RU2664994C1 - Электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов - Google Patents

Электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2664994C1
RU2664994C1 RU2017139737A RU2017139737A RU2664994C1 RU 2664994 C1 RU2664994 C1 RU 2664994C1 RU 2017139737 A RU2017139737 A RU 2017139737A RU 2017139737 A RU2017139737 A RU 2017139737A RU 2664994 C1 RU2664994 C1 RU 2664994C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
polishing
parts made
parts
alloys
Prior art date
Application number
RU2017139737A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Григорьевич Яковлев
Михаил Васильевич Замятин
Юрий Николаевич Дубровин
Юлия Владимировна Козлова
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Priority to RU2017139737A priority Critical patent/RU2664994C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2664994C1 publication Critical patent/RU2664994C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25FPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC REMOVAL OF MATERIALS FROM OBJECTS; APPARATUS THEREFOR
    • C25F3/00Electrolytic etching or polishing
    • C25F3/16Polishing
    • C25F3/22Polishing of heavy metals
    • C25F3/26Polishing of heavy metals of refractory metals

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • ing And Chemical Polishing (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электролитно-плазменному полированию деталей из тугоплавких сплавов, а также может быть использовано в турбомашиностроении при обработке лопаток паровых турбин, лопаток газоперекачивающих установок и компрессоров газотурбинных двигателей. Электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов содержит водный раствор гидроксиламина солянокислого и фторид натрия, при следующем соотношении компонентов, г/л: гидроксиламин солянокислый NH2OH×HCl от 24 до 40; фторид натрия NaF от 9 до 22. Технический результат: расширение технологических возможностей электролита за счет обеспечения полирования деталей из титановых сплавов и жаропрочного сплава ЭП741НП. 1 табл.

Description

Изобретение относится к электролитно-плазменному полированию (далее - ЭПП) металлических изделий, из титанового сплава ВТ9, а также жаропрочных сплавов, преимущественно из сплава ЭП741НП, и может быть использовано в турбомашиностроении при обработке рабочих и направляющих лопаток паровых турбин, лопаток газоперекачивающих установок и компрессоров газотурбинных двигателей для обеспечения необходимых физико-механических и эксплуатационных свойств деталей турбомашин, а также в качестве подготовительной операции перед ионно-имплантационным модифицированием поверхности детали и нанесением защитных ионно-плазменных покрытий.
Рабочие лопатки компрессора газотурбинного двигателя (далее - ГТД) и газотурбинной установки (далее - ГТУ), а также паровых турбин в процессе эксплуатации, подвергаются воздействиям значительных динамических и статических нагрузок, а также коррозионному и эрозионному разрушению. Исходя из предъявляемых к эксплуатационным свойствам требований, для изготовления лопаток компрессора газовых турбин применяются титановые и другие жаропрочные сплавы, которые по сравнению с техническим титаном имеют более высокую прочность, в том числе и при высоких температурах, сохраняя при этом достаточно высокую пластичность и коррозионную стойкость.
Однако лопатки турбин из указанных сплавов обладают повышенной чувствительностью к концентраторам напряжения. Поэтому дефекты, образующиеся в процессе изготовления этих деталей, недопустимы, поскольку вызывают возникновение интенсивных процессов разрушения. Это вызывает проблемы при механической обработке поверхностей деталей турбомашин. В этой связи развитие способов получения высококачественных поверхностей деталей турбомашин является весьма актуальной задачей.
Из уровня техники известен электролит для ЭПП деталей турбомашин из титановых сплавов марок ВТ1, ВТ3-1 и ВТ6 по патенту РФ №2373306, C25F 3/16, выбранный за аналог. Электролит представляет собой водный раствор смеси NH4F и KF при содержании NH4F - от 5 до 15 г/л и KF - от 30 до 50 г/л.
Недостаток аналога заключается в том, что использование упомянутого в патенте электролита в процессе полирования деталей является многостадийным, что приводит с одной стороны к возрастанию сложности процесса обработки деталей, снижению качества и надежности процесса обработки из-за необходимости обеспечения большого количества параметров процесса и их соотношений, а также к повышению его трудоемкости. Кроме того, указанный электролит не предназначен для ЭПП жаропрочного сплава ЭП741НП.
Из уровня техники известен электролит для электролитно-плазменного полирования изделий из титановых сплавов марок ВТ6, ВТ6с, ВТ6ч, ВТ8, ВТ8М, ВТ1-0 ВТ16, ВТ22, ВТ23, ВТ3, ВТ18У, ВТ14, ВТ9 по патенту РФ №2552203, C25F 3/16, выбранный за наиболее близкий аналог (прототип). Обрабатываемые образцы погружали в ванну с водным раствором электролита и прикладывали к детали положительное, а к электролиту - отрицательное напряжение. Детали обрабатывались в среде электролита на основе водного раствора с содержанием от 4 до 6 вес. % гидроксиламина солянокислого и от 0,7 до 0,8 вес. % NaF или KF.
Недостаток прототипа заключается в том, что электролит не обеспечивает обработку поверхности деталей из жаропрочного сплава ЭП741НП при полировании.
Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является недостаточность технологических возможностей электролита для обеспечения обработки (полирования) деталей из титановых сплавов и жаропрочного сплава ЭП741НП.
Технический результат заявленного изобретения заключается в расширении технологических возможностей электролита за счет обеспечения полирования деталей из титановых сплавов и жаропрочного сплава ЭП741НП.
Технический результат обеспечивается тем, что в качестве электролита используют водный раствор смеси гидроксиламина солянокислого NH2OH×HCl и фторида натрия NaF при их содержании:
NH2OH×HCl - от 24 до 40 г/л,
NaF - от 9 до 22 г/л.
При обработке производили циркуляционное охлаждение электролита (поддерживалась средняя температура процесса в интервале от 80 до 85°С). В таблице приведены результаты обработки поверхности изделий из титановых сплавов. Условия обработки по прототипу при двухэтапной обработке: первый этап электрическое напряжение - 150-180 В, время 10 мин до окончания процесса полирования.
Примеры осуществления заявленного изобретения иллюстрируются представленными в таблице примерами.
Заявляемый электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов используется следующим образом. Обрабатываемую деталь из жаропрочного сплава погружают в ванну с водным раствором электролита, прикладывают к изделию положительный электрический потенциал, а к электролиту - отрицательный, в результате чего достигают возникновения разряда между обрабатываемым изделием и электролитом. Процесс электролитно-плазменного полирования осуществляют при электрическом потенциале от 290 до 330 В, а в качестве электролита используют водный раствор смеси NH2OH×HCl и фторида натрия NaF при их содержании:
NH2OH×HCl - от 24 до 40 г/л,
NaF - от 9 до 22 г/л.
Полирование, в зависимости от параметров детали (при площади полирования от 1 до 40 см2) и заданной микрогеометрии поверхности, ведут при напряжении от 290 до 330 В, при температуре от 80 до 85°С, в течение не менее 10 минут. Полируемой деталью может быть лопатка турбомашины, изготовленная из сплава ВТ9 и ЭП741НП.
Обработку ведут в среде электролита при поддержании вокруг детали парогазовой оболочки. В качестве ванны используют емкость, выполненную из материала, стойкого к воздействию электролита. Величина рН электролита находится в пределах 4-9.
При использовании заявляемого электролита происходят следующие процессы. Под действием протекающих токов происходит нагрев поверхности детали и образование вокруг нее парогазовой оболочки. Излишняя теплота, возникающая при нагреве детали и электролита, отводится через систему охлаждения. При этом поддерживают заданную температуру процесса. Под действием электрического напряжения (электрического потенциала между деталью и электролитом) в парогазовой оболочке возникает разряд, представляющий из себя ионизированную электролитическую плазму, обеспечивающую протекание интенсивных химических и электрохимических реакций между обрабатываемой деталью и средой парогазовой оболочки.
При подаче положительного потенциала на деталь, в процессе протекания указанных реакций, происходит анодирование поверхности детали с одновременным химическим травлением образующегося окисла. Причем при анодной поляризации парогазовый слой состоит из паров электролита, анионов и газообразного кислорода. Поскольку травление происходит, в основном, на микронеровностях, где образуется тонкий слой окисла, а процессы анодирования продолжаются, то в результате совместного действия этих факторов происходит уменьшение шероховатости обрабатываемой поверхности и, как следствие, полирование последней.
Концентрация основных компонентов электролита является величиной достаточно варьируемой. При этом нижний предел их концентрации определяется необходимостью обеспечения количественного доминирования ионов фтора над ионами кислорода как в образующейся на поверхности изделия пленке, так и в парогазовой оболочке. Верхний предел концентрации раствора электролита лимитируется увеличением количества образующихся в процессе обработки токсичных газообразных продуктов (F, NH3). Для минимизации джоуль-ленцовых потерь электролит должен обладать достаточной электропроводимостью. При подборе концентрации электролита из вышеуказанного диапазона необходимо также учитывать возможность его продолжительного использования без дополнительной корректировки состава.
Согласно предлагаемому изобретению обработке подвергали детали из титанового сплава ВТ9 и жаропрочного сплава ЭП741НП. Обрабатываемые образцы погружали в ванну с водным раствором электролита и прикладывали к детали положительное, а к электролиту - отрицательное напряжение. Детали обрабатывались в среде электролитов на основе водного раствора, в состав которых входили: NH2OH×HCl и фторида натрия NaF, при их содержании:
NH2OH×HCl - от 24 до 40 г/л,
NaF - от 9 до 22 г/л.
Результаты вариантов полирования деталей по предлагаемому электролиту приведены в таблице:
Figure 00000001
При обработке производили циркуляционное охлаждение электролита (поддерживалась средняя температура процесса в интервале от 80 до 85°С).
Улучшение качества полирования деталей из титанового сплава ВТ9 и сплава на основе никеля ЭП741НП по предлагаемому способу во всех проведенных случаях обработки указывает на то, что использование электролитно-плазменного полирования, включающего погружение детали в электролит, формирование вокруг обрабатываемой поверхности детали парогазовой оболочки и зажигание разряда между обрабатываемой деталью и электролитом путем подачи на обрабатываемую деталь электрического потенциала, приложение к обрабатываемой детали электрического потенциала от 290 до 330 В, использование в качестве электролита гидроксиламина солянокислого NH2OH×HCl - от 24 до 40 г/л, фторида натрия - от 9 до 22 г/л, а в качестве - детали лопатки турбомашины, позволяет достичь технического результата заявляемого способа - расширения технологических возможностей электролита за счет обеспечения полирования деталей из титановых сплавов и жаропрочного сплава ЭП741НП.

Claims (2)

  1. Электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов, включающий водный раствор гидроксиламина солянокислого и фторида натрия, отличающийся тем, что он содержит компоненты при следующем соотношении, г/л:
  2. гидроксиламин солянокислый NH2OH×HCl от 24 до 40 фторид натрия NaF от 9 до 22
RU2017139737A 2017-11-15 2017-11-15 Электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов RU2664994C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017139737A RU2664994C1 (ru) 2017-11-15 2017-11-15 Электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017139737A RU2664994C1 (ru) 2017-11-15 2017-11-15 Электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2664994C1 true RU2664994C1 (ru) 2018-08-24

Family

ID=63286804

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017139737A RU2664994C1 (ru) 2017-11-15 2017-11-15 Электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2664994C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113913916A (zh) * 2021-11-10 2022-01-11 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 去除钛合金表面氧化皮的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1166901A (en) * 1966-07-15 1969-10-15 Ibm An Electrolyte Composition and Method for the Electrolyte Etching of Metal Alloys
RU2260634C1 (ru) * 2004-07-12 2005-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ГОУВПО "ИГХТУ") Раствор для химического полирования титана
RU2373306C2 (ru) * 2007-06-25 2009-11-20 ООО "НПП Уралавиаспецтехнология" Способ многоэтапного электролитно-плазменного полирования изделий из титана и титановых сплавов
RU2552203C2 (ru) * 2013-08-20 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" Способ полирования деталей из титановых сплавов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1166901A (en) * 1966-07-15 1969-10-15 Ibm An Electrolyte Composition and Method for the Electrolyte Etching of Metal Alloys
RU2260634C1 (ru) * 2004-07-12 2005-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ГОУВПО "ИГХТУ") Раствор для химического полирования титана
RU2373306C2 (ru) * 2007-06-25 2009-11-20 ООО "НПП Уралавиаспецтехнология" Способ многоэтапного электролитно-плазменного полирования изделий из титана и титановых сплавов
RU2552203C2 (ru) * 2013-08-20 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" Способ полирования деталей из титановых сплавов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113913916A (zh) * 2021-11-10 2022-01-11 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 去除钛合金表面氧化皮的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2373306C2 (ru) Способ многоэтапного электролитно-плазменного полирования изделий из титана и титановых сплавов
RU2552203C2 (ru) Способ полирования деталей из титановых сплавов
RU2552202C2 (ru) Способ защиты лопаток компрессора газотурбинного двигателя из титановых сплавов от пылеабразивной эрозии
KR20040108772A (ko) 반도체 처리 장치에서 사용하기 위한 할로겐-저항양극산화 알루미늄
JP3919996B2 (ja) プラズマ処理装置用アルミニウム合金、プラズマ処理装置用アルミニウム合金部材およびプラズマ処理装置
RU2355829C2 (ru) Способ электролитно-плазменного полирования металлических изделий
RU2706263C1 (ru) Способ электролитно-плазменного полирования изделий из титановых и железохромоникелевых сплавов
RU2552201C2 (ru) Способ повышения эрозионной стойкости лопаток компрессора газотурбинного двигателя из титановых сплавов
RU2664994C1 (ru) Электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов
RU2461667C1 (ru) Способ электролитно-плазменного полирования деталей из титана и титановых сплавов
US9023188B2 (en) Component production method
RU2655563C1 (ru) Способ защиты блиска газотурбинного двигателя из титановых сплавов от пылеабразивной эрозии
JP2008095192A (ja) ニオブ及びタンタルの電解研磨方法
RU2495966C1 (ru) Способ полирования деталей из титановых сплавов
RU2281194C1 (ru) Способ восстановления эксплуатационных свойств деталей машин
RU2467098C1 (ru) Способ электролитно-плазменного удаления покрытий из нитридов титана или нитридов соединений титана с металлами
RU2694684C1 (ru) Способ электролитно-плазменного полирования лопаток блиска турбомашин и эластичный чехол для его реализации
RU2693236C1 (ru) Способ полирования лопаток блиска газотурбинного двигателя из титановых сплавов
Zou et al. Optimization and mechanism of precise finishing of TC4 alloy by plasma electrolytic polishing
RU2693235C1 (ru) Устройство для электролитно-плазменного полирования лопаток блиска
RU2533223C1 (ru) Способ обработки лопатки газотурбинного двигателя
RU132083U1 (ru) Установка для электролитно-плазменной обработки металлических изделий
US10233558B2 (en) Method for manufacturing a part coated with a protective coating
RU2551344C1 (ru) Способ повышения эксплуатационных характеристик лопаток турбомашин из легированных сталей
RU2357019C2 (ru) Способ электролитно-плазменной обработки деталей

Legal Events

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

Effective date: 20191116

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210609