RU2545877C2 - Способ ремонтной наплавки лопаток энергетических установок - Google Patents

Способ ремонтной наплавки лопаток энергетических установок Download PDF

Info

Publication number
RU2545877C2
RU2545877C2 RU2013122492/02A RU2013122492A RU2545877C2 RU 2545877 C2 RU2545877 C2 RU 2545877C2 RU 2013122492/02 A RU2013122492/02 A RU 2013122492/02A RU 2013122492 A RU2013122492 A RU 2013122492A RU 2545877 C2 RU2545877 C2 RU 2545877C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
facing
hard
radiation
surfacing
Prior art date
Application number
RU2013122492/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013122492A (ru
Inventor
Лев Христофорович Балдаев
Николай Алексеевич Доброхотов
Игорь Руфимович Дубов
Динар Зуфарович Ишмухаметов
Владимир Ильич Коржнев
Олег Алексеевич Лобанов
Светлана Салаватовна Мухаметова
Николай Васильевич Силимянкин
Original Assignee
Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ")
Общество с ограниченной ответственностью "Технологические системы защитных покрытий"
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 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ"), Общество с ограниченной ответственностью "Технологические системы защитных покрытий" filed Critical Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ")
Priority to RU2013122492/02A priority Critical patent/RU2545877C2/ru
Publication of RU2013122492A publication Critical patent/RU2013122492A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2545877C2 publication Critical patent/RU2545877C2/ru

Links

Landscapes

  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу ремонта лопаток энергетических установок. Способ включает подготовку поверхности лопатки. Нанесение покрытия с применением лазерного излучения и одновременной подачей порошкообразного присадочного материала в ванну расплава. В процессе наплавки осуществляют изменение мощности излучения Р в пределах от 300 до 2500 Вт, и/или скорости перемещения источника излучения V в пределах от 0,1 до 0,01 м/с, и/или количества подаваемого порошкового материала в пределах от 3 до 15 г/мин. Технический результат заключается в снижении длительности проведения ремонтных работ и улучшении качества наплавки.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться при восстановлении и ремонте рабочих лопаток газотурбинных энергетических установок, паровых турбин, подвергающихся в процессе эксплуатации различному воздействию, такому как температура, абразивный, эрозионно-коррозионный износ и другие.
Специфические разрушения деталей паровых турбин, возникающие под действием многократных ударов капель конденсата, принято называть эрозией.
Наиболее интенсивной эрозии подвергаются входные кромки периферийных зон лопаток. При длительной работе турбины она может привести к износу периферийных зон на половину хорды лопатки и более. Эрозия входных кромок характерна для рабочих лопаток всех ступеней, работающих с влажным паром, однако наиболее интенсивно процессы износа протекают на рабочих лопатках последних ступеней.
Кроме того, в процессе эксплуатации лопатки подвергаются коррозии, которая приводит к ускоренным процессам наводороживания, что, в свою очередь, может привести к снижению усталостной прочности и, как следствие, разрушению.
Помимо эрозионного износа лопаток паровых турбин под действием конденсированной влаги также имеет место износ под действием абразивных частичек, окалины и других примесей, попадающих в рабочие области турбины, тем самым дополнительно способствуя выходу из строя основных элементов либо их интенсивному изнашиванию с потерей рабочего профиля.
Для восстановления рабочего профиля при ремонте, а также увеличения срока эксплуатации лопаток паровых турбин при их производстве на основные участки лопаток наносят эрозионно-стойкие и коррозионно-стойкие покрытия. В отдельных случаях осуществляется лишь восстановление геометрии лопаток до рабочего профиля.
Как известно, одними из наиболее ответственных деталей газовой турбины являются рабочие лопатки турбины. На них действуют высокие температуры газового потока, центробежные и газодинамические силы, вызывающие в лопатках растяжение, изгиб, кручение и колебание лопаток (знакопеременные нагрузки). Высокие напряжения, температура, нестабильность режимов нагрева, возможность возникновения резонансных колебаний, сравнительно быстрые пуски и остановки турбины, неравномерность температурного поля от камеры сгорания делает рабочие лопатки одними из наиболее нагруженных деталей турбины. Лопатки подвергаются эрозии, коррозии, абразивному износу, высоким температурам, пылевому загрязнению из тракта двигателя, знакопеременным нагрузкам и др.
Из уровня техники известен способ ремонта гребешков рабочих лопаток газотурбинного двигателя (RU 2354523 C1, МПК B23P 6/00, опубликовано 10.05.2009).
Способ включает подготовку поверхности к восстановлению, затем проводят предварительную механическую обработку поверхности бандажной полки. При этом осуществляют обработку одной из боковых поверхностей каждого гребешка лабиринтных уплотнений, которую выполняют с заглублением в бандажную полку на величину 0,05-0,2 мм с радиусом сопряжения 0,15-0,7 мм между поверхностью бандажной полки и гребешком лабиринтных уплотнений. Осуществляют сборку указанной полки лопатки с помощью конденсаторной точечной сварки с присоединяемым элементом, площадь которого больше площади восстанавливаемой поверхности. Наносят пастообразный припой и осуществляют высокотемпературную пайку присоединяемого элемента в вакуумной или в челночной печи до температуры плавления припоя. Пастообразный припой наносят в заглубление бандажной полки лопатки. Присоединяемый элемент выполняют в виде пластины толщиной 0,5-1,2 мм, с выемками на основании пластины, расположенными с шагом 3,5-4,5 мм, шириной 0,5-1,5 мм и высотой 0,2-0,4 мм, а поверхность пластины, предназначенную для контакта с боковой поверхностью гребешка бандажной полки лопатки, выполняют рельефной.
Недостатками указанного аналога являются длительность и многоэтапность процесса проведения ремонтных работ, а также применение контактной сварки в качестве прихваток тонкостенных пластин может привести к значительным локальным деформациям как самих гребешков, так и пластин с образованием участков с неравномерным зазором между спаиваемыми поверхностями. При этом наличие неравномерных зазоров может привести к увеличению длительности процесса пайки, а также снижению качества паяного соединения за счет увеличения его пористости.
Ближайшим аналогом к заявленному изобретению является способ, описанный в патенте РФ №2207238 C1, МПК B23P 6/00, опубликовано 27.06.2003). Известный способ описывает ремонт газотурбинных лопаток. Способ включает предварительную механическую обработку, удаление поврежденных участков и их восстановление.
Недостатком указанного прототипа является длительность и многоэтапность процесса проведения ремонтных работ, а также, поскольку выбор припоя осуществляется от материала основы, существует вероятность неправильного подбора материала припоя, кроме того, сложность обеспечения и контроля зазора между подготовленной кромкой лопатки и применяемой вставкой не может гарантировать получение одинаковой прочности по паяемым поверхностям.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является восстановление и ремонт дорогостоящих деталей ротора путем нанесения покрытий по лазерной технологии с минимальным припуском под последующую обработку либо проведение процесса наплавки в размер, а также улучшение качества наплавленного слоя в зоне сплавления.
Желаемый технический результат заключается в снижении длительности проведения ремонтных работ и улучшении качества наплавки за счет управления протекающим процессом.
Желаемый технический результат достигается тем, что способ ремонта лопаток энергетических установок включает восстановление предварительно подготовленных поверхностей лопатки, нанесение покрытия с применением лазерного излучения и одновременной подачей порошкообразного присадочного материала в ванну расплава, причем управление процессом наплавки и величиной припуска осуществляют путем изменения мощности излучения Р в пределах от 300 до 2500 Вт, и/или скорости перемещения источника излучения V в пределах от 0,1 до 0,01 м/с, и/или количеством подаваемого порошкового материала G в пределах от 3 до 15 г/мин.
Приведенный диапазон изменения мощности излучения связан с тем, что при постоянных остальных параметрах повышение мощности излучения ведет к увеличению глубины проплавления основы, что повышает долю перемешивания материалов и тем самым снижает эксплуатационные свойства по высоте наплавленного слоя, а также ведет к образованию горячих и холодных трещин. При этом приведение процесса при значениях мощности ниже нижнего предела приводит к условиям некачественного сплавления материалов и низкому коэффициенту использованию порошкового материала.
Влияние скорости перемещения диаметрально противоположно действию мощности излучения. Так, повышение скорости выше указанного диапазона при постоянных остальных параметрах приводит к формированию узкого валика со сниженными механическими свойствами (пластичности, вязкости и др.) в связи с протеканием ускоренных закалочных процессов, приводящих к увеличению напряженности слоя, что в дальнейшем требует проведения соответствующей термообработки и приведет к повышению длительности работ. С другой стороны, понижение скорости перемещения источника излучения позволяет увеличить коэффициент использования материала, но также приводит к чрезмерному перегреву порошкового материала с выгоранием легирующих элементов и короблению детали.
Количество вводимого материала влияет как на геометрию валика, так и на качество наплавки. Расход порошкового материала свыше 15 г/мин приводит к снижению зоны термического воздействия на материал основы, а также неполному проплаву частиц, пористости и тем самым снижению качества наплавки. При этом понижение расхода порошка приводит к неэффективному использованию лазерного излучения, перегреву основы и частиц порошка и тем самым снижению коррозионной стойкости, износостойкости и др. за счет выгорания легирующих элементов.
Оптимальный результат обеспечивается за счет определенного соотношения данных характеристик.
В качестве примера реализации ремонтной технологии можно привести процесс восстановления рабочей лопатки паровой турбины из стали с мартенситным характером упрочнения типа 13Х11Н2В2МФ-Ш. Последующая операция наплавки подготовленной поверхности осуществляется таким образом, чтобы обеспечить минимальный припуск на операцию механической обработки, равный 300-500 мкм, что достигается за счет варьирования мощностью излучения Р от 1200-1500 Вт, скорости перемещения V, равной 0,01 м/с, так и количеством подаваемого материала в единицу времени - 10 г/мин. Проведение процесса по данной схеме позволило значительно сократить длительность ремонтных работ в 2-3 раза при экономии наплавочного порошка за счет высокого коэффициента использования материала при лазерной наплавке, а также обеспечило формирование бездефектного наплавочного покрытия без трещин и пористости.

Claims (1)

  1. Способ ремонта лопаток энергетических установок, включающий подготовку поверхностей лопатки и последующее ее восстановление, отличающийся тем, что восстановление поверхности лопатки осуществляют наплавкой покрытия лазерным излучением с одновременной подачей порошкообразного присадочного материала в ванну расплава, при этом в процессе наплавки изменяют мощность излучения Р от 300 до 2500 Вт, и/или скорость перемещения источника излучения V от 0,1 до 0,01 м/с, и/или количество подаваемого порошкового материала G от 3 до 15 г/мин.
RU2013122492/02A 2013-05-16 2013-05-16 Способ ремонтной наплавки лопаток энергетических установок RU2545877C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122492/02A RU2545877C2 (ru) 2013-05-16 2013-05-16 Способ ремонтной наплавки лопаток энергетических установок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122492/02A RU2545877C2 (ru) 2013-05-16 2013-05-16 Способ ремонтной наплавки лопаток энергетических установок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013122492A RU2013122492A (ru) 2014-11-27
RU2545877C2 true RU2545877C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53296665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013122492/02A RU2545877C2 (ru) 2013-05-16 2013-05-16 Способ ремонтной наплавки лопаток энергетических установок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2545877C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2676937C1 (ru) * 2017-10-17 2019-01-11 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Способ восстановления детали газотурбинного двигателя с тонкостенным элементом
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)
RU2751784C2 (ru) * 2018-06-13 2021-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "ТермоЛазер" Способ лазерной обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок
RU2759102C1 (ru) * 2020-10-28 2021-11-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Способ лазерной газопорошковой наплавки защитных покрытий

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2032512C1 (ru) * 1992-07-29 1995-04-10 Валерий Григорьевич Рудычев Способ лазерной наплавки сталей
SU1609003A1 (ru) * 1989-05-15 1996-04-20 Б.П. Аравин Способ лазерной наплавки
US5855149A (en) * 1996-11-18 1999-01-05 National Research Council Of Canada Process for producing a cutting die
RU2257285C1 (ru) * 2004-01-14 2005-07-27 Открытое акционерное общество "Пермский моторный завод" Способ наплавки жаропрочных высоколегированных сплавов
RU2354523C1 (ru) * 2007-09-12 2009-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Способ ремонта гребешков лабиринтных уплотнений рабочих лопаток турбины газотурбинного двигателя
JP2009288480A (ja) * 2008-05-29 2009-12-10 Brother Ind Ltd 画像形成装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1609003A1 (ru) * 1989-05-15 1996-04-20 Б.П. Аравин Способ лазерной наплавки
RU2032512C1 (ru) * 1992-07-29 1995-04-10 Валерий Григорьевич Рудычев Способ лазерной наплавки сталей
US5855149A (en) * 1996-11-18 1999-01-05 National Research Council Of Canada Process for producing a cutting die
RU2257285C1 (ru) * 2004-01-14 2005-07-27 Открытое акционерное общество "Пермский моторный завод" Способ наплавки жаропрочных высоколегированных сплавов
RU2354523C1 (ru) * 2007-09-12 2009-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Способ ремонта гребешков лабиринтных уплотнений рабочих лопаток турбины газотурбинного двигателя
JP2009288480A (ja) * 2008-05-29 2009-12-10 Brother Ind Ltd 画像形成装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2676937C1 (ru) * 2017-10-17 2019-01-11 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Способ восстановления детали газотурбинного двигателя с тонкостенным элементом
RU2751784C2 (ru) * 2018-06-13 2021-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "ТермоЛазер" Способ лазерной обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок
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)
RU2759102C1 (ru) * 2020-10-28 2021-11-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Способ лазерной газопорошковой наплавки защитных покрытий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013122492A (ru) 2014-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Parameter optimization and experimental study of the sprocket repairing using laser cladding
RU2545877C2 (ru) Способ ремонтной наплавки лопаток энергетических установок
US5956845A (en) Method of repairing a turbine engine airfoil part
CN104385703B (zh) 一种叶片表面修复的复合梯度涂层及其制备方法
US20150202716A1 (en) Method for processing a part with an energy beam
CA2802755C (en) Method for repairing rotor blades
US20100080982A1 (en) Thermal spray coating application
DE112015000461T5 (de) Verfahren zum Bearbeiten einer Komponente mit einem Energiestrahl
CN104313575A (zh) 一种铁基碳化钛激光熔覆材料的制备方法
Zhemanyuk et al. Experience of introduction of the technology of reconditioning microplasma powder surfacing at repair of high-pressure turbine blades in batch production
RU2478028C2 (ru) Способ наплавки коррозионно-эрозионного порошка присадочного материала на стальную поверхность детали
CN105149727B (zh) 一种中碳钢铸件缺陷去除方法
US8158906B2 (en) Welding method and welding device
RU2532738C1 (ru) Способ восстановления изношенных поверхностей стальных деталей
Vuoristo et al. Laser coating and thermal spraying–process basics and coating properties
US10556294B2 (en) Method of treating superalloy articles
RU2617077C2 (ru) Способ лазерно-порошковой наплавки защитного покрытия на входные кромки рабочих лопаток паровых турбин
CN107937860A (zh) 一种氩弧重熔Fe基耐磨层的制备方法
RU2725469C1 (ru) Способ восстановления и упрочнения антивибрационных полок титановых лопаток компрессора гтд
US10603734B2 (en) Method for hardfacing a metal article
CN109604586B (zh) 一种适用于轧制钢材的3d打印修复墨材及方法
RU2751784C2 (ru) Способ лазерной обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок
RU2786555C1 (ru) Способ ремонта гребешков лабиринтных уплотнений дисков газотурбинного двигателя
Golovko et al. Development of the laser-foundry process for manufacture of bimetalls
RU2676937C1 (ru) Способ восстановления детали газотурбинного двигателя с тонкостенным элементом