RU2604406C2 - Способ очистки и зачистки лопатки газотурбинного двигателя посредством импульсного лазера - Google Patents
Способ очистки и зачистки лопатки газотурбинного двигателя посредством импульсного лазера Download PDFInfo
- Publication number
- RU2604406C2 RU2604406C2 RU2013152322/06A RU2013152322A RU2604406C2 RU 2604406 C2 RU2604406 C2 RU 2604406C2 RU 2013152322/06 A RU2013152322/06 A RU 2013152322/06A RU 2013152322 A RU2013152322 A RU 2013152322A RU 2604406 C2 RU2604406 C2 RU 2604406C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coating
- blade
- pulsed laser
- processing
- laser
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/005—Repairing methods or devices
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/0006—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring taking account of the properties of the material involved
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/352—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for surface treatment
- B23K26/3568—Modifying rugosity
- B23K26/3584—Increasing rugosity, e.g. roughening
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/36—Removing material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K2103/00—Materials to be soldered, welded or cut
- B23K2103/08—Non-ferrous metals or alloys
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K2103/00—Materials to be soldered, welded or cut
- B23K2103/50—Inorganic material, e.g. metals, not provided for in B23K2103/02 – B23K2103/26
- B23K2103/52—Ceramics
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/352—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for surface treatment
- B23K26/3568—Modifying rugosity
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/36—Removing material
- B23K26/361—Removing material for deburring or mechanical trimming
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/36—Removing material
- B23K26/362—Laser etching
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/36—Removing material
- B23K26/40—Removing material taking account of the properties of the material involved
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D25/00—Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
- F01D25/002—Cleaning of turbomachines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/02—Blade-carrying members, e.g. rotors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/12—Blades
- F01D5/28—Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
- F01D5/284—Selection of ceramic materials
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/12—Blades
- F01D5/28—Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
- F01D5/288—Protective coatings for blades
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K2101/00—Articles made by soldering, welding or cutting
- B23K2101/34—Coated articles, e.g. plated or painted; Surface treated articles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K2103/00—Materials to be soldered, welded or cut
- B23K2103/16—Composite materials, e.g. fibre reinforced
- B23K2103/166—Multilayered materials
- B23K2103/172—Multilayered materials wherein at least one of the layers is non-metallic
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2230/00—Manufacture
- F05D2230/10—Manufacture by removing material
- F05D2230/13—Manufacture by removing material using lasers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2230/00—Manufacture
- F05D2230/90—Coating; Surface treatment
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49316—Impeller making
- Y10T29/49318—Repairing or disassembling
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
- Cleaning In General (AREA)
Abstract
При очистке лопатки газотурбинного двигателя, содержащей тело из суперсплава с покрытием, обрабатывают покрытие лопатки посредством импульсного лазера так, что покрытие удаляют, по меньшей мере, частично, а параметры скорости подачи импульсного лазера и частоты импульсов импульсного лазера определяют так, чтобы обработанная поверхность лопатки имела шероховатость от 4 мкм до 10 мкм. При этом скорость подачи импульсного лазера составляет от 25 мм/с до 1000 мм/с, а частота импульсов импульсного лазера составляет от 12 кГц до 50 кГц. Импульсный лазер перемещают вдоль линий обработки на покрытии, при этом две последовательные линии обработки перекрывают друг друга. Изобретение позволяет упростить очистку лопатки от нанесенного покрытия и снизить вероятность повреждения тела лопатки. 8 з.п. ф-лы, 10 ил.
Description
Область изобретения
Настоящее изобретение относится к области обслуживания и ремонта авиационных деталей, в частности лопаток газотурбинного двигателя.
Под лопаткой понимается деталь, имеющая поверхность, способную направлять воздушный поток в газотурбинном двигателе, при этом такая деталь может быть подвижной (лопатка ротора) или фиксированной (лопатка статора).
Обычно во время работ по обслуживанию газотурбинного двигателя необходимо проверить лопатки газотурбинного двигателя для обнаружения возможных дефектов, таких как мелкие трещины или трещины. Лопатка газотурбинного двигателя содержит структурное тело из сверхсплава (суперсплава), покрытое множеством слоев материала для формирования покрытия лопатки. Во время эксплуатации покрытие лопатки изнашивается и “съедается” и его необходимо заменять для обеспечения оптимальной работы лопаток. Замена покрытия лопатки обусловливает необходимость, с одной стороны, удаления изношенного покрытия, а с другой стороны, нанесения на тело лопатки нового покрытия.
На практике после удаления изношенного покрытия лопатку проверяют, чтобы обнаружить возможные дефекты, такие как мелкие трещины и трещины на теле лопатки. Это позволяет избежать ситуации, когда на лопатку с поврежденным телом из сверхсплава наносят новое покрытие.
Известно, что покрытие лопатки по существу содержит по меньшей мере один металлический слой, покрывающий тело лопатки, и керамический слой, покрывающий металлический слой. Во время работы в покрытии могут формироваться оксиды и появляться участки, которые корродировали или загрязнились (грязь, смазка, продукты сгорания и пр.). Металлический слой, толщина которого составляет от 50 до 100 мкм, специалисты обычно называют “металлический подслой”, а керамический слой, толщина которого составляет от 150 до 350 мкм, обычно называют “тепловой барьер”. Такое покрытие известно из заявки FR 2814473 А1 компании Snecma.
Способ удаления изношенного покрытия лопатки содержит множество последовательных этапов, таких как этап зачистки, пескоструйной обработки и очистки струями воды и/или погружением в кислоты. Известный способ приводит к выбросу в воду и в атмосферу опасных веществ, что приводит к загрязнению окружающей среды. Кроме того, такой способ занимает много времени, принимая во внимание различные этапы, которые необходимо выполнять последовательно.
Фактически, в качестве примера, для удаления покрытия с лопатки газотурбинного двигателя, выполняют следующие этапы:
- очищают поверхностность лопатки не агрессивным способом для удаления всех оксидов и загрязнений, имеющихся на поверхности лопатки;
- проверяют очищенную поверхность лопатки для определения, можно ли лопатку отремонтировать;
- агрессивно очищают поверхность лопатки для удаления разных слоев покрытия лопатки.
Очистка, именуемая “не агрессивной”, включает этапы обезжиривания лопатки, очистки внутренних каналов лопатки и удаление оксидов с поверхности.
Очистка, именуемая “агрессивной”, включает, в свою очередь, этапы пескоструйной обработки лопатки, зачистку теплового барьера, зачистку металлического подслоя и других слоев, очистку поверхностей и трещин в теле лопатки из сверхсплава и очистку охлаждающих каналов лопатки.
После ремонта тела лопатки обычно выполняют этап пескоструйной обработки для придания телу лопатки шероховатости, которая способствует адгезии покрытия.
Различные операции очистки, упомянутые выше, по существу выполняют вручную и дают неравномерные результаты в зависимости от операторов, в частности, при пескоструйной обработке. В некоторых случаях тело лопатки из сверхсплава при очистке может быть повреждено, и эту лопатку приходится отбраковывать. Кроме того, такой способ может длиться несколько часов, что является недостатком.
Настоящее изобретение направлено на устранение, по меньшей мере, некоторых из этих недостатков для быстрого удаления покрытия с лопатки газотурбинного двигателя, не загрязняя окружающую среду, и для подготовки поверхности лопатки.
Таким образом, изобретение относится к способу очистки и зачистки лопатки газотурбинного двигателя, содержащей тело из сверхсплава, покрытое покрытием, способ, согласно которому покрытие лопатки, по меньшей мере, частично обрабатывают посредством импульсного лазера. Импульсный лазер преимущественно позволяет удалять покрытие локально, не повреждая тело из сверхсплава лопатки. Кроме того, лазерная обработка позволяет придать телу лопатки шероховатость, что позволяет обойтись без дополнительного этапа пескоструйной обработки. Более того, не используются химикаты, что снижает относительные расходы на переработку химических отходов.
Предпочтительно поскольку покрытие содержит по меньшей мере один внешний керамический слой, определяют параметры импульсного лазера так, чтобы обрабатывать только внешний керамический слой. Поэтому поврежденный керамический слой можно заменять и на очищенную поверхность наносить новый керамический слой.
Также предпочтительно, поскольку покрытие содержит по меньшей мере один внешний керамический слой и один металлический слой, расположенный между телом из сверхсплава и керамическим слоем, определяют параметры импульсного лазера так, чтобы обрабатывать только внешний керамический слой и металлический слой. Поэтому, поврежденные слои можно заменять и на очищенную поверхность наносить новые слои.
Согласно одному аспекту изобретения определяют параметры импульсного лазера так, чтобы обрабатывать все покрытие лопатки (керамический слой и металлический слой). Поэтому поврежденное покрытие можно заменять и на тело из сверхсплава, поверхность которого подготовлена и имеет необходимую шероховатость, можно наносить новое покрытие.
В предпочтительном варианте, определяют параметры, по меньшей мере, скорости подачи импульсного лазера и частоты импульсов импульсного лазера так, чтобы обработанная поверхность лопатки имела шероховатость от 4 до 10 мкм. Это позволяет преимущественно наносить новый слой или новое покрытие, пользуясь преимуществами поверхности нанесения, которая обладает хорошими свойствами сцепления.
Скорость подачи импульсного лазера преимущественно составляет от 25 мм/с до 1000 мм/с, предпочтительно, от 100 мм/с до 600 мм/с. Такая скорость позволяет достичь хорошего компромисса между глубиной обработки и скоростью обработки.
Более предпочтительно, частота импульсов импульсного лазера составляет от 12 кГц до 50 кГц, предпочтительно меньше или равна 16 кГц. Такая частота позволяет достичь хорошего компромисса между глубиной обработки и скоростью обработки.
Шероховатость на обработанной поверхности предпочтительно является постоянной, чтобы обеспечить равномерное сцепление нового покрытия и, следовательно, увеличение срока его службы.
Предпочтительно, поскольку покрытие содержит множество слоев, обрабатывают импульсным лазером слои покрытия, выполняя множество проходов обработки, при этом количество проходов обработки для слоя определяют в зависимости от толщины слоя и твердости материала слоя. Так, для обработки множества слоев можно сохранять одни и те же параметры лазера и определять параметры лишь касательно количества проходов в зависимости от характера слоев.
И вновь, предпочтительно, импульсный лазер перемещают вдоль линий обработки на покрытии, при этом две последовательные линии обработки перекрывают друг друга. Таким образом, достигается равномерное распределение выступов и углублений, формирующих шероховатость зачищенной поверхности, что обеспечивает оптимальное сцепление нового покрытия.
Согласно одному аспекту изобретения во время обработки импульсный лазер перемещают автоматом по траектории, определенной на основе трехмерного моделирования очищаемой лопатки.
Благодаря использованию автомата очистка лопаток происходит равномерно и точно, и риск травмы оператора ограничен.
Далее следует более подробное описание изобретения, приведенное исключительно в качестве примере, со ссылками на приложенные чертежи, где:
Фиг. 1 - схематический вид обработки части покрытия лопатки газотурбинного двигателя посредством импульсного лазера, управляемого автоматизированным роботом.
Фиг. 2 - схематическое сечение покрытия лопатки во время ее лазерной обработки.
Фиг. 3А - линии лазерной обработки, разнесенные друг от друга на первое расстояние Е1.
Фиг. 3В - линии лазерной обработки, разнесенные друг от друга на второе расстояние Е2.
Фиг. 4А - три линии лазерной обработки, каждая из которых имеет множество точек обработки, при этом линии обработки соответственно образованы импульсным лазером с разной частотой импульсов.
Фиг. 4В - три линии лазерной обработки, каждая из которых имеет множество точек обработки, при этом линии обработки соответственно образованы импульсным лазером с разной скоростью подачи.
Фиг. 5А - вид в разрезе покрытия лопатки газотурбинного двигателя для первого варианта настоящего изобретения.
Фиг. 5В - приближенный вид в разрезе поверхности лопатки по фиг. 5А, после лазерной обработки.
Фиг. 6А - вид в разрезе покрытия лопатки газотурбинного двигателя для второго варианта настоящего изобретения.
Фиг. 6В - приближенный вид в разрезе поверхности лопатки по фиг. 5B, после лазерной обработки.
Со ссылками на фиг. 1 и 2, настоящее изобретение относится к способу очистки лопатки 1 газотурбинного двигателя, имеющей тело 13 из сверхсплава, покрытое покрытием 10. В этом примере покрытие 10 лопатки 1 содержит металлический слой 12, покрывающий тело 13 лопатки, и керамический слой 11, покрывающий металлический слой 12. Металлический слой 12, толщина которого составляет от 50 до 100 мкм, специалисты обычно называют “металлическим подслоем”, а керамический слой 11, толщина которого составляет от 150 до 350 мкм, обычно называют “тепловым барьером”.
Способом очистки по настоящему изобретению удаляют покрытие 10 тела 13 из сверхсплава лопатки 1 посредством импульсного лазера 3, как показано на фиг. 1.
Например, импульсный лазер 3 является лазером на иттрий-алюминиевом гранате, больше известном по его аббревиатуре “ИАГ”, мощностью прибл. 20 Вт. Как показано на фиг. 1, пучок 2 импульсного лазера 3 направлен на поверхность лопатки 1 для обработки покрытия 10 лопатки 1, при этом импульсный лазер 3 заставляет это покрытие локально взрываться без повреждения тела 13 лопатки 1, что является большим преимуществом. Кроме того, не используются вредные вещества, что является благоприятным для окружающей среды. Более того, с точки зрения безопасности, лазерная обработка предпочтительно выполняется автоматизированным роботом 4 так, чтобы ограничить риск получения травм операторами. Таким образом, преимущественно, каждая лопатка 1 очищается равномерно и воспроизводимо.
Импульсный лазер 3 предпочтительно соединен с автоматом 4, выполненным с возможностью перемещать лазер 3 по поверхности лопатки 1 вдоль заранее определенной траектории. Предпочтительно, определяют параметры траектории обработки для лазера 3 с помощью трехмерного моделирования лопатки 1 и эта модель загружается в автомат 4. Импульсный лазер 3 предпочтительно ориентирован в направлении, перпендикулярном к поверхности лопатки 1 для оптимальной зачистки покрытия 10 лопатки 1.
Для того чтобы удалить покрытие 10 с лопатки 1, лазерный пучок 2 сметает покрытие 10 лопатки 1, начиная с одного конца лопатки 1. Лазерный пучок 2 предпочтительно движется прямолинейно вдоль линии 20 обработки, и каждая линия 20 обработки образована множеством точек 21 обработки, выровненных прямолинейно, как показано на фиг. 3А, 3В, 4А, 4В, и каждая точка 21 обработки соответствует импульсу лазера 3.
Определяют параметры импульсного лазера 3 так, чтобы обеспечить быстрое удаление покрытия 10, не повреждая тело 13 лопатки. Кроме того, можно определить параметры импульсного лазера 3 так, чтобы удалять все или часть покрытия 10 с лопатки 1. Для этого можно учитывать множество параметров импульсного лазера 3, таких как ширина лазерного пучка 2, расстояние Е между линиями обработки, частоту F лазерных импульсов, длительность импульса, фокусное расстояние, скорость V подачи пучка, мощность лазера и количество проходов по лопатке. Согласно настоящему изобретению, как будет более подробно описано ниже, определяют параметры, по меньшей мере, скорости подачи импульсного лазера и частоты импульсов импульсного лазера так, чтобы обработанная поверхность лопатки имела шероховатость от 4 до 10 мкм.
Шероховатость - это состояние поверхности лопатки после зачистки. На поверхности лопатки это приводит к присутствию рельефа, образованного выступами и углублениями. Величина шероховатости определяется как расстояние между вершиной выступа и дном впадины. Шероховатость управляемой и постоянной величины на лопатке позволяет оптимально и быстро наносить новое покрытие, сцепляющееся с выступами зачищенной поверхности лопатки.
Ширина лазерного пучка
Ширина пучка 2 соответствует поверхности, на которую действует мощность лазерного пучка во время его контакта с покрытием, как схематически показано на фиг. 3А. Чем уже пучок 2, тем более концентрированной становится мощность пучка 2, что усиливает удар пучка 2 по покрытию 10 и, следовательно, увеличивает толщину покрытия, которое будет удалено индивидуальным импульсом лазера 3, т.е. для точки 21 обработки линии 20 обработки. Ширина лазерного пучка 2 предпочтительно составляет 0,01 мм, 0,03 мм, или 0,05 мм так, чтобы сформировать точки 21 обработки, диаметр которых равен 0,01 мм, 0,03 мм или 0,05 мм. Далее, ширина лазерного пучка 2 равна 0,03 мм, что дает хороший компромисс между площадью обработки и глубиной обработки.
Длительность импульса
Длительность импульса определяет период, во время которого лазерный пучок 2 находится в контакте с покрытием 10 в данной точке 21 обработки. Чем больше длительность импульса, тем более значительная толщина покрытия 10 удаляется для индивидуального импульса лазера 3. Далее, длительность импульса лазерного пучка 3 определена так, чтобы она составляла прибл. 3 мкс, что дает хороший компромисс между скоростью обработки и глубиной обработки.
Расстояние Е между линиями обработки
Как показано на фиг. 3А и 3В, лазерный пучок 2 движется прямолинейно вдоль параллельных линий 20 обработки и каждая линия 20 обработки образована множеством точек 21 обработки, которые выровнены прямолинейно.
Интервал Е между линиями обработки позволяет определить поверхность перекрытия между двумя соседними линиями 20 обработки. Как показано на фиг. 3А, если линии 20 обработки расположены близко друг к другу (интервал Е1), перекрытие линий обработки будет существенным, что может представлять риск чрезмерной обработки покрытия 10. С другой стороны, как показано на фиг. 3В, если линии 20 обработки разнесены друг от друга (интервал Е2), покрытие 10, расположенное межу соседними линиями обработки 20, не удаляется, что является недостатком. Предпочтительно, определяют параметры интервала Е между линиями 20 обработки так, чтобы оно было меньше ширины пучка 2, чтобы обеспечить перекрытие больше, чем половина ширины пучка 2 и не допустить каких-либо пропусков в обработке и избежать чрезмерной обработки. В этом примере для ширины лазерного пучка 2 в 0,03 мм интервал Е между линиями 20 обработки равнен 0,025 мм.
Преимущественно, две последовательные линии обработки перекрывают друг друга так, чтобы получить равномерную шероховатость обработанной поверхности лопатки 1 и, следовательно, обеспечить нанесение нового покрытия с оптимальным сцеплением.
Фокусное расстояние
Этот параметр определен для данного импульсного лазера 3 и указывает на расстояние, на котором лазерный пучок 3 имеет ранее определенную ширину пучка 2. Этот параметр следует соблюдать для управления шириной пучка и, следовательно, мощностью. Следовательно, рассматривается ИАГ-лазер 3 с фокусным расстоянием 20 см, что в этом примере соответствует расстоянию между окном лазера и точкой удара на обрабатываемой лопатке.
Частота F импульсов лазера 3 и скорость V подачи лазерного пучка 2
Частота F лазерного пучка 2 определяет частоту серии импульсов. Во время лазерной обработки частота F непосредственно связана со скоростью V подачи пучка 2 для определения интервала d между двумя последовательными точками 21 обработки на одной и той же линии 20 обработки, как показано на фиг. 4А и 4В.
Для данной линии 20 обработки с постоянной скоростью V подачи чем выше частота F импульсов, тем ближе точки 21 обработки находятся друг к другу. Например, со ссылками на фиг. 4А, линии 20А, 20В, 20С обработки образованы импульсным лазером 3 с постоянной скоростью V подачи, равной 250 мм/с, и где три частоты соответственно равнялись 5 кГц, 12 кГц и 25 кГц. Чем выше частота импульсов, тем больше сокращается расстояние d1, d2, d3, разделяющее последовательные точки 21 обработки. На практике применима любая частота F от 12 кГц до 50 кГц.
Скорость V подачи лазерного пучка 2 определяется в соответствии с направлением линии 20 обработки. Так, для данной линии 20 обработки для постоянной частоты F импульсов, расстояние, разделяющее последовательные точки 21 обработки, зависит от скорости V подачи. Например, со ссылками на фиг. 4В, линии 20D, 20Е, 20F обработки образованы импульсным лазером 3 с постоянной частотой F, равной 12 кГц, и скорость подачи для которых соответственно равнялась 125 мм/с 250 мм/с и 500 мм/с. Чем выше скорость подачи, тем больше расстояние d4, d5, d6, разделяющее последовательные точки 21 обработки. На практике можно использовать любую скорость V подачи от 25 мм/с до 1000 мм/с.
Предпочтительно, для одного и того же обрабатываемого слоя импульсный лазер 3 имеет одни и те же параметры на каждом проходе. Так, чем больше толщина удаляемого слоя, тем больше количество проходов. Также предпочтительно, для одного и того же обрабатываемого покрытия импульсный лазер 3 имеет одинаковые параметры на каждом проходе для каждого слоя. Количество проходов определено в зависимости от толщины и твердости материала каждого слоя.
Согласно первому варианту способа по настоящему изобретению с помощью импульсного лазера 3 удаляется лишь керамический слой покрытия 10 лопатки 1, при этом лазер имеет следующие параметры:
- ширина пучка: 0,03 мм
- интервал Е между линиями лазерной обработки: 0,025 мм
- частота F импульсов лазера: 12 кГц
- длительность импульса: 3 мкс
- фокусное расстояние: 20 см
- скорость V подачи пучка: 250 мм/с.
Для того чтобы полностью удалить керамический слой 11, по покрытию 10 делается 50 проходов лазерного пучка 2. Другими словами при очистке способом по настоящему изобретению для определенной линии 20 обработки на покрытии 10 лазер перемещается по покрытию 50 раз, что позволяет постепенно удалять это покрытие 10 с каждым проходом лазерного пучка 2.
Со ссылками на фиг. 5А и 5В, на которых приведены виды в разрезе покрытия после обработки, первый вариант способа по настоящему изобретению позволяет выборочно удалять керамический слой 11 покрытия 10, толщина которого составляет прибл. 200 мкм. Как показано на фиг. 5А, керамический слой 11 был удален с лопатки 1 лишь частично, и лопатка 1, таким образом, содержит неочищенную поверхность S1, состоящую из керамического слоя 11, и очищенную поверхность S2, состоящую после лазерной обработки из металлического слоя 12.
Преимущественно, со ссылками на фиг. 5В, на котором приведен приближенный вид очищенной поверхности S2, шероховатость очищенной поверхности S2 покрытия 10 после лазерной обработки равна прибл. 7-9 мкм. Шероховатость очищенной поверхности S2 преимущественно позволяет нанести новый керамический слой 11 непосредственно на металлический слой 12 без предварительного этапа пескоструйной обработки, как это происходит в способах по предшествующему уровню техники. Другими словами, очистка лопатки импульсным лазером 3 позволяет, с одной стороны, удалить все или часть покрытия 10, а с другой стороны, подготовить очищенную поверхность S2 для приема нового защитного слоя, в данном случае нового керамического слоя 11.
Второй вариант настоящего изобретения описан со ссылками на фиг. 6А. Позиции, используемые для обозначения элементов со структурой или функцией, идентичной, эквивалентной или подобной элементам на фиг. 5А, остаются теми же для упрощения описания. Кроме того, воспроизводится описание варианта по фиг. 5 не повторяется, поскольку это описание в равной степени относится к элементам фиг. 6А, если отсутствует разница. Описываются лишь существенные структурные или функциональные различия.
Согласно второму варианту определяют параметры импульсного лазера идентично первому варианту, изменяют лишь частоту F импульсов лазера и скорость V подачи. В этом варианте частота F импульсов лазера равна 16 кГц, а скорость V подачи равна 500 мм/с. Как и в первом варианте, в процессе способа очистки импульсный лазер 3 во время очистки выполняет приблизительно 50 проходов по покрытию на лопатке 1, что позволяет удалять покрытие постепенно с каждым проходом лазерного пучка 2.
Как показано на фиг. 6А и 6В, второй вариант способа по настоящему изобретению также позволяет выборочно удалять керамический слой 11 покрытия 10. Преимущественно, шероховатость поверхности покрытия 10 после лазерной обработки составляет от 4 до 6 мкм, как показано на фиг. 6В. Таким образом, определяют параметры требуемой шероховатости преимущественно за счет изменения частоты F импульсов лазера и скорости V подачи.
Согласно третьему варианту способа по настоящему изобретению покрытие 10 лопатки 1 полностью удаляют с помощью импульсного лазера 3. Другими словами, все слои покрытия 10 лопатки 1 удаляются, включая керамический слой 11 и металлический слой 12. Для этого определяют параметры импульсного лазера 3 следующим образом:
- ширина L пучка: 0,03 мм
- интервал Е между линиями лазерной обработки: 0,025 мм
- частота F лазерных импульсов: 12 кГц
- длительность импульса: 3 мкс
- фокусное расстояние: 20 см
- скорость V подачи: 250 мм/с.
В этом третьем варианте импульсный лазер 3 в процессе способа очистки выполняет прибл. 250 проходов по покрытию 10 лопатки 1, что позволяет постепенно удалять покрытие 10 с каждым проходом лазерного пучка 2. Количество проходов в данном случае больше, чем в предыдущих вариантах способа, для увеличения толщины снимаемого покрытия 10. Эти параметры позволяют зачищать керамический слой 11 и металлический слой 12, которые образуют покрытие 10.
В частном варианте можно обрабатывать подложку для получения желательной шероховатости и тем самым обеспечить сцепление нового покрытия.
После удаления покрытия 10 обнажается тело 13 из сверхсплава, что преимущественно позволяет перед нанесением нового покрытия 10 проверить его поверхность на предмет каких-либо дефектов.
Аналогично первому варианту способа по настоящему изобретению шероховатость очищенной поверхности, т.е. поверхности тела 13 из сверхсплава, составляет прибл. 7-9 мкм. Эта шероховатость преимущественно позволяет наносить новый металлический слой 12 непосредственно на тело 13 из сверхсплава. Затем на металлический слой 12 достаточно нанести новый керамический слой 13, чтобы образовать покрытие 10. Благодаря взаимному перекрытию линий обработки полученная шероховатость является равномерной по всей обработанной поверхности лопатки, т.е., обработанная поверхность имеет выступы и углубления, равномерно разнесенные друг от друга.
Согласно четвертому варианту изобретения покрытие 10 лопатки 1 полностью удаляют импульсным лазером 3, со следующими определенными параметрами:
- ширина L пучка: 0,03 мм
- интервал Е между линиями лазерной обработки: 0,025 мм
- частота F лазерных импульсов: 16 кГц
- длительность импульса: 3 мкс
- фокусное расстояние: 20 см
- скорость V подачи: 350 мм/с.
В этом четвертом варианте импульсный лазер 3 в процессе способа очистки выполняет прибл. 100 проходов по покрытию 10 лопатки 1, что позволяет постепенно удалять покрытие 10 (керамический слой 11 и металлический слой 12) с каждым проходом лазерного пучка 2. Количество проходов больше, чем в первых двух вариантах способа для увеличения толщины удаляемого покрытия 10. После удаления покрытия 10 тело 13 из сверхсплава обнажается, что преимущественно позволяет проверить его поверхность на предмет возможных дефектов перед нанесением нового покрытия 10.
Параметры этого четвертого варианта изобретения позволяют зачистить слои 11 и 12, образующие покрытие 10, и получить шероховатость поверхности тела 13 из сверхсплава, равную 4-6 мкм. Такая шероховатость является преимущественной для нанесения нового металлического слоя 12.
Claims (9)
1. Способ очистки лопатки (1) газотурбинного двигателя, содержащей тело (13) из суперсплава, покрытое покрытием (10), согласно которому покрытие (10) лопатки (1), по меньшей мере, частично обрабатывают посредством импульсного лазера (3) так, что покрытие удаляют, по меньшей мере, частично, при этом определяют параметры, по меньшей мере, скорости (V) подачи импульсного лазера (3) и частоты (F) импульсов импульсного лазера (3) так, чтобы обработанная поверхность лопатки (1) имела шероховатость от 4 мкм до 10 мкм, при этом скорость (V) подачи импульсного лазера (3) составляет от 25 мм/с до 1000 мм/с, частота импульсов импульсного лазера (3) составляет от 12 кГц до 50 кГц, и импульсный лазер перемещают вдоль линий обработки на покрытии (10), при этом две последовательные линии обработки перекрывают друг друга.
2. Способ по п. 1, при котором, когда покрытие содержит по меньшей мере один внешний керамический слой (11), определяют параметры импульсного лазера (3) так, чтобы обрабатывать только внешний керамический слой (11).
3. Способ по п. 1, при котором, когда покрытие содержит по меньшей мере один внешний керамический слой (11) и один металлический слой (12), расположенный между телом (13) из суперсплава и керамическим слоем (11), определяют параметры импульсного лазера так, чтобы обрабатывать только внешний керамический слой (11) и металлический слой (12).
4. Способ по п. 1, при котором определяют параметры импульсного лазера (3) для обработки всего покрытия (10) лопатки (1).
5. Способ по п. 1, при котором скорость (V) подачи импульсного лазера (3) составляет от 100 мм/с до 600 мм/с.
6. Способ по п. 1, при котором частота импульсов импульсного лазера (3) составляет меньше или равна 16 кГц.
7. Способ по п. 1, при котором шероховатость постоянна на всем обработанном покрытии (10).
8. Способ по п. 1, при котором когда покрытие содержит множество слоев, обрабатывают импульсным лазером слои покрытия, выполняя множество проходов обработки, при этом количество проходов обработки для слоя определяют в зависимости от толщины слоя и твердости материала слоя.
9. Способ по п. 1, при котором во время обработки импульсный лазер (3) перемещают автоматом (4) по траектории, определенной на основе трехмерного моделирования очищаемой лопатки (1).
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR1153733A FR2974746B1 (fr) | 2011-05-02 | 2011-05-02 | Procede de nettoyage et de decapage d'une aube de turbomoteur au moyen d'un laser impulsionnel |
FR1153733 | 2011-05-02 | ||
PCT/FR2012/050972 WO2012150413A1 (fr) | 2011-05-02 | 2012-05-02 | Procédé de nettoyage et de décapage d'une aube de turbomoteur au moyen d'un laser impulsionnel |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013152322A RU2013152322A (ru) | 2015-06-10 |
RU2604406C2 true RU2604406C2 (ru) | 2016-12-10 |
Family
ID=46201706
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013152322/06A RU2604406C2 (ru) | 2011-05-02 | 2012-05-02 | Способ очистки и зачистки лопатки газотурбинного двигателя посредством импульсного лазера |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9415462B2 (ru) |
EP (1) | EP2705217B1 (ru) |
JP (1) | JP6174008B2 (ru) |
CN (1) | CN103501926B (ru) |
BR (1) | BR112013027907B1 (ru) |
CA (1) | CA2834204C (ru) |
FR (1) | FR2974746B1 (ru) |
RU (1) | RU2604406C2 (ru) |
WO (1) | WO2012150413A1 (ru) |
Families Citing this family (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9808885B2 (en) | 2013-09-04 | 2017-11-07 | Siemens Energy, Inc. | Method for forming three-dimensional anchoring structures on a surface |
US9358663B2 (en) * | 2014-04-16 | 2016-06-07 | General Electric Company | System and methods of removing a multi-layer coating from a substrate |
DE102016220437A1 (de) | 2016-10-19 | 2018-04-19 | Airbus Defence and Space GmbH | Reinigungsanordnung für Tragflächenvorderkanten |
US10610963B2 (en) | 2017-05-17 | 2020-04-07 | General Electric Company | Surface treatment of turbomachinery |
CN107377532A (zh) * | 2017-08-25 | 2017-11-24 | 济南高能清扬激光清洗有限公司 | 一种橡胶制品模具的复合清洗方法 |
CN107891017B (zh) * | 2017-11-08 | 2020-11-06 | 深圳市汯沐科技有限公司 | 一种清洁不规则柱状物体表面的方法 |
US11440139B2 (en) | 2018-05-03 | 2022-09-13 | Raytheon Technologies Corporation | Liquid enhanced laser stripping |
CN108787631A (zh) * | 2018-07-09 | 2018-11-13 | 江苏峰钛激光科技有限公司 | 一种重锈蚀层的激光清洗方法 |
CN109062143B (zh) * | 2018-07-20 | 2020-01-14 | 厦门理工学院 | 一种弧齿锥齿轮铣削刀刃轨迹三维建模方法及装置 |
FR3107846B1 (fr) | 2020-03-03 | 2022-06-17 | Safran Aircraft Engines | Procede et endoscope de nettoyage d’une aube de turbomachine |
CN113385486B (zh) * | 2020-03-11 | 2022-09-02 | 山东省科学院激光研究所 | 一种基于线结构光的激光清洗路径自动生成系统及方法 |
EP4056310A1 (en) * | 2021-03-10 | 2022-09-14 | General Electric Company | Method of removing contaminants from a diffusion-coated component |
CN113877893A (zh) * | 2021-08-20 | 2022-01-04 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 一种激光清洗工件表面镉镀层的方法及激光清洗装置 |
CN114633017A (zh) * | 2022-02-15 | 2022-06-17 | 江苏大学 | 一种纳秒激光高效去除热障涂层方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2179502C2 (ru) * | 1996-10-04 | 2002-02-20 | Гололобов Олег Александрович | Способ изготовления ротора лопаточной машины, станок для шлифования и устройство для автоматического контроля профиля |
US6380512B1 (en) * | 2001-10-09 | 2002-04-30 | Chromalloy Gas Turbine Corporation | Method for removing coating material from a cooling hole of a gas turbine engine component |
EP1591188A1 (de) * | 2004-04-29 | 2005-11-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren und Vorrichtung zum Entfernen einer Beschichtung |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3461948B2 (ja) * | 1995-02-06 | 2003-10-27 | 株式会社東芝 | 水中レーザ加工方法 |
DE29505985U1 (de) * | 1995-04-06 | 1995-07-20 | Bestenlehrer, Alexander, 91074 Herzogenaurach | Vorrichtung zum Bearbeiten, insbesondere zum Polieren und Strukturieren von beliebigen 3D-Formflächen mittels eines Laserstrahls |
JPH1088303A (ja) * | 1996-09-19 | 1998-04-07 | Toshiba Corp | 合金の加工方法 |
US6172331B1 (en) * | 1997-09-17 | 2001-01-09 | General Electric Company | Method and apparatus for laser drilling |
US5932120A (en) * | 1997-12-18 | 1999-08-03 | General Electric Company | Laser shock peening using low energy laser |
US6852179B1 (en) * | 2000-06-09 | 2005-02-08 | Lsp Technologies Inc. | Method of modifying a workpiece following laser shock processing |
US6927359B2 (en) * | 2001-06-14 | 2005-08-09 | Advanced Cardiovascular Systems, Inc. | Pulsed fiber laser cutting system for medical implants |
DE10210518A1 (de) * | 2002-03-09 | 2003-10-02 | Mtu Aero Engines Gmbh | Verfahren zur Entschichtung von Triebwerksbauteilen und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
US20050224474A1 (en) * | 2002-10-17 | 2005-10-13 | Kilburn Chris A | Method and apparatus for removing a thermal barrier coating from a power generation component |
US7097720B2 (en) * | 2003-04-30 | 2006-08-29 | General Electric Company | Lower fluence boundary laser shock peening |
US8004423B2 (en) * | 2004-06-21 | 2011-08-23 | Siemens Energy, Inc. | Instrumented component for use in an operating environment |
US20060000814A1 (en) * | 2004-06-30 | 2006-01-05 | Bo Gu | Laser-based method and system for processing targeted surface material and article produced thereby |
US20060032841A1 (en) * | 2004-08-10 | 2006-02-16 | Tan Kee C | Forming features in printhead components |
US20070075060A1 (en) | 2005-09-30 | 2007-04-05 | Shedlov Matthew S | Method of manufacturing a medical device from a workpiece using a pulsed beam of radiation or particles having an adjustable pulse frequency |
GB0522087D0 (en) * | 2005-10-28 | 2005-12-07 | Powerlase Ltd | A method of laser marking a surface |
-
2011
- 2011-05-02 FR FR1153733A patent/FR2974746B1/fr active Active
-
2012
- 2012-05-02 WO PCT/FR2012/050972 patent/WO2012150413A1/fr active Application Filing
- 2012-05-02 RU RU2013152322/06A patent/RU2604406C2/ru active
- 2012-05-02 BR BR112013027907-9A patent/BR112013027907B1/pt active IP Right Grant
- 2012-05-02 CN CN201280021457.XA patent/CN103501926B/zh active Active
- 2012-05-02 US US14/114,836 patent/US9415462B2/en active Active
- 2012-05-02 EP EP12725082.7A patent/EP2705217B1/fr active Active
- 2012-05-02 JP JP2014508861A patent/JP6174008B2/ja active Active
- 2012-05-02 CA CA2834204A patent/CA2834204C/fr active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2179502C2 (ru) * | 1996-10-04 | 2002-02-20 | Гололобов Олег Александрович | Способ изготовления ротора лопаточной машины, станок для шлифования и устройство для автоматического контроля профиля |
US6380512B1 (en) * | 2001-10-09 | 2002-04-30 | Chromalloy Gas Turbine Corporation | Method for removing coating material from a cooling hole of a gas turbine engine component |
EP1591188A1 (de) * | 2004-04-29 | 2005-11-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren und Vorrichtung zum Entfernen einer Beschichtung |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103501926A (zh) | 2014-01-08 |
BR112013027907A2 (pt) | 2017-01-10 |
BR112013027907B1 (pt) | 2021-07-13 |
CA2834204A1 (fr) | 2012-11-08 |
CN103501926B (zh) | 2017-02-15 |
JP6174008B2 (ja) | 2017-08-02 |
CA2834204C (fr) | 2019-07-02 |
JP2014519569A (ja) | 2014-08-14 |
FR2974746B1 (fr) | 2014-07-18 |
US9415462B2 (en) | 2016-08-16 |
FR2974746A1 (fr) | 2012-11-09 |
EP2705217A1 (fr) | 2014-03-12 |
EP2705217B1 (fr) | 2018-10-24 |
WO2012150413A1 (fr) | 2012-11-08 |
US20140082939A1 (en) | 2014-03-27 |
RU2013152322A (ru) | 2015-06-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2604406C2 (ru) | Способ очистки и зачистки лопатки газотурбинного двигателя посредством импульсного лазера | |
JP4344885B2 (ja) | 部品の表面孔内のセラミック皮膜堆積物を除去する方法 | |
CN110640339A (zh) | 一种涡轮叶片异形气膜孔的激光加工工艺 | |
US5210944A (en) | Method for making a gas turbine engine component | |
US20100257733A1 (en) | High pressure single crystal turbine blade tip repair with laser cladding | |
US20080028605A1 (en) | Weld repair of metallic components | |
CN106001008A (zh) | 一种船舶漆的激光清洗方法 | |
KR102045739B1 (ko) | 터빈 날개의 보수 방법 | |
US20030085203A1 (en) | Method and apparatus for cleaning generator and turbine components | |
EP2573201A3 (en) | Method for refurbishing ptal coating to turbine hardware removed from service | |
EP2855033A1 (en) | Coating for cooling air holes | |
CN105057882B (zh) | 一种去除汽车车身油漆的激光方法 | |
EP2292809B1 (en) | Method of fixing test piece on internal surface of combustor tail tube | |
EP3282034A1 (en) | Aluminum fan blade tip prepared for thermal spray deposition of abrasive by laser ablation | |
KR102045742B1 (ko) | 터빈 날개의 보수 방법 | |
Röhricht et al. | Laser based ablation of gas turbine blade coating system | |
EP3719166A1 (en) | Laser cleaning prior to metallic coating of a substrate | |
CN118668063A (zh) | 一种航空发动机机匣的超快激光表面加工方法 | |
RU97108817A (ru) | Способ восстановления пера лопатки турбомашины |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |