RU2115763C1 - Способ обработки деталей - Google Patents

Способ обработки деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2115763C1
RU2115763C1 RU97111375A RU97111375A RU2115763C1 RU 2115763 C1 RU2115763 C1 RU 2115763C1 RU 97111375 A RU97111375 A RU 97111375A RU 97111375 A RU97111375 A RU 97111375A RU 2115763 C1 RU2115763 C1 RU 2115763C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parts
hardening
blades
pores
coating
Prior art date
Application number
RU97111375A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97111375A (ru
Inventor
Г.Г. Шамарина
А.С. Ивашин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Моторостроитель"
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 Открытое акционерное общество "Моторостроитель" filed Critical Открытое акционерное общество "Моторостроитель"
Priority to RU97111375A priority Critical patent/RU2115763C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2115763C1 publication Critical patent/RU2115763C1/ru
Publication of RU97111375A publication Critical patent/RU97111375A/ru

Links

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для получения упрочненного слоя на деталях, используемых в двигателях летательных аппаратов, энергетике, газовой, нефтяной и электронной промышленности, а также для восстановления изношенной поверхности деталей. Способ включает напыление защитного покрытия, чистовую обработку поверхности не хуже ▽ 5 и окончательное упрочнение поверхности. 5 з.п.ф-лы.

Description

Изобретение относится к поверхностной обработке деталей с получением упрочненного слоя в процессе изменения физико-химических свойств и может быть использовано как при новом производстве двигателей летательных аппаратов, конструкций энергетики, в газовой, нефтяной, электронной промышленности, так и для восстановления изношенных деталей перечисленных агрегатов.
Известен способ обработки деталей типа лопаток ГТД, при котором лопатку в конце технологического цикла подвергают поверхностной чистовой обработке до шероховатости порядка ▽8 ÷ ▽10 (1).
Однако при работе в агрессивных средах эрозионно, коррозионная стойкость такой лопатки недостаточна, т.к. лопатка после чистовой обработки имеет незначительную толщину упрочненного слоя порядка 80 мкм.
Известен способ обработки деталей типа лопаток ГТД, при котором на поверхности окончательно обработанной лопатки посредством высокотемпературной импульсной плазмы (втип) образуют покрытие с толщиной слоя 5 - 20 мкм, затем проводят упрочнение поверхности путем виброшлифования (2).
Эрозионно, коррозионная стойкость обработанной по этому способу лопатки выше, чем у предыдущей, более чем в 2 раза за счет образования упрочненного слоя 5 - 20 мкм.
Однако методом втип можно получить покрытие с небольшой толщиной слоя до 20 мкм, что не может обеспечить надежной защиты от эрозионно, коррозионного износа деталей, длительно работающих в агрессивных средах.
Детали авиационных ГТД, эксплуатируемых в зоне повышенной запыленности, в морской или промышленной среде, подвержены интенсивному эрозионно, коррозионному износу, особенно рабочие лопатки компрессора вследствие относительно высоких скоростей набегания газоабразивного потока.
Рабочие лопатки последних ступеней тепловой турбины, как и детали запорной арматуры, работают в среде "острого пара" и в агрессивной среде; при этом они подвержены эрозионному износу вследствие ударного и кавитационного воздействия среды. Особенно эрозионный износ наблюдается на входной и выходной кромках лопаток тепловой турбины; в случае использования лопаток с упрочняющими стеллитовыми пластинами происходит как разрушение самой пластины, так и эрозионное разрушение основы лопатки на ее кромке.
На деталях запорной арматуры, в большинстве своем изготовленных из чугуна с латунными вставками, при длительной эксплуатации под давлением на тепловых, газовых, нефтяных магистралях происходит значительный износ по уплотнительным поверхностям, достигающий 3 - 5 мм.
Во всех перечисленных случаях наблюдаются локальные разрушения поверхности деталей.
Задачей изобретения является создание стойкого защитного слоя покрытия на деталях, длительно работающих в агрессивных средах при теплонапряженных условиях, а также в условиях высоких давлений, "острого пара" и т.д.
Эта задача решается за счет того, что на поверхности детали образуют путем напыления защитное покрытие с последующей чистовой обработкой поверхности не хуже ▽5 и окончательным упрочнением поверхности.
Для создания стойкого защитного покрытия на новых и ремонтных деталях типа компрессорных лопаток ГТД применяется напыление на основе карбидов, нитридов, оксидов до образования слоя с толщиной 30 - 100 мкм с последующей чистовой обработкой не хуже ▽6 и упрочнением поверхности виброшлифованием.
Для компрессорных лопаток, работающих в агрессивной среде, предусмотрена дополнительная операция - закрытие поверхностных пор; у лопаток высоких ступеней поры закрываются методом обработки высокотемпературной импульсной плазмой, у лопаток низких ступеней поры закрываются пропиткой термостойким лаком до образования сплошной пленки.
Для ремонта лопаток тепловой турбины применяется предварительное восстановление геометрии методом вварки вставок или наплавки с последующей числовой обработкой профиля. Далее производят напыление и все последующие операции как для новой лопатки, а именно напыление толщиной 500 - 900 мкм, чистовую обработку не хуже ▽5 и шлифование; для лопаток, работающих в агрессивной среде, производят закрытие пор. У лопаток тепловой турбины закрытие пор производят в основном пропиткой термостойким лаком до образования сплошной пленки, при этом допускается и обработка втип.
Восстановление деталей запорной арматуры с износом больших размеров производят напыление покрытия толщиной 30 - 5500 мкм до восстановления габаритов с последующей чистовой обработкой до ▽5 и упрочняющим шлифованием, как у новой детали.
При ремонте деталей штамповой оснастки по местам износа и растрескивания производят напыление покрытия толщиной до 500 мкм с последующей чистовой обработкой не хуже ▽5 и упрочняющим шлифованием.
Износостойкий слой покрытия на основе оксидов, карбидов, нитридов становится барьером для эрозионно, коррозионных процессов на границе поверхности детали - среда за счет свойств применяемых материалов.
Испытывалось три варианта предлагаемого способа на трех разных деталях.
1 вариант. На лопатку компрессора из ЭИ 961 плазменным методом напылялось покрытие толщиной 30 - 60 мкм на основе оксида алюминия. После чистовой обработки и упрочняющего виброшлифования класс шероховатости на поверхности составил ▽6. Закрытие пор производилось методом втип. Исследования показали, что толщина покрытия, полученного предлагаемым способом, составляет 30 - 60 мкм. Микротвердость покрытия Hμ= 680-990 ед. , HRC = 59 - 70 ед. Сжимающие напряжения распределены на всю толщину покрытия и основу лопатки на глубину до 200 мкм. Величина остаточных напряжений на поверхности - σ = 70-80 кгс/мм2 .
Для сравнения испытывалось такая же лопатка компрессора, обработка которой проводилась высокотемпературной импульсной плазмой с последующим упрочняющим виброшлифованием.
По результатам исследований толщина упрочненного таким способом слоя 10 - 15 мкм, что в 3 раза меньше предлагаемого способа, величина остаточных напряжений на поверхности порядка - σ = 70-80 кгс/мм2, микротвердость Hμ = 390 ед., HRC = 39 ед.
II вариант. Лопатка тепловой турбины одной из последних ступеней изготавливается из материала 2Х13. При работе в условиях "острого пара" на стеллитовой пластине входной кромки наблюдается износ или разрушение. Восстановление такой лопатки производят вначале наплавкой до геометрии или без наплавки (при незначительном износе), напыляют покрытие на основе металлов, карбидов, оксидов толщиной 500 - 600 мкм. На основе карбидов, на основе оксидов. Затем выполняют чистовую обработку до ▽5 и последующую упрочняющую обработку шлифованием. После этого производят закрытие пор пропиткой термостойким лаком (до 350oC) до образования сплошной пленки. Твердость покрытия HRC = 59 - 70 ед, Hμ= 733-1366 ед .
Стеллитовые пластины из ВКЗ, напаянные на лопатки, имеют твердость HRC = 40 - 50 ед. Пластины припаиваются с технологическим зазором около 1 мм и при работе в условиях "острого пара" пластины отлетают, поверхность входной кромки остается незащищенной, ускоряется эрозионно-коррозионный износ, образуя "гребенку".
Для лопаток тепловой турбины предлагаемый способ имеет большие преимущества: исключается процесс пайки стеллитовых пластин серебросодержащим припоем и обеспечивается полная защита как входной, выходной кромок, так и пера лопатки. Кроме того, применение предлагаемого способа позволяет обрабатывать лопатки в сборе без демонтажа ротора турбины, что значительно снижает трудоемкость восстановительного процесса.
III вариант.
На деталях запорной арматуры из чугуна с латунной вставкой вследствие значительного износа (порядка 3 - 5 мм) нарушается герметичность и часто запирающий клин "проваливается". Для восстановления изношенных деталей выполнялось плазменное напыление уплотнительного покрытия толщиной, превышающей износ, до 5,5 мм из материала на основе меди. Затем производилась чистовая обработка и упрочнение притиркой с получением необходимой толщины 5,1 мм и твердостью слоя Hμ= 280-350 ед .
Таким образом, предлагаемый способ обработки деталей, включающий напыление покрытия, чистовую обработку не хуже ▽5 и последующее упрочнение, позволяет получить износостойкий слой с повышенной твердостью, который при эксплуатации становится барьером для эрозионно, коррозионных процессов на границе поверхность детали - среда, что способствует повышению ресурса изделия в среднем в 2 - 3 раза.
Методом втип поры закрываются на глубину - 20 мкм, с термостойким лаком поры можно закрыть на глубину упрочненного слоя 30 - 60 мкм для компрессорных лопаток и 600 - 900 мкм для лопаток тепловой турбины.

Claims (5)

1. Способ обработки деталей, при котором на поверхности детали образуют защитное покрытие с последующим упрочнением поверхности, отличающийся тем, что покрытие образуют путем напыления, а перед упрочнением дополнительно проводят чистовую обработку поверхности не хуже ▽5.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на детали типа лопаток, работающих в агрессивных средах, напыление образуют с толщиной слоя 30 - 900 мкм.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что на деталях типа запорной арматуры напыление образуют с толщиной слоя 30 - 5500 мкм.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что после упрочнения проводят поверхностное закрытие пор.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что закрытие пор проводят оплавлением высокотемпературно-импульсной плазмой.
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что закрытие пор проводят пропиткой поверхности термостойким лаком до образования сплошной пленки.
RU97111375A 1997-07-01 1997-07-01 Способ обработки деталей RU2115763C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97111375A RU2115763C1 (ru) 1997-07-01 1997-07-01 Способ обработки деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97111375A RU2115763C1 (ru) 1997-07-01 1997-07-01 Способ обработки деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2115763C1 true RU2115763C1 (ru) 1998-07-20
RU97111375A RU97111375A (ru) 1999-01-20

Family

ID=20194957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97111375A RU2115763C1 (ru) 1997-07-01 1997-07-01 Способ обработки деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2115763C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543117C2 (ru) * 2013-05-16 2015-02-27 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") Способ получения защитного упрочняющего покрытия на деталях запорной арматуры

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU, патент РФ N 2094486, C 21 D 7/13, 1997. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543117C2 (ru) * 2013-05-16 2015-02-27 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") Способ получения защитного упрочняющего покрытия на деталях запорной арматуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0968316B1 (en) Method of treating metal components
US11859499B2 (en) Turbine clearance control coatings and method
US8471168B2 (en) Methods of treating metal articles and articles made therefrom
US6049978A (en) Methods for repairing and reclassifying gas turbine engine airfoil parts
CA2547778C (en) Process for removing thermal barrier coatings
US7043819B1 (en) Methods for forming metal parts having superior surface characteristics
US20030088980A1 (en) Method for correcting defects in a workpiece
US20050241147A1 (en) Method for repairing a cold section component of a gas turbine engine
Olt et al. Provision of adhesion strength of gas-thermal coatings on piston rings of quarry transport engines
US20190076930A1 (en) Method for manufacturing an abradable plate and repairing a turbine shroud
US20060039788A1 (en) Hardface alloy
US20040018299A1 (en) Method of forming a diffusion coating on the surface of a workpiece
RU2115763C1 (ru) Способ обработки деталей
US20050152805A1 (en) Method for forming a wear-resistant hard-face contact area on a workpiece, such as a gas turbine engine part
Mann et al. Enhanced erosion protection of TWAS coated Ti6Al4V Alloy using boride bond coat and subsequent laser treatment
Lee Wear-resistant coatings
CN107937860A (zh) 一种氩弧重熔Fe基耐磨层的制备方法
US20030106198A1 (en) Methods of making wear resistant tooling systems to be used in high temperature casting and molding
OlT et al. Pre-surface preparation features when applying wear resistant composite sprayed coatings.
RU2106429C1 (ru) Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов
Xiang et al. An exploration of surface integrity remanufacturing for aeroengine components
RU2772481C1 (ru) Способ восстановления рабочей фаски клапана газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания
KR100820987B1 (ko) 내마모성 코팅 재료를 기계 부품에 피복하는 방법 및 그에의해 형성되는 기계 부품
RU2281983C2 (ru) Термическое напыление на детали машины
Roshchin Repair of bandage shelves of turbine blades

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080702

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20100420

PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150702