RU2165475C2 - Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии - Google Patents

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии Download PDF

Info

Publication number
RU2165475C2
RU2165475C2 RU99111128/02A RU99111128A RU2165475C2 RU 2165475 C2 RU2165475 C2 RU 2165475C2 RU 99111128/02 A RU99111128/02 A RU 99111128/02A RU 99111128 A RU99111128 A RU 99111128A RU 2165475 C2 RU2165475 C2 RU 2165475C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
yttrium
layer
cobalt
coating
Prior art date
Application number
RU99111128/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99111128A (ru
Inventor
Е.Н. Каблов
дж н С.А. Мубо
С.А. Мубояджян
Я.А. Помелов
С.А. Будиновский
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
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 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
Priority to RU99111128/02A priority Critical patent/RU2165475C2/ru
Publication of RU99111128A publication Critical patent/RU99111128A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2165475C2 publication Critical patent/RU2165475C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии включает последовательное осаждение в вакууме на поверхность пера первого слоя конденсированного покрытия толщиной 6-25 мкм из сплава на основе никеля, содержащего, мас.%: 16-28 хрома, 16-30 кобальта, 8 -13,5 алюминия, 0,05 - 0,6 иттрия, никель - остальное, последующее осаждение второго слоя покрытия толщиной 4-12 мкм из сплава на основе алюминия, содержащего, мас.%: 4-12 кремния, 5-15 кобальта, 0,1 -0,6 иттрия, алюминий - остальное, и термообработку детали с покрытием на воздухе или в вакууме при 580 - 620°С в течение 4 - 6 ч, что позволяет повысить стойкость стальных деталей машин к солевой коррозии при температурах до 700°С и снизить трудоемкость получения защитного покрытия. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии и может использоваться в авиационном и энергетическом турбиностроении для защиты пера лопаток компрессора от солевой коррозии при температурах до 700oC.
В промышленности известен способ получения металлостеклокерамического покрытия Дифа-СФ на стальных лопатках компрессора насыщением поверхности лопатки алюминием в порошковой смеси, состоящей из активатора и мелкодисперсной алюминиевой пудры, и последующим многослойным нанесением внешнего силикофосфатного слоя и термической обработки /1/.
Недостатком известного способа является большая трудоемкость получения покрытия (~ 48 часов) и необходимость проведения длительного диффузионного насыщения в смесях, содержащих мелкодисперсный и взрывоопасный порошок из алюминия, что ограничивает, а в ряде случае сдерживает применение известного способа в промышленности.
Наиболее близким по технической сути к изобретению является способ согласно патенту /2/, включающий последовательное осаждение в вакууме на поверхности пера лопатки первого конденсированного покрытия из сплава на основе никеля, содержащего хром, алюминий, иттрий, последующее осаждение второго слоя из сплава на основе алюминия и вакуумный отжиг, в котором осаждение первого слоя покрытия производят из никелевого сплава, дополнительно легированного танталом при следующем соотношении исходных компонентов (мас.%):
хром - 16 - 18
алюминий - 10 - 13,5
тантал - 1,5 - 4,5
иттрий - 0,1 - 0,8
никель - остальное.
Недостатком известного способа является недостаточно высокая стойкость покрытия у солевой коррозии при температурах до 700oC и высокая трудоемкость.
Наиболее близким по технической сути к изобретению является способ защиты стальных изделий от солевой коррозии, преимущественно лопаток компрессоров газотурбинных двигателей, включающий последовательное осаждение в вакууме первого слоя покрытия из сплава MeCOCrAlV, где Me - Cr, Ni и/или Co с содержанием алюминия от 5 до 13% и толщиной 15 - 30 мкм, затем нанесение второго слоя из сплава на основе алюминия, содержащего никель и иттрий, толщиной 20 - 40 мкм, термообработку детали с покрытием и нанесение керамического слоя /3/.
Технической задачей настоящего изобретения является повышение стойкости покрытия к солевой коррозии при температурах до 700oC и снижение трудоемкости процесса его получения.
Это достигается тем, что в способе защиты стальных деталей машин от солевой коррозии, преимущественно лопаток компрессора газотурбинных двигателей, включающем последовательное осаждение в вакууме на поверхности пера лопатки первого слоя конденсированного покрытия из сплава на основе никеля, содержащего хром, алюминий, иттрий, последующее осаждение второго слоя на основе алюминия и термообработку детали с покрытием, осаждение первого слоя покрытия производят из сплава на основе никеля, дополнительно содержащего кобальт, при следующем соотношении компонентов, мас.%: хром 16 - 28, кобальт 16 - 30, алюминий 8 - 13,5, иттрий 0,05 - 0,6, никель остальное, а осаждение второго слоя покрытия производят из сплава на основе алюминия при следующем соотношении компонентов, мас.%: кремний 4 - 12, кобальт 5 - 15, натрий 0,1 - 0,6, алюминий остальное.
Термообработку детали с покрытием проводят на воздухе или в вакууме при 580 - 620oC в течение 4 - 6 часов. Толщина первого слоя составляет 6 - 25 мкм, а толщина второго слоя составляет 4 - 12 мкм.
Использование в качестве первого слоя покрытия сплава на основе никеля, дополнительно содержащего кобальт, а в качестве второго слоя покрытия алюминиевого сплава, содержащего кремний, иттрий и кобальт, при приведенном выше соотношении компонентов и последующая термообработка покрытия, проводимая в твердой фазе без оплавления сплава на основе алюминия, приводит к образованию во внешнем слое покрытия фаз на основе Ni-Al, Co-Al, Cr-Si и выделению избытка хрома в виде фазы α -Cr при оптимальном их соотношении, а также закрытии незначительной пористости первого слоя покрытия за счет диффузионных процессов между слоями композиции при ее термообработке, что в целом позволяет повысить более чем в десять раз стойкость композиции к солевой коррозии при температуре до 700oC, которая достигается на стальных лопатках последних ступеней компрессора современных газотурбинных двигателей. Использование современных способов осаждения в вакууме слоев покрытия позволяет при этом многократно снизить трудоемкость получения покрытия.
Сущность изобретения поясняется следующим примером. На образцы из стали ЭП866, обладающей низкой коррозионной стойкостью при температурах свыше 500oC, ионно-плазменным методом были нанесены конденсированные слои из никелевых сплавов, состав которых приведен в таблице 1. Затем с помощью той же технологии на образцы был осажден второй слой покрытия из сплавов на основе алюминия. Образцы с целью окончательного формирования двухслойного покрытия подверглись термообработке на воздухе по режиму 610oC - 4 часа. Толщина первого слоя покрытия составляла 12 мкм, второго - 4 мкм. Полученные композиции сталь ЭП866 - двухслойное покрытие были испытаны в лабораторных условиях.
Коррозионная стойкость композиций исследовалась на плоских образцах 20 х 40 х 1,5 мм по методике ускоренных циклических испытаний по режиму: нагрев до температуры 600oC и выдержка 1 час, подстуживание на воздухе 2 минуты, охлаждение в 3% растворе NaCl, выдержка в течение 22 - 24 часов во влажной камере. Отметим, что удовлетворительной коррозионной стойкостью считается 10 циклов испытаний без коррозионного повреждения. Наряду с коррозионной стойкостью определялся предел выносливости на лопатках компрессора газотурбинного двигателя, причем за 100% был принят предел выносливости лопаток из стали ЭП866 без покрытия.
Из результатов лабораторных исследований видно, что композиции с двухслойными покрытиями исследуемых составов обладают высокой коррозионной стойкостью, заметно большей, чем сталь ЭП866, при ускоренных циклических испытаниях на солевую коррозию и что покрытия оказывают влияние на предел выносливости стали (см. табл. 1).
Отметим, что допустимое снижение предела выносливости на лопатках компрессора не должно превышать 10% от значения передела выносливости лопаток без покрытия. Композиции с покрытием 1 - 3 соответствуют этим условиям. Электрохимические исследования показали, что двухслойное покрытие является анодом по отношению к основе (сталь ЭП866), что обеспечивает протекторный механизм защиты стали от коррозии и объясняет высокие защитные свойства двухслойных покрытий.
Покрытие 2 среднего оптимального состава по данным лабораторных исследований повышает в 3 - 4 раза сопротивление материала основы к коррозионному растрескиванию под напряжением при K = (0,3 - 0,8) от σ0,2 при испытаниях в камере солевого тумана и камере тропического климата после предварительного длительного нагрева (500 часов) при t = 450oC.
Толщина двухслойного покрытия оказывает существенное влияние на свойства композиции (см. табл. 2), при толщине менее 6 мкм снижается коррозионная стойкость покрытия (6 - 8 циклонов), а с ростом толщины снижается предел выносливости композиции сплав - покрытие. Предельная толщина покрытия не превышает 35 - 37 мкм, при этом снижение предела выносливости составляет 10 - 12% (см. табл. 2).
Оптимальный режим термообработки: 580 - 620oC в течение 4 - 6 часов. Причем термообработка на воздухе дает несколько лучшие результаты по коррозионным свойствам по сравнению с термообработкой в вакууме, что по-видимому объясняется образованием на поверхности композиции тонкой окисной пленки.
Аналогичные результаты получены для жаропрочного железохромникелевого сплава ЭП 718, обладающего по сравнению со сталями мартенситного класса более высокой коррозионной стойкостью.
Лабораторные испытания композиции, полученной в соответствии с предлагаемым техническим решением на рабочих лопатках компрессора, показали, что новый способ позволит увеличить ресурс работы лопаток более чем в три раза по сравнению с лопатками без покрытия при меньшей трудоемкости нанесения покрытия новым способом по сравнению с технологией получения покрытия Дифа-СФ, что даст в совокупности значительный экономический эффект. В настоящее время лопатки, обработанные по предлагаемому способу, проходят испытания в составе газотурбинного двигателя.
Литература
1. Иванов Е. Г., Шкурат А.С. Механизм повышения жаростойкости и сопротивляемости электрохимической коррозии стальных лопаток компрессора ГТД с металлостеклокерамическим покрытием Дифа-СФ. - В кн.: Получение и применение защитных покрытий. - Л.: Наука, 1987, с. 164 - 167.
2. Патент РФ N 2033474, кл. C 23 C 14/00.
3. RU 94011658 A1, 20.05.1996.

Claims (3)

1. Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии, преимущественно лопаток компрессоров газотурбинных двигателей, включающий последовательное осаждение в вакууме первого слоя покрытия из сплава на основе никеля, содержащего хром, кобальт, алюминий, иттрий, последующее осаждение второго слоя из сплава на основе алюминия, содержащего иттрий, и термообработку детали с покрытием, отличающийся тем, что осаждение на поверхности пера лопатки первого слоя конденсированного покрытия производят из сплава на основе никеля, содержащего компоненты в следующем соотношении, мас.%: хром 16 - 28, кобальт 16 - 30, алюминий 8 - 13,5, иттрий 0,05 - 0,6, никель - остальное, а осаждение второго слоя покрытия производят из сплава на основе алюминия, дополнительно содержащего кремний и кобальт, при следующем соотношении компонентов, мас. %: кремний 4 - 12, кобальт 5 - 15, иттрий 0,1 - 0,6, алюминий - остальное.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что термообработку детали с покрытием проводят на воздухе или в вакууме при 580 - 620oС в течение 4 - 6 ч.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что толщина первого слоя составляет 6 - 25 мкм, а толщина второго слоя составляет 4 - 12 мкм.
RU99111128/02A 1999-05-27 1999-05-27 Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии RU2165475C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99111128/02A RU2165475C2 (ru) 1999-05-27 1999-05-27 Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99111128/02A RU2165475C2 (ru) 1999-05-27 1999-05-27 Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99111128A RU99111128A (ru) 2001-02-27
RU2165475C2 true RU2165475C2 (ru) 2001-04-20

Family

ID=20220415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99111128/02A RU2165475C2 (ru) 1999-05-27 1999-05-27 Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2165475C2 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455390C2 (ru) * 2010-10-05 2012-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Состав для получения коррозионно-стойкого и жаростойкого покрытия на деталях из конструкционных сталей или жаропрочных сплавов на основе никеля
RU2521924C2 (ru) * 2009-01-29 2014-07-10 Сименс Акциенгезелльшафт Сплав, защитный слой и деталь
RU2552202C2 (ru) * 2013-08-05 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" Способ защиты лопаток компрессора газотурбинного двигателя из титановых сплавов от пылеабразивной эрозии
RU2559612C1 (ru) * 2014-05-15 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ защиты лопаток турбомашин из легированных сталей от эрозии и солевой коррозии
RU2562656C2 (ru) * 2010-06-02 2015-09-10 Сименс Акциенгезелльшафт Сплав, защитное покрытие и конструкционная деталь
RU2585599C1 (ru) * 2015-03-02 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ защиты лопаток турбомашин из легированных сталей от эрозии и солевой коррозии
RU2585580C1 (ru) * 2015-03-03 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ защиты от эрозии и солевой коррозии лопаток турбомашин из легированных сталей
RU2601674C2 (ru) * 2011-09-02 2016-11-10 Дженерал Электрик Компани Защитный слой для титановых лопаток турбины последней ступени
US11092035B2 (en) 2011-09-12 2021-08-17 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Alloy, protective layer and component

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521924C2 (ru) * 2009-01-29 2014-07-10 Сименс Акциенгезелльшафт Сплав, защитный слой и деталь
RU2562656C2 (ru) * 2010-06-02 2015-09-10 Сименс Акциенгезелльшафт Сплав, защитное покрытие и конструкционная деталь
RU2455390C2 (ru) * 2010-10-05 2012-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Состав для получения коррозионно-стойкого и жаростойкого покрытия на деталях из конструкционных сталей или жаропрочных сплавов на основе никеля
RU2601674C2 (ru) * 2011-09-02 2016-11-10 Дженерал Электрик Компани Защитный слой для титановых лопаток турбины последней ступени
US10392717B2 (en) 2011-09-02 2019-08-27 General Electric Company Protective coating for titanium last stage buckets
US11092035B2 (en) 2011-09-12 2021-08-17 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Alloy, protective layer and component
RU2552202C2 (ru) * 2013-08-05 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" Способ защиты лопаток компрессора газотурбинного двигателя из титановых сплавов от пылеабразивной эрозии
RU2559612C1 (ru) * 2014-05-15 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ защиты лопаток турбомашин из легированных сталей от эрозии и солевой коррозии
RU2585599C1 (ru) * 2015-03-02 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ защиты лопаток турбомашин из легированных сталей от эрозии и солевой коррозии
RU2585580C1 (ru) * 2015-03-03 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ защиты от эрозии и солевой коррозии лопаток турбомашин из легированных сталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6635362B2 (en) High temperature coatings for gas turbines
CA2006892C (en) Nickel or cobalt base superalloy article having an aluminide coating thereon and process of manufacture
US4897315A (en) Yttrium enriched aluminide coating for superalloys
JPS6136061B2 (ru)
US5712050A (en) Superalloy component with dispersion-containing protective coating
JP7174811B2 (ja) 高温部材
SE453306B (sv) Foremal av varmhallfast legering forsett med en kiselberikad varmkorrosionsbestendig beleggning samt sett att tillverka foremalet
US9932661B2 (en) Process for producing a high-temperature protective coating
RU2165475C2 (ru) Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии
Cueff et al. Effect of reactive element oxide coating on the high temperature oxidation behaviour of FeCrAl alloys
RU2585599C1 (ru) Способ защиты лопаток турбомашин из легированных сталей от эрозии и солевой коррозии
RU2375499C2 (ru) Способ получения многослойного теплозащитного покрытия на деталях из жаропрочных сплавов
RU2423551C2 (ru) Способ формирования теплозащитного покрытия
Naderi et al. Cyclic oxidation behavior of uncoated and aluminum-rich nickel aluminide coated Rene-80 superalloy
RU2441103C2 (ru) Способ получения теплозащитного покрытия
CA2076091A1 (en) Superalloy component with dispersion-containing protective coatings, and method of preparation
RU2479669C2 (ru) Способ получения теплозащитного покрытия
RU2033474C1 (ru) Способ защиты лопаток газовых турбин от высокотемпературной коррозии
RU2349679C1 (ru) Способ нанесения комбинированного теплозащитного покрытия на лопатки турбин гтд
RU2272089C1 (ru) Способ нанесения комбинированного жаростойкого покрытия на лопатки турбин
RU2755131C1 (ru) Способ нанесения комбинированного жаростойкого покрытия на лопатки турбин гтд
JP3917568B2 (ja) 耐熱・耐酸化性溶射皮膜被覆部材およびその製造方法
RU2496911C2 (ru) Способ получения теплозащитного покрытия на детали газовой турбины из никелевого или кобальтового сплава
Kolomytsev et al. Combined coating for turbine blades of high-temperature gas turbine engines
CN114585769B (zh) 由包含铼和/或钌的高温合金制成的飞行器部件及其制造方法

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20051219