RU2177863C1 - Способ ремонта охлаждаемой рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя - Google Patents

Способ ремонта охлаждаемой рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2177863C1
RU2177863C1 RU2001105144A RU2001105144A RU2177863C1 RU 2177863 C1 RU2177863 C1 RU 2177863C1 RU 2001105144 A RU2001105144 A RU 2001105144A RU 2001105144 A RU2001105144 A RU 2001105144A RU 2177863 C1 RU2177863 C1 RU 2177863C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vane
blade
surfacing
turbine
welding
Prior art date
Application number
RU2001105144A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Сизов
М.Н. Бычков
Н.Ф. Григорьев
Э.А. Шкаликов
Original Assignee
Сизов Виктор Иванович
Бычков Михаил Николаевич
Григорьев Николай Филиппович
Шкаликов Эдуард Анатольевич
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 Сизов Виктор Иванович, Бычков Михаил Николаевич, Григорьев Николай Филиппович, Шкаликов Эдуард Анатольевич filed Critical Сизов Виктор Иванович
Priority to RU2001105144A priority Critical patent/RU2177863C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2177863C1 publication Critical patent/RU2177863C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P6/00Restoring or reconditioning objects
    • B23P6/002Repairing turbine components, e.g. moving or stationary blades, rotors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в турбомашиностроении при восстановлении длины пера лопаток. В приспособлении с медными водоохлаждаемыми пластинами размещают и фиксируют лопатку. На торец лопатки наплавляют присадочный металл. Наплавку ведут в импульсном режиме с периодом импульса, в два раза большим, чем период паузы. Защитный газ дополнительно подают в зону наплавки через выходящую на торец лопатки внутреннюю полость охлаждения. После окончания наплавки защитный газ подают еще в течение 10-20 с. Затем осуществляют механическую обработку пера лопатки, термообработку и контроль методом цветной дефектоскопии или люминисцентной краской. Величина тока составляет 35-40 А, диаметр неплавящегося электрода выбирают от 1,5 до 2,0 мм. В качестве защитного газа используют аргон с подачей его через горелку от 5 до 6, а через полость лопатки от 2 до 3 л/мин. Термообработку производят в вакуумной печи в течение 2 ч при температуре 950oС и вакууме 10-3-10-4 мм рт. ст. Реализация данного способа позволяет обеспечить высокое качество ремонта, а также высокую прочность отремонтированных поверхностей. 3 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области турбомашиностроения и может быть использовано в авиационной и машиностроительной промышленности при наплавке торцевых поверхностей тонкостенных изделий, например при восстановлении длины пера лопаток турбины газотурбинного двигателя при ремонте.
Известен способ ремонта путем дуговой наплавки неплавящимся электродом тонкостенных кромок изделий с подачей присадочной проволоки по касательной к изделию и обеспечением ее упругого прижатия к изделию, при котором проволоку располагают на расстоянии 1-3 ее диаметра от электрода, а изделие располагают под углом к электроду, наплавку ведут с применением упора кристаллизатора, рабочую поверхность которого располагают в плоскости, перпендикулярной оси изделия, с зазором, равным 0,6-0,9 диаметра присадочной проволоки от вершины наплавляемой кромки, причем присадочную проволоку направляют в указанный зазор (см. авторское свидетельство СССР 1540981 А 1, МПК В 23 К 9/16, 07.02.1990).
Однако данный способ не позволяет произвести качественную наплавку на торец лопатки турбины газотурбинного двигателя, так как при его осуществлении требуется вращение ремонтируемого изделия, т. е. оно должно быть телом вращения.
Наиболее близким по технической сущности является способ ремонта путем восстановления длины пера лопатки газотурбинного двигателя, при котором осуществляют наплавку по торцу лопатки, которую устанавливают и фиксируют в медном водоохлаждаемом приспособлении, а затем осуществляют дуговую наплавку неплавящимся электродом в среде защитных газов постоянным током, при этом зажигание дуги производят на медном приспособлении и переводят ее на присадочный металл с последующей наплавкой торца, причем сначала присадочный металл наплавляют на острых выходной и входной кромках в виде капель, осаживая их в медном водоохлаждаемом приспособлении, а затем со скоростью, обратно пропорциональной толщине пера, осуществляют наплавку от выходной кромки к входной на подъем с углом 1-8o, обеспечивая сплавление сформированных капель с наплавляемым валиком (см. авторское свидетельство СССР 1734977 А 1, МПК В 23 Р 6/00, 23.05.1992).
Однако данный способ ремонта не обеспечивает качественного ремонта лопаток, так как сложен и требует постоянного изменения скорости наплавки и подъема, при этом не исключается возможность образования дефектов в зоне сплавления капель и наплавляемого валика.
Задачей изобретения является обеспечение качественного ремонта наиболее нагруженной охлаждаемой рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя путем восстановления длины ее пера посредством наплавки на торец пера лопатки присадочного металла с применением электродуговой сварки неплавящимся электродом вольфрамовым электродом в среде защитных газов (АрДЭС) в импульсном режиме, обеспечивающем дозированное тепловлажение при наплавке на тонкую кромку торца пера лопатки, что обеспечивает увеличение скорости охлаждения сварочной ванночки и уменьшение вероятности образования горячих и холодных трещин, характерных при сварке (наплавке) литейных жаропрочных хромоникилиевых сплавов, из чего выполнена рабочая лопатка турбины.
Указанный технический результат, а именно стабильное качество наплавки достигается за счет того, что в заявленном способе ремонта рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя путем восстановления длины пера, включающем предварительную механическую обработку торца лопатки с удалением дефектов, размещение и фиксацию ее в приспособлении с медными водоохлаждаемыми пластинами, дуговую наплавку присадочного металла на упомянутый торец горелкой с неплавящимся электродом в среде защитных газов постоянным током, механическую обработку пера лопатки, термообработку и контроль, согласно изобретению, осуществляют зачистку прилегающих к торцу лопатки боковых кромочных поверхностей до металлического блеска и обезжиривание обработанной поверхности, наплавку осуществляют в импульсном режиме с периодом импульса, в два раза большим, чем период паузы, при этом защитный газ дополнительно подают в зону наплавки через внутреннюю полость охлаждения лопатки на ее торец, а после окончания наплавки защитный газ подают еще в течение 10-20 с.
Кроме того, величина тока может составляет 35-40 А, диаметр неплавящегося электрода выбирают от 1,5 до 2,0 мм, в качестве защитного газа используют аргон с подачей его через горелку от 5 до 6, а через полость лопатки от 2 до 3 л в 1 мин.
Кроме того, термообработку могут производить в вакуумной печи в течение 2 ч при температуре 950oС и вакууме 10-3-10-4 мм рт. ст.
Кроме того, контроль могут осуществлять методом цветной дефектоскопии или люминесцентной краской, а у пригодной к эксплуатации лопатки могут восстанавливать защитное покрытие, удаленное в процессе механической обработки.
На фиг. 1 показана рабочая охлаждаемая лопатка турбины газотурбинного двигателя; на фиг. 2 - сечение А-А фиг. 1.
Способ ремонта осуществляется следующим образом.
Рабочая лопатка газотурбинного двигателя имеет перо 1 с внутренней полостью охлаждения 2 и с выступом (ребордой) 3 высотой около одного миллиметра, образованным за счет перепада между торцами стенок спинки и корыта пера лопатки. Торец 4 стенки корыта изнашивается в процессе эксплуатации в результате трения о внутреннюю поверхность разрезного кольца, установленного в корпус турбины, и требует восстановления для сохранения определенного радиального зазора, имеющего важное значение для работы всего двигателя.
Предварительно осуществляют механическое удаление дефектов на торце 4 и зачищают абразивной или металлической шарошкой прилегающие к нему боковые кромочные поверхности 5 и 6 до металлического блеска, что позволяет снять ранее нанесенное покрытие, например, алитирование и эксплуатационный нагар. Затем производят обезжиривание (бензином Б70 или БР1) торца 4 и поверхностей 5 и 6, после чего лопатку устанавливают и фиксируют в приспособлении с медными водоохлаждаемыми пластинами (губками) 7, выполненными с учетом профиля поверхностей 5 и 6, к которым пластины 7 плотно прижимают, и осуществляют электродуговую наплавку постоянным током в импульсном режиме на торец 4 присадочного металла горелкой 8 с неплавящимся вольфрамовым электродом 9 в среде защитного газа, например, аргона, подаваемого через сопло 10 горелки 8. При этом защитный газ в зону наплавки помимо горелки 8 еще подают и через внутреннюю полость 2, выходящую к торцу 4, что позволяет обеспечить наиболее полную защиту от окисления наплавляемого слоя и его высокое качество, причем после окончания наплавки подачу защитного газа через сопло 10 горелки 8 и через полость 2 продолжают еще в течение 10-20 с. После проведения наплавки лопатку вынимают из приспособления и производят механическую обработку торца пера 1 лопатки в зоне наплавки с обеспечением требуемых чертежных размеров, при этом торец наплавленного валика шлифуют, а боковые поверхности 5 и 6 обрабатывают с применением абразивного инструмента с последующей полировкой. Для восстановления прочностных характеристик и для снятия внутренних напряжений обработанные лопатки термообрабатывают в вакуумной печи в течение 2 ч при температуре 950oС и вакууме 10-3-10-4 мм рт. ст.
После термообработки производят контроль произведенной наплавки и механической обработки методом цветной дефектоскопии или люминисцентной краской (ЛЮМ), с помощью которого выявляют пригодные к дальнейшей эксплуатации лопатки, у которых для завершения ремонта восстанавливают требуемое по чертежу защитное покрытие, например алитирование, нарушенное в процессе механической обработки.
Данным способом возможно проведение повторного ремонта.
Пример конкретного выполнения наплавки.
С помощью данного способа можно ремонтировать, например, наиболее нагруженные охлаждаемые лопатки первой ступени газотурбинного двигателя, определяющие его ресурс. Лопатки имеют внутреннюю полость 2 охлаждения, расположенную от замковой части к торцу 4 пера 1, где выполнен выступ (реборда) 3, обеспечивающий выход охлаждающего воздуха. Лопатки выполняют, например, из жаропрочного сплава ЖС6УВИ, в качестве присадочного металла можно использовать проволоку диаметром 1,6 мм из материала ЭП648ВИ (ВХ4А). В зависимости от толщины ремонтируемого выступа 3 подбирают диаметр присадочной проволоки и режимы наплавки. Наплавку производят с помощью источника постоянного тока ВСВУ-315. Процесс наплавки ведут в импульсном режиме:
сварочный ток 35-40 А
время импульса 0,2 с
время паузы 0,1 с
диаметр электрода 1,5-2 мм
расход аргона на горелку 5-6 л/мин
расход аргона через полость лопатки 2-3 л/мин
Проведенные испытания способа ремонта лопаток показали его высокое качество, обеспечивающее выход годных к повторной эксплуатации лопаток до 95%.

Claims (4)

1. Способ ремонта рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя путем восстановления длины пера, включающий предварительную механическую обработку торца лопатки с удалением дефектов, размещение и фиксацию ее в приспособлении с медными водоохлаждаемыми пластинами, дуговую наплавку присадочного металла на упомянутый торец горелкой с неплавящимся электродом в среде защитного газа постоянным током, механическую обработку пера лопатки, термообработку и контроль, отличающийся тем, что осуществляют зачистку прилегающих к торцу лопатки боковых кромочных поверхностей до металлического блеска и обезжиривание обработанной поверхности, наплавку осуществляют в импульсном режиме с периодом импульса в два раза большим, чем период паузы, при этом защитный газ дополнительно подают в зону наплавки через внутреннюю полость охлаждения лопатки на ее торец, а после окончания наплавки защитный газ подают еще в течение 10-20 с.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что величина тока составляет 35-40 А, диаметр неплавящегося электрода выбирают от 1,5 до 2,0 мм, в качестве защитного газа используют аргон с подачей его через горелку от 5 до 6, а через внутреннюю полость лопатки - от 2 до 3 л/мин.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что термообработку производят в вакуумной печи в течение 2 ч при температуре 950oС и вакууме 10-3-10-4 мм рт. ст.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что контроль осуществляют методом цветной дефектоскопии или люминесцентной краской, а затем у пригодной к эксплуатации лопатки восстанавливают защитное покрытие, удаленное в процессе механической обработки.
RU2001105144A 2001-02-26 2001-02-26 Способ ремонта охлаждаемой рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя RU2177863C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001105144A RU2177863C1 (ru) 2001-02-26 2001-02-26 Способ ремонта охлаждаемой рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001105144A RU2177863C1 (ru) 2001-02-26 2001-02-26 Способ ремонта охлаждаемой рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2177863C1 true RU2177863C1 (ru) 2002-01-10

Family

ID=20246446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001105144A RU2177863C1 (ru) 2001-02-26 2001-02-26 Способ ремонта охлаждаемой рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2177863C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479400C2 (ru) * 2010-12-03 2013-04-20 Научно-производственное некоммерческое партнерство "ТЕХНОПАРК АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Способ восстановления торца пера лопатки турбомашины с формированием щеточного уплотнения
US9476304B2 (en) 2013-05-10 2016-10-25 Caterpillar Inc. Laser casting blade repair
RU2743638C1 (ru) * 2019-12-26 2021-02-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ ремонта рубашки вала баллера методом лазерной наплавки на базе мобильного высокопроизводительного роботизированного комплекса (врк)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479400C2 (ru) * 2010-12-03 2013-04-20 Научно-производственное некоммерческое партнерство "ТЕХНОПАРК АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Способ восстановления торца пера лопатки турбомашины с формированием щеточного уплотнения
US9476304B2 (en) 2013-05-10 2016-10-25 Caterpillar Inc. Laser casting blade repair
RU2743638C1 (ru) * 2019-12-26 2021-02-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ ремонта рубашки вала баллера методом лазерной наплавки на базе мобильного высокопроизводительного роботизированного комплекса (врк)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1688211B1 (en) Plasma arc weld repair of high nickel metal alloys
EP2995410A1 (en) Method of blade tip repair
US4028787A (en) Refurbished turbine vanes and method of refurbishment thereof
US4050133A (en) Method of refurbishing turbine vanes and the like
EP0176942B1 (en) Method for repairing metal in an article
EP0968316B1 (en) Method of treating metal components
US7509736B2 (en) Process for repairing metallic pieces especially turbine blades of a gas turbine motor
US9643877B2 (en) Thermal plasma treatment method
US20020076573A1 (en) Vapor deposition repair of superalloy articles
US10086462B2 (en) Hardfacing with low carbon steel electrode
JP2000220471A (ja) 高圧タ―ビンシュラウドの修復方法
JPH0569239A (ja) 単結晶タービンブレード半部の接合方法
EP1222051A1 (en) Method and apparatus for electrospark alloying
US20050241147A1 (en) Method for repairing a cold section component of a gas turbine engine
Zhemanyuk et al. Experience of introduction of the technology of reconditioning microplasma powder surfacing at repair of high-pressure turbine blades in batch production
RU2627088C2 (ru) Способ сварки и наплавки металлических деталей из алюминия способом дуговой сварки металлическим электродом в среде инертного газа с импульсным током и импульсной подачей проволоки
US20100064515A1 (en) Method for repairing and/or replacing individual elements of a gas turbine component
US10137540B2 (en) Device for coating turbine components
CN109207991B (zh) 一种轴套的修复工艺
EP2564980A2 (en) Solid state system and method for refurbishment of forged components
US3246392A (en) Method of repairing aircraft cylinder heads
US20060039788A1 (en) Hardface alloy
RU2177863C1 (ru) Способ ремонта охлаждаемой рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя
US20040018299A1 (en) Method of forming a diffusion coating on the surface of a workpiece
CN110468409A (zh) 一种针对壳体内孔表面腐蚀的激光复合修复方法

Legal Events

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

Effective date: 20090227