RU2593245C2 - Способ изготовления моноблочной детали для турбомашины при помощи диффузионной сварки - Google Patents

Способ изготовления моноблочной детали для турбомашины при помощи диффузионной сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2593245C2
RU2593245C2 RU2013156244/02A RU2013156244A RU2593245C2 RU 2593245 C2 RU2593245 C2 RU 2593245C2 RU 2013156244/02 A RU2013156244/02 A RU 2013156244/02A RU 2013156244 A RU2013156244 A RU 2013156244A RU 2593245 C2 RU2593245 C2 RU 2593245C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rings
mandrel
workpiece
metal
layer
Prior art date
Application number
RU2013156244/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013156244A (ru
Inventor
Тьерри ГОДОН
Брюно Жак Жерар ДАМБРИН
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2013156244A publication Critical patent/RU2013156244A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2593245C2 publication Critical patent/RU2593245C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K20/00Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating
    • B23K20/02Non-electric welding by applying impact or other pressure, with or without the application of heat, e.g. cladding or plating by means of a press ; Diffusion bonding
    • B23K20/021Isostatic pressure welding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P13/00Making metal objects by operations essentially involving machining but not covered by a single other subclass
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P15/00Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
    • B23P15/04Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass turbine or like blades from several pieces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C14/00Alloys based on titanium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/20Manufacture essentially without removing material
    • F05D2230/23Manufacture essentially without removing material by permanently joining parts together
    • F05D2230/232Manufacture essentially without removing material by permanently joining parts together by welding
    • F05D2230/236Diffusion bonding
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/30Manufacture with deposition of material
    • F05D2230/31Layer deposition
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/60Shafts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/10Two-dimensional
    • F05D2250/14Two-dimensional elliptical
    • F05D2250/141Two-dimensional elliptical circular
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/60Properties or characteristics given to material by treatment or manufacturing
    • F05D2300/614Fibres or filaments
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49316Impeller making
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49826Assembling or joining

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Способ может быть использован для изготовления диффузионной сваркой моноблочной детали для турбомашины, в частности вала, или диска, или моноблочного лопаточного кольца. Вокруг оправки (12) формируют заготовку детали. Заготовка содержит несколько кольцевых коаксиальных и наложенных друг на друга вокруг оправки слоев независимых колец (10) из металлических проволок. Кольца могут быть замкнутыми или разомкнутыми и предварительно сформированы. Между слоями проволок может быть расположен слой керамических волокон, покрытых металлом. Заготовку подвергают горячему изостатическому прессованию для получения моноблочной детали. Способ позволяет получить изделие круглой и некруглой формы. В случае необходимости полученную деталь подвергают механической обработке. 10 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Настоящее изобретение касается способа изготовления моноблочной детали посредством диффузионной сварки для турбомашины, такой как авиационный турбореактивный или турбовинтовой двигатель, причем этой деталью является, например, вал передачи мощности между главным валом турбореактивного двигателя и валом коробки приводов агрегатов или вспомогательного оборудования двигателя (обычно называемой в этой области валом AGB от Accessory Gear Box).
Вал AGB является относительно тонким и длинным и имеет длину порядка одного метра для двигателей большого диаметра и, как правило, состоит из двух частей, соединенных встык из соображений усиления механической прочности и противодействия вибрациям. Смежные концы этих двух частей направляются и центрованы во вращении промежуточным опорным подшипником, обеспечивающим прохождение собственных мод вибрационных частот.
Уже было предложено решение для изготовления этого вала в виде единой детали при помощи диффузионной сварки. Этот способ состоит в формировании заготовки вала вокруг вращающейся цилиндрической оправки путем наматывания на оправку по меньшей мере одной металлической проволоки, поступающей из бобины или из разматывателя, таким образом, чтобы сформировать несколько кольцевых коаксиальных и наложенных друг на друга слоев металлических проволок, которые охватывают оправку и каждый из которых образован множеством прилегающих друг к другу витков, затем заготовку подвергают обработке диффузионной сваркой посредством горячего изостатического прессования (CIC или на английском языке HIP - Hot Isostatic Pressing) в соответствующем инструменте. Полученная деталь является моноблочной и, в случае необходимости, может быть подвергнута чистовой механической обработке.
Известно также усиление детали этого типа при помощи керамических волокон, покрытых металлом и наматываемых в один или несколько слоев на оправку между двумя слоями, соответственно внутренним и наружным, металлических проволок.
В ранее поданных на имя заявителя заявках FR 11/50194, FR 11/51706 и FR 11/52129 описаны способы вышеуказанного типа.
Однако известные способы не позволяют получать детали некруглого сечения, так как очень трудно и даже невозможно наматывать металлическую проволоку вокруг оправки, не имеющей цилиндрическую форму.
Изобретение призвано предложить простое, эффективное и экономичное решение этой проблемы.
В связи с этим объектом изобретения является способ изготовления диффузионной сваркой моноблочной детали для турбомашины, содержащий этапы, на которых:
- выполняют вокруг оправки заготовку детали, содержащую несколько кольцевых коаксиальных и наложенных друг на друга слоев металлических проволок,
- подвергают заготовку горячему изостатическому прессованию для получения моноблочной детали,
- и, в случае необходимости, эту деталь подвергают механической обработке,
отличающийся тем, что каждый слой металлических проволок заготовки формируют из независимых колец, которые надевают на оправку и укладывают рядом друг с другом.
Согласно изобретению металлические проволоки образуют независимые кольца, которые не поступают непосредственно из бобины или из разматывателя и которые не наматывают на оправку, что позволяет получать детали круглого или некруглого сечения. Укладку колец на оправку можно производить при окружающей температуре.
Детали круглого сечения получают из колец круглой формы, которые надевают на цилиндрическую оправку. Детали некруглого сечения (например, многоугольного: треугольного, прямоугольного, квадратного и т.д.) выполняют из колец соответствующей некруглой формы, которые надевают на оправку соответствующей формы (не цилиндрической).
Кольца надевают на оправку, расположив с одного конца оправки коаксиально по отношению к последней, затем поступательно перемещают на оправке параллельно ее продольной оси. Если оправка ориентирована вертикально, кольца одного и того же слоя укладывают друг на друга. Если оправка ориентирована горизонтально, кольца одного и того же слоя располагают горизонтально рядом друг с другом.
Прессование может осуществляться при помощи изотермического пресса или в рукаве в автоклаве, в зависимости от числа изготавливаемых деталей.
Согласно другому отличительному признаку изобретения кольца предварительно формируют до их надевания на оправку, чтобы придать им вышеуказанную круглую или некруглую форму. Предварительное формирование колец позволяет им принимать любую форму, соответствующую сечению получаемой детали. Например, в случае необходимости изготовления вала многоугольного сечения кольца внутреннего слоя имеют многоугольную форму и кольца наружного слоя имеют такую же многоугольную форму с поперечным размером, превышающим поперечный размер колец внутреннего слоя. Предварительное формирование колец можно производить вручную (для металлических проволок небольшого диаметра) или при помощи соответствующего инструмента.
Диаметр металлической проволоки колец составляет, например, приблизительно от 1 до 6 мм. Оправка имеет радиус, который предпочтительно превышает диаметр металлической проволоки колец.
Кольца могут быть замкнутыми или неразрезными. В этом случае внутренний и наружный диаметры этих колец являются фиксированными, и каждое кольцо наружного слоя проходит вокруг кольца внутреннего слоя и выровнено в поперечном направлении с этим кольцом внутреннего слоя. Наружный диаметр кольца внутреннего слоя равен внутреннему диаметру кольца наружного слоя, охватывающего внутренний слой. Замкнутые кольца можно получать непосредственно в результате способа их изготовления. В варианте их можно получать посредством сложения металлической проволоки, свободные концы которой сближают и скрепляют, например, при помощи сварки.
Если рассмотреть четыре смежных кольца, распределенных в двух слоях, то есть во внутреннем слое, образованном двумя кольцами, и в наружном слое, образованном двумя кольцами, окружающими два кольца внутреннего слоя, укладка этих колец (одинакового диаметра) дает укладку типа квадрата. Действительно, в поперечном полуразрезе изображение этих колец представляет собой четыре круга, центры которых находятся в четырех углах квадрата. В частном примере выполнения изобретения приращение объема этого укладки составляет порядка 21,5%.
В варианте кольца выполнены разомкнутыми или разрезными в одной точке своей окружности. В этом случае эти кольца являются деформируемыми посредством раздвигания или сближения их свободных концов. Это позволяет менять внутренний и наружный диаметр колец и обеспечивает установку колец на оправку, в которой каждое кольцо наружного слоя проходит между двумя кольцами внутреннего слоя. В этом случае наружный диаметр кольца внутреннего слоя превышает внутренний диаметр кольца наружного слоя, охватывающего внутренний слой. Укладка этих колец (одинакового диаметра) - типа равностороннего треугольника, при этом в поперечном полуразрезе изображение этих колец представляет собой три круга, центры которых находятся в углах равностороннего треугольника. В частном примере выполнения изобретения приращение объема этого укладки составляет порядка 9,31%.
Предпочтительно разрыв каждого разрезного кольца, надеваемого на оправку, смещен относительно разрывов смежных колец вокруг продольной оси оправки. Это позволяет распределить разрывы вокруг продольной оси оправки по всему осевому размеру оправки и избегать образования зон в заготовке, в которых количество металла, вносимого за счет проволок, могло бы оказаться недостаточным и в изготавливаемой детали могли бы появиться пустоты.
Изготавливаемой деталью является, например, вал, или диск, или моноблочное лопаточное кольцо (DAM или ANAM) турбомашины.
Предпочтительно между двумя слоями металлических проволок располагают по меньшей мере один кольцевой слой керамических волокон, покрытых металлом, образованный, например, тканью или пластом волокон.
Этот слой волокон позволяет усилить деталь. Каждое волокно содержит сердечник из керамического материала (такого как карбид кремния SiC), на который нанесено покрытие (посредством EGV или другого способа) из металла (Ti, Al, B и т.д.), причем предпочтительно этот металл является таким же, как и металл вышеуказанных колец. Таким образом, после диффузионной сварки деталь содержит однородную металлическую матрицу, которая обеспечивает функцию связующего для детали и защиты волокон, которые воспринимают усилия, которым подвергается деталь. Это решение позволяет повысить жесткость детали без увеличения ее объемной массы. Оно позволяет также увеличить отношение модуля Юнга к объемной массе детали и поднять собственные моды вибрационных частот. В случае вала AGB оно позволяет отказаться от вышеуказанного промежуточного опорного подшипника, в котором больше нет необходимости. Вокруг оправки можно наматывать или укладывать также другие материалы, такие как ткани из SiC, ленты из Ti, из Al или из TiAl или из любого материала, имеющие свойства, позволяющие осуществлять суперпластическое формование и диффузионную сварку.
Изобретение и его другие отличительные признаки, детали и преимущества будут более очевидны из нижеследующего описания, представленного в качестве неограничительного примера, со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг. 1 - схематичный вид в осевом разрезе оправки, на которой формируют заготовку путем укладки металлических колец в ходе этапа заявленного способа;
фиг. 2 - схематичный вид металлического кольца в соответствии с изобретением замкнутого или неразрезного типа;
фиг. 3 - схематичный вид варианта выполнения металлического кольца в соответствии с изобретением разомкнутого или разрезного типа;
фиг. 4 - схематичный вид в осевом разрезе уложенных замкнутых колец и фиг. 5 - схематичный вид в осевом разрезе уложенных разрезных колец;
фиг. 6 - схематичный вид повторяющегося рисунка укладки в виде квадратного, показанного на фиг. 4, и фиг. 7 - схематичный вид повторяющегося рисунка укладки в виде равностороннего треугольника, показанного на фиг. 5.
фиг. 8 - схематичный вид в осевом разрезе оправки, на которую укладывают металлические кольца согласно другому этапу заявленного способа;
фиг. 9 - схематичный половинчатый вид в осевом разрезе инструмента для осуществления диффузионной сварки детали с иллюстрацией другого этапа заявленного способа;
фиг. 10-12 - некруглые кольца согласно вариантам осуществления способа в соответствии с изобретением.
Этапы способа в соответствии с изобретением схематично представлены на фиг. 1, 8 и 9, причем этот способ позволяет изготовить моноблочную деталь для турбомашины, такую как вал, или диск, или моноблочное лопаточное кольцо.
На первом этапе, показанном на фиг. 1, металлические кольца 10 надевают на оправку 12 и укладывают на заранее определенном расстоянии L таким образом, чтобы сформировать один или несколько кольцевых коаксиальных и наложенных друг на друга слоев металлических колец вокруг оправки. Кольца 10 одного и того же слоя имеют одинаковый диаметр и расположены рядом друг с другом вдоль продольной оси А оправки, при этом толщина этого слоя равна диаметру металлической проволоки, образующей кольца.
Оправка 12 имеет в представленном примере цилиндрическую форму, однако она может иметь в сечении другую форму, например треугольную, квадратную, прямоугольную или многоугольную, что будет более детально описано ниже. Эта оправка расположена вертикально или горизонтально и может быть неподвижной.
Кольца 10 надевают на оправку 12, расположив с одного конца оправки коаксиально относительно нее, и перемещают поступательным движением на оправке параллельно оси А. Предпочтительно на одном конце оправки устанавливают кольцевой фланец 14, который образует опорные средства для первого кольца каждого кольцевого слоя, расположенного вокруг оправки. Кольца 10 укладывают на расстоянии L, которое определяют в зависимости от длины изготавливаемой детали. Число колец в каждом слое зависит от диаметра металлической проволоки, который, например, составляет приблизительно от 1 до 6 мм.
Кольца можно выполнять из титанового сплава типа TiA6V или Ti6242, обеспечивающего термомеханическую прочность и легкость.
На не показанном предварительном этапе заявленного способа кольца 10 выполняют таким образом, чтобы придать им форму, соответствующую форме изготавливаемой детали, которая может имеет круглое, квадратное, прямоугольное, треугольное или другое сечение. Этот этап предварительного формирования можно осуществлять при помощи металлической проволоки, поступающей из бобины или разматывателя.
Кольца 10', 10” могут быть замкнутого или неразрезного типа, как показано на фиг. 2, или разомкнутого или разрезного типа, как показано на фиг. 3. В этих двух примерах выполнения изобретения кольца являются круглыми и предназначены для установки на цилиндрическую оправку.
Замкнутые кольца 10' имеют фиксированные внутренний и наружный диаметры. В случае, когда их получают посредством предварительного формирования металлической проволоки, находящиеся друг против друга свободные концы 15 каждого кольца 10' сближают и скрепляют, например, при помощи сварки.
На фиг. 4 и 6 представлен тип укладки (квадрат), полученный с замкнутыми кольцами 10'. Внутренний диаметр колец внутреннего слоя, по существу, равен или слегка превышает наружный диаметр оправки 12, и наружный диаметр этих колец, по существу, равен или слегка меньше внутреннего диаметра колец наружного слоя (фиг. 4). Каждое кольцо внутреннего слоя охвачено кольцом наружного слоя, причем эти два кольца находятся в одной поперечной плоскости относительно оси А. На фиг. 6 показаны поперечные полусечения четырех смежных колец, распределенных в двух слоях: во внутреннем слое, образованном двумя кольцами, и в наружном слое, образованном двумя кольцами, охватывающими два кольца внутреннего слоя. Укладка - типа квадрата, так как центры полусечений (в виде круга) проволок находятся в четырех углах квадрата. В частном примере выполнения изобретения приращение объема этой укладки может составлять примерно 21,5%.
Диаметры разрезных колец 10” можно изменять посредством раздвигания или сближения их свободных концов 16 (фиг. 3). На фиг.5 и 7 показан тип укладки (равносторонний треугольник), полученный с разомкнутыми кольцами 10”. Внутренний диаметр колец внутреннего слоя, по существу, равен или слегка превышает наружный диаметр оправки 12, а наружный диаметр этих колец превышает внутренний диаметр колец наружного слоя, что заставляет кольца наружного слоя занимать положение, в котором они находятся между двумя кольцами внутреннего слоя снаружи от этих колец (фиг. 5). Каждое кольцо наружного слоя находится в поперечной плоскости, проходящей, по существу, посередине между двух поперечных плоскостей, проходящих соответственно через два смежных кольца внутреннего слоя. На фиг. 7 показаны поперечные полусечения трех смежных колец, распределенных в двух слоях: в одном внутреннем слое, образованном двумя кольцами, и в наружном слое, образованном наружным кольцом, находящимся снаружи и между колец внутреннего слоя. Укладка - типа равностороннего треугольника, так как центры сечений (в виде круга) проволок находятся в углах равностороннего треугольника. В частном примере выполнения изобретения приращение объема этой укладки составляет примерно 9,31%.
Предпочтительно кольца 10” укладывают на оправке таким образом, чтобы их разрыва были смещены по углу относительно друг друга вокруг оси А. Таким образом, эти разрывы можно равномерно или неравномерно распределить вокруг оси А, что позволяет избежать образования зон, в которых металла могло бы быть недостаточно и в которых во время фазы сжатия могли бы возникнуть пустоты.
Как показано на фиг. 1, внутренний слой металлических колец 10 охвачен композитной волокнистой структурой, которая может быть образована тканью или пластом керамических волокон 18, покрытых металлом.
Металл покрытия волокон 18 и металл металлических колец 10 предпочтительно имеют идентичную природу (например, TiA6V или Ti6242) для оптимизации последующего этапа способа, связанного с операцией изостатического горячего прессования и диффузионной сварки.
Ткань или пласт волокон 18 наматывают на первый слой металлических колец 10 таким образом, чтобы волокна проходили параллельно оси А оправки 12. Наматывание нескольких тканей или пластов можно производить из одинаковой ткани или из одной или нескольких других разных тканей, намотанных коаксиально. Ткани могут быть разного вида и иметь разный диаметр содержащих покрытие волокон. Длина композитной волокнистой структуры меньше или равна длине L первого слоя металлических колец 10.
В варианте волокна 18 можно наматывать вокруг оправки, и они могут проходить в окружном направлении вокруг оси А.
Например, содержащие покрытие керамические волокна могут быть волокнами из SiC/Ti, SiC/Al, SiC/B и т.д.
Следующий этап способа в соответствии с изобретением, показанный на фиг. 8, состоит в накрывании вышеупомянутой волокнистой структуры по меньшей мере одним другим слоем металлического колец 10, причем эти металлические кольца укладывают вокруг оправки 12, как было указано выше. Кроме того, металлические кольца 10 располагают спереди и сзади волокнистой структуры, чтобы она была погружена в металл изготавливаемой конечной детали.
Таким образом, постепенно вокруг оправки формируют заготовку Е детали. Эта заготовка Е может содержать более тысячи колец 10 и несколько волокнистых структур вышеуказанного типа, причем эти волокнистые структуры отделены друг от друга по меньшей мере одним слоем металлических колец.
Затем заготовку Е подвергают обработке горячего изостатического прессования (CIC или HIP) в изотермическом прессе или в рукаве в автоклаве (выбор зависит, в частности, от числа изготавливаемых деталей). Заготовку помещают в соответствующую оснастку 20 (фиг. 9) и на заготовку действуют сильным прессованием при соответствующей высокой температуре таким образом, чтобы металл колец и металл покрытия волокон размягчился и приобрел текучесть, заполняя все пустые пространства между кольцами различных слоев вплоть до соединения различных элементов посредством диффузионной сварки.
В не показанном варианте заготовку помещают в деформирующийся рукав из мягкой стали, который затем вводят в автоклав. Этот автоклав доводят до изостатического давления в 1000 бар и до температуры 940°С (для TiA6V) таким образом, чтобы весь рукав деформировался, сжимаясь за счет удаления воздуха, и действовал на заготовку равномерным давлением до достижения металлом текучести, обеспечивающей соединение диффузионной сваркой.
Предпочтительно в автоклав можно помещать несколько рукавов, чтобы одновременно изготавливать несколько деталей, что позволяет снизить производственные затраты.
Способ в соответствии с изобретением позволяет изготавливать детали некруглого сечения, например с сечением пятиугольной формы (фиг. 10), прямоугольной формы (фиг. 11) или треугольной формы (фиг. 12). В этом случае этап предварительно формирования заявленного способа состоит в предварительном формировании колец для придания им необходимой формы, причем эти кольца надевают и укладывают на оправку, имеющую сечение соответствующей формы. Например, кольца прямоугольной формы надевают на оправку в виде параллелепипеда с прямоугольным сечением, чтобы получить моноблочную деталь прямоугольного сечения, показанную на фиг.11. Эти кольца могут быть замкнутого или неразрезного типа, а также разомкнутого или разрезного типа.

Claims (11)

1. Способ изготовления диффузионной сваркой моноблочной детали для турбомашины, содержащий этапы, на которых:
- формируют вокруг оправки (12) заготовку (Е) детали, содержащую по меньшей мере один слой металлических проволок,
- подвергают заготовку горячему изостатическому прессованию для получения моноблочной детали,
- и, при необходимости, эту деталь подвергают механической обработке,
отличающийся тем, что слой металлических проволок заготовки формируют из независимых колец (10), которые надевают и укладывают на оправку.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что:
- этап выполнения заготовки (Е) включает в себя выполнение нескольких кольцевых коаксиальных и наложенных друг на друга слоев металлических проволок,
- каждый слой металлических проволок заготовки формируют из независимых колец (10), которые надевают и укладывают на заготовку.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что кольца (10) имеют круглую или некруглую форму.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что кольца (10) круглой или некруглой формы формируют предварительно до надевания их на оправку (12).
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что оправка (12) имеет цилиндрическую или нецилиндрическую форму.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что кольца (10) являются замкнутыми.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что кольца (10) выполнены разомкнутыми в одной точке своей окружности.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что разрыв каждого кольца (10), надеваемого на оправку (12), смещают по углу относительно разрывов смежных колец вокруг продольной оси оправки.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что деталь является валом, или диском, или моноблочным лопаточным кольцом турбомашины.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что между двумя слоями металлических проволок на оправке располагают по меньшей мере один кольцевой слой керамических волокон, покрытых металлом.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что кольца (10) надевают на оправку (12), расположив с одного конца оправки коаксиально относительно нее, и перемещают поступательным движением на оправке параллельно ее продольной оси (А).
RU2013156244/02A 2011-05-18 2012-05-11 Способ изготовления моноблочной детали для турбомашины при помощи диффузионной сварки RU2593245C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1154326 2011-05-18
FR1154326A FR2975317B1 (fr) 2011-05-18 2011-05-18 Procede de fabrication par soudage diffusion d'une piece monobloc pour une turbomachine
PCT/FR2012/051058 WO2012156632A2 (fr) 2011-05-18 2012-05-11 Procede de fabrication par soudage diffusion d'une piece monobloc pour une turbomachine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013156244A RU2013156244A (ru) 2015-06-27
RU2593245C2 true RU2593245C2 (ru) 2016-08-10

Family

ID=46321092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013156244/02A RU2593245C2 (ru) 2011-05-18 2012-05-11 Способ изготовления моноблочной детали для турбомашины при помощи диффузионной сварки

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9199331B2 (ru)
EP (1) EP2709783B1 (ru)
JP (1) JP6030124B2 (ru)
CN (1) CN103561890B (ru)
BR (1) BR112013029034A2 (ru)
CA (1) CA2836022A1 (ru)
FR (1) FR2975317B1 (ru)
RU (1) RU2593245C2 (ru)
WO (1) WO2012156632A2 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2970715B1 (fr) * 2011-01-21 2014-10-17 Snecma Structure fibreuse tissee multicouches ayant une partie tubulaire creuse, procede de fabrication et piece composite la comportant
EP2796230A1 (en) * 2013-04-22 2014-10-29 Gervaux Ltd Method of manufacturing a metallic component by use of wire winding and hot isostatic pressing
US9713861B2 (en) * 2014-09-29 2017-07-25 General Electric Company Manufacturing system and method for fabricating a component
CN108104880A (zh) * 2016-11-25 2018-06-01 中国航发商用航空发动机有限责任公司 整体叶环的制备方法和整体叶环
CN113182773B (zh) * 2021-01-28 2023-01-24 西北工业大学 一种TiAl基合金异质扩散连接接头强化方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1334538A1 (ru) * 1985-11-19 1995-02-09 Л.Е. Гришмановский Способ изготовления многослойных ленточных материалов диффузионной сваркой
RU2127178C1 (ru) * 1996-07-04 1999-03-10 Опытно-конструкторское бюро машиностроения Способ соединения деталей из разнородных материалов
EP1099774A1 (en) * 1999-11-04 2001-05-16 ELASIS SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO Società Consortile per Azioni Method of producing an element of composite material
RU2415002C2 (ru) * 2005-05-27 2011-03-27 Снекма Процесс изготовления наматываемой вставки из нитей с покрытием

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL101817C (ru) 1955-05-18
FR1152129A (fr) 1956-03-01 1958-02-12 Centre Nat Rech Scient Dispositifs pour la climatisation naturelle des habitations
FR1151706A (fr) 1956-06-19 1958-02-05 Rau Swf Autozubehoer Dispositif de commande pour mécanismes d'essuie-glace, notamment pour véhicules automobiles
DE4208100C2 (de) 1992-03-13 1994-05-26 Mtu Muenchen Gmbh Rohling zur Herstellung von faserverstärkten Beschichtungen oder Metallbauteilen
JP2001301072A (ja) * 2000-04-20 2001-10-30 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 繊維強化複合材料製リング及びその製造方法
GB0327044D0 (en) * 2003-11-18 2004-04-07 Rolls Royce Plc A method of manufacturing a fibre reinforced metal matrix composite article and a cassette for use therein
GB0327002D0 (en) * 2003-11-20 2003-12-24 Rolls Royce Plc A method of manufacturing a fibre reinforced metal matrix composite article
CN101061289A (zh) * 2004-06-24 2007-10-24 贝克休斯公司 热等静压处理的铸造阀瓣
DE102007004531A1 (de) * 2007-01-24 2008-07-31 Eads Deutschland Gmbh Faserverbundwerkstoff mit metallischer Matrix und Verfahren zu seiner Herstellung
FR2919283B1 (fr) * 2007-07-26 2010-09-17 Snecma Piece mecanique comportant un insert en materiau composite.
FR2925897B1 (fr) * 2007-12-28 2010-07-30 Messier Dowty Sa Procede de fabrication de pieces avec insert en materiau composite a matrice metallique
FR2925895B1 (fr) * 2007-12-28 2010-02-05 Messier Dowty Sa Procede de fabrication d'une piece metallique renforcee de fibres ceramiques

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1334538A1 (ru) * 1985-11-19 1995-02-09 Л.Е. Гришмановский Способ изготовления многослойных ленточных материалов диффузионной сваркой
RU2127178C1 (ru) * 1996-07-04 1999-03-10 Опытно-конструкторское бюро машиностроения Способ соединения деталей из разнородных материалов
EP1099774A1 (en) * 1999-11-04 2001-05-16 ELASIS SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO Società Consortile per Azioni Method of producing an element of composite material
RU2415002C2 (ru) * 2005-05-27 2011-03-27 Снекма Процесс изготовления наматываемой вставки из нитей с покрытием

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012156632A2 (fr) 2012-11-22
EP2709783B1 (fr) 2017-11-15
JP2014515079A (ja) 2014-06-26
JP6030124B2 (ja) 2016-11-24
EP2709783A2 (fr) 2014-03-26
WO2012156632A3 (fr) 2013-01-24
US20140068937A1 (en) 2014-03-13
CN103561890A (zh) 2014-02-05
FR2975317B1 (fr) 2013-05-31
US9199331B2 (en) 2015-12-01
BR112013029034A2 (pt) 2017-01-10
FR2975317A1 (fr) 2012-11-23
RU2013156244A (ru) 2015-06-27
CA2836022A1 (fr) 2012-11-22
CN103561890B (zh) 2016-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2593245C2 (ru) Способ изготовления моноблочной детали для турбомашины при помощи диффузионной сварки
RU2584061C2 (ru) Способ изготовления моноблочной осесимметричной металлической детали, содержащей усиление из керамических волокон
JP5560189B2 (ja) 複合材料で製作された挿入物を含む機械部品
US9149997B2 (en) Composite flange from braided preform
US6234912B1 (en) High-stiffness composite shaft
WO2014065281A1 (ja) 円筒状ケース及び円筒状ケースの製造方法
US5460774A (en) Method of manufacturing axisymmetric components made of a composite material having a metallic matrix
JP2010534763A (ja) 複合材料で製作された挿入物を含む機械部品
US8448837B2 (en) Method for manufacturing a one-piece annular metal part having a reinforcing insert of composite material
JP5270693B2 (ja) セラミック繊維で補強された金属部品の製造プロセス
US11280200B2 (en) Gas turbine blade
US9321106B2 (en) Process for manufacturing a one-piece axisymmetric metallic part from composite fibrous structures
RU2566238C2 (ru) Способ изготовления вставки удлиненной формы из композиционного материала с металлической матрицей
US20120124838A1 (en) method of fabricating a metal part including fibrous annular reinforcement
GB2196566A (en) Producing reinforced articles

Legal Events

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

Effective date: 20170512