RU2545880C2 - Способ нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия - Google Patents

Способ нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия Download PDF

Info

Publication number
RU2545880C2
RU2545880C2 RU2013133429/02A RU2013133429A RU2545880C2 RU 2545880 C2 RU2545880 C2 RU 2545880C2 RU 2013133429/02 A RU2013133429/02 A RU 2013133429/02A RU 2013133429 A RU2013133429 A RU 2013133429A RU 2545880 C2 RU2545880 C2 RU 2545880C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
abrasive
particles
sprayed
powder
spraying
Prior art date
Application number
RU2013133429/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013133429A (ru
Inventor
Сергей Александрович Вашин
Лев Христофорович Балдаев
Борис Гаврилович Хамицев
Original Assignee
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 Общество с ограниченной ответственностью "Технологические системы защитных покрытий" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Технологические системы защитных покрытий"
Priority to RU2013133429/02A priority Critical patent/RU2545880C2/ru
Publication of RU2013133429A publication Critical patent/RU2013133429A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2545880C2 publication Critical patent/RU2545880C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области газотермического нанесения покрытий, а именно к технологии подготовки поверхности изделия перед нанесением газотермических покрытий. Способ нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия включает совместное воздействие на поверхность потока абразивных и напыляемых частиц, при этом осуществляют импульсную подачу потока абразивных и напыляемых частиц одновременно с помощью детонационной установки, выполненной с двумя дозаторами для абразивных и напыляемых частиц, которые вводят в ствол упомянутой установки на расстоянии между местами ввода не менее 9-ти калибров ствола. Ввод абразивных частиц осуществляют ближе к срезу упомянутого ствола. Повышается степень активации напыляемой поверхности, что обеспечивает существенный рост прочности сцепления первых слоев покрытия с подложкой. 4 ил., 1пр.

Description

Изобретение относится к области газотермического нанесения покрытий, конкретнее, к технологии подготовки поверхности изделия перед нанесением газотермических покрытий.
Известен способ нанесения газотермического покрытия, в котором с целью сокращения промежутка времени между моментом получения ювенильной поверхности при абразивной очистке и моментом непосредственного напыления покрытия напыляемая поверхность подвергается воздействию потоком частиц корунда, формируемым с помощью детонационной установки. При этом установка работает на режимах, при которых частицы корунда сохраняют требуемую твердость. Затем установка перенастраивается на режимы напыления и тем же порошковым материалом наносится покрытие. Данный способ описан в книге «Детонационные покрытия в машиностроении», - Бартенев С.С, Федько Ю.П., Григоров А.И., Ленинград: Машиностроение, 1982, стр. 133.
Указанный способ имеет ряд недостатков.
Выделение этапа подготовки поверхности детали установкой детонационного напыления в отдельную операцию приводит к появлению промежутка времени между моментом получения ювенильной поверхности при абразивно-струйной очистке и моментом непосредственного напыления покрытия (до нескольких минут). За это время может произойти переход активированной поверхности в равновесное состояние.
К недостаткам также следует отнести снижение производительности производственного процесса в целом.
Применение мелкого порошка (до 50 мкм) для абразивной обработки затрудняет получение требуемого микрорельефа поверхности из-за небольшой массы частиц.
Данный способ применим только при напылении покрытий из оксида алюминия. При нанесении покрытий из других материалов требуется замена порошка в дозаторе, что еще больше увеличивает время переналадки.
Наиболее близким к описываемому изобретению является способ нанесения газотермического покрытия путем напыления порошковых металлов с помощью сверхзвукового сопла потоком предварительно нагретого воздуха (газодинамическим методом напыления), описанный в патенте РФ №2183695, кл. С23С 24/04, заявл. 25.08.2000, опубл. 20.06.2002, прототип.
Указанный способ заключается в том, что абразивная подготовка поверхности изделия проводится одновременно с процессом напыления покрытия с помощью сверхзвукового потока.
К основным недостаткам данного способа следует отнести:
- при непрерывном процессе напыления значительная часть металлических частиц, формирующих напыляемый слой, достигает поверхности подложки раньше абразивных частиц, т.е. попадает на неподготовленную поверхность;
- часть абразивных частиц попадает на уже закрепленные на подложке металлические частицы и может либо увязнуть в формируемом слое, либо создать эрозионный эффект;
- невозможно получить однородный слой покрытия, состоящий только из металла или только из керамики, например в покрытии из металла в большом количестве содержатся керамические частицы, а керамические покрытия просто не формируются из-за низкой температуры нагрева частиц;
- размер частиц корунда, применяемого в порошковых смесях для получения покрытий сверхзвуковым потоком предварительно нагретого воздуха, обычно не превышает 50 мкм, поэтому масса таких частиц недостаточна для получения качественного микрорельефа при подготовке поверхности.
В связи с указанными недостатками, несмотря на значительное повышение качества подготовки напыляемой поверхности, качество получаемых покрытий не является достаточно высоким, а диапазон применяемых материалов для напыления весьма узок.
Задачей, на которую направлено настоящее изобретение, является улучшение качества поверхности изделия перед нанесением газотермического покрытия за счет максимального сокращения промежутка времени между этапом абразивной подготовки поверхности напыления и этапом напыления покрытия и увеличения кинетической энергии абразивных частиц.
Технический результат заявленного изобретения заключается в повышении степени активации напыляемой поверхности, что приводит к существенному росту прочности сцепления покрытия с подложкой. Кроме того, благодаря устранению отдельной операции предварительной подготовки поверхности перед напылением увеличивается производительность в целом.
Технический результат достигается тем, что в способе нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия, включающем совместное воздействие на поверхность потока абразивных и напыляемых частиц, осуществляют импульсную подачу потока абразивных и напыляемых частиц одновременно с помощью детонационной установки, выполненной с двумя дозаторами для абразивных и напыляемых частиц, которые вводят в ствол упомянутой установки на расстоянии между местами ввода не менее 9-ти калибров ствола, причем ввод абразивных частиц осуществляют ближе к срезу упомянутого ствола
Благодаря повышению степени активации напыляемой поверхности до уровня ювенильной предлагаемый способ позволяет значительно увеличить прочность сцепления покрытия с подложкой. Совмещение этапов подготовки напыляемой поверхности и напыления повышает производительность.
Благодаря использованию детонационной установки с 2-мя дозаторами предлагаемый способ может применяться не только для напыления пластичных металлов, но и всех материалов, наносимых газотермическими способами напыления.
Использование импульсного процесса и отдельного дозатора для абразивной обработки напыляемой поверхности, расположенного ближе к срезу ствола, дает возможность абразивным частицам достичь подложки на 200-240 микросекунд раньше, чем ее достигают напыляемые частицы, и отрикошетировать. В результате напыленный слой становится однородным, почти не содержащим абразивных частиц.
Для абразивной обработки используется достаточно крупный порошок F-120 со средним размером частиц около 130 мкм. Частицы с большой массой, ускоряемые до значительных скоростей детонационной волной и следующим за ней потоком газов, создают более ярко выраженный микрорельеф напыляемой поверхности, которая становится практически ювенильной, что способствует росту прочности сцепления покрытия с подложкой (σсц).
Предлагаемый способ состоит из следующих основных переходов.
1. Закрепление детали, подлежащей напылению, в специальном манипуляторе для вращения или линейного перемещения.
2. Включение манипулятора для осуществления вращательного и(или) возвратно-поступательного движения детали.
3. Включение детонационной установки с дозаторами I и II одновременно, подающими напыляемый порошок и порошок для абразивной обработки поверхности детали.
На рисунке 1 изображена схема расположения оборудования для осуществления предлагаемого способа, где
1 - детонационная установка;
2 - дозатор с порошком для напыления покрытия (дозатор II);
3 - дозатор с порошком для абразивной обработки напыляемой поверхности (дозатор I);
4 - деталь, на которую наносится покрытие;
5 - манипулятор для закрепления и вращения (перемещения) детали;
S1 - глубина загрузки порошка для абразивной обработки напыляемой поверхности (расстояние от среза ствола до места ввода порошка);
S2 - глубина загрузки порошка для напыления покрытия.
ΔS - расстояние между местами ввода абразивных и напыляемых частиц в ствол детонационной установки.
ΔS выбирается таким образом, чтобы при каждом выстреле абразивные частицы, в основном, достигали поверхности подложки на 200-240 микросекунд раньше, чем напыляемые частицы, и после удара успевали отрикошетировать. При оптимальных режимах напыления ΔS должно быть не менее 9-ти калибров ствола.
На рис. 2 изображен график изменения места положения частиц корунда (с размером частицы 130 мкм) и никеля (размером частицы 45 мкм) в процессе разгона в стволе детонационной установки.
На рис. 3 изображена структура покрытия из никеля, полученного газодинамическим напылением.
На рис. 4 представлена структура слоя покрытия из никеля, полученного предлагаемым способом нанесения.
На стволе детонационной установки 1 на определенном расстоянии от среза, называемом «глубиной загрузки» S1 и S2, устанавливается дозатор 3 и 2 соответственно. В дозаторе 3 порошок для абразивной обработки, а в дозаторе 2 напыляемый порошок. Деталь 4 закрепляется для вращения и(или) возвратно-поступательного перемещения в манипуляторе 5.
Глубина загрузки S2, а также другие режимы процесса напыления (состав рабочей взрывчатой смеси газов, степень заполнения ствола рабочей смесью, гранулометрический состав порошка, дистанция напыления, длина ствола, частота стрельбы) выбираются такими, чтобы обеспечить разогрев напыляемых частиц до температуры плавления и их максимально возможную скорость при встрече с подложкой для получения высокой адгезии покрытия.
При данных режимах напыления глубина загрузки S1 для дозатора 3 с порошком для абразивной обработки выбирается с таким расчетом, чтобы частицы порошка на выходе из ствола оставались в твердом состоянии и имели достаточную скорость для максимальной степени активации напыляемой поверхности.
Следует отметить, что возможность абразивной обработки напыляемой поверхности порошком крупной грануляции позволяет экономить мелкие порошки для напыления, стоимость которых значительно выше.
Пример использования предлагаемого способа нанесения покрытия.
В качестве напыляемого материала выбран никель (Ni). Размер частиц порошка - менее 63 мкм. Данный порошок загружается в дозатор 2, который расположен на расстоянии 400 мм от среза ствола (глубина загрузки S2=400 мм). В качестве абразивного материала для подготовки напыляемой поверхности выбран корундовый шлифпорошок F-120. Средний размер частиц порошка около 130 мкм. Шлифпорошок F-120 загружается в дозатор 3 (глубина загрузки S1=200 мм).
Режимы работы детонационной установки для абразивной подготовки напыляемой поверхности и напыления покрытия назначены следующие:
- состав рабочей взрывчатой смеси - Q C 3 H 8 Q O 2 = 1 3,85 ,
Figure 00000001
где Q C 3 H 8
Figure 00000002
- расход пропан-бутана, Q O 2
Figure 00000003
- расход кислорода;
- расход пропан-бутана на 1 цикл - 61 см3;
- расход кислорода на 1 цикл - 236 см3;
- степень заполнения ствола - 82%;
- длина ствола установки - 1000 мм;
- дистанция напыления - 120 мм (расстояние от среза ствола до подложки);
- частота стрельбы - 4 выстр./с;
- частота вращения детали - 78 об/мин;
- скорость линейного перемещения детали - 155 мм/с.
Программное обеспечение применяемой детонационной установки позволяет производить расчет места расположения, скорости и температуры частиц порошка при заданных режимах процесса в любой момент времени, начиная от момента поджига рабочей взрывчатой смеси газов с помощью электрической свечи до момента выхода их из ствола. Как видно из графиков (рис. 2), летящие впереди частицы корунда достигают среза ствола и поверхности подложки на несколько десятков микросекунд раньше, чем следующие за ними частицы никеля. Этого времени достаточно, чтобы абразивные частицы активировали напыляемую поверхность и отрикошетировали. В связи с этим напыляемый слой будет состоять практически из одного никеля. При подобранной глубине загрузки S1 частицы порошка F-120 за время движения в стволе детонационной установки успевают прогреться лишь до температуры 956 К, при этом скорость их на выходе составляет 293 м/с. Таким образом, поток абразивных частиц порошка F-120, имеющих значительную кинетическую энергию и находящихся в твердом состоянии, обладает очень большой активирующей способностью.

Claims (1)

  1. Способ нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия, включающий совместное воздействие на поверхность изделия потока абразивных и напыляемых частиц, отличающийся тем, что осуществляют импульсную подачу потока абразивных и напыляемых частиц одновременно с помощью детонационной установки, выполненной с двумя дозаторами для абразивных и напыляемых частиц, которые вводят в ствол упомянутой установки на расстоянии между местами ввода не менее 9-ти калибров ствола, причем ввод абразивных частиц осуществляют ближе к срезу упомянутого ствола.
RU2013133429/02A 2013-07-19 2013-07-19 Способ нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия RU2545880C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133429/02A RU2545880C2 (ru) 2013-07-19 2013-07-19 Способ нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133429/02A RU2545880C2 (ru) 2013-07-19 2013-07-19 Способ нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013133429A RU2013133429A (ru) 2015-01-27
RU2545880C2 true RU2545880C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53281052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013133429/02A RU2545880C2 (ru) 2013-07-19 2013-07-19 Способ нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2545880C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2183695C2 (ru) * 2000-08-25 2002-06-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Обнинский Центр Порошкового Напыления Способ получения покрытий
RU2235148C2 (ru) * 2002-10-24 2004-08-27 ОАО "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул" Способ обработки поверхности изделий, способ подготовки поверхности для последующего нанесения покрытия и устройство для их осуществления
EP1634976A1 (en) * 2004-09-08 2006-03-15 Honeywell International Inc. Method for applying abrasive and environment-resistant coatings onto turbine components
US20070054062A1 (en) * 2004-10-15 2007-03-08 Yukio Imaizumi Method of thermal spraying
RU2393267C1 (ru) * 2008-12-02 2010-06-27 Виталий Степанович Гончаров Способ газотермического нанесения покрытий на внутреннюю поверхность отверстия изделия

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2183695C2 (ru) * 2000-08-25 2002-06-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Обнинский Центр Порошкового Напыления Способ получения покрытий
RU2235148C2 (ru) * 2002-10-24 2004-08-27 ОАО "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул" Способ обработки поверхности изделий, способ подготовки поверхности для последующего нанесения покрытия и устройство для их осуществления
EP1634976A1 (en) * 2004-09-08 2006-03-15 Honeywell International Inc. Method for applying abrasive and environment-resistant coatings onto turbine components
US20070054062A1 (en) * 2004-10-15 2007-03-08 Yukio Imaizumi Method of thermal spraying
RU2393267C1 (ru) * 2008-12-02 2010-06-27 Виталий Степанович Гончаров Способ газотермического нанесения покрытий на внутреннюю поверхность отверстия изделия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013133429A (ru) 2015-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1888803B1 (en) Apparatus for gas-dynamic applying coatings and method of coating
EP1705266B1 (en) Applying bond coat to engine components using cold spray
EP1674596A1 (en) Laser enhancements of cold sprayed deposits
RU2145644C1 (ru) Способ получения покрытия из порошковых материалов и устройство для его осуществления
Maev et al. Air gas dynamic spraying of powder mixtures: theory and application
US9938624B2 (en) Method for enhancing bond strength through in-situ peening
CN108291310B (zh) 层叠体以及层叠体的制造方法
UA66403C2 (ru) Способ ультразвуковой дробеструйной обработки кольцевых поверхностей больших размеров на тонких деталях
CN101711290A (zh) 为涡轮发动机部件上的热障涂层形成粘合层的方法
JP4959685B2 (ja) 材料堆積の方法および装置
WO2002052064A1 (fr) Procede de formation de revetements
RU2545880C2 (ru) Способ нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия
Champagne et al. The effects of gas and metal characteristics on sprayed metal coatings
US20150239010A1 (en) Method of forming an abradable coating for a gas turbine engine
RU2393267C1 (ru) Способ газотермического нанесения покрытий на внутреннюю поверхность отверстия изделия
Kosarev et al. Production of TiC–Co and TiC–NiCr Composite Powders and Study of Their Interaction with a Target under Cold Spray Conditions
Tillmann et al. Investigation of low-pressure cold-gas dynamic spraying of polyamide-12 (PA12) on steel surfaces
CA2967578C (en) Thermal spray method integrating selected removal of particulates
RU2587370C2 (ru) Способ детонационного нанесения покрытия из оксида алюминия
KR101346238B1 (ko) 저온 분사 코팅을 이용한 성형작약탄 라이너의 기공경사 반응성 코팅 형성방법 및 이에 따라 제조된 고반응성 코팅층을 갖는 성형작약탄의 라이너
RU2545883C2 (ru) Способ подготовки поверхности изделия перед нанесением детонационного покрытия
Shkodkin et al. The basic principles of DYMET technology
CA2755921A1 (en) Pulse cold gas dynamic spraying apparatus
RU2594998C2 (ru) Способ нанесения износостойкого покрытия на стальные детали.
WO2023028693A1 (en) Method and system for cold deposition of powdered materials on a substrate