RU2642228C2 - Способ получения керамического сердечника для подвижной лопатки, керамический сердечник, подвижная лопатка - Google Patents

Способ получения керамического сердечника для подвижной лопатки, керамический сердечник, подвижная лопатка Download PDF

Info

Publication number
RU2642228C2
RU2642228C2 RU2014130211A RU2014130211A RU2642228C2 RU 2642228 C2 RU2642228 C2 RU 2642228C2 RU 2014130211 A RU2014130211 A RU 2014130211A RU 2014130211 A RU2014130211 A RU 2014130211A RU 2642228 C2 RU2642228 C2 RU 2642228C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod
core
rods
paragraphs
coating
Prior art date
Application number
RU2014130211A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014130211A (ru
Inventor
Франк Эдмон Морис ТРЮЭЛЛЬ
Ален ГРАНДЕН
Меден МУГАМАДУ АБУДАЛЬКАДАР
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 RU2014130211A publication Critical patent/RU2014130211A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2642228C2 publication Critical patent/RU2642228C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/147Construction, i.e. structural features, e.g. of weight-saving hollow blades
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C21/00Flasks; Accessories therefor
    • B22C21/12Accessories
    • B22C21/14Accessories for reinforcing or securing moulding materials or cores, e.g. gaggers, chaplets, pins, bars
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/02Sand moulds or like moulds for shaped castings
    • B22C9/04Use of lost patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B1/00Producing shaped prefabricated articles from the material
    • B28B1/24Producing shaped prefabricated articles from the material by injection moulding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/10Cores; Manufacture or installation of cores
    • 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
    • F05D2230/21Manufacture essentially without removing material by casting
    • 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
    • F05D2230/21Manufacture essentially without removing material by casting
    • F05D2230/211Manufacture essentially without removing material by casting by precision casting, e.g. microfusing or investment casting

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
  • Cookers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для получения лопаток авиационных двигателей. Керамический стержень, оформляющий в лопатке канал охлаждения, содержит нижнюю часть (1), образующую корпус стержня, верхнюю часть (2), образующую ванну, и совокупность стержней (3), позволяющих удерживать вместе верхнюю часть и нижнюю часть. Стержни покрывают материалом, имеющим температуру воспламенения ниже 1000°C, позиционируют стержни в литейной форме и отливают верхнюю и нижнюю части путем инжекции керамики. Обжигают единый керамический стержень с формированием вокруг каждого стержня пространства, необходимого для компенсации расширения стержня, которое составляет 1%. Покрытие на часть поверхности каждого стержня осуществляют путем нанесения лака, осаждения слоя воска или слоя смолы. Предотвращается растрескивание стержня при обжиге. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области способов получения керамических сердечников, использующихся в литье по выплавляемым восковым моделям для получения сложных полых лопаточных решеток для вращения подвижных лопаток. В частности, изобретение относится к области авиации, где такие лопатки могут использоваться в двигателях самолетов.
Уровень техники
Керамический сердечник является удаляемой деталью, которая служит, в частности, для получения системы охлаждения металлической лопаточной решетки.
Изготовление сердечников начинают с введения смеси полимер-керамика в нагнетательную установку. Затем сердечники обжигают, чтобы удалить полимер и оплавить керамику. В третью очередь с сердечников удаляют заусенцы и пропитывают смолой, придающей им механическую прочность.
Фиг. 1 показывает корпус керамического сердечника 10, содержащий верхнюю часть 2, образующую ванну, и нижнюю часть 1, образующую ядро сердечника. Керамический сердечник используется для лопаток, в частности, турбины авиационного двигателя. Обычно лопатки этого типа соединены с круговой решеткой, окружающей лопатки. Часть, составляющая ванну, образует открытую полость, находящуюся на краю лопатки. В функциональном отношении ванна используется для уменьшения центробежных сил, действующих в корне лопатки, и уменьшает теплоперенос в законцовке лопатки. Она жестко соединена с корпусом сердечника благодаря использованию стержней 3, которые соединяют корпус сердечника с ванной. Стержни также могут быть керамическими. Обычно для получения стержней подходит любой материал, коэффициент расширения которого больше, чем у сердечника.
Проблема при изготовлении таких сердечников возникает на этапе обжига указанных сердечников. Этап обжига проводится после этапа отливки керамики в форму, на котором стержни предварительно устанавливают перед инжекцией материала.
Действительно, после отливки стержни 3, которые соединяют корпус сердечника с ванной, жестко соединены с керамической отливкой, принявшей форму ванны, и корпусом сердечника. При повышении температуры во время обжига стержни расширяются. Фиг. 2 показывает последствия расширения стержня в керамике после обжига, в частности, из-за растрескивания 20, образующего трещину 20, пробивающую ванну 2.
Одно решение этой проблемы состоит в использовании локального утолщения на сердечнике в отличие от стержней из оксида алюминия.
Фиг. 3 показывает утолщение 30, введенное так, чтобы жестко скрепить часть, образующую трещину после обжига керамики вдоль ванны на уровне стержней, находящихся внутри керамики. Затем утолщение удаляют. Перед зачисткой локального утолщения видимых трещин вдоль стержня не наблюдалось.
Одним недостатком этого решения является то, что после обжига это утолщение необходимо удалять, например, путем шлифовки вручную. Представляется, что во время этой операции на ванне снова может появиться трещина. В таком случае образуется трещина, выходящая на поверхность ванны.
Главным недостатком является то, что сердечник тогда становится непригодным для применения и потенциально бракуется.
Сущность изобретения
Задачей изобретения является устранение вышеуказанных недостатков известных решений.
Объектом изобретения является способ получения керамического сердечника для лопатки, содержащего нижнюю часть, образующую корпус сердечника, верхнюю часть, образующую ванну, и совокупность стержней, способствующих удержанию верхней части с нижней частью. Способ согласно изобретению включает:
- этап покрытия (называемый также этапом обмазки) стержней материалом, температура воспламенения которого ниже пороговой температуры, выше которой расширение стержня становится больше заданной величины;
- этап позиционирования стержней в литейной форме;
- этап отливки верхней и нижней части путем инжекции керамики, причем отлитые части образуют единую деталь в литейной форме и определяют форму сердечника;
- этап обжига керамического сердечника.
Согласно одному варианту осуществления, пороговая температура составляет 1000°C.
Согласно одному варианту осуществления, степень расширения стержня равна 1%.
Способ получения керамического сердечника позволяет предотвратить растрескивание керамики во время обжига, вызванное присутствием стержней.
Способ по изобретению включает, в частности, предварительный этап нанесения покрытия на по меньшей мере один стержень, например лакирование. Лакирование стержня позволяет предотвратить растрескивание ванны.
Каждый стержень может быть из оксида алюминия или быть выполнен из керамического материала, коэффициент расширения которого больше, чем у сердечников.
Растрескивание предотвращается благодаря воспламенению лака во время обжига, освобождающего место между спеченной керамикой и расширенным стержнем. Температура воспламенения лака или эквивалентного материала, покрывающего стержни, позволяет освободить место вокруг стержня, который расширяется при температуре выше температуры воспламенения лака.
Предпочтительно эти этапы осуществляются последовательно.
Предпочтительно этап извлечения сердечника из формы (DEM) предшествует этапу обжига (CUI) сердечника.
Предпочтительно каждый стержень покрывают на поверхности, которая может быть окружена ванной.
Предпочтительно покрытие части стержней является покрытием слоем лака.
Предпочтительно покрытие стержней включает:
- либо нанесение слоя воска на часть поверхности каждого стержня;
- либо нанесение слоя смолы на часть поверхности каждого стержня;
- либо нанесение слоя графита на часть поверхности каждого стержня.
Объектом изобретения является также керамический сердечник для турбинной лопатки, содержащий нижнюю часть, образующую корпус сердечника, верхнюю часть, образующую ванну, и совокупность стержней, позволяющих удерживать вместе верхнюю часть и нижнюю часть, отличающийся тем, что сердечник изготовлен способом согласно изобретению.
Кроме того, изобретение относится к лопатке для турбины, полученной в процессе литья, в котором используется сердечник, полученный способом по изобретению.
Краткое описание фигур
В дальнейшем изобретение поясняется описанием вариантов его осуществления, приводимого со ссылками на чертежи, на которых:
фиг. 1 изображает керамический сердечник для подвижных лопаток;
фиг. 2 - керамический сердечник после обжига и образование трещины на ванне сердечника;
фиг. 3 - керамический сердечник, содержащий утолщение, чтобы избежать образования трещины;
фиг. 4 - блок-схема, показывающая основные этапы способа по изобретению.
Описание изобретения
В настоящем описании под температурой воспламенения, называемой также точкой вспышки или "flash point" по-английски, понимается самая низкая температура, при которой корпус или горючее вещество выделяет достаточно паров, чтобы образовать вместе с окружающим воздухом смесь газов, которая воспламеняется под действием источника тепловой энергии.
Далее в описании выражения этап покрытия или этап обмазки используются без различения, так как в рамках патентной заявки оба эти выражения имеют одинаковое значение.
Керамический сердечник для лопатки турбины содержит нижнюю часть, образующую корпус сердечника, верхнюю часть, образующую ванну, и совокупность стержней, способствующих удержанию верхней и нижней части вместе. Верхние и нижние части становятся жестко соединенными друг с другом. В упрощенном варианте изобретения по меньшей мере один стержень позволяет облегчить удержание двух частей сердечника.
В зависимости от вариантов осуществления верхняя и нижняя части могут содержать общую зону, также способствующую удержанию двух частей вместе. Фиг. 1 показывает такой вариант осуществления, в котором части 1 и 2 удерживаются также общей зоной 4, находящейся на боковой стороне сердечника.
Предлагаемый изобретением способ получения керамического сердечника включает этап нанесения покрытия, обозначенный END на фиг. 4, на стержни перед их введением в литейную форму, позволяющий отливку керамических деталей. Лак наносят на часть стержня, которая будет окружена ванной сердечника. В одном варианте осуществления часть стержня, которая окружена корпусом сердечника, не покрывают лаком.
В одном частном варианте осуществления изобретения покрытие стержней может быть осуществлено, когда стержни уже позиционированы в литейной форме. Но предпочтительно стержни покрывают перед их введением в форму, чтобы однородно покрыть всю поверхность стержня.
Покрытие стержней может быть осуществлено разными способами, в зависимости от типа наносимого материала, желаемой толщины слоя материала и/или части стержня или стержней, которые желательно покрыть.
В одном варианте осуществления изобретения весь стержень покрывают материалом, температура воспламенения которого ниже 1000°C.
В другом варианте осуществления покрытие наносят только на часть каждого стержня, окруженную ванной. Часть стержня, окруженную корпусом сердечника, не промазывают лаком. Преимуществом является то, что количество лака соответствует части конструкции, становящейся хрупкой из-за расширения стержня.
Предельная температура 1000°C соответствует температуре начала превращения керамических материалов, образующих сердечник. Таким образом, этот предел является особенно интересной температурой, при которой материал, нанесенный на стержень, воспламеняется раньше, чем температура обжига достигнет этого предельного значения. Можно также выбирать нижние пределы, которые и подавно действуют так же, начиная с момента, когда температура воспламенения материала ниже этого предела.
Обычно выбирают пороговую температуру, которая позволяет получить воспламенение нанесенного материала, такого как лак, до того как стержень начнет расширяться. До определенного предела расширение считается по существу нулевым. В одном варианте осуществления этот предел установлен в 1%, что соответствует увеличению размеров стержня на 1%. Согласно другим вариантам осуществления, заданная величина, определяющая предельное расширение, называемое "значительным", может быть выше 1% и доходить до 2% и даже быть выше в зависимости от используемых материалов и их размеров.
В других вариантах осуществления нанесение материала на стержни может быть осуществлено, например, смачиванием стержней или нанесением материала кистью.
В одном предпочтительном варианте осуществления наносимый материал является лаком. Этот лак может быть лаком типа "лака для ногтей". В таком случае нанесение лака на стержень может осуществляться обычным способом нанесения кистью, каким женщины наносят лак на ноготь руки.
Подходящий лак содержит растворители, смолу, нитроцеллюлозу и пластификаторы. Например, в способе по настоящему изобретению можно использовать всю линейку лака типа "Thixotropic base", выпускаемого под торговым наименованием: "Лак для ногтей Peggy Sage".
После нанесения лака на стержень последний помещают в литейную форму. Предпочтительно стержень позиционируют в соответствии с этапом способа, обозначенным POS, после сушки лака. Позиционирование каждого стержня в литейной форме позволяет при инжекции материала окружить каждый стержень этим материалом.
Способ включает этап отливки, обозначенный MOU на фиг. 4, включающий инжекцию керамики в литейную форму. Инжекция керамики позволяет образовать сердечник в полости, предусмотренной с этой целью, образующий в результате корпус и ванну в соответствии с формой литейной формы.
Этап отливки керамики включает отливку нижней части, образующей корпус сердечника, и отливку верхней части, образующей ванну. Отливка обеих деталей предпочтительно проводится одновременно. Стержни позиционируют таким образом, чтобы одна часть стержня находилась в верхней части сердечника, а другая часть стержня - в нижней части сердечника. Керамический материал, введенный в часть литейной формы, образующей ванну, окружает часть стержня, находящуюся в ванне, а керамический материал, введенный в часть литейной формы, образующей корпус сердечника, окружает часть стержня, помещенную в эту часть формы.
После отливки стержень удерживает обе части сердечника вместе.
На другом этапе способа получения согласно изобретению сердечник затем извлекают из формы, этот этап обозначен как DEM на фиг. 4. Стержень или стержни, жестко скрепленные с двумя частями сердечника, также вынимают из формы.
Затем можно начать этап, обозначенный CUI на фиг. 4, обжига сердечника, извлеченного из формы.
В ходе обжига сердечника лак, покрывающий стержни, достигает своей температуры воспламенения прежде, чем расширение стержня достигнет "значительной" степени. Так, коэффициент расширения оксида алюминия при 1200°C равен 1,03%. Следовательно, выгорание или воспламенение лака, соответствующее достижению точки воспламенения лака, происходит при более низкой температуре, чем температура обжига, приводящая к расширению стержня из оксида алюминия.
Воспламенение лака позволяет высвободить место вокруг всего стержня до его расширения. Затем стержень, отлитый в нижней и верхней части сердечника, расширяется под действием обжига с повышением температуры. Преимущество слоя лака, нанесенного на стержень и сгоревшего, состоит в том, что это позволяет иметь в распоряжении место вокруг стержня, которое соответствует дополнительному объему, требующемуся вследствие его расширения. Таким образом, количество лака, наносимого на каждый стержень, можно выбирать так, чтобы привести в соответствие пространство, образованное вокруг стержня, с дополнительным объемом, занятым в результате расширения стержня.
В соответствии с вариантами осуществления, испытания позволяют выбрать тип материала, используемого для покрытия стержней, и выбрать надлежащую толщину указанных слоев, когда они нанесены на стержни. Эти испытания позволяют идеально согласовать пространство, освобожденное выгоревшим материалом, и пространство, необходимое для расширения стержня во время обжига.
Как следствие, во время и после обжига расширение стержня не приводит больше к созданию механического напряжения, приложенного к окружающему его керамическому материалу и способного вызвать образование трещины.
При прежних решениях оказывалось, что в ванне часто неожиданно появлялось растрескивание. Так как ванна имеет меньшую толщину, чем корпус сердечника, сопротивление внутреннему расширению стержней провоцировало главным образом появление трещин в ванне.
Трещина, которая могла бы образоваться, в частности какая показана на фиг. 2, больше не появляется, когда стержень пропитан таким материалом, как лак. Благодаря этому предварительному этапу покрытия стержней горючим веществом можно обойтись без применения утолщения на поверхности ванны сердечника.
Этапы способа согласно изобретению предпочтительно выполняются последовательно. Однако в одном варианте осуществления можно предусмотреть, чтобы этап покрытия каждого стержня осуществлялся, когда они уже находятся в литейной форме. Напротив, для надлежащего осуществления изобретения представляется неизбежным осуществлять отливку и обжиг в порядке следования.
Вместо лака на этапе покрытия согласно изобретению могут использоваться и другие продукты, имеющие свойства, по существу эквивалентные свойствам лака.
Все продукты, которые можно использовать в настоящем изобретении, позволяют нанести тонкий слой, например, несколько сотых миллиметра. Это необходимо, чтобы продукты, нанесенные на стержни, удалялись в результате обжига до расширения стержня из оксида алюминия. В предпочтительных вариантах изобретения важно также, чтобы эти продукты, используемые как покрытия для стержней, не оставляли нежелательных химических отходов.
Каждый из перечисленных ниже продуктов имеет собственные преимущества, которые позволяют предпочесть его по сравнению с другими в зависимости от желаемого практического выбора.
Из продуктов, отличных от лака, которые можно было бы предусмотреть для адгезии к стержню при получении тонкого слоя и сгорания при температуре ниже 1000°C без оставления отходов, можно использовать следующие: воск, смола, краска и/или графит.
Эти последние продукты имеют следующие преимущества:
- они пристают к стержню при нанесении на его поверхность;
- нанесение тонкого слоя является несложным;
- можно осуществить однородное покрытие всей поверхности стержня;
- наконец, они полностью удаляются обжигом при температуре ниже 1000°C.
Что касается смолы, ее предпочтительно выбирать без веществ, способных загрязнять печи во время обжига сердечников.
Что касается графита, горение можно с успехом контролировать таким образом, чтобы избежать или ограничить выделение моноксида углерода. Наконец, горение можно контролировать так, чтобы обеспечить достаточно окислительную атмосферу во время обжига.
Одним преимуществом воска является его пластичность и его податливость при температуре окружающей среды, что делает его особенно интересным для покрытия стержня. Его температура плавления 45°C позволяет высвободить место вокруг стержня до расширения стержня. Воск выгоден также своей низкой вязкостью в расплавленном состоянии, что позволяет высвободить однородное пространство вокруг стержня.
Способ согласно изобретению может включать этапы спекания керамики и покрытия смолой после обжига сердечника.
Кроме того, изобретение относится к керамическому сердечнику, полученному способом согласно изобретению. Керамический сердечник по изобретению отличается тем, что он изготовлен с использованием стержней, покрытых материалом, температура воспламенения которого ниже, чем температура расширения оксида алюминия.
Изобретение относится также к подвижной лопатке турбины, содержащей керамический сердечник, полученный способом по изобретению.

Claims (11)

1. Способ получения керамического сердечника для лопатки, содержащего нижнюю часть, образующую корпус сердечника, верхнюю часть, образующую ванну, и совокупность стержней, облегчающих удерживание вместе верхней части и нижней части, отличающийся тем, что стержни покрывают материалом, температура воспламенения которого ниже пороговой температуры, выше которой расширение стержня превышает 1%; позиционируют стержни в литейной форме; отливают верхнюю и нижнюю части путем инжекции керамики, причем отлитые части образуют единую деталь в литейной форме и определяют форму сердечника; обжигают керамический сердечник с формированием вокруг каждого стержня пространства, одинакового вокруг каждого стержня, расположенного в сердечнике, адаптированного к расширению стержня.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что эти этапы осуществляются последовательно.
3. Способ по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что пороговая температура равна 1000°С.
4. Способ по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что заданное значение расширения составляет 1%.
5. Способ по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что этап извлечения сердечника из формы (DEM) предшествует этапу обжига (CUI) сердечника.
6. Способ по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что каждый стержень имеет покрытие на поверхности, которая может быть окружена ванной.
7. Способ по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что покрытие части стержней осуществляют путем нанесения слоя лака.
8. Способ по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что покрытие стержней включает осаждение слоя воска на часть поверхности каждого стержня.
9. Способ по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что покрытие стержней включает осаждение слоя смолы на часть поверхности каждого стержня.
10. Способ по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что покрытие стержней включает осаждение слоя графита на часть поверхности каждого стержня.
11. Керамический сердечник для изготовления лопатки турбины, содержащий нижнюю часть, образующую корпус сердечника, верхнюю часть, образующую ванну, и совокупность стержней, позволяющих облегчить удерживание вместе верхней и нижней частей, отличающийся тем, что сердечник (10) получен способом по п. 1 или 2.
RU2014130211A 2011-12-23 2012-12-20 Способ получения керамического сердечника для подвижной лопатки, керамический сердечник, подвижная лопатка RU2642228C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1162358 2011-12-23
FR1162358A FR2984880B1 (fr) 2011-12-23 2011-12-23 Procede de fabrication d'un noyau ceramique pour aube mobile, noyau ceramique, aube mobile
PCT/FR2012/053010 WO2013093352A2 (fr) 2011-12-23 2012-12-20 Procede de fabrication d'un noyau ceramique pour aube mobile, noyau ceramique, aube mobile

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014130211A RU2014130211A (ru) 2016-02-20
RU2642228C2 true RU2642228C2 (ru) 2018-01-24

Family

ID=47741153

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014130211A RU2642228C2 (ru) 2011-12-23 2012-12-20 Способ получения керамического сердечника для подвижной лопатки, керамический сердечник, подвижная лопатка

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9890643B2 (ru)
EP (1) EP2794147B1 (ru)
JP (1) JP6097307B2 (ru)
CN (1) CN104039476B (ru)
BR (1) BR112014015655B1 (ru)
CA (1) CA2860290C (ru)
FR (1) FR2984880B1 (ru)
RU (1) RU2642228C2 (ru)
WO (1) WO2013093352A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111266525A (zh) * 2020-03-17 2020-06-12 黄国莲 一种利用蜡流动性进行熔模铸造设备

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104647586B (zh) * 2013-11-19 2017-09-22 中国科学院金属研究所 一种复杂结构单晶空心叶片用复合陶瓷型芯的制备方法
CN104232934B (zh) * 2014-08-22 2016-01-20 石家庄金刚凯源动力科技有限公司 铸造铝活塞用天然气保温炉
CN104338905B (zh) * 2014-10-16 2016-06-01 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种定向凝固叶片陶瓷型芯成形装置
FR3048374B1 (fr) * 2016-03-01 2018-04-06 Snecma Noyau pour le moulage d'une aube ayant des cavites superposees et comprenant un conduit de depoussierage traversant une cavite de part en part
CN107584084A (zh) * 2017-09-12 2018-01-16 东方电气集团东方汽轮机有限公司 空心叶片精铸用陶瓷模壳成型方法
CN110773706B (zh) * 2019-09-30 2021-09-21 北京航空材料研究院有限公司 一种铸件及其成型方法
FR3108540B1 (fr) * 2020-03-25 2022-04-08 Safran Moule pour la fabrication d’un noyau céramique de fonderie

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1306147A1 (en) * 2001-10-24 2003-05-02 United Technologies Corporation Cores for use in precision investment casting
US7562691B2 (en) * 2005-07-29 2009-07-21 Snecma Core for turbomachine blades
RU2374031C2 (ru) * 2004-11-26 2009-11-27 Снекма Способ изготовления литых керамических сердечников для лопаток турбомашин

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4532974A (en) * 1981-07-03 1985-08-06 Rolls-Royce Limited Component casting
US6929054B2 (en) * 2003-12-19 2005-08-16 United Technologies Corporation Investment casting cores
US7326030B2 (en) * 2005-02-02 2008-02-05 Siemens Power Generation, Inc. Support system for a composite airfoil in a turbine engine
US7610946B2 (en) * 2007-01-05 2009-11-03 Honeywell International Inc. Cooled turbine blade cast tip recess
FR2914871B1 (fr) * 2007-04-11 2009-07-10 Snecma Sa Outillage pour la fabrication de noyaux ceramiques de fonderie pour aubes de turbomachines
CN100560248C (zh) * 2007-06-19 2009-11-18 西安交通大学 一种型芯和型壳一体化陶瓷铸型制造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1306147A1 (en) * 2001-10-24 2003-05-02 United Technologies Corporation Cores for use in precision investment casting
RU2374031C2 (ru) * 2004-11-26 2009-11-27 Снекма Способ изготовления литых керамических сердечников для лопаток турбомашин
US7562691B2 (en) * 2005-07-29 2009-07-21 Snecma Core for turbomachine blades
RU2404012C2 (ru) * 2005-07-29 2010-11-20 Снекма Литейный стержень для лопаток газотурбинного двигателя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111266525A (zh) * 2020-03-17 2020-06-12 黄国莲 一种利用蜡流动性进行熔模铸造设备

Also Published As

Publication number Publication date
FR2984880A1 (fr) 2013-06-28
WO2013093352A3 (fr) 2013-08-29
WO2013093352A2 (fr) 2013-06-27
JP2015506840A (ja) 2015-03-05
BR112014015655A8 (pt) 2017-07-04
US9890643B2 (en) 2018-02-13
EP2794147A2 (fr) 2014-10-29
RU2014130211A (ru) 2016-02-20
CA2860290A1 (fr) 2013-06-27
CN104039476B (zh) 2016-06-22
BR112014015655A2 (pt) 2017-06-13
JP6097307B2 (ja) 2017-03-15
FR2984880B1 (fr) 2014-11-21
CN104039476A (zh) 2014-09-10
EP2794147B1 (fr) 2019-04-03
BR112014015655B1 (pt) 2020-01-28
US20140369842A1 (en) 2014-12-18
CA2860290C (fr) 2019-10-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2642228C2 (ru) Способ получения керамического сердечника для подвижной лопатки, керамический сердечник, подвижная лопатка
US20220088674A1 (en) Castings and Manufacture Methods
RU2299111C2 (ru) Способ (варианты) и устройство для изготовления литейной формы для литья по выплавляемым моделям, и способ литья по выплавляемым моделям (варианты)
US20180015536A1 (en) Forming cooling passages in combustion turbine superalloy castings
RU2311985C2 (ru) Литейный стержень из тугоплавкого металла (варианты)
EP1815923A1 (en) Metallic coated cores to facilitate thin wall casting
JP5074065B2 (ja) 耐熱性金属金属間複合材の製造方法、並びに関連する物品及び組成物
EP1013360B1 (fr) Procédé de fabrication de noyaux céramiques minces pour fonderie
US10408079B2 (en) Forming cooling passages in thermal barrier coated, combustion turbine superalloy components
US20070087117A1 (en) Process for protecting openings in a component during a treatment process, preventing penetration of material, and a ceramic material
FR2851182A1 (fr) Procede de realisation d'un support d'enfournement
CN105855469A (zh) 铸造燃气轮机叶片用陶瓷型壳的制备方法
EP0648560B1 (fr) Procédé de fabrication de noyaux céramiques pour fonderie
WO2019165408A1 (en) Crucible for melting reactive alloys
JP6828142B2 (ja) 物品のコーティング方法、コーティング中に穴の閉塞を防止するためのペーストおよびプラグ
RU2660554C1 (ru) Способ получения форм для литья охлаждаемых лопаток
GB2032310A (en) Composite casting
JP2024057982A (ja) タービン翼形部品の製造方法及びこれを用いたタービン翼形部品
BRPI0918675B1 (pt) método de selagem de uma superfície e estrutura de um cadinho refratável com uma cerâmica

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20170529

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20170529

PD4A Correction of name of patent owner