RU2627072C2 - Способ уплотнения анодных красок со столкновением струй пескоструйной обработки - Google Patents

Способ уплотнения анодных красок со столкновением струй пескоструйной обработки Download PDF

Info

Publication number
RU2627072C2
RU2627072C2 RU2014150516A RU2014150516A RU2627072C2 RU 2627072 C2 RU2627072 C2 RU 2627072C2 RU 2014150516 A RU2014150516 A RU 2014150516A RU 2014150516 A RU2014150516 A RU 2014150516A RU 2627072 C2 RU2627072 C2 RU 2627072C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
jets
sandblasting
paints
paint
collision
Prior art date
Application number
RU2014150516A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014150516A (ru
Inventor
Жак БУЛОНЬ
Ален ПОТЕЛЬ
Original Assignee
СНЕКМА Сосьете аноним
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=46963809&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2627072(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by СНЕКМА Сосьете аноним filed Critical СНЕКМА Сосьете аноним
Publication of RU2014150516A publication Critical patent/RU2014150516A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2627072C2 publication Critical patent/RU2627072C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D3/00Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials
    • B05D3/12Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by mechanical means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24CABRASIVE OR RELATED BLASTING WITH PARTICULATE MATERIAL
    • B24C3/00Abrasive blasting machines or devices; Plants
    • B24C3/02Abrasive blasting machines or devices; Plants characterised by the arrangement of the component assemblies with respect to each other
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C4/00Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
    • C23C4/18After-treatment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24CABRASIVE OR RELATED BLASTING WITH PARTICULATE MATERIAL
    • B24C1/00Methods for use of abrasive blasting for producing particular effects; Use of auxiliary equipment in connection with such methods
    • B24C1/10Methods for use of abrasive blasting for producing particular effects; Use of auxiliary equipment in connection with such methods for compacting surfaces, e.g. shot-peening

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу уплотнения анодных красок посредством пескоструйной обработки. Направляют две струи абразивного материала в сторону детали, покрытой упомянутой краской. Струи ориентируют со схождением в точке фокусирования, находящейся перед деталью. В результате увеличивается скорость обработки. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области поверхностной обработки механических деталей и, в частности, к уплотнению анодных красок для защиты деталей газотурбинных двигателей.
Некоторые детали авиационных двигателей подвержены повышенным механическим нагрузкам, и только специальные материалы могут отвечать предъявляемым им требованиям механической прочности. Как правило, недостатком этих материалов является их высокая чувствительность к коррозии; следовательно, их необходимо обязательно защищать средством, которое может противостоять условиям окружающей среды, в которой работают эти детали (повышенная температура, присутствие моторного масла, керосина и т.д.). Применяемая в настоящее время антикоррозийная защита представляет собой покрытие детали краской, противостоящей повышенным температурам и вышеупомянутым различным текучим средам. Однако, поскольку эта краска относится к так называемому классу CMR (канцерогенная, мутагенная, репротоксичная), она регламентирована нормами REACH, касающимися регистрации, оценки, разрешений и ограничений применения химических веществ. Поэтому, чтобы избежать проблем, связанных с этим регламентированием, необходимо разработать новый метод защиты.
Согласно первому решению система защиты основана не только на одном принципе нанесения покрытия из краски, но также на физико-химическом способе, называемом анодной покраской. Этот способ состоит в напылении на поверхность детали жидкости с наполнителем из металлических пигментов, таких как алюминий или цинк, затем деталь нагревают в печи для полимеризации нанесенного вещества. В результате получают твердый защитный слой, который защищает от окисления, пока его не поцарапают, но который характеризуется тем, что не является проводящим. Как только на детали появляются царапины или риски, защита перестает действовать, и деталь становится чувствительной к электрохимической коррозии. Для устранения этого риска поверхностный слой необходимо сделать проводящим, чтобы он подвергался коррозии в первую очередь вместо металла защищаемой детали.
При этом используют анодную краску для обозначения поверхностного слоя, который становится проводящим. Для этого необходимо ориентировать металлические частицы, включенные в состав краски после полимеризации, посредством механического действия, но не нарушая при этом эстетического аспекта. Для этого обычно применяют два способа:
- воронение, при котором окрашенные части после полимеризации натирают в одном направлении при помощи металлической губки. Это действие позволяет получить электрическую непрерывность на обработанных частях. Однако в данном случае речь идет о ручном действии, которое очень сложно автоматизировать и, следовательно, применять в промышленном масштабе и при котором труднодоступные зоны детали могут не быть обработаны.
- уплотнение, которое состоит в пескоструйной обработке окрашенных частей после полимеризации. Это действие позволяет получить электрическую непрерывность на обработанных частях. Но его необходимо производить при очень слабом давлении, чтобы не повредить обработанные зоны. Однако чтобы пескоструйная установка могла работать нормально, в ней необходимо сохранять относительно высокое рабочее давление, которое в любом случае должно быть достаточно высоким для обработки детали; в настоящее время это приводит к систематическому ухудшению качества получаемого покрытия.
Следовательно, задачей изобретения является разработка способа, который обеспечит уплотнение анодных красок посредством пескоструйной обработки и который позволит сохранять качество покрытия обработанных деталей.
В связи с этим объектом изобретения является способ уплотнения анодных красок посредством пескоструйной обработки, согласно которому направляют по меньшей мере две струи абразивного материала в сторону детали, покрытой упомянутой краской, при этом упомянутые струи ориентируют со схождением, чтобы они соединялись в точке фокусирования, отличающийся тем, что упомянутая точка фокусирования находится перед деталью.
При фокусировании двух струй песка до того, как они достигнут детали, столкновение между частицами песка заставляет струи терять часть своей энергии и делает возможной операцию уплотнения анодной краски.
Предпочтительно расположение струй абразивного материала имеет симметрию относительно направления, перпендикулярного к обрабатываемой поверхности.
В частном варианте выполнения струи абразивного материала производятся по меньшей мере в количестве двух и образуют между собой угол 90°.
Предпочтительно расстояние между точкой фокусирования и поверхностью обрабатываемой детали находится в пределах от 200 до 300 мм.
Предпочтительно давление песка превышает 2 бара. Следовательно, можно использовать существующие установки за счет простого смещения пескоструйных насадок.
Изобретение, его другие цели, детали, отличительные признаки и преимущества будут более очевидны из нижеследующего подробного описания варианта выполнения, представленного исключительно в качестве неограничительного примера со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг. 1 изображает схематичный фронтальный вид известного устройства для пескоструйной обработки детали.
Фиг. 2 - схематичный вид сверху известного устройства пескоструйной обработки детали.
Фиг. 3 - схематичный фронтальный вид устройства для пескоструйной обработки детали согласно варианту осуществления изобретения.
Фиг. 4 - схематичный вид сверху устройства пескоструйной обработки детали согласно варианту осуществления изобретения.
На фиг. 1 и 2 соответственно во фронтальной и верхней проекции представлена пескоструйная обработка детали 1, которую обычно применяют для чистовой поверхностной обработки детали газотурбинного двигателя. Классически пескоструйную обработку производят при помощи двух насадок 2, которые ориентированы под углом 90° относительно друг друга и которые направляют, каждая, струю 3 песка перпендикулярно к поверхности детали 1, при этом обе струи распространяются в одной плоскости. Расстояние “d” от прямой, соединяющей две насадки 2, до детали 1 определяют таким образом, чтобы две струи 3 сходились в точке 4 фокусирования, которая находится на детали 1, то есть они вместе достигают одной и той же обрабатываемой песком точки.
Для осуществления пескоструйной обработки обе насадки перемещают одновременно вдоль детали 1 по ее высоте и по ее окружности, сохраняя в любой момент одинаковую геометрию для относительного положения насадок 2 и поверхности детали 1. С учетом телесного угла, характеризующего расхождение струй 3, поверхность, обдуваемая в каждый момент пескоструйной обработки, имеет форму окружности диаметром “l”.
На фиг. 3 и 4 соответственно во фронтальной и верхней проекции представлено уплотнение, в соответствии с изобретением, краски, покрывающей обрабатываемую деталь. Две насадки 2 расположены, как и в предыдущем случае, с ориентацией струй 3 в одной плоскости под углом 90° друг к другу и с одинаковым телесным углом расхождения. В данном случае обдувание детали происходит так же, как и при классической пескоструйной обработке. Однако расстояние, на котором насадки расположены относительно поверхности детали, увеличилось по сравнению с предыдущим случаем таким образом, что соединяющая их прямая находится теперь на расстоянии, превышающем расстояние фокусирования d. К этому расстоянию добавилось расстояние смещения насадок “r”, поэтому струи песка встречаются в точке 4 фокусирования, которая на этот раз находится перед поверхностью детали. Столкновение между двумя струями приводит к явлению дифракции этих струй, которые объединяются в одну струю с более значительным телесным углом. Эта преломленная струя ориентирована перпендикулярно к обрабатываемой стенке за счет симметрии, придаваемой расположению струй относительно направления, перпендикулярного к поверхности детали 1. Следовательно, поверхность, обдуваемая в каждый момент при уплотнении, является более обширной и образует окружность диаметром “L”, превышающим диаметр “l”.
Далее следует описание принципа работы способа уплотнения анодной краски в соответствии с изобретением.
При классической пескоструйной обработке с двумя насадками под углом 90° расстояние насадки/деталь регулируют таким образом, чтобы фокус 4 струи находился на поверхности обрабатываемой детали 1, то есть там, где кинетическая энергия песка является наибольшей. Значения давления, применяемые при пескоструйной обработке, обычно составляют около 3 бар. Длина фокусного расстояния d не меняется, независимо от применяемых значений давления пескоструйной обработки.
Для осуществления уплотнения можно было бы уменьшить давление пескоструйной обработки примерно до 1,5 бар, что соответствует значению давления, минимально допустимому для установок. Но даже это уменьшенное давление остается слишком большим для уплотнения, так как оно может повредить обрабатываемые поверхности с отслаиванием краски. Поэтому необходимо найти решение для уменьшения мощности струи песка.
Согласно изобретению увеличивают расстояние насадки/деталь, не меняя угла схождения 90° струй между собой. Точка 4 фокусирования этих струй больше не находится на уровне самой детали, а на уровне точки схождения, в которой струи песка пересекаются. Столкновение частиц приводит к дифракции струи, в результате чего снижается скорость частиц песка на детали 1 и уменьшается их кинетическая энергия, при этом преломленная струя 5 теряет свою мощность. Это позволяет сохранить косметическую целостность краски и одновременно придать ей свойство электропроводимости.
Удаление насадок 2 относительно детали 1 позволяет поддерживать давление струи песка достаточным для нормальной работы установки. Кроме того, преимуществом этого решения является то, что с учетом большего расхождения преломленной струи 5 оно позволяет покрывать более значительную поверхность детали и, следовательно, увеличить скорость обработки, сокращая, таким образом, продолжительность цикла обработки.
Целью оптимизации расстояния фокусная точка/деталь является обеспечение достаточного давления песка для нормального уплотнения, но не слишком сильного, чтобы не повреждать обрабатываемые поверхности. Для этого изобретением рекомендуется расстояние “r” от детали до фокусной точки порядка 250 мм и в любом случае в пределах от 200 до 300 мм.
Это решение позволяет соблюдать все требования уплотнения краски при идеальной повторяемости способа и обеспечивает существенный выигрыш во времени, поскольку обработку детали можно производить в 2-3 раза быстрее, чем при ручном воронении, в зависимости от формы обрабатываемой детали.

Claims (5)

1. Способ уплотнения на детали анодных красок посредством пескоструйной обработки, включающий направление по меньшей мере двух струй (3) абразивного материала в сторону детали (1), покрытой упомянутой краской, при этом упомянутые струи ориентируют со схождением с возможностью соединения в точке (4) фокусирования, отличающийся тем, что упомянутая точка фокусирования находится перед деталью (1).
2. Способ уплотнения по п. 1, в котором струи (3) абразивного материала располагают симметрично относительно направления, перпендикулярного к обрабатываемой поверхности.
3. Способ уплотнения по п. 2, в котором формируют по меньшей мере две струи (3) абразивного материала и образуют между ними угол в 90°.
4. Способ уплотнения по п. 1, в котором расстояние между точкой (4) фокусирования и поверхностью обрабатываемой детали (1) выбирают в пределах от 200 до 300 мм.
5. Способ уплотнения по п. 4, в котором давление струи песка превышает 2 бара.
RU2014150516A 2012-05-29 2013-05-29 Способ уплотнения анодных красок со столкновением струй пескоструйной обработки RU2627072C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1254921A FR2991216B1 (fr) 2012-05-29 2012-05-29 Procede de compactage de peintures anodiques avec collision des jets de sablage
FR1254921 2012-05-29
PCT/FR2013/051192 WO2013178941A1 (fr) 2012-05-29 2013-05-29 Procédé de compactage de peintures anodiques avec collision des jets de sablage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014150516A RU2014150516A (ru) 2016-07-20
RU2627072C2 true RU2627072C2 (ru) 2017-08-03

Family

ID=46963809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014150516A RU2627072C2 (ru) 2012-05-29 2013-05-29 Способ уплотнения анодных красок со столкновением струй пескоструйной обработки

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9427845B2 (ru)
EP (1) EP2855083B1 (ru)
JP (1) JP6175132B2 (ru)
CN (1) CN104349869B (ru)
BR (1) BR112014029428B1 (ru)
CA (1) CA2874833C (ru)
FR (1) FR2991216B1 (ru)
IN (1) IN2014DN10682A (ru)
RU (1) RU2627072C2 (ru)
WO (1) WO2013178941A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3028776B1 (fr) * 2014-11-25 2018-12-07 Safran Aircraft Engines Systeme pour peindre sur un banc de peinture rotatif une extremite evasee d'arbre creux
FR3040013B1 (fr) * 2015-08-13 2018-02-23 Safran Aircraft Engines Procede de compactage d'une peinture anti-corrosion d'une piece de turbomachine
FR3088564B1 (fr) * 2018-11-16 2020-12-25 Safran Aircraft Engines Procede de compactage d'une peinture anti-corrosion d'une piece de turbomachine
FR3102694B1 (fr) * 2019-10-30 2022-06-03 Safran Aircraft Engines Procede de compactage d’un revetement anti-corrosion
FR3102687B1 (fr) 2019-10-31 2021-10-15 Safran Aircraft Engines Procede de compactage d’une peinture anti-corrosion d’une piece de turbomachine
FR3122342A1 (fr) 2021-04-30 2022-11-04 Safran Aircraft Engines Procede de compactage d’une peinture anti-corrosion d’une piece de turbomachine

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU814698A1 (ru) * 1978-06-20 1981-03-23 Bulkin Valentin A Устройство дл гидроабразивнойОбРАбОТКи дЕТАлЕй
RU2104831C1 (ru) * 1993-11-05 1998-02-20 Борис Михайлович Солодов Способ резки струей жидкости с абразивом
US20110236192A1 (en) * 2008-09-05 2011-09-29 Snecma Compressor housing resistant to titanium fire, high-pressure compressor including such a housing and aircraft engine fitted with such a compressor

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1654509A (en) * 1924-08-30 1927-12-27 Bound Brook Oil Less Bearing Antifriction bearing and method of forming the same
US3020182A (en) * 1958-09-26 1962-02-06 Gen Electric Ceramic-to-metal seal and method of making the same
US3754976A (en) * 1971-12-06 1973-08-28 Nasa Peen plating
DE3469145D1 (en) * 1984-08-14 1988-03-10 Johan Szucs Stone and metal cleaning system
DE3539464A1 (de) * 1985-11-07 1987-05-14 Hollingsworth Gmbh Verfahren zum behandeln der kanten eines saegezahndrahtes
GB8627308D0 (en) * 1986-11-14 1986-12-17 Alcan Int Ltd Composite metal deposit
US5098797B1 (en) 1990-04-30 1997-07-01 Gen Electric Steel articles having protective duplex coatings and method of production
JPH0762559A (ja) * 1993-08-27 1995-03-07 Inter Metallics Kk 粉体皮膜形成方法
US5592841A (en) * 1994-07-14 1997-01-14 Champaigne; Jack M. Shot peening method
US5526664A (en) * 1994-09-07 1996-06-18 Progressive Technologies, Inc. Method of forming a textured pattern on a metal plate which pattern is transformed to a plastic part, and a press plate and plastic part produced thereby
US6123999A (en) * 1997-03-21 2000-09-26 E. I. Du Pont De Nemours And Company Wear resistant non-stick resin coated substrates
NL1007589C1 (nl) * 1997-11-20 1999-05-25 Tno Werkwijze en inrichting voor het bewerken van een werkstuk.
CN1270091A (zh) * 2000-01-03 2000-10-18 刘毅 具有多个喷气嘴的射吸喷吵嘴
JP2010502468A (ja) * 2006-09-11 2010-01-28 エンバイオ リミテッド 表面ドーピング方法
WO2009112945A2 (en) 2008-03-12 2009-09-17 Enbio Limited Nozzle configurations for abrasive blasting
US20100226783A1 (en) 2009-03-06 2010-09-09 General Electric Company Erosion and Corrosion Resistant Turbine Compressor Airfoil and Method of Making the Same

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU814698A1 (ru) * 1978-06-20 1981-03-23 Bulkin Valentin A Устройство дл гидроабразивнойОбРАбОТКи дЕТАлЕй
RU2104831C1 (ru) * 1993-11-05 1998-02-20 Борис Михайлович Солодов Способ резки струей жидкости с абразивом
US20110236192A1 (en) * 2008-09-05 2011-09-29 Snecma Compressor housing resistant to titanium fire, high-pressure compressor including such a housing and aircraft engine fitted with such a compressor

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 2104831 C1.02.1998. *

Also Published As

Publication number Publication date
JP6175132B2 (ja) 2017-08-02
BR112014029428B1 (pt) 2020-07-07
RU2014150516A (ru) 2016-07-20
CA2874833A1 (fr) 2013-12-05
WO2013178941A1 (fr) 2013-12-05
IN2014DN10682A (ru) 2015-08-28
BR112014029428A2 (pt) 2018-05-15
US9427845B2 (en) 2016-08-30
US20150158146A1 (en) 2015-06-11
CN104349869A (zh) 2015-02-11
JP2015517925A (ja) 2015-06-25
FR2991216B1 (fr) 2014-07-04
FR2991216A1 (fr) 2013-12-06
CN104349869B (zh) 2017-02-15
EP2855083A1 (fr) 2015-04-08
CA2874833C (fr) 2020-10-27
EP2855083B1 (fr) 2016-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2627072C2 (ru) Способ уплотнения анодных красок со столкновением струй пескоструйной обработки
US20180161936A1 (en) Laser ablation for the environmentally beneficial removal of surface coatings
US7868268B1 (en) Laser peening process and apparatus using a liquid erosion-resistant opaque overlay coating
Chen et al. High-power fibre laser cleaning for green shipbuilding.
US9909195B2 (en) Method and apparatus for injecting water restraint layer of laser shock processing blade
JP6713440B2 (ja) 鋼部材の塗装塗り替え工法
CN104895479B (zh) 一种采用热镀锌静电喷塑管材加工生产电动伸缩门的方法
CN104451524B (zh) 一种用于小直径球的NiCrBSi涂层制备方法
CN105436060B (zh) 一种利用达克罗涂液对护栏、立柱和紧固件的处理方法
CN108216411A (zh) 爬行机器人及船舶钢材表面的预处理工艺
CN108160429A (zh) 一种铝合金型材的氟碳喷涂方法
CN107583836A (zh) 一种栅栏防腐工艺
CN105108343B (zh) 一种集装箱焊缝的表面处理工艺
CN104259079B (zh) 钢桥箱梁冷喷锌预喷涂工艺
CN113523578B (zh) 飞机蒙皮化学辅助湿式激光脱漆方法
CN112246580A (zh) 一种耐磨耐腐蚀涂料涂装工艺
CN102019267B (zh) 金属表面防护处理方法和系统
CN106269422A (zh) 一种新型透明粉喷涂工艺
CN103540990B (zh) 一种青花瓷涂装方法
CN105983525A (zh) 一种铸件喷漆工艺
CN108014987A (zh) 一种机械部件防碱性腐蚀涂料喷涂方法
CN109701849A (zh) 一种汽车灯具用pc罩硬化处理工艺
Gaydos et al. Automated overlays for laser peening
CN107350138A (zh) 金属阀门表面喷涂用防腐抗氧化型涂料的制备方法
CN106216214A (zh) 箱式变电站箱体外复合保护层制作方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner