EP2701878A1 - Nickelbasierte legierung, verwendung und verfahren - Google Patents

Nickelbasierte legierung, verwendung und verfahren

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EP2701878A1
EP2701878A1 EP12729462.7A EP12729462A EP2701878A1 EP 2701878 A1 EP2701878 A1 EP 2701878A1 EP 12729462 A EP12729462 A EP 12729462A EP 2701878 A1 EP2701878 A1 EP 2701878A1
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EP
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nickel
alloy
max
cobalt
welding
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Withdrawn
Application number
EP12729462.7A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Nikolai Arjakine
Torsten JOKISCH
Michael Ott
Sebastian Piegert
Dimitrios Thomaidis
Andreas Neidel
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Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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Publication date
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    • B23P6/002Repairing turbine components, e.g. moving or stationary blades, rotors
    • B23P6/007Repairing turbine components, e.g. moving or stationary blades, rotors using only additive methods, e.g. build-up welding
    • 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
    • B23K35/02Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by mechanical features, e.g. shape
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    • B23K35/0244Powders, particles or spheres; Preforms made therefrom
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • C22C19/051Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
    • C22C19/056Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 10% but less than 20%

Abstract

Die neue Legierung mit den Elementen Kohlenstoff (C), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Molybdän (Mo), Wolfram (W), Titan (Ti), Aluminium (Al), Bor (B), Zirkon (Zr) auf Nickelbasis weist eine sehr geringe Neigung zur Rissbildung beim Schweiβen auf.

Description

Nickelbasierte Legierung, Verwendung und Verfahren
Die Erfindung betrifft eine Nickelbasissuperlegierung, die insbesondere zum Schweißen verwendet werden kann.
Nickelbasierte Werkstoffe sind insbesondere von Turbinen¬ schaufeln von Gasturbinen bekannt und weisen bei hohen Temperaturen hohe Festigkeiten auf. Ebenso müssen nickelbasierte Superlegierungen eine geringe Rissempfindlichkeit aufweisen, d.h. eine hohe Duktilität.
Die US 3,615,376 offenbart Rene 80.
Eine eben solche Eigenschaft wird auch von Legierungen gefordert, die zum Schweißen von nickelbasierten Superlegierungen verwendet werden. Oft entstehen in dem geschweißten Bereich Risse, was jedoch vermieden werden soll.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, o.g. Problem zu lösen. Die Aufgabe wird gelöst durch eine Legierung gemäß Anspruch
1, eine Verwendung nach Anspruch 9 und ein Verfahren nach Anspruch 11.
In den Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Maßnahmen aufgelistet, die beliebig miteinander kombiniert werden kön¬ nen, um weitere Vorteile zu erzielen.
Die Legierung weist gute Eigenschaften bei hohen Temperaturen auf .
Ebenso ist sie als Schweißlegierung verwendbar, wobei dann die Reparaturmöglichkeiten von Bauteilen aus Rene 80
verbessert werden, die Ausschussquote verringert wird, die Schweißqualität insbesondere bei Handschweißung verbessert wird und auch beim automatisierten Verfahren zu einer
Verringerung der Stückkosten führt. Bei Laser-Cladding- Verfahren kommt es vorteilhafterweise zum Einsatz für
heißrissempfindliche zu schweißende Werkstoffe. Außerdem ist kein Vorwärmen oder Überaltern von Bauteilen nötig, was beim Schweißen oft durchgeführt wird, so dass auch hier eine Kostenreduktion stattfindet, weil kein apparativer Aufwand betrieben werden muss und kein Zeitaufwand benötigt wird für eine Wärmebehandlung.
Dies ist möglich, da die geringen Anteile an
Korngrenzenverfestiger in dieser Legierung als
Schweißmaterial oder als Substrat die Rissgefahr beim
Aufheizen und Abkühlen beim und während des Schweißens verringern, wodurch die Schweißbarkeit erhöht wird.
Es zeigen: Figur 1 eine Turbinenschaufel
Figur 2 eine Brennkammer,
Figur 3 eine Gasturbine,
Figur 4 eine Liste von Superlegierungen .
Die Figuren und die Beschreibung stellen
Ausführungsbeispiele der Erfindung dar.
Die nickelbasierte Legierung weist zumindest (in Gew.-%) auf:
Kohlenstoff (C) 0,13% - 0,2%
Chrom (Cr) 13,5% - 14,5%
Kobalt (Co) 9,0% - 10,0%
Molybdän (Mo) 1,5% - 2,4%
Wolfram (W) 3,4% - 4,0%
Titan (Ti) 4,6% - 5,0%
Aluminium (AI) 2,6% - 3,0%
Bor (B) 0,005% - 0,008%,
insbesondere Rest Nickel (Ni)
optional
Niob (Nb) max. 0,1%
Tantal (Ta) max. 0,1%
Zirkon (Zr) max. 0,05%,
insbesondere mindestens 0,02%,
Hafnium (Hf) max. 0,1% Silizium (Si) max . 0,1%
Mangan (Mn) max. 0,1%
und Verunreinigungen,
insbesondere Phosphor (P) , Eisen (Fe) , Schwefel (S) , Vanadium (V), Kupfer (Cu) , Blei (Pb) , Bismuth (Bi) , Selen (Se) Tellur (Te) , Thallium (Tl) , Magnesium (Mg), Stickstoff (N) , Silber (Ag) .
Die Angabe „max" bedeutet, dass das Legierungselement
meistens in der Legierung vorhanden ist und bis zum
Maximalwert toleriert wird.
Verunreinigung bedeutet, dass der Anteil des/der
Legierungselements/e zu minimieren ist/sind.
Auf Zusätze wie Tantal (Ta) , Silizium (Si) , Niob (Nb) , Haf¬ nium (Hf) , Mangan (Mn) und/oder Rhenium (Re) kann
vorteilhafter Weise verzichtet werden. Vorzugsweise wird auf andere Schmelzpunkterniedriger
verzichtet, dies sind auch Gallium (Ga) und/oder Germanium (Ge) .
Durch die geringen Anteile von Bor und Molybdän bilden sich weniger Boride bzw. Carbide und Sulfide, die
niedrigschmelzende Phasen auf den Korngrenzen bilden, die die Rissbildungen ansonsten fördern würden. So kann das
Schweißverfahren, insbesondere Pulverschweißverfahren, bei Raumtemperatur durchgeführt werden.
Die Legierung kann als Substratmaterial für
Hochtemperaturbauteile wie Turbinenbauteile verwendet werden.
Ebenso kann die Legierung als Schweißlegierung von
Substraten, insbesondere aus Rene 80 oder anderen
nickelbasierten Superlegierungen, ganz insbesondere von
Legierungen gemäß Figur 4 verwendet werden. Die Figur 1 zeigt in perspektivischer Ansicht eine Laufschau¬ fel 120 oder Leitschaufel 130 einer Strömungsmaschine, die sich entlang einer Längsachse 121 erstreckt.
Die Strömungsmaschine kann eine Gasturbine eines Flugzeugs oder eines Kraftwerks zur Elektrizitätserzeugung, eine Dampfturbine oder ein Kompressor sein. Die Schaufel 120, 130 weist entlang der Längsachse 121 auf¬ einander folgend einen Befestigungsbereich 400, eine daran angrenzende Schaufelplattform 403 sowie ein Schaufelblatt 406 und eine Schaufelspitze 415 auf.
Als Leitschaufel 130 kann die Schaufel 130 an ihrer Schaufel- spitze 415 eine weitere Plattform aufweisen (nicht darge¬ stellt) .
Im Befestigungsbereich 400 ist ein Schaufelfuß 183 gebildet, der zur Befestigung der Laufschaufeln 120, 130 an einer Welle oder einer Scheibe dient (nicht dargestellt) .
Der Schaufelfuß 183 ist beispielsweise als Hammerkopf ausge¬ staltet. Andere Ausgestaltungen als Tannenbaum- oder Schwalbenschwanzfuß sind möglich.
Die Schaufel 120, 130 weist für ein Medium, das an dem Schau- felblatt 406 vorbeiströmt, eine Anströmkante 409 und eine Ab¬ strömkante 412 auf.
Bei herkömmlichen Schaufeln 120, 130 werden in allen Bereichen 400, 403, 406 der Schaufel 120, 130 beispielsweise mas- sive metallische Werkstoffe, insbesondere Superlegierungen verwendet .
Solche Superlegierungen sind beispielsweise aus der EP 1 204 776 Bl, EP 1 306 454, EP 1 319 729 AI, WO 99/67435 oder WO 00/44949 bekannt.
Die Schaufel 120, 130 kann hierbei durch ein Gussverfahren, auch mittels gerichteter Erstarrung, durch ein Schmiedeverfahren, durch ein Fräsverfahren oder Kombinationen daraus gefertigt sein. Werkstücke mit einkristalliner Struktur oder Strukturen werden als Bauteile für Maschinen eingesetzt, die im Betrieb hohen mechanischen, thermischen und/oder chemischen Belastun- gen ausgesetzt sind.
Die Fertigung von derartigen einkristallinen Werkstücken erfolgt z.B. durch gerichtetes Erstarren aus der Schmelze. Es handelt sich dabei um Gießverfahren, bei denen die flüssige metallische Legierung zur einkristallinen Struktur, d.h. zum einkristallinen Werkstück, oder gerichtet erstarrt.
Dabei werden dendritische Kristalle entlang dem Wärmefluss ausgerichtet und bilden entweder eine stängelkristalline Kornstruktur (kolumnar, d.h. Körner, die über die ganze Länge des Werkstückes verlaufen und hier, dem allgemeinen Sprach- gebrauch nach, als gerichtet erstarrt bezeichnet werden) oder eine einkristalline Struktur, d.h. das ganze Werkstück be¬ steht aus einem einzigen Kristall. In diesen Verfahren muss man den Übergang zur globulitischen (polykristallinen) Erstarrung meiden, da sich durch ungerichtetes Wachstum notwen- digerweise transversale und longitudinale Korngrenzen ausbil¬ den, welche die guten Eigenschaften des gerichtet erstarrten oder einkristallinen Bauteiles zunichte machen.
Ist allgemein von gerichtet erstarrten Gefügen die Rede, so sind damit sowohl Einkristalle gemeint, die keine Korngrenzen oder höchstens Kleinwinkelkorngrenzen aufweisen, als auch
Stängelkristallstrukturen, die wohl in longitudinaler Richtung verlaufende Korngrenzen, aber keine transversalen Korngrenzen aufweisen. Bei diesen zweitgenannten kristallinen Strukturen spricht man auch von gerichtet erstarrten Gefügen (directionally solidified structures) .
Solche Verfahren sind aus der US-PS 6,024,792 und der EP 0 892 090 AI bekannt.
Ebenso können die Schaufeln 120, 130 Beschichtungen gegen Korrosion oder Oxidation aufweisen, z. B. (MCrAlX; M ist zumindest ein Element der Gruppe Eisen (Fe) , Kobalt (Co) ,
Nickel (Ni) , X ist ein Aktivelement und steht für Yttrium (Y) und/oder Silizium und/oder zumindest ein Element der Seltenen Erden, bzw. Hafnium (Hf) ) . Solche Legierungen sind bekannt aus der EP 0 486 489 Bl, EP 0 786 017 Bl, EP 0 412 397 Bl oder EP 1 306 454 AI.
Die Dichte liegt vorzugsweise bei 95% der theoretischen
Dichte.
Auf der MCrAlX-Schicht (als Zwischenschicht oder als äußerste Schicht) bildet sich eine schützende Aluminiumoxidschicht (TGO = thermal grown oxide layer) . Vorzugsweise weist die SchichtZusammensetzung Co-30Ni-28Cr- 8A1-0, 6Y-0, 7Si oder Co-28Ni-24Cr-10Al-0, 6Y auf. Neben diesen kobaltbasierten Schutzbeschichtungen werden auch vorzugsweise nickelbasierte Schutzschichten verwendet wie Ni-10Cr-12Al- 0,6Y-3Re oder Ni-12Co-21Cr-llAl-0, 4Y-2Re oder Ni-25Co-17Cr- 10A1-0, 4Y-1, 5Re .
Auf der MCrAlX kann noch eine Wärmedämmschicht vorhanden sein, die vorzugsweise die äußerste Schicht ist, und besteht beispielsweise aus Zr02, Y2Ü3-Zr02, d.h. sie ist nicht, teil- weise oder vollständig stabilisiert durch Yttriumoxid
und/oder Kalziumoxid und/oder Magnesiumoxid.
Die Wärmedämmschicht bedeckt die gesamte MCrAlX-Schicht.
Durch geeignete Beschichtungsverfahren wie z.B. Elektronen- strahlverdampfen (EB-PVD) werden stängelförmige Körner in der Wärmedämmschicht erzeugt.
Andere Beschichtungsverfahren sind denkbar, z.B. atmosphärisches Plasmaspritzen (APS), LPPS, VPS oder CVD. Die Wärme¬ dämmschicht kann poröse, mikro- oder makrorissbehaftete Kör¬ ner zur besseren Thermoschockbeständigkeit aufweisen. Die Wärmedämmschicht ist also vorzugsweise poröser als die
MCrAlX-Schicht .
Wiederaufarbeitung (Refurbishment ) bedeutet, dass Bauteile 120, 130 nach ihrem Einsatz gegebenenfalls von Schutzschich- ten befreit werden müssen (z.B. durch Sandstrahlen) . Danach erfolgt eine Entfernung der Korrosions- und/oder Oxidations- schichten bzw. -produkte. Gegebenenfalls werden auch noch Risse im Bauteil 120, 130 repariert. Danach erfolgt eine Wie- derbeschichtung des Bauteils 120, 130 und ein erneuter Einsatz des Bauteils 120, 130.
Die Schaufel 120, 130 kann hohl oder massiv ausgeführt sein. Wenn die Schaufel 120, 130 gekühlt werden soll, ist sie hohl und weist ggf. noch Filmkühllöcher 418 (gestrichelt angedeu¬ tet) auf.
Die Figur 2 zeigt eine Brennkammer 110 einer Gasturbine.
Die Brennkammer 110 ist beispielsweise als so genannte Ring¬ brennkammer ausgestaltet, bei der eine Vielzahl von in Um- fangsrichtung um eine Rotationsachse 102 herum angeordneten Brennern 107 in einen gemeinsamen Brennkammerraum 154 münden, die Flammen 156 erzeugen. Dazu ist die Brennkammer 110 in ihrer Gesamtheit als ringförmige Struktur ausgestaltet, die um die Rotationsachse 102 herum positioniert ist.
Zur Erzielung eines vergleichsweise hohen Wirkungsgrades ist die Brennkammer 110 für eine vergleichsweise hohe Temperatur des Arbeitsmediums M von etwa 1000°C bis 1600°C ausgelegt. Um auch bei diesen, für die Materialien ungünstigen Betriebsparametern eine vergleichsweise lange Betriebsdauer zu ermög¬ lichen, ist die Brennkammerwand 153 auf ihrer dem Arbeitsme- dium M zugewandten Seite mit einer aus Hitzeschildelementen 155 gebildeten Innenauskleidung versehen.
Jedes Hitzeschildelement 155 aus einer Legierung ist arbeits- mediumsseitig mit einer besonders hitzebeständigen Schutzschicht (MCrAlX-Schicht und/oder keramische Beschichtung) ausgestattet oder ist aus hochtemperaturbeständigem Material (massive keramische Steine) gefertigt.
Diese Schutzschichten können ähnlich der Turbinenschaufeln sein, also bedeutet beispielsweise MCrAlX: M ist zumindest ein Element der Gruppe Eisen (Fe) , Kobalt (Co) , Nickel (Ni) , X ist ein Aktivelement und steht für Yttrium (Y) und/oder
Silizium und/oder zumindest ein Element der Seltenen Erden, bzw. Hafnium (Hf) . Solche Legierungen sind bekannt aus der EP 0 486 489 Bl, EP 0 786 017 Bl, EP 0 412 397 Bl oder EP 1 306 454 AI.
Auf der MCrAlX kann noch eine beispielsweise keramische Wär- medämmschicht vorhanden sein und besteht beispielsweise aus ZrÜ2, Y203-ZrÜ2, d.h. sie ist nicht, teilweise oder vollstän¬ dig stabilisiert durch Yttriumoxid und/oder Kalziumoxid und/oder Magnesiumoxid.
Durch geeignete Beschichtungsverfahren wie z.B. Elektronen- strahlverdampfen (EB-PVD) werden stängelförmige Körner in der Wärmedämmschicht erzeugt.
Andere Beschichtungsverfahren sind denkbar, z.B. atmosphärisches Plasmaspritzen (APS), LPPS, VPS oder CVD. Die Wärme¬ dämmschicht kann poröse, mikro- oder makrorissbehaftete Kör- ner zur besseren Thermoschockbeständigkeit aufweisen.
Wiederaufarbeitung (Refurbishment ) bedeutet, dass Hitze¬ schildelemente 155 nach ihrem Einsatz gegebenenfalls von Schutzschichten befreit werden müssen (z.B. durch Sandstrah- len) . Danach erfolgt eine Entfernung der Korrosions- und/oder Oxidationsschichten bzw. -produkte. Gegebenenfalls werden auch noch Risse in dem Hitzeschildelement 155 repariert.
Danach erfolgt eine Wiederbeschichtung der Hitzeschildelemente 155 und ein erneuter Einsatz der Hitzeschildelemente 155.
Aufgrund der hohen Temperaturen im Inneren der Brennkammer 110 kann zudem für die Hitzeschildelemente 155 bzw. für deren Halteelemente ein Kühlsystem vorgesehen sein. Die Hitze- schildelemente 155 sind dann beispielsweise hohl und weisen ggf. noch in den Brennkammerraum 154 mündende Kühllöcher (nicht dargestellt) auf.

Claims

Patentansprüche
1. Nickelbasierte Legierung,
die zumindest aufweist (in Gew.%) :
Kohlenstoff (C) 0,13% - 0,2%
Chrom (Cr) 13,5% - 14,5%
Kobalt (Co) 9,0% - 10,0%
Molybdän (Mo) 1,5% - 2,4%
Wolfram (W) 3,4% - 4,0%
Titan (Ti) 4,6% - 5,0%
Aluminium (AI) 2,6% - 3,0%
Bor (B) 0,005% - 0,008%,
insbesondere Rest Nickel (Ni)
optional
Niob (Nb) max. 0,1%
Tantal (Ta) max. 0,1%
Zirkon (Zr) max. 0,05%,
insbesondere mindestens 0,02%,
Hafnium (Hf) max. 0,1%
Silizium (Si) max. 0,1%
Mangan (Mn) max. 0,1%
und Verunreinigungen,
insbesondere Phosphor (P) , Eisen (Fe) , Schwefel (S) ,
Vanadium (V), Kupfer (Cu) , Blei (Pb) , Bismuth (Bi) , Selen
(Se) Tellur (Te) , Thallium (Tl) , Magnesium (Mg), Stickstoff (N) , Silber (Ag) ,
und insbesondere aus diesen Legierungselementen besteht.
2. Nickelbasierte Legierung nach Anspruch 1,
die zumindest aufweist (Werte in Gew.%, insbesondere ±5%) : 0, 15% Kohlenstoff (C) ,
14,3% Chrom (Cr) ,
9, 5% Kobalt (Co) ,
1,7% Molybdän (Mo) ,
3, 7% Wolfram (W) ,
4, 8% Titan (Ti) ,
2,8% Aluminium (AI),
0, 0075% Bor (B) ,
optional 0,025% Zirkon (Zr) ,
insbesondere Rest Nickel (Ni) ,
ganz insbesondere aus Kohlenstoff, Chrom, Kobalt, Molybdän, Wolfram, Titan, Aluminium, Bor, Zirkon und Nickel besteht.
3. Legierung nach Anspruch 1 oder 2,
die kein Niob (Nb) aufweist.
4. Legierung nach Anspruch 1, 2 oder 3,
die kein Tantal (Ta) aufweist.
5. Legierung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1, 2 oder 3,
die kein Silizium (Si) oder kein Gallium (Ga) oder
Germanium (Ge) aufweist.
6. Legierung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1, 2, 3, 4 oder 5,
die kein Hafnium (Hf) aufweist.
7. Legierung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1, 2, 3, 4, 5 oder 6,
die kein Mangan (Mn) aufweist.
8. Legierung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7,
die kein Rhenium (Re) aufweist.
9. Verwendung der Legierung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8,
als Schweißlegierung für nickel- oder kobaltbasierte Legie¬ rungen .
10. Verwendung nach Anspruch 9,
als Zusatzmaterial für die Schweißung von Rene 80.
11. Verfahren zum Reparieren eines Bauteils (120, 130, 155), bei dem eine Legierung gemäß einem oder mehreren der An- sprüche 1 bis 8 beim Schweißen eines nickel- oder kobalt¬ basierten Substrats (4) als Zusatzmaterial verwendet wird.
12. Verfahren nach Anspruch 11,
bei dem keine Überalterung des Bauteils (120, 130, 155) vor dem Schweißen durchgeführt wird.
13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12,
bei dem keine Vorwärmung des Bauteils (120, 130, 155) beim
Schweißen erfolgt.
14. Verfahren nach einem oder mehreren Ansprüchen 11, 12 oder 13,
bei dem Pulverauftragsschweißen durchgeführt wird.
15. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 11, 12, 13 oder 14,
das bei Raumtemperatur durchgeführt wird.
16. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 11, 12, 13, 14 oder 15,
bei dem Rene80 geschweißt wird.
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Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9174309B2 (en) * 2012-07-24 2015-11-03 General Electric Company Turbine component and a process of fabricating a turbine component
DE102014204408A1 (de) * 2014-03-11 2015-09-17 Siemens Aktiengesellschaft Nickelbasis-Superlegierung mit erhöhter Oxidationsbeständigkeit, Pulver, Verfahren zum Schweißen und Bauteil
US11344977B2 (en) * 2014-04-14 2022-05-31 Siemens Energy, Inc. Structural braze for superalloy material
US20160167172A1 (en) * 2014-08-26 2016-06-16 Liburdi Engineering Limited Method of cladding, additive manufacturing and fusion welding of superalloys and materialf or the same
EP3317044B1 (de) * 2015-07-01 2019-08-14 Sandvik Intellectual Property AB Verfahren zum verbinden einer fecral-legierung mit einer fenicr-legierung mit einem zusatzwerkstoff durch schweissen
CN105369862A (zh) * 2015-10-30 2016-03-02 申文明 一种下水弯管道
CN105506386A (zh) * 2015-12-21 2016-04-20 常熟市梅李合金材料有限公司 镍铬合金丝
CN105458457B (zh) * 2016-01-06 2017-11-21 豪利机械(苏州)有限公司 深孔内壁堆焊方法
EP3225352B1 (de) * 2016-03-30 2020-08-19 General Electric Company Eutektische lötzusammensetzung und zugehörige verfahren und vorrichtungen
CN105887082A (zh) * 2016-06-27 2016-08-24 芜湖三刀材料科技有限公司 一种镍基激光熔覆涂层及制备方法
JP6860410B2 (ja) * 2017-04-25 2021-04-14 山陽特殊製鋼株式会社 微量のVを含有するNi−Cr基合金ろう材
CN107779674A (zh) * 2017-11-29 2018-03-09 西华大学 一种镍基合金粉末及其制备方法
RU2672463C1 (ru) * 2018-03-16 2018-11-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него
RU2690623C1 (ru) * 2018-05-30 2019-06-04 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него
CN108581268A (zh) * 2018-06-12 2018-09-28 江苏科技大学 一种钎焊接头及其制备工艺和热疲劳损伤测定的工艺方法
DE102018251722A1 (de) * 2018-12-27 2020-07-02 Siemens Aktiengesellschaft Nickelbasislegierung für additive Fertigung und Verfahren
CN109482871A (zh) * 2018-12-27 2019-03-19 马鞍山中科冶金材料科技有限公司 硅铬钛合金及其制备方法
CN109894770A (zh) * 2019-01-31 2019-06-18 江苏新航合金科技有限公司 乙烯裂解炉铸管用NiCrNb-Re耐高温耐腐蚀焊丝及其制备方法
CN109719456B (zh) * 2019-02-18 2021-07-30 苏州大学 一种新型钢轨修复用合金丝材及钢轨表面损伤修复的方法
CN109894772B (zh) * 2019-04-29 2021-03-19 重庆大学 一种用于拳头式仿生结构大型热锻模具皮肤层的药芯丝材及其制备方法
CN110142565B (zh) * 2019-05-17 2020-06-26 湖北汉银精艺实业有限公司 一种高密度纯银制品杂质分离去除工艺
DE102019213214A1 (de) * 2019-09-02 2021-03-04 Siemens Aktiengesellschaft Nickelbasissuperlegierung, geeignet auch zur additiven Fertigung, Verfahren und Produkt
DE102019213990A1 (de) * 2019-09-13 2021-03-18 Siemens Aktiengesellschaft Nickelbasislegierung für additive Fertigung, Verfahren und Produkt
CN111485154A (zh) * 2020-04-16 2020-08-04 北京北冶功能材料有限公司 一种屏蔽材料用低烧结温度钨镍铁合金
CN111534719B (zh) * 2020-05-09 2021-07-06 中国科学院金属研究所 一种镍钴基变形高温合金及其制备方法
CN111703587B (zh) * 2020-06-08 2022-11-01 国营四达机械制造公司 一种对飞机电加温前缘蒙皮裂纹腐蚀故障的修复方法
RU208686U1 (ru) * 2021-10-03 2021-12-29 Антон Владимирович Новиков Блок из трех полых направляющих лопаток турбины для газотурбинных двигателей и энергетических установок
KR102458041B1 (ko) 2022-08-05 2022-10-24 터보파워텍(주) 초음파 진동과 레이저 클래딩을 이용한 터빈로터 수리방법
KR102515276B1 (ko) 2022-08-05 2023-03-29 터보파워텍(주) 지그장치를 이용한 터빈로터 레이저 클래딩 수리방법

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3615376A (en) 1968-11-01 1971-10-26 Gen Electric Cast nickel base alloy
US4376650A (en) * 1981-09-08 1983-03-15 Teledyne Industries, Inc. Hot workability of an age hardenable nickle base alloy
US4456481A (en) * 1981-09-08 1984-06-26 Teledyne Industries, Inc. Hot workability of age hardenable nickel base alloys
US4981644A (en) * 1983-07-29 1991-01-01 General Electric Company Nickel-base superalloy systems
DE3926479A1 (de) 1989-08-10 1991-02-14 Siemens Ag Rheniumhaltige schutzbeschichtung, mit grosser korrosions- und/oder oxidationsbestaendigkeit
JP2773050B2 (ja) 1989-08-10 1998-07-09 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 耐熱性耐食性の保護被覆層
US5240491A (en) * 1991-07-08 1993-08-31 General Electric Company Alloy powder mixture for brazing of superalloy articles
RU2081930C1 (ru) * 1994-06-15 1997-06-20 Акционерное общество "Пермские моторы" Литейный жаропрочный сплав на основе никеля
RU2147624C1 (ru) 1994-10-14 2000-04-20 Сименс АГ Защитный слой для защиты детали от коррозии, окисления и термической перегрузки, а также способ его изготовления
EP0892090B1 (de) 1997-02-24 2008-04-23 Sulzer Innotec Ag Verfahren zum Herstellen von einkristallinen Strukturen
EP0861927A1 (de) 1997-02-24 1998-09-02 Sulzer Innotec Ag Verfahren zum Herstellen von einkristallinen Strukturen
EP1306454B1 (de) 2001-10-24 2004-10-06 Siemens Aktiengesellschaft Rhenium enthaltende Schutzschicht zum Schutz eines Bauteils gegen Korrosion und Oxidation bei hohen Temperaturen
WO1999067435A1 (en) 1998-06-23 1999-12-29 Siemens Aktiengesellschaft Directionally solidified casting with improved transverse stress rupture strength
US6231692B1 (en) * 1999-01-28 2001-05-15 Howmet Research Corporation Nickel base superalloy with improved machinability and method of making thereof
EP1204776B1 (de) 1999-07-29 2004-06-02 Siemens Aktiengesellschaft Hochtemperaturbeständiges bauteil und verfahren zur herstellung des hochtemperaturbeständigen bauteils
IES20010834A2 (en) * 2001-09-17 2003-03-19 Sifco Res & Dev Ltd Component repair materials
DE50112339D1 (de) 2001-12-13 2007-05-24 Siemens Ag Hochtemperaturbeständiges Bauteil aus einkristalliner oder polykristalliner Nickel-Basis-Superlegierung
US20040115086A1 (en) * 2002-09-26 2004-06-17 Framatome Anp Nickel-base alloy for the electro-welding of nickel alloys and steels, welding wire and use
DE10356562A1 (de) * 2003-12-04 2005-06-30 Mtu Aero Engines Gmbh Lotlegierung, Verwendung der Lotlegierung und Verfahren zur Bearbeitung, insbesondere Reparatur, von Werkstücken, insbesondere Gasturbinenbauteilen
US20060051234A1 (en) * 2004-09-03 2006-03-09 Pike Lee M Jr Ni-Cr-Co alloy for advanced gas turbine engines
DE202005021294U1 (de) * 2005-10-24 2007-09-20 Siemens Ag Geschweißtes Bauteil mit Schweißzusatzwerkstoff
US7824510B2 (en) * 2008-01-28 2010-11-02 Honeywell International Inc. Methods of repairing engine components
EP2182084A1 (de) * 2008-11-04 2010-05-05 Siemens Aktiengesellschaft Schweisszusatzwerkstoff, Verwendung des Schweisszusatzwserkstoffes und Bauteil

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2013007461A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20140022951A (ko) 2014-02-25
EP2546021A1 (de) 2013-01-16
CN103702793A (zh) 2014-04-02
US20140191017A1 (en) 2014-07-10
WO2013007461A1 (de) 2013-01-17
RU2567140C2 (ru) 2015-11-10
RU2014104810A (ru) 2015-08-20

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