RU2567764C2 - Способ высокоэнергетического плазменного напыления теплозащитного покрытия на лопатки турбин газотурбинного двигателя и оборудование для его реализации - Google Patents

Способ высокоэнергетического плазменного напыления теплозащитного покрытия на лопатки турбин газотурбинного двигателя и оборудование для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2567764C2
RU2567764C2 RU2013134836/02A RU2013134836A RU2567764C2 RU 2567764 C2 RU2567764 C2 RU 2567764C2 RU 2013134836/02 A RU2013134836/02 A RU 2013134836/02A RU 2013134836 A RU2013134836 A RU 2013134836A RU 2567764 C2 RU2567764 C2 RU 2567764C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
heat
sublayer
atm
resistant
Prior art date
Application number
RU2013134836/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013134836A (ru
Inventor
Юрий Павлович Тарасенко
Ирина Николаевна Царева
Ольга Борисовна Бердник
Яков Абрамович Фель
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр "Трибоника"
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 научно-производственный центр "Трибоника" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр "Трибоника"
Priority to RU2013134836/02A priority Critical patent/RU2567764C2/ru
Publication of RU2013134836A publication Critical patent/RU2013134836A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2567764C2 publication Critical patent/RU2567764C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу газоплазменного напыления теплозащитного покрытия на лопатки турбины газотурбинного двигателя. На перовой части лопатки формируют связующий жаростойкий подслой на основе интерметаллидных никель-алюминиевых (β+Y1) фаз и термобарьерный керамический слой на основе диоксида циркония путем воздействия плазменным напылением на воздухе сфокусированной плазменной струей со скоростью напыляемых частиц 2400 м/с и температурой 5000-12000 K с обеспечением в связующем жаростойком подслое продольной слоистой микроструктуры интерметаллидных зерен, а в термобарьерном керамическом слое - сфероидальных зерен диоксида циркония со столбчатой субструктурой. Связующий жаростойкий подслой толщиной 200 мкм формируют из порошковой смеси марки ПНХ20К20Ю13-1 с дисперсностью частиц 80 мкм при токе дуги I=180 А, напряжении дуги U=260 В, давлении плазмообразующего газа воздуха PB=6,2 атм, давлении транспортирующего газа аргона PAr=5,0 атм. Термобарьерный керамический слой толщиной 150 мкм формируют из порошковой смеси марки ЦрОИ-7 с дисперсностью частиц 90 мкм при токе дуги I=190 А, напряжении дуги 220 В, давлении плазмообразующего газа воздуха PB=2,0 атм, давлении транспортирующего газа аргона PAr=0,1 атм. Технический результат состоит в повышении жаростойкости и термоциклической долговечности их рабочей поверхности за счет улучшения микроструктуры связующего подслоя и рабочего керамического слоя покрытия лопатки в результате термо- и газодинамической интенсификации процесса плазменного напыления. 5 ил., 1 табл.

Description

Повышение надежности и продление ресурса эксплуатации ответственных деталей машиностроения, а также их реновация путем применения современных ремонтно-восстановительных технологий - наиболее приоритетные направления современной техники. Применение метода плазменного напыления защитных покрытий является одним из кардинальных путей решения данной задачи.
Увеличение сроков службы и ужесточение условий эксплуатации диктуют повышенные требования к служебным свойствам защитных покрытий, определяемым их составом, толщиной, структурой, плотностью и прочностью сцепления с подложкой. Повышение требований к покрытию обуславливает более высокие требования и к применяемому пламенному оборудованию.
Изобретение относится к турбиностроению и может быть использовано при изготовлении и восстановлении рабочих лопаток турбин, эксплуатируемых в среде горючих газов при высоких температурах (~800-900°C), для надежной защиты от высокотемпературной газовой коррозии, эрозионного износа и разупрочнения основного материала в результате воздействия большого градиента температур. Особенно актуальным предлагаемое решение является для охлаждаемых и длинноразмерных лопаток турбин.
Предлагаемый в данной заявке способ высокоэнергетического плазменного напыления теплозащитного покрытия, обладающего повышенными эксплуатационными характеристиками, может быть использован в энергетической, газовой и авиационной отраслях машиностроения при ремонте лопаточного аппарата турбин газотурбинных двигателей и для защиты рабочих поверхностей новых лопаток, а также при проведении исследовательских работ в области плазменных технологий.
Уровень техники в области газотермического напыления насыщен разными способами нанесения покрытий [1] (см. книгу Балдаева Л.Х. «Реновация и упрочнение деталей машин методами газотермического напыления», М., 2004): газоплазменное напыление, детонационное напыление, высокоскоростное напыление, плазменное напыление, газодинамическое напыление, высокочастотное напыление. Несмотря на широкий выбор приведенных способов нанесения защитных покрытий, возможности оптимизации технологических и энергетических факторов, влияющих на процесс формирования покрытия, ограничены отсутствием аппаратурного оснащения повышенной мощности, обеспечивающего повышение эффективности плазменной обработки за счет увеличения энергетических характеристик плазменного потока.
Известен традиционный метод плазменного напыления [1, 2], который включает в себя нагрев и оплавление каким-либо источником теплоты напыляемого порошкового материала и его ускорение газовым потоком (скорость частиц V=200-350 м/с, температура плазменного потока Т=800-3000°C) [1]. На поверхность подложки напыляемый материал поступает в диспергированном состоянии в виде мелких расплавленных или пластифицированных частиц, которые, ударяясь об нее, деформируются и, закрепляясь, накладываются друг на друга, образуя покрытие.
Однако эксплуатационная практика свидетельствует о недостаточно высоких показателях жаростойкости и теплозащиты защитных покрытий, формируемых методом традиционного плазменного напыления при использовании стандартного оборудования [2]. Образование покрытия нагретыми дискретными частицами в атмосфере воздуха обусловливает появление значительной пористости (15-20%) напыляемого материала.
В качестве прототипа заявляемого способа выбран известный способ плазменного напыления [3]. Прототипом заявляемому оборудованию установки для реализации предлагаемого способа высокоэнергетического плазменного напыления выбрано стандартное, серийно выпускаемое оборудование для плазменного напыления, а именно установка УПУ-3Д (мощностью 30 кВт), укомплектованная плазмотроном с самоустанавливающейся длиной дуги, являющимся недостатком рассмотренного выше способа-аналога, раскрытого в данном информационном источнике.
В предлагаемом изобретении для нанесения покрытия использован способ высокоэнергетического плазменного напыления, являющийся модифицированным методом плазменного напыления за счет использования плазмотрона ПНК-50 оригинальной конструкции и повышенной мощности (50-70 кВт) (ПНК 01.00.00-01 СБ). Конструктивная особенность плазмотрона ПНК-50, отличающая его от серийно выпускаемого аналога, состоит в наличии секционированной межэлектродной вставки, которая служит для фиксации длины электрической дуги между катодом и анодом, а также снижения уровня пульсаций параметров плазменной струи [4]. Кроме того, межэлектродная вставка позволяет увеличить длину и, соответственно, напряжение дуги, что, в свою очередь, обеспечивает при небольших токах дуги повышенную мощность плазмотрона.
Плазмообразующий канал плазмотрона ПНК-50 состоит из катода, пусковой секции, секций межэлектродной вставки, переходной секции и анода. Ввод напыляемого порошка в плазменную струю осуществляется через сопло, установленное после анода. При работе на воздухе используется катод с циркониевой рабочей вставкой.
Подача плазмообразующего газа (воздух) в канал плазмотрона осуществляется со стороны катода через устройство закрутки потока. Подача транспортирующего газа (аргон) осуществляется через зазор между последней секцией межэлектродной вставки и анодом. Перед входом в указанный зазор транспортирующий газ проходит через кольцо закрутки.
Дополнительной конструктивной особенностью плазмотрона ПНК-50, отличающей его от оборудования-прототипа (УПУ-3Д) с линейной схемой ввода порошковой смеси, является наличие в его составе узла кольцевой инжекции порошка с газодинамической фокусировкой [4], что обеспечивает прохождение всей массы порошкового материала через высокотемпературную и высокоскоростную приосевую область плазменной струи.
В [5] проведено моделирование динамики поведения дуги в канале, характерного для плазмотронов с самоустанавливающейся длиной дуги на стандартном плазменном оборудовании (УПУ-3Д). Показано, что флуктуации длины дуги в канале анода, вызванные крупно- и мелкомасштабным шунтированием, приводят к пульсациям скорости (до 50%) и температуры (до 20%) плазменной струи на срезе сопла плазмотрона. В плазмотроне ПНК-50 с фиксацией длины дуги межэлектродными вставками пульсации, вызванные перемещениями дуги вдоль канала по аноду, малы по величине при всех режимах работы. Межэлектродная вставка не только фиксирует длину дугового разряда в канале плазмотрона ПНК-50, но и позволяет менять длину дуги, а соответственно, и рабочее напряжение за счет варьирования количества секций межэлектродной вставки.
Технические характеристики стандартного и модернизированного плазменного оборудования с использованием плазмотрона ПНК-50 приведены в таблице.
Основные технические характеристики стандартного и модернизированного оборудования для плазменного напыления
Наименование параметра Значение
Установка УПУ-3Д Плазмотрон ПНК-50
Рабочий ток 450 А 180-250 А
Рабочее напряжение 70 В 180-270 В
Мощность 30 кВт 50-70 кВт
Расход плазмообразующего газа 0,9 г/с 0,8-3 г/с
Расход транспортирующего газа 0,05-0,3 г/с
Технический результат заявляемого изобретения - повышение надежности турбинных лопаток за счет повышения жаростойкости термоциклической долговечности их рабочей поверхности путем улучшения микроструктуры связующего подслоя и рабочего керамического слоя покрытия лопатки в результате термо- и газодинамической интенсификации процесса плазменного напыления за счет формирования сфокусированной плазменной струи с высокими значениями тепловой и кинетической энергии напыляемых частиц (скорость частиц V=2400 м/с, температура плазменного потока Т=5000-12000 К), приводящее к нагреву напыляемых частиц выше температуры плавления, уплотнению напыляемых слоев и повышению прочности их сцепления с обрабатываемой поверхностью.
При этом расширяются возможности варьирования фазовым составом формируемого покрытия, решения за счет этого задачи упрочнения и повышения его эксплуатационных свойств (жаростойкости и эффективности теплозащиты), а также создания новой стендовой базы для проведения исследовательских работ в области плазменных технологий.
Базовым условием обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик, в частности, высокой жаростойкости рабочей поверхности лопаток является повышение качества материала двухслойного покрытия, а именно улучшение фазового состава подслоя на основе интерметаллидных никель-алюминиевой (β+γ′)-фаз, и керамического рабочего слоя на основе диоксида циркония, полученных способом высокоэнергетического плазменного напыления на воздухе на одном и том же оборудовании.
Технический результат заявляемого изобретения - повышение надежности турбинных лопаток за счет повышения жаростойкости их рабочей поверхности путем улучшения микроструктуры связующего подслоя и термобарьерного керамического слоя покрытия лопатки в результате термо- и газодинамической интенсификации процесса газоплазменного напыления за счет формирования сфокусированной плазменной струи с высокими тепловой и кинетической энергиями.
Для достижения указанного результата на перовую часть лопатки турбины газотурбинного двигателя наносится теплозащитное покрытие, сформированное высокоэнергетическим плазменным напылением на воздухе и имеющее связующий подслой с фазовым составом на основе интерметаллидных никель-алюминиевых (β+γ′)-фаз и керамический слой на основе тетрагональной и кубической фаз диоксида циркония. Связующий подслой имеет в микроструктуре продольную слоистость вытянутых интерметаллидных зерен, структура керамического слоя состоит из сфероидальных зерен диоксида циркония, имеющих столбчатую субструктуру.
В частном случае на поверхности перовой части длинноразмерной лопатки высокоэнергетическим плазменным напылением на воздухе сформированы связующий подслой толщиной ~200 мкм из порошковой смеси марки ПНХ20К20Ю13-1 с дисперсностью частиц - 80 мкм и керамический слой толщиной ~150 мкм, сформированный из порошковой смеси марки ЦрОИ-7 с дисперсностью частиц - 90 мкм (содержащей оксиды иттрия, кремния и титана для обеспечения высокотемпературной прочности).
При этом лопатка может быть выполнена из жаропрочных никелевых сплавов марок: ЭИ-893, ЭИ-680, ЭИ-607, ЭИ-612, ЖС6К, ЭИ-802 и т.п. Подслой сформирован способом высокоэнергетического пламенного напыления по схеме линейного ввода порошковой смеси с технологическими параметрами: ток дуги I=180 А, рабочее напряжение U=260 В, давление плазмообразующего газа (воздух) РB=3,5 г/с и давление транспортирующего газа (аргон) РAr=0,27 г/с, а керамический слой диоксида циркония сформирован этим же способом, но по схеме кольцевого ввода порошка, с технологическими параметрами: ток дуги I=190 А, рабочее напряжение U=220 В, давление плазмообразующего газа (воздух) РB=1,5 г/с и давление транспортирующего газа (аргон) РAr=0,15 г/с.
На фиг. 1 и 2 показаны микроструктуры связующего подслоя и рабочего керамического слоя теплозащитного покрытия, полученного способом высокоэнергетического плазменного нанесения, а на фиг. 3 и 4 - микроструктуры связующего подслоя и рабочего керамического слоя, полученных методом плазменного напыления на стандартном оборудовании в заявке-прототипе. В результате двухэтапного высокоэнергетического пламенного напыления (без отжига после нанесения связующего подслоя) на установке «Киев-7» с применением плазмотрона ПНК-50, использующего сфокусированную плазменную струю с высокой тепловой и кинетической энергиями, нанесен жаростойкий подслой толщиной ~200 мкм с продольной слоистой структурой интерметаллидных зерен (фиг. 1). Подслой характеризуется необычным строением, поскольку он образуется из быстро кристаллизующихся частиц малого размера. Структура подслоя - слоистая, состоящая из сильнодеформированных частиц, соединенных между собой по контактным поверхностям, на которых произошло химическое взаимодействие. В структуре керамического покрытия толщиной ~ 150 мкм сформированы сфероидальные зерна диоксида циркония со столбчатыми субзернами (фиг. 2).
При этом материал связующего подслоя с содержанием γ′-фазы ~40% приобрел плотность ρ=7800 кг/м3, общую пористость П=5,7% и микротвердость ~Нµ=750 кг/мм2, а материал рабочего керамического слоя с содержанием оксида иттрия 7% - плотность ρ=7600 кг/м3, общую пористость П=4% и твердость HV=980 кг/мм2 (микроструктура исследована на электронном микроскопе «VEG/VTESCAN» и оптическом микроскопе «Неофот-32», фазовый состав исследован методом рентгеноструктурного анализа на дифрактометре «Дрон-3М» с применением Cu-Kα-излучения по Бреггу-Брентано; плотность и пористость определены методом гидростатического взвешивания по ГОСТ 18898-89; микротверость измерена на поперечных шлифах по ГОСТ 9450-76 на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке на индентор 1 Н и твердость по Виккерсу - на поверхности теплозащитного покрытия с помощью ультразвукового твердомера МЕТ-У1).
Сравнение достигнутых характеристик материала полученного теплозащитного покрытия заявляемого изобретения с аналогичными характеристиками жаростойкого покрытия, полученного в заявке-прототипе плазменным напылением на воздухе на стандартной установке УПУ-3Д (см. описание полезной модели к патенту РФ №88389) подтверждает улучшение микроструктуры материала покрытия, повышающее ее жаростойкость и эффективность теплозащиты, надежность обеспечения которых для крупногабаритных лопаток в значительной мере определяется структурой материала.
Так микроструктура интерметаллидного связующего подслоя системы «Ni-Co-Cr-AI-Y» без слоистости зерен (фиг. 3) и термобарьерного рабочего керамического слоя на основе диоксида циркония без сфероидальности зерен и столбчатости субзерен (фиг. 4) в заявке-прототипе, несмотря на рекомендуемое повышающее эксплуатационный ресурс сниженное содержание γ′-фазы (~20%) в связующем подслое, обусловливает состояние материала: с более низкой микротвердостью Нµ=300 кгс/мм2 подслоя, более низкой плотностью ρ=7300 кг/м3 и более высокой общей пористостью П=7,3%.
На фиг.5 приведены кривые относительного изменения массы образцов в процессе изотермических испытаний на жаростойкость (жаростойкость испытывалась выдержкой образцов в растворе 84%-ной морской соли + 16%-ной поваренной соли и их изотермическим окислением в печи на воздухе при 850°C в течение 500 ч с оценкой относительного изменения массы взвешиванием на аналитических весах через каждые 50 ч).
Наименьшую жаростойкость показали образцы жаропрочного сплава (ЭИ 893) без теплозащитного покрытия. Кривая находится в отрицательной области, так как при высокотемпературных испытаниях происходит интенсивное окисление поверхности с последующим отслоением оксидов. Нанесение интерметаллидного подслоя стандартным плазменным методом способствует некоторому повышению жаростойкости поверхности. Нанесение подслоя со слоистой микроструктурой (с помощью плазмотрона ПНК-50) приводит к формированию стабильных оксидов при высокотемпературном окислении, и как следствие, увеличению массы испытуемых образцов. Таким образом, подслой играет в комбинированном теплозащитном покрытии важную роль, так как после разрушения в процессе эксплуатации рабочего керамического покрытия он берет на себя защитную функцию и играет роль жаростойкого покрытия. Наибольшую термическую стабильность показывает комбинированное теплозащитное покрытие «интерметаллидный подслой + керамическое покрытие диоксида циркония».
Важнейшим преимуществом заявляемого способа высокоэнергетического плазменного напыления является повышение стабильности структуры и свойств теплозащитного покрытия, обеспечивающего увеличение важной эксплуатационной характеристики - эффективности теплозащиты. Величина снижения температуры на стенке модели из жаропрочного сплава после нанесения теплозащитного покрытия «Ni-Co-Cr-AI-Y+ZrO2» толщиной ~200 мкм составила ≈125°C. (Эффективность теплозащиты оценивалась по реальному снижению температуры металла на незащищенной и защищенной покрытием половинках лопатки с помощью термопар).
Повышенные показатели жаростойкости и эффективности теплозащиты защитного покрытия, полученного способом высокоэнергетического плазменного напыления, в заявляемом изобретении обеспечивают запас надежности, наиболее значимой для эксплуатационного ресурса турбинных лопаток и расширяет для плазменного метода напыления интервал геометрических габаритов обрабатываемых турбинных лопаток, изготовленных из группы жаропрочных никелевых сплавов (ЭИ-893, ЭИ-680, ЭИ-607, ЭИ-612, ЖС6К, ЭИ-802 и т.п.).
По результатам испытаний на термоусталость термоциклическая долговечность до образования трещины на выходной кромке на лопатках без покрытия составила Nтр=1000 теплосмен (100%), в то время, как на лопатках с теплозащитным покрытием - Nтp=1270 циклов (134%). (Испытания проведены на установке с генератором ВЧГ4-10/0,44 при высокочастотном разогреве на частоте 0,44 МГц со средней скоростью разогрева 80…100°C/сек при максимальной температуре в цикле 1050°C).
Предлагаемый способ высокоэнергетического плазменного напыления теплозащитного покрытия внедрен при разработке ремонтно-восстановительной технологии для продления срока службы турбинных лопаток газотурбинных двигателей газоперекачивающего и энергетического оборудования.
Восстановленные охлаждаемые рабочие турбинные лопатки с теплозащитным покрытием отработали назначенный ресурс (~25000 часов) в составе двигателя ДЖ-59Л газоперекачивающего агрегата (в ООО «Трансгаз Нижний Новгород» ОАО «Газпром»). Новые длинноразмерные рабочие лопатки с теплозащитным покрытием в настоящее время находятся в эксплуатации (с фактической наработкой ~2000 часов) в составе действующих энергетических машин ГТЭ-35 и ГТЭ-45 (в ОАО АК «Якутскэнегро»).
Список информационных источников
1 - Балдаев Л.Х. «Реновация и упрочнение деталей машин методами газотермического напыления», М., 2004, 134 с.
2 - Тарасенко Ю.П., Царева И.Н., Бердник О.Б., Фель Я.А. Структура и физико-механические свойства жаропрочных газоплазменных покрытий NiCRCoALY/ZRO2 для турбинных лопаток газотурбинных двигателей. Вестник Самарского Государственного Аэрокосмического Университета. Самара. 2011 г. №3 (27). Ч. 2. С. 164-169.
3 - Тарасенко Ю.П., Царева И.Н., Фель Я.А., Бердник О.Б. Патент РФ на полезную модель №88389 «Лопатка турбины газотурбинного двигателя с жаростойким покрытием», 2009.
4 - Кузьмин В.И., Михальченко А.А., Картаев Е.В. Узел кольцевого ввода порошковых материалов электродугового плазмотрона. Патент РФ №2474983. БИМП №4, 10.02.2013 г.
5 - Baudry С, Vardelle A., Mariaux G., Delalondre С, Meillot Е. Three-dimensional and time-dependent model of the dynamic behavior of the arc in a plasma spray torch // Proc. of ITSC′04, May 10-12 2004, Osaka, Japan.

Claims (1)

  1. Способ газоплазменного напыления теплозащитного покрытия на лопатки турбины газотурбинного двигателя, включающий формирование на перовой части лопатки связующего жаростойкого подслоя на основе интерметаллидных никель-алюминиевых (β+Y1) фаз и термобарьерного керамического слоя на основе диоксида циркония путем воздействия плазменной струей на порошковую смесь с использованием транспортирующего газа и плазмообразующего газа, отличающийся тем, что формирование связующего жаростойкого подслоя и термобарьерного керамического слоя осуществляют плазменным напылением на воздухе сфокусированной плазменной струей со скоростью напыляемых частиц 2400 м/с и температурой 5000-12000 K с обеспечением в связующем жаростойком подслое продольной слоистой микроструктуры интерметаллидных зерен, а в термобарьерном керамическом слое - сфероидальных зерен диоксида циркония со столбчатой субструктурой, при этом связующий жаростойкий подслой толщиной 200 мкм формируют из порошковой смеси марки ПНХ20К20Ю13-1 с дисперсностью частиц 80 мкм при токе дуги I=180 А, напряжении дуги U=260 В, давлении плазмообразующего газа воздуха PB=6,2 атм, давлении транспортирующего газа аргона PAr=5,0 атм, а термобарьерный керамический слой толщиной 150 мкм формируют из порошковой смеси марки ЦрОИ-7 с дисперсностью частиц 90 мкм при токе дуги I=190 А, напряжении дуги 220 В, давлении плазмообразующего газа воздуха PB=2,0 атм, давлении транспортирующего газа аргона PAr=0,1 атм.
RU2013134836/02A 2013-10-16 2013-10-16 Способ высокоэнергетического плазменного напыления теплозащитного покрытия на лопатки турбин газотурбинного двигателя и оборудование для его реализации RU2567764C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134836/02A RU2567764C2 (ru) 2013-10-16 2013-10-16 Способ высокоэнергетического плазменного напыления теплозащитного покрытия на лопатки турбин газотурбинного двигателя и оборудование для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134836/02A RU2567764C2 (ru) 2013-10-16 2013-10-16 Способ высокоэнергетического плазменного напыления теплозащитного покрытия на лопатки турбин газотурбинного двигателя и оборудование для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013134836A RU2013134836A (ru) 2015-04-27
RU2567764C2 true RU2567764C2 (ru) 2015-11-10

Family

ID=53282848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013134836/02A RU2567764C2 (ru) 2013-10-16 2013-10-16 Способ высокоэнергетического плазменного напыления теплозащитного покрытия на лопатки турбин газотурбинного двигателя и оборудование для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2567764C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107653432A (zh) * 2017-09-28 2018-02-02 中国航发动力股份有限公司 一种高能等离子喷涂制备热障涂层的工艺方法
RU2665647C2 (ru) * 2017-01-30 2018-09-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) Способ плазменного напыления износостойких покрытий толщиной более 2мм
RU2700496C1 (ru) * 2018-08-28 2019-09-17 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр "Газотурбинные технологии" Лопатка газовой турбины гтд-110м
RU2701025C1 (ru) * 2018-08-28 2019-09-24 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр "Газотурбинные технологии" Жаровая труба газовой турбины гтд-110м
RU2701612C1 (ru) * 2018-06-28 2019-09-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Способ получения покрытий с интерметаллидной структурой
RU2728068C1 (ru) * 2019-09-24 2020-07-28 Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Новатор" Способ получения толстостенных керамических жаропрочных, теплозащитных и эрозионностойких покрытий
RU2778863C2 (ru) * 2017-12-22 2022-08-26 Эрликон Серфис Сольюшнс Аг, Пфеффикон Коррозионно-стойкое и эрозионно-стойкое покрытие для турбинных лопаток газовых турбин

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2587682C2 (ru) * 2014-08-08 2016-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Технологические системы защитных покрытий" Способ защиты контейнера для транспортирования и/или хранения отработавшего ядерного топлива (варианты)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4904542A (en) * 1988-10-11 1990-02-27 Midwest Research Technologies, Inc. Multi-layer wear resistant coatings
US5716720A (en) * 1995-03-21 1998-02-10 Howmet Corporation Thermal barrier coating system with intermediate phase bondcoat
RU2209256C2 (ru) * 1995-12-02 2003-07-27 Альстом Способ нанесения металлического адгезионного слоя (варианты) и металлический адгезионный слой (варианты)
UA42001U (en) * 2008-11-10 2009-06-25 Василий Иванович Гуйтур ultrasonic activator
RU88289U1 (ru) * 2009-04-21 2009-11-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет" Дробилка с упругим трехпружинным валом
RU2423551C2 (ru) * 2009-09-23 2011-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" Способ формирования теплозащитного покрытия
RU2426819C1 (ru) * 2009-11-30 2011-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" Теплозащитное покрытие и способ его получения

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4904542A (en) * 1988-10-11 1990-02-27 Midwest Research Technologies, Inc. Multi-layer wear resistant coatings
US5716720A (en) * 1995-03-21 1998-02-10 Howmet Corporation Thermal barrier coating system with intermediate phase bondcoat
RU2209256C2 (ru) * 1995-12-02 2003-07-27 Альстом Способ нанесения металлического адгезионного слоя (варианты) и металлический адгезионный слой (варианты)
UA42001U (en) * 2008-11-10 2009-06-25 Василий Иванович Гуйтур ultrasonic activator
RU88289U1 (ru) * 2009-04-21 2009-11-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет" Дробилка с упругим трехпружинным валом
RU2423551C2 (ru) * 2009-09-23 2011-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" Способ формирования теплозащитного покрытия
RU2426819C1 (ru) * 2009-11-30 2011-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" Теплозащитное покрытие и способ его получения

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2665647C2 (ru) * 2017-01-30 2018-09-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) Способ плазменного напыления износостойких покрытий толщиной более 2мм
CN107653432A (zh) * 2017-09-28 2018-02-02 中国航发动力股份有限公司 一种高能等离子喷涂制备热障涂层的工艺方法
RU2778863C2 (ru) * 2017-12-22 2022-08-26 Эрликон Серфис Сольюшнс Аг, Пфеффикон Коррозионно-стойкое и эрозионно-стойкое покрытие для турбинных лопаток газовых турбин
RU2701612C1 (ru) * 2018-06-28 2019-09-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Способ получения покрытий с интерметаллидной структурой
RU2700496C1 (ru) * 2018-08-28 2019-09-17 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр "Газотурбинные технологии" Лопатка газовой турбины гтд-110м
RU2701025C1 (ru) * 2018-08-28 2019-09-24 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр "Газотурбинные технологии" Жаровая труба газовой турбины гтд-110м
RU2728068C1 (ru) * 2019-09-24 2020-07-28 Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Новатор" Способ получения толстостенных керамических жаропрочных, теплозащитных и эрозионностойких покрытий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013134836A (ru) 2015-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2567764C2 (ru) Способ высокоэнергетического плазменного напыления теплозащитного покрытия на лопатки турбин газотурбинного двигателя и оборудование для его реализации
Bernard et al. Effect of suspension plasma-sprayed YSZ columnar microstructure and bond coat surface preparation on thermal barrier coating properties
Ahmadi-Pidani et al. Improving the hot corrosion resistance of plasma sprayed ceria–yttria stabilized zirconia thermal barrier coatings by laser surface treatment
de Goes et al. Thermal barrier coatings with novel architectures for diesel engine applications
Markocsan et al. Liquid feedstock plasma spraying: An emerging process for advanced thermal barrier coatings
CN107699840A (zh) 多孔氧化锆热障涂层的制备方法
JP2013146728A (ja) 遮熱コーティングの製造方法及びコールドスプレイ遮熱コーティングを有する物品
CN108265259B (zh) 一种用于TiAl合金的防护涂层及其制备方法
Luo et al. Effects of the metal-ceramic transition region on the mechanical properties and crack propagation behavior of an Al2O3-40 wt% TiO2 coating
Gupta et al. Influence of bondcoat spray process on lifetime of suspension plasma-sprayed thermal barrier coatings
Xu et al. Effects of laser remelting and oxidation on NiCrAlY/8Y 2 O 3-ZrO 2 thermal barrier coatings
Fan et al. Microstructural design and properties of supersonic suspension plasma sprayed thermal barrier coatings
Chen et al. Thermomechanical fatigue behavior of an air plasma sprayed thermal barrier coating system
Khan et al. Manipulation of air plasma spraying parameters for the production of ceramic coatings
Dhineshkumar et al. Enhanced ablation resistance through laser glazing of plasma sprayed LaTi2Al9O19-based functionally graded thermal barrier coating
Khan et al. Thermo-mechanical characterization of laser textured LaMgAl11O19/YSZ functionally graded thermal barrier coating
Prashar et al. Thermal barrier coatings: recent developments, challenges, and probable solutions
Wang et al. Study on preparation technologies of thermal barrier coatings
Zhang et al. Study of microstructure and phase of plasma sprayed Cr3C2-NiCr coating before and after the sparking plasma sintering
Liu et al. A novel reverse-polarity plasma torch with extended hot-wall nozzle for atmospheric plasma spraying of dense yttria-stabilized zirconia coatings
Tarasenko et al. Zirconium dioxide thermal insulation coatings obtained by highly energized plasma spray
Zeng et al. Thermal shock resistance of APS 8YSZ thermal barrier coatings on titanium alloy
WO2018222036A1 (en) Self-healing particles for high temperature ceramics
Dragomirescu et al. Advanced study of thermal behaviour of CSZ comparing with the classic YSZ coating
Zhou et al. Effects of shot peening process on thermal cycling lifetime of TBCs prepared by EB-PVD

Legal Events

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

Effective date: 20161017

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180809

PD4A Correction of name of patent owner
RH4A Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20180914

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191017