RU2211261C2 - Способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля - Google Patents

Способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля Download PDF

Info

Publication number
RU2211261C2
RU2211261C2 RU2001130186A RU2001130186A RU2211261C2 RU 2211261 C2 RU2211261 C2 RU 2211261C2 RU 2001130186 A RU2001130186 A RU 2001130186A RU 2001130186 A RU2001130186 A RU 2001130186A RU 2211261 C2 RU2211261 C2 RU 2211261C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inorganic acid
electrolyte
nickel
water
removal
Prior art date
Application number
RU2001130186A
Other languages
English (en)
Inventor
С.А. Будиновский
С.А. Мубояджян
А.Ю. Павлов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов"
Priority to RU2001130186A priority Critical patent/RU2211261C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2211261C2 publication Critical patent/RU2211261C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • ing And Chemical Polishing (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбостроении при ремонте лопаток турбин. Способ включает электрохимическую обработку изделия в режиме микродугового оксидирования и растворения при плотности тока 50-100 А/дм2 в электролите, содержащем неорганическую кислоту и воду, мас.%: неорганическая кислота 1-12, вода - остальное. В качестве неорганической кислоты используют кислоту, выбранную из группы: азотная, серная, соляная, фосфорная. Нерастворимые в электролите продукты электрохимической обработки удаляют с поверхности изделия путем механической обработки. Техническим результатом изобретения является снижение токсичности процесса удаления никелевого алюминидного покрытия, а также увеличение его производительности и сохранение геометрии острых кромок на поверхности обрабатываемого изделия. 2 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбостроении при ремонте лопаток турбин.
Известны способы удаления покрытий из никеля и его сплавов с помощью химического травления в концентрированных растворах одной или нескольких кислот [1, стр. 482, табл. 16.1].
Недостатком известных способов является повышенная токсичность и низкая производительность.
Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ удаления никелевого покрытия со стальных изделий, включающий анодную обработку в электролите, содержащем серную кислоту, органическую добавку и воду, отличающийся тем, что в качестве органической добавки берут сахарную кислоту при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Серная кислота - 60-70
Сахарная кислота - 0,5-1
Вода - Остальное
а обработку ведут при плотности тока 25-45 А/дм2 [2].
Недостатком известного способа является высокая токсичность используемого электролита, недостаточно высокая производительность, растворение и изменение геометрии острых кромок на поверхности обрабатываемого изделия.
Технической задачей изобретения является снижение токсичности процесса удаления никелевого алюминидного покрытия, увеличение его производительности, а также сохранение геометрии острых кромок на поверхности изделия в процессе обработки.
Техническая задача достигается тем, что предложен способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля с поверхности изделия, включающий электрохимическую обработку изделия в электролите, содержащем неорганическую кислоту и воду, электрохимическую обработку ведут в режиме микродугового оксидирования и растворения при плотности тока 50-100 А/дм2 в электролите, содержащем, мас.%:
Неорганическая кислота - 1-12
Вода - Остальное
В качестве неорганической кислоты используют кислоту, выбранную из группы: азотная, серная, соляная, фосфорная. Нерастворимые в электролите продукты электрохимической обработки удаляют с поверхности изделия путем механической обработки.
Предлагаемый способ позволяет удалять алюминидные многокомпонентные покрытия типа СДП-1 (NiCoCrAlY), СДП-2 (NiCrAlY), СДП-3 (CoCrAlY), ВСДП-8 (NiCrAlWYC), ВСДП-9 (NiCrAlTaY), ВСДП-11 (NiAlCrSiY), ВСДП-16 (NiAlCrY), ВСДП-18 (NiAliCrY) и др. для рабочих лопаток газовых турбин.
Использование для электрохимического удаления покрытий рабочего процесса, совмещающего микродуговое оксидирование поверхности при плотности тока 50-100 А/дм2 с ее электрохимическим растворением, позволяет поднять производительность процесса и в несколько раз снизить процентное содержание неорганических кислот в используемом электролите и, соответственно, уменьшить его токсичность. В результате обработки алюминидное покрытие на основе никеля на поверхности изделия окисляется с образованием слоя шлама из окислов и растворимых в воде солей металлов, входящих в состав покрытия. При образовании в процессе электрохимической обработки на поверхности детали локальных зон плотного, плохо растворимого шлама или сохранении остатков покрытия в местах, где оно имеет максимальную толщину, проводят его механическое удаление, например, гидроабразивной обработкой или обдувкой сухим электрокорундом. Процессы электрохимической и механической обработки могут проводиться поочередно до полного удаления покрытия с поверхности пера лопатки турбины.
Сущность изобретения поясняется следующим примером.
Рабочие лопатки газотурбинного авиационного двигателя из сплава ЖС6У имели на поверхности пера жаростойкое защитное алюминидное покрытие типа BCДП-11 (NiAlCrSiY). Покрытие было удалено с поверхности пера в соответствии с предложенным способом в водных электролитах разных концентраций на основе серной, соляной, азотной, фосфорной кислот при одинаковом количестве лопаток в каждом процессе. Весовым методом была определена скорость удаления покрытия, рассчитана плотность тока на поверхности лопатки. Геометрия входных и выходных кромок пера контролировалась визуально на оптическом микроскопе для отбраковки лопаток с изменениями, превышающими допустимые отклонения размеров по чертежу на лопатку. Отношение количества лопаток пригодных к дальнейшему ремонту после обработки в каждом электролите к общему количеству лопаток, обработанных в данном электролите, определялось в процентном отношении как выход годной продукции процесса. Полученные результаты представлены в таблице.
Удаление алюминидного покрытия на основе никеля проводилось электрохимической обработкой лопаток в режиме микродугового оксидирования и растворения в течение 15-60 минут. Покрытие удалялось на спинке, входной и выходной кромках пера. Остатки покрытия имелись на корыте и были удалены пескоструйной обработкой поверхности обдувкой сухим электрокорундом с размером зерна 40-100 мкм. Электрохимическая обработка была повторена. Полнота удаления покрытия контролировалась визуально по появлению на поверхности макроструктуры основного материала лопатки.
Как видно из представленного примера, при обработке в соответствии с предлагаемым способом скорость удаления покрытия возрастает в 2-3 раза при увеличении выхода годной продукции и снижении концентрации электролита в 5 и более раз. Оптимальными являются плотности тока 70-80 А/дм2. При превышении этого предела на поверхности детали наблюдается локальное закипание электролита, его интенсивное испарение и переход к режиму сильноточных дуговых разрядов на поверхности детали, что может привести к необратимым разрушениям поверхности. При меньших плотностях тока скорость удаления покрытия заметно уменьшается. По концентрации оптимальным является диапазон 6-8% массы кислоты.
В этом случае микродуговое оксидирование и электрохимическое растворение никелевого покрытия обеспечивают процессу удаления максимальную скорость. При концентрации электролита 6% и менее скорость электрохимического растворения уменьшается, что приводит к повышению шероховатости поверхности, т.к. интенсивность микродуговых разрядов возрастает. В области концентраций электролита более 8% микродуговые разряды начинают переходить в дуговые, что также ведет к огрублению поверхности детали в процессе обработки.
Характер процесса удаления алюминидного покрытия на основе никеля не меняется в зависимости от типа неорганической кислоты, использованной для приготовления электролита. Наблюдается изменение значения величины скорости удаления покрытия, максимальные значения которой при прочих равных условиях получены для процессов, проведенных в электролитах на основе серной кислоты. В случае использования водного электролита на основе фосфорной кислоты определяющим процессом при обработке является микродуговое оксидирование поверхности, что также ведет к более интенсивному повреждению острых кромок и несколько снижает выход годных изделий.
Аналогичные результаты были получены на рабочих лопатках турбин из сплавов ЖС26 и ЖС32 с отработавшими свой ресурс жаростойкими алюминидными покрытиями.
Применение изобретения в промышленности для ремонта лопаток турбин позволит существенно снизить расход токсичных сильных кислот (в 10-12 раз) и, в значительной степени, решит проблему утилизации отходов, а также снизит экологическую нагрузку на окружающую среду при создании ремонтных производств.
Источники информации
1. Елисеев Ю.С., Абраимов Н.В., Крымов В.В. Химико-термическая обработка и защитные покрытия в авиадвигателестроении. - М.: Высшая школа, 1999, 595 с.
2. А.с. СССР 1661252, C 25 F 5/00.

Claims (2)

1. Способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля с поверхности изделия, включающий электрохимическую обработку изделия в электролите, содержащем неорганическую кислоту и воду, отличающийся тем, что электрохимическую обработку ведут в режиме микродугового оксидирования и растворения при плотности тока 50-100 А/дм2 в электролите, содержащем, мас. %:
Неорганическая кислота - 1-12
Вода - Остальное
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве неорганической кислоты используют кислоту, выбранную из группы: азотная, серная, соляная, фосфорная.
3. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что нерастворимые в электролите продукты электрохимической обработки удаляют с поверхности изделия путем механической обработки.
RU2001130186A 2001-11-12 2001-11-12 Способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля RU2211261C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001130186A RU2211261C2 (ru) 2001-11-12 2001-11-12 Способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001130186A RU2211261C2 (ru) 2001-11-12 2001-11-12 Способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2211261C2 true RU2211261C2 (ru) 2003-08-27

Family

ID=29246004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001130186A RU2211261C2 (ru) 2001-11-12 2001-11-12 Способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2211261C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8673405B2 (en) 2006-08-08 2014-03-18 Siemens Aktiengesellschaft Method for producing a wear layer
RU2590457C1 (ru) * 2015-04-06 2016-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ удаления покрытия с металлической подложки
RU2721337C1 (ru) * 2019-02-18 2020-05-19 ООО "ТехноТерм-Саратов" Способ электрохимического удаления покрытия

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8673405B2 (en) 2006-08-08 2014-03-18 Siemens Aktiengesellschaft Method for producing a wear layer
RU2590457C1 (ru) * 2015-04-06 2016-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ удаления покрытия с металлической подложки
RU2721337C1 (ru) * 2019-02-18 2020-05-19 ООО "ТехноТерм-Саратов" Способ электрохимического удаления покрытия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xu et al. Electrochemical machining of high-temperature titanium alloy Ti60
Klocke et al. Turbomachinery component manufacture by application of electrochemical, electro-physical and photonic processes
Bandyopadhyay et al. Geometrical features and metallurgical characteristics of Nd: YAG laser drilled holes in thick IN718 and Ti–6Al–4V sheets
EP1674561B1 (en) Method for removing engine deposits from turbine components and composition for use in same
EP3227474B1 (de) Bauteil einer turboeinrichtung, brennkraftmaschine mit einer turboeinrichtung und verfahren zum herstellen eines turboeinrichtungsbauteils
RU2373306C2 (ru) Способ многоэтапного электролитно-плазменного полирования изделий из титана и титановых сплавов
EP0049678B1 (en) Etchant for chemical milling a high tungsten content superalloy and process
Zhan et al. Manufacturing turbine blisks
CN107962359A (zh) 一种铝合金航空发动机涡轮叶片的加工方法
Ge et al. Electrochemical deep grinding of cast nickel-base superalloys
RU2211261C2 (ru) Способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля
RU2355829C2 (ru) Способ электролитно-плазменного полирования металлических изделий
US9023188B2 (en) Component production method
Pandilov Application of electro chemical machining for materials used in extreme conditions
Srinivas et al. Recent developments in turbomachinery component materials and manufacturing challenges for aero engine applications
Li et al. Experimental study on the ECM and PECM of pressed and casted γ-TiAl alloys for aero engine applications
US20090107003A1 (en) Technology for Cleaning Thermal Fatigue Cracks in Nickel-Based Superalloys With a High Chromium Content
Gowthaman et al. A review on machining of high temperature aeronautics super-alloys using WEDM
Khan et al. Hybridization of electrical discharge machining process
EP1239059A3 (en) Chemical milling of the blades of a gas turbine engine
Rathi et al. Non-conventional machining of nickel based superalloys: A review
US3975245A (en) Electrolyte for electrochemical machining of nickel base superalloys
RU2533223C1 (ru) Способ обработки лопатки газотурбинного двигателя
US20060137995A1 (en) Method for removal of metal from a workpiece
RU2467098C1 (ru) Способ электролитно-плазменного удаления покрытий из нитридов титана или нитридов соединений титана с металлами