierungswerkstoffs und eine Diffusionsverbindung zwischen dem Lotwerkstoff bzw. selbstfließenden Legierungswerkstoff und dem Bauteil sowie dem Beschichtungswerkstoff. Porositäten in der sich ausbildenden Beschichtung können geschlossen werden, wodurch die Kohäsion der Beschichtung und die Festigkeit derselben erhöht werden kann.According to a first aspect of the present invention, a solder material and / or a self-fluxing alloy material is applied to the component to be coated by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying together with the coating material. Subsequently thereto, at least the coating which forms or alternatively the entire component is subjected to a heat treatment. During the heat treatment, the solder material and / or the self-fluxing material is melted Alloy material and a diffusion bond between the solder material or self-fluxing alloy material and the component and the coating material. Porosities in the forming coating can be closed, which can increase the cohesion of the coating and the strength thereof.
Bei der Beschichtung über Kalt-Kinetisches Kompaktieren bzw. kinetisches Kaltgasspritzen wird der Beschichtungswerkstoff zusammen mit dem Lotwerkstoff und/oder dem selbstfließenden Legierungswerkstoff mit Hilfe eines Trägergases auf das Bauteil aufgebracht, wobei im Trägergas eine Gastemperatur zwischen 300 und 950 °C und ein Druck zwischen 30 und 40 bar herrscht.When coating by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying the coating material is applied together with the solder material and / or the self-fluxing alloy material with the aid of a carrier gas to the component, wherein in the carrier gas, a gas temperature between 300 and 950 ° C and a pressure between 30 and 40 bar prevails.
Das Trägergas sowie Partikel des Beschichtungswerkstoffs sowie des Lotwerkstoffs und/oder des selbstfließenden Legierungswerkstoffs werden dabei mit einer Geschwindigkeit zwischen 500 und 1500 m/sec auf das Bauteil aufgebracht. Als Trägergas findet vorzugsweise Stickstoff Verwendung.The carrier gas and particles of the coating material and of the solder material and / or the self-fluxing alloy material are applied to the component at a speed of between 500 and 1500 m / sec. Nitrogen is preferably used as the carrier gas.
Wie bereits ausgeführt, werden über das Trägergas Partikel des Beschichtungswerkstoffs zusammen mit Partikeln des Lotwerkstoffs und/oder Partikeln des selbstfließenden Legierungswerkstoffs auf das Bauteil aufgebracht. Die Partikelgröße der Partikel des Beschichtungswerkstoffs liegt zwischen 5 und 80 µm, wobei ein Maximum der gaußschen Verteilung für die Partikelgröße bei in etwa 30 µm liegt.As already stated, particles of the coating material are applied to the component together with particles of the solder material and / or particles of the self-fluxing alloy material via the carrier gas. The particle size of the particles of the coating material is between 5 and 80 microns, with a maximum of the Gaussian distribution for the particle size is about 30 microns.
Nach einem zweiten Aspekt der hier vorliegenden Erfindung wird der Beschichtungswerkstoff gegebenenfalls zusammen mit dem Lotwerkstoff und/oder dem selbstfließenden Legierungswerkstoff nur punktuell bzw. abschnittsweise auf das Bauteil aufgebracht, wobei hierdurch insbesondere eine Reparatur eines beschädigten Abschnitts des Bauteils möglich ist.According to a second aspect of the present invention, the coating material, if appropriate together with the solder material and / or the self-fluxing alloy material, is applied only selectively or in sections to the component, whereby in particular a repair of a damaged portion of the component is possible.
Das punktuelle Beschichten des Bauteils über Kalt-Kinetisches-Kompaktieren bzw. kinetisches Kaltgasspritzen erfolgt mit Hilfe eines räumlich eng begrenzten Spritzstrahls. Dies hat den Vorteil, dass eine z. B. beschädigte Beschichtung nicht mehr vollständig vom zu reparierenden Bauteil entfernt werden muss, sondern lokal begrenzt über Kalt-Kinetisches-Kompaktieren bzw. kinetisches Kaltgasspritzen repariert werden kann. Hierdurch ist eine kostengünstige Reparatur von Bauteilen möglich.The selective coating of the component via cold-kinetic compacting or kinetic cold gas spraying is carried out with the help of a spatially narrowly limited spray jet. This has the advantage that a z. B. damaged coating no longer has to be completely removed from the component to be repaired, but locally limited by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying can be repaired. As a result, a cost-effective repair of components is possible.
Beispielsweise kommen beide Aspkete bei der Reparatur von Dichtfins, welche sich im Betrieb (Abdichtung rotierender Teile gegenüber statischen Teilen) in Wabendichtungen einarbeiten und dabei abnutzen, zum Einsatz.For example, both Aspkete come in the repair of sealing fins, which incorporate in operation (sealing of rotating parts against static parts) in honeycomb seals and thereby wear used.
Mit den erfindungsgemäßen Verfahren können die beschädigten Dichtfins punktuell wieder aufgebaut werden. Dabei wird mittels des Kaltgasspritzens metallisches Material zusammen mit einem Lotwerkstoff, der bei den niedrigen Prozesstemperaturen noch nicht schmilzt, aufgebracht. Eine anschließende Wärmbehandlung der neuen Schicht oder des gesamten Dichfins lässt den Lotwerkstoff schmelzen, wodurch die beim Beschichten entstandene Restporosität der Schicht durch die Kapillarwirkung nach innen verringert wird. Anschließend wird zuviel aufgebrachtes Material entfernt, beispielsweise abgedreht. Natürlich ist das Verfahren nicht auf die Verwendung von metallischen Beschichtungen beschränkt, es können auch metall-keramische Schichten aufgebracht werden.With the method according to the invention, the damaged sealing fins can be rebuilt selectively. In this case, metallic material is applied by means of the cold gas spraying together with a Lotwerkstoff, which does not melt at the low process temperatures. A subsequent heat treatment of the new layer or of the entire dichfin causes the solder material to melt, as a result of which the residual porosity of the layer resulting from coating is reduced inwardly by the capillary action. Subsequently, too much applied material is removed, for example turned off. Of course, the method is not limited to the use of metallic coatings, metal-ceramic layers can also be applied.
Claims (9)
zusammen mit dem Beschichtungswerkstoff ein Lotwerkstoff und/oder ein selbstfließender Legierungswerkstoff auf das Bauteil aufgebracht wird.A method for coating components of a turbomachine, in particular a gas turbine, wherein a coating material for forming the coating via cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying is applied to the component, characterized in that
a solder material and / or a self-fluxing alloy material is applied to the component together with the coating material.
dadurch gekennzeichnet, dass
anschließend an das Beschichten des Bauteils über Kalt-Kinetisches-Kompaktieren bzw. kinetisches Kaltgasspritzen zumindest die sich ausbildende Beschichtung einer Wärmebehandlung unterzogen wird.Method according to claim 1,
characterized in that
subsequently to the coating of the component by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying, at least the coating which forms is subjected to a heat treatment.
dadurch gekennzeichnet, dass
die sich ausbildende Beschichtung und das Bauteil einer Wärmebehandlung unterzogen werden.Method according to claim 2,
characterized in that
the forming coating and the component are subjected to a heat treatment.
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschichtung über Kalt-Kinetisches-Kompaktieren bzw. kinetisches Kaltgasspritzen bei einer Gastemperatur zwischen 300 und 950 °C, bei einem Druck zwischen 30 und 40 bar und bei einer Geschwindigkeit zwischen 500 und 1500 m/sec aufgebracht wird.Method according to one of claims 1 to 3,
characterized in that
the coating is applied by cold-kinetic compaction or kinetic cold gas spraying at a gas temperature between 300 and 950 ° C, at a pressure between 30 and 40 bar and at a speed between 500 and 1500 m / sec.
dadurch gekennzeichnet, dass
hierbei über ein Trägergas Partikel aus dem Beschichtungswerkstoff mit einer Partikelgröße des Beschichtungswerkstoffs zwischen 5 und 80 µm zusammen mit Partikeln des Lotwerkstoffs und/oder Partikeln des selbstfließenden Legierungswerkstoffs auf das Bauteil aufgebracht werden.Method according to one of claims 1 to 4,
characterized in that
In this case, particles from the coating material with a particle size of the coating material between 5 and 80 microns are applied to the component along with particles of the solder material and / or particles of the self-fluxing alloy material via a carrier gas.
gekennzeichnet durch
Merkmale nach Anspruch 7 oder 8.Method according to one of claims 1 to 5,
marked by
Features according to claim 7 or 8.
der Beschichtungswerkstoff punktuell bzw. abschnittsweise auf das Bauteil aufgebracht wird.A method for coating components of a turbomachine, in particular a gas turbine, wherein a coating material for forming the coating on cold-Kinetic-compacting or kinetic cold-gas spraying is applied to the component, characterized, in that
the coating material is applied selectively or in sections on the component.
dadurch gekennzeichnet, dass
hierdurch ein Bauteil im Bereich beschädigter Abschnitte repariert wird.Method according to claim 7,
characterized in that
As a result, a component in the area of damaged sections is repaired.
gekennzeichnet durch
Merkmale nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5.Method according to claim 7 or 8,
marked by
Characteristics according to one or more of claims 1 to 5.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE200710056454 DE102007056454A1 (en) | 2007-11-23 | 2007-11-23 | Process for coating components |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP2062997A2 true EP2062997A2 (en) | 2009-05-27 |
EP2062997A3 EP2062997A3 (en) | 2011-05-18 |
Family
ID=40227895
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP08169613A Withdrawn EP2062997A3 (en) | 2007-11-23 | 2008-11-21 | Device for coating components |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP2062997A3 (en) |
DE (1) | DE102007056454A1 (en) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2503026A1 (en) * | 2011-03-21 | 2012-09-26 | MTU Aero Engines GmbH | Method for repairing a layer on a substrate |
WO2012163321A1 (en) * | 2011-05-27 | 2012-12-06 | Mtu Aero Engines Gmbh | Cold gas spray method with improved adhesion and reduced layer porosity |
CN103042338A (en) * | 2011-10-12 | 2013-04-17 | 河北农业大学 | Preparation process of reaction nitrogen arc cladding wear-resistant coating based on part remanufacturing and repairing |
CN104846367A (en) * | 2015-05-09 | 2015-08-19 | 芜湖鼎瀚再制造技术有限公司 | Laser thermal treatment process of gear |
US9393622B2 (en) | 2009-08-18 | 2016-07-19 | Mtu Aero Engines Gmbh | Thin-walled structural component, and method for the production thereof |
CN103042338B (en) * | 2011-10-12 | 2016-12-14 | 河北农业大学 | Preparation process of reaction nitrogen arc cladding wear-resistant coating based on part remanufacturing and repairing |
CN110331395A (en) * | 2019-06-20 | 2019-10-15 | 河北敬业增材制造科技有限公司 | Ultrahigh speed laser cladding equipment and its method |
CN115213582A (en) * | 2021-04-15 | 2022-10-21 | 通用电气公司 | Method for coating a component with cold spray and braze-coated component |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102011086524A1 (en) | 2011-11-17 | 2013-05-23 | Mtu Aero Engines Gmbh | Armouring of sealing fins of TiAl blades by inductive soldering of hard material particles |
DE102014220362A1 (en) * | 2014-10-08 | 2016-04-14 | Siemens Aktiengesellschaft | Closing holes by means of a thermal spraying process through a powder mixture |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0168868A1 (en) * | 1984-07-16 | 1986-01-22 | BBC Brown Boveri AG | Process for the deposition of a corrosion-inhibiting layer, comprising protective oxide-forming elements at the base of a gas turbine blade, and a corrosion-inhibiting layer |
EP0518049B1 (en) * | 1991-06-13 | 1995-01-25 | Degussa Aktiengesellschaft | Method and applying wear-resistant hard coatings to metallic substrates |
DE10045783A1 (en) * | 2000-05-08 | 2001-11-22 | Ami Doduco Gmbh | Use of cold gas spraying or flame spraying of metals and alloys and mixtures or composite materials of metals and alloys to produce layer(s) on electrical contacts, carriers for contacts, electrical conductors and on strips or profiles |
US20030091755A1 (en) * | 2000-08-25 | 2003-05-15 | Kashirin Aleksandr Ivanovich | Coating method |
EP1634976A1 (en) * | 2004-09-08 | 2006-03-15 | Honeywell International Inc. | Method for applying abrasive and environment-resistant coatings onto turbine components |
US20060093736A1 (en) * | 2004-10-29 | 2006-05-04 | Derek Raybould | Aluminum articles with wear-resistant coatings and methods for applying the coatings onto the articles |
-
2007
- 2007-11-23 DE DE200710056454 patent/DE102007056454A1/en not_active Withdrawn
-
2008
- 2008-11-21 EP EP08169613A patent/EP2062997A3/en not_active Withdrawn
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0168868A1 (en) * | 1984-07-16 | 1986-01-22 | BBC Brown Boveri AG | Process for the deposition of a corrosion-inhibiting layer, comprising protective oxide-forming elements at the base of a gas turbine blade, and a corrosion-inhibiting layer |
EP0518049B1 (en) * | 1991-06-13 | 1995-01-25 | Degussa Aktiengesellschaft | Method and applying wear-resistant hard coatings to metallic substrates |
DE10045783A1 (en) * | 2000-05-08 | 2001-11-22 | Ami Doduco Gmbh | Use of cold gas spraying or flame spraying of metals and alloys and mixtures or composite materials of metals and alloys to produce layer(s) on electrical contacts, carriers for contacts, electrical conductors and on strips or profiles |
US20030091755A1 (en) * | 2000-08-25 | 2003-05-15 | Kashirin Aleksandr Ivanovich | Coating method |
EP1634976A1 (en) * | 2004-09-08 | 2006-03-15 | Honeywell International Inc. | Method for applying abrasive and environment-resistant coatings onto turbine components |
US20060093736A1 (en) * | 2004-10-29 | 2006-05-04 | Derek Raybould | Aluminum articles with wear-resistant coatings and methods for applying the coatings onto the articles |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9393622B2 (en) | 2009-08-18 | 2016-07-19 | Mtu Aero Engines Gmbh | Thin-walled structural component, and method for the production thereof |
EP2503026A1 (en) * | 2011-03-21 | 2012-09-26 | MTU Aero Engines GmbH | Method for repairing a layer on a substrate |
WO2012163321A1 (en) * | 2011-05-27 | 2012-12-06 | Mtu Aero Engines Gmbh | Cold gas spray method with improved adhesion and reduced layer porosity |
CN103042338A (en) * | 2011-10-12 | 2013-04-17 | 河北农业大学 | Preparation process of reaction nitrogen arc cladding wear-resistant coating based on part remanufacturing and repairing |
CN103042338B (en) * | 2011-10-12 | 2016-12-14 | 河北农业大学 | Preparation process of reaction nitrogen arc cladding wear-resistant coating based on part remanufacturing and repairing |
CN104846367A (en) * | 2015-05-09 | 2015-08-19 | 芜湖鼎瀚再制造技术有限公司 | Laser thermal treatment process of gear |
CN110331395A (en) * | 2019-06-20 | 2019-10-15 | 河北敬业增材制造科技有限公司 | Ultrahigh speed laser cladding equipment and its method |
CN115213582A (en) * | 2021-04-15 | 2022-10-21 | 通用电气公司 | Method for coating a component with cold spray and braze-coated component |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2062997A3 (en) | 2011-05-18 |
DE102007056454A1 (en) | 2009-05-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2062997A2 (en) | Device for coating components | |
WO2009065385A1 (en) | Method for repairing a gas turbine component | |
WO2006106061A1 (en) | Method for repairing or renewing cooling holes of a coated component of a gas turbine | |
EP2435589B1 (en) | Method and apparatus for surface hardening a component, which is made of an intermetallic compound at least in the region of the surface to be hardened | |
DE602004007743T2 (en) | Method for producing or repairing an assembly | |
EP2783076B1 (en) | Method for hardfacing the z-notch of tial blades | |
EP1844181A1 (en) | Cold gas spraying method | |
EP2560789B1 (en) | Method for processing a surface of a component | |
EP2038083B1 (en) | Method for repairing and/or replacing individual elements of a gas turbine component | |
EP2422051A2 (en) | Method for producing a hard coating of a gas turbine blade tip and gas turbine blade | |
DE102015207017B4 (en) | Method for producing covered wheels | |
EP2233598B1 (en) | Method for producing a coatable and/or joinable sheet metal part with a corrosion protection coating | |
DE102008052030A1 (en) | Method for connecting at least one turbine blade with a turbine disk or a turbine ring | |
EP1816235B1 (en) | Method of repairing defects in castings | |
DE102006056489A1 (en) | Connecting steel component with aluminum component by fusion welding useful in car body construction, comprises applying aluminum layer on steel component by injecting aluminum particles by cold gas injection with high speed | |
WO2010054634A1 (en) | Method for replacing an inner disk element of an integrally bladed disk | |
DE102016218488A1 (en) | Method for improving the weldability of a connection part | |
EP2785491B1 (en) | Method for repairing a variable guide vane | |
EP2714963B1 (en) | Cold gas spray method with improved adhesion and reduced layer porosity | |
WO2007144374A1 (en) | Method of coating a component in whose surface holes are provided | |
EP2503026A1 (en) | Method for repairing a layer on a substrate | |
DE102007021736A1 (en) | Process for the aftertreatment of welded joints | |
EP3113901A1 (en) | Method for repairing an airfoil, and cooling collar | |
DE102021006039B4 (en) | Method for at least partially reactive sealing of at least one layer consisting of a titanium aluminide applied to a workpiece and having cracks, and using a deposition welding method and a reactive solder | |
WO2009103268A1 (en) | Method for coating components |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A2 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR |
|
AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: AL BA MK RS |
|
RIC1 | Information provided on ipc code assigned before grant |
Ipc: C23C 24/10 20060101ALI20110111BHEP Ipc: C23C 24/08 20060101ALI20110111BHEP Ipc: C23C 24/04 20060101AFI20090119BHEP |
|
PUAL | Search report despatched |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A3 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR |
|
AX | Request for extension of the european patent |
Extension state: AL BA MK RS |
|
17P | Request for examination filed |
Effective date: 20111118 |
|
AKX | Designation fees paid |
Designated state(s): DE FR GB IT |
|
17Q | First examination report despatched |
Effective date: 20120224 |
|
STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN |
|
18D | Application deemed to be withdrawn |
Effective date: 20120906 |