RU2704045C1 - Способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава - Google Patents

Способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2704045C1
RU2704045C1 RU2019108300A RU2019108300A RU2704045C1 RU 2704045 C1 RU2704045 C1 RU 2704045C1 RU 2019108300 A RU2019108300 A RU 2019108300A RU 2019108300 A RU2019108300 A RU 2019108300A RU 2704045 C1 RU2704045 C1 RU 2704045C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disk
plane
contact surfaces
symmetry
heat
Prior art date
Application number
RU2019108300A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Владелинович Сальников
Борис Евгеньевич Васильев
Владимир Владимирович Исаков
Артем Васильевич Семенов
Алексей Алексеевич Попов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
Priority to RU2019108300A priority Critical patent/RU2704045C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2704045C1 publication Critical patent/RU2704045C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K31/00Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups
    • B23K31/02Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups relating to soldering or welding
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам изготовления полых дисков из жаропрочных сплавов и может найти применение при изготовлении высокотемпературных роторов турбин газотурбинных двигателей. Две осесимметричные половины диска, содержащие ступицу с прорезью, две стенки и обод с обращенными друг к другу контактными поверхностями, образующие полость, соединяют между собой через контактные поверхности сварным швом, расположенным в плоскости симметрии диска. Контактные поверхности выполняют в виде расположенного с внутренней стороны обода замкового соединения, включающего кольцевой паз, и размещают в нем с натягом соответствующий кольцевой выступ. Паз и выступ выполняют со стороны внешней цилиндрической поверхности замкового соединения, смещают относительно плоскости симметрии диска и располагают соответствующие поверхности паза и выступа в плоскости, параллельной плоскости симметрии диска с образованием беззазорного стыкового соединения. Сварку осуществляют со стороны полости диска, причем глубину шва определяют в соответствии с заданным соотношением. Технический результат заключается в повышении качества сварного соединения. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к способам изготовления полых дисков из жаропрочных сплавов и может найти применение при изготовлении высокотемпературных роторов турбин газотурбинных двигателей.
Уменьшение массы диска ротора турбины при сохранении его прочностных характеристик является одной из основных задач проектирования при создании газотурбинных двигателей, в частности для летательных аппаратов. Уменьшение массы диска приводит к снижению центробежных нагрузок на вал ротора, уменьшению инерционности и облегчению запуска двигателя. При изготовлении полых дисков ротора турбины необходимым условием является обеспечение требуемой шероховатости поверхности для исключения концентрации напряжений, приводящих к образованию трещин. Для обеспечения требуемой шероховатости поверхности диск подвергают механической обработке. При этом механическая обработка закрытой полости сложной формы в диске крайне затруднена или невозможна.
Известен способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава, заключающийся в том, что две осесимметричные половины диска, включающие ступицу, две стенки и обод, образующие полость, соединяют между собой через контактные поверхности, обращенные друг к другу, сварным швом, расположенным в плоскости симметрии диска (1. Xiuli S., Shaojing D., Zhiying С. Research of an advanced turbine disk for high thrust-weight ratio engine // ASME Turbo Expo, Montreal, Canada, May, 2014, ASME-Paper GT2014-25715; 2. Shen X., Dong S. Structure Optimization and Welding Residual Stress Analysis of Twin-Web Turbine Disc // Advanced Materials Research Vols. 622-623 (2013), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 309-314).
В известном техническом решении, указанном в приведенных выше ссылках, контактные поверхности расположены на ступице и на ободе полого диска, а соединение частей диска осуществляют по ступице и ободу соответственно методом ротационной и электронно-лучевой сварки, образуя при этом единую деталь с замкнутой внутренней полостью.
Существенным недостатком известного технического решения является ограничение области применения диска в связи с отсутствием прорези в ступице, что исключает возможность циркуляции охлаждающей среды и контроля качества сварного соединения во внутренней полости диска.
Известен способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава, заключающийся в том, что диск выполняют в виде единой детали, содержащей ступицу с прорезью, стенки и обод, образующие полость (US 9114488, 2015). В известном техническом решении изготовление полого диска осуществляют методом горячего изостатического прессования, при котором одновременно формируют конструктивные элементы диска. При этом в полости диска размещают формообразующую оснастку.
Существенным недостатком известного технического решения является невозможность удаления формообразующего элемента через кольцевую прорезь механическим путем.
Наиболее близким по технической сущности и назначению к предлагаемому изобретению является способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава, заключающийся в том, что две осесимметричные половины диска, включающие ступицу с прорезью, две стенки и обод с обращенными друг к другу контактными поверхностями, образующие полость, соединяют между собой через контактные поверхности сварным швом, расположенным в плоскости симметрии диска (US 5961287, 1999). В известном техническом решении изготовление полого диска осуществляют методом диффузионной сварки (металлургической связи). Симметричные кованые половины диска обрабатывают до требуемой чистоты поверхности, затем размещают на контактных поверхностях обода промежуточный слой алюминиевой фольги, соединяют половины диска в единую деталь и осуществляют кратковременный локализованный нагрев.
Существенным недостатком известного технического решения является недостаточная прочность сварного соединения, полученного методом диффузионной сварки с использованием промежуточного слоя.
Техническая проблема, на решение которой направлено изобретение, заключается в разработке способа изготовления полого диска из жаропрочного сплава, обеспечивающего необходимый уровень прочности диска.
Технический результат, достигаемый при реализации настоящего изобретения, заключается в повышении качества сварного соединения.
Технический результат, обеспечиваемый заявленным изобретением, достигается за счет того, что при осуществлении способа изготовления полого диска из жаропрочного сплава, заключающегося в том, что две осесимметричные половины диска, включающие ступицу с прорезью, две стенки и обод с обращенными друг к другу контактными поверхностями, образующие полость, соединяют между собой через контактные поверхности сварным швом, расположенным в плоскости симметрии диска, контактные поверхности выполняют в виде расположенного с внутренней стороны обода замкового соединения, включающего кольцевой паз, и размещают в нем с натягом соответствующий кольцевой выступ, причем паз и выступ выполняют со стороны внешней цилиндрической поверхности замкового соединения, смещают относительно плоскости симметрии диска и располагают соответствующие поверхности паза и выступа в плоскости, параллельной плоскости симметрии диска таким образом, что они образуют между собой беззазорное стыковое соединение, сварку осуществляют со стороны полости диска, причем глубину «Н» шва определяют из соотношения:
Figure 00000001
где
L - глубина кольцевого паза;
α - коэффициент термического расширения материала околошовной зоны;
Е - модуль упругости;
Тпл - температура плавления;
σт - предел текучести материала околошовной зоны;
μ - коэффициент Пуассона,
а после сварки удаляют выступ и паз замкового соединения с внешней стороны обода диска на глубину, превышающую глубину кольцевого паза.
Существенность отличительных признаков способа изготовления полого диска из жаропрочного сплава подтверждается тем, что только совокупность всех действий, операций и конструктивных признаков, описывающая изобретение, позволяет обеспечить решение поставленной технической проблемы с достижением заявленного технического результата, а именно - разработка способа изготовления полого диска из жаропрочного сплава, обеспечивающего необходимый уровень прочности диска за счет повышении качества сварного соединения.
Настоящее изобретение поясняется следующим подробным описанием способа изготовления полого диска из жаропрочного сплава со ссылкой на фигуры 1-2, где
- на фиг. 1 представлена схема соединения осесимметричных половин диска в процессе реализации предложенного способа;
- на фиг. 2 представлена схема сварного соединения.
На фиг. 1-2 приняты следующие обозначения:
1 - ступица;
2 - кольцевая прорезь в ступице;
3 - стенки;
4 - обод;
5 - полость;
6 - кольцевой паз замкового соединения;
7 - кольцевой выступ замкового соединения;
8 - сварной шов;
9 - удаляемая часть замкового соединения.
Способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава реализуется следующим образом.
Диск выполняют в виде двух осесимметричных половин, включающих соответственно ступицу 1 с кольцевой прорезью 2, две стенки 3 и обод 4 с обращенными друг к другу контактными поверхностями, образующие полость 5 (см. фиг. 1). При осуществлении способа изготовления полого диска две осесимметричные половины диска соединяют между собой через контактные поверхности сварным швом 8, расположенным в плоскости симметрии диска (см. фиг. 2). Контактные поверхности выполняют в виде расположенного с внутренней стороны обода 4 замкового соединения, включающего кольцевой паз 6, выполненный на одной из половин диска, и соответствующий кольцевой выступ 7, выполненный на симметричной половине диска. При этом паз 6 и выступ 7 выполняют со стороны внешней цилиндрической поверхности замкового соединения, смещают относительно плоскости симметрии диска и располагают соответствующие поверхности паза 6 и выступа 7 в плоскости, параллельной оси симметрии диска. Предварительно механически обрабатывают полость 5 и контактные поверхности паза 6 и выступа 7 до обеспечения требуемой шероховатости поверхности. Симметричные половины диска соединяют путем размещения в кольцевом пазе 6 кольцевого выступа 7 с образованием беззазорного стыкового соединения. После этого осуществляют сварку половин диска со стороны полости 5, например, при помощи лазера. При этом основной задачей, решаемой при сварке полого диска, является обеспечение минимального уровня внутренних напряжений и термических деформаций в зоне сварки. Достигается это за счет узкого глубокого сварного шва 8 с малым размером зоны расплава и зоны термического влияния для обеспечения высокой прочности сварного соединения. Оптимальные размеры сварного соединения получают при минимизации погонной энергии в сварном шве 8. Необходимым условием процесса сварки является обеспечение беззазорного соединения свариваемых контактных поверхностей. Во избежание образования микропустот и пор в процессе сварки в области сварного шва 8 необходимо обеспечить плотное прилегание поверхностей двух свариваемых половин с нулевым зазором и контактом по всей площади этих поверхностей. Данное условие обеспечивается приложением сжимающих усилий к свариваемым половинам диска. Для этого перед началом процесса сварки необходимо «сдавить» две половины силой «Р» (см. фиг. 1). При этом в зоне сварки не должны возникать пластические деформации. Значение силы «Р» вычисляется по следующей формуле:
Figure 00000002
σпц - предел пропорциональности материала половин;
Н - глубина шва 8;
D - диаметр кольцевого паза 6 замкового соединения.
В таблице приведены данные расчета значения силы «Р» для характерного малоразмерного полого диска и полого диска среднего размера. Диски выполнены из жаропрочного сплава ЭИ698-ВД. Для сравнения приведены данные расчета значения силы «Р» для макетных образцов дисков с аналогичными геометрическими характеристиками, выполненных из стали 20.
Figure 00000003
Выполнение замкового соединения в виде установленного в пазе 6 с натягом выступа 7 исключает образование зазора между контактными поверхностями и обеспечивает требуемое качество сварного шва 8. При этом глубину «Н» шва 8 определяют из соотношения:
Figure 00000004
Поскольку паз 6 и выступ 7 смещены относительно плоскости симметрии диска, в которой расположен сварной шов 8, они не подвергаются процессу сварки. В процессе дальнейшей эксплуатации диска замковое соединение может представлять собой концентратор напряжений, поэтому после сварки половин диска механическим путем удаляют выступ 7 и паз 6 замкового соединения с внешней стороны обода 4 диска на глубину, превышающую глубину кольцевого паза. При этом происходит удаление на заданную глубину коренной части сварного шва 8, в которой в процессе сварки происходит осаждение включений в виде окислов и шлака. Экспериментальные исследования показали, что удаление замкового соединения на величину, превышающую 1, 2 глубины «L» кольцевого паза 6 нецелесообразно, поскольку это уменьшает глубину сварного шва 8, что в свою очередь снижает прочность сварного соединения. Удаление замкового соединения на величину менее 1,1 глубины «L» кольцевого паза 6, не обеспечивает гарантированного удаления включений, образующихся в процессе сварки и осаждающихся в корне сварного шва 8, что также снижает прочность сварного соединения.
Таким образом, изготовление полого диска из жаропрочного сплава путем соединения сварным швом контактных поверхностей, выполненных в виде замкового соединения, образующего беззазорный стык с натягом, осуществление сварки со стороны полости диска на заданную глубину и последующее удаление с внешней стороны диска части корня сварочного шва исключает образование в стыке зазоров и обеспечивает необходимый уровень прочности диска за счет повышения качества сварного соединения.

Claims (10)

  1. Способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава, при котором две осесимметричные половины диска, содержащие ступицу с прорезью, две стенки и обод с обращенными друг к другу контактными поверхностями, образующие полость, соединяют между собой через контактные поверхности сварным швом, расположенным в плоскости симметрии диска, отличающийся тем, что контактные поверхности выполняют в виде расположенного с внутренней стороны обода замкового соединения, имеющего кольцевой паз, и размещают в нем с натягом соответствующий кольцевой выступ, причем паз и выступ выполняют со стороны внешней цилиндрической поверхности замкового соединения, смещают относительно плоскости симметрии диска и располагают соответствующие поверхности паза и выступа в плоскости, параллельной плоскости симметрии диска, с образованием между ними беззазорного стыкового соединения, при этом сварку осуществляют со стороны полости диска, причем глубину «Н» шва определяют из соотношения:
  2. Figure 00000005
  3. где
  4. L - глубина кольцевого паза;
  5. α - коэффициент термического расширения материала околошовной зоны;
  6. Е - модуль упругости;
  7. Тпл - температура плавления;
  8. σт - предел текучести материала околошовной зоны;
  9. μ - коэффициент Пуассона,
  10. а после сварки удаляют выступ и паз замкового соединения с внешней стороны обода диска на глубину, превышающую глубину кольцевого паза.
RU2019108300A 2019-03-22 2019-03-22 Способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава RU2704045C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108300A RU2704045C1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108300A RU2704045C1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2704045C1 true RU2704045C1 (ru) 2019-10-23

Family

ID=68318536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108300A RU2704045C1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2704045C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198476U1 (ru) * 2020-02-03 2020-07-13 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Диск ротора газотурбинного двигателя из никелевого жаропрочного сплава

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5961287A (en) * 1997-09-25 1999-10-05 United Technologies Corporation Twin-web rotor disk
RU2254195C1 (ru) * 2004-01-30 2005-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Способ изготовления осесимметричных деталей
RU2301845C1 (ru) * 2005-12-27 2007-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава
US20140169971A1 (en) * 2012-12-18 2014-06-19 Hamilton Sundstrand Corporation Additively manufactured impeller
RU177044U1 (ru) * 2017-07-25 2018-02-06 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Разрезной пустотелый диск

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5961287A (en) * 1997-09-25 1999-10-05 United Technologies Corporation Twin-web rotor disk
RU2254195C1 (ru) * 2004-01-30 2005-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Способ изготовления осесимметричных деталей
RU2301845C1 (ru) * 2005-12-27 2007-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава
US20140169971A1 (en) * 2012-12-18 2014-06-19 Hamilton Sundstrand Corporation Additively manufactured impeller
RU177044U1 (ru) * 2017-07-25 2018-02-06 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Разрезной пустотелый диск

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198476U1 (ru) * 2020-02-03 2020-07-13 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Диск ротора газотурбинного двигателя из никелевого жаропрочного сплава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200368857A1 (en) Repair of dual walled metallic components using braze material
CA2823525C (fr) Procede de realisation d'un renfort metallique
US9266170B2 (en) Multi-material turbine components
US10718041B2 (en) Solid-state welding of coarse grain powder metallurgy nickel-based superalloys
US11788467B2 (en) Bladed rotor wheel
JP2011501019A (ja) ブリスクまたはブリングの製造方法、該製造方法により製造された構成部品、及びタービンブレード
JP2008175204A (ja) ターボ機械用ロータ及び該ロータの製作法
US10738625B2 (en) Bladed disc and method of manufacturing the same
CN111515520A (zh) 一种变直径多焊接面回转体构件同步轴向焊接方法
EP2774716A2 (en) Method of producing a hollow airfoil
RU2704045C1 (ru) Способ изготовления полого диска из жаропрочного сплава
JPH0653307B2 (ja) 円柱状部材の溶接修理方法
CN113510361A (zh) 航空发动机压气机盘组件惯性摩擦焊接装置及方法
US20150211372A1 (en) Hot isostatic pressing to heal weld cracks
US8277193B1 (en) Thin walled turbine blade and process for making the blade
CN113441725A (zh) 利用增材制造的涡轮机叶片的修复方法
US10294804B2 (en) Dual alloy gas turbine engine rotors and methods for the manufacture thereof
EP0431019B1 (en) Dual-alloy disk system
US20110035924A1 (en) Developments in or relating to drum rotors
CN115709262A (zh) 一种双辐板涡轮盘结构及其熔模铸造定心方法
CN109023347A (zh) 一种等温锻造模具激光修复方法
EP3851643B1 (en) Turbine nozzle with compliant joint and method of additively manufacturing the same
US8936442B2 (en) Method for the production of an integrally bladed rotor, and rotor
RU2675735C1 (ru) Способ изготовления диска осевой турбомашины
US20190376396A1 (en) Turbine blisk and process of making

Legal Events

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

Effective date: 20210323