RU2738181C1 - Способ ремонта кожуха термопары газотурбинной установки - Google Patents

Способ ремонта кожуха термопары газотурбинной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2738181C1
RU2738181C1 RU2020120733A RU2020120733A RU2738181C1 RU 2738181 C1 RU2738181 C1 RU 2738181C1 RU 2020120733 A RU2020120733 A RU 2020120733A RU 2020120733 A RU2020120733 A RU 2020120733A RU 2738181 C1 RU2738181 C1 RU 2738181C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermocouple
wall
casing
thermocouple casing
thermocouple case
Prior art date
Application number
RU2020120733A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Ермолаев
Альберт Викторович Котельников
Евгений Николаевич Фурсенко
Артем Михайлович Иванов
Александр Алексеевич Тарасов
Original Assignee
Акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель»
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 Акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» filed Critical Акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель»
Priority to RU2020120733A priority Critical patent/RU2738181C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2738181C1 publication Critical patent/RU2738181C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/60Treatment of workpieces or articles after build-up
    • B22F10/64Treatment of workpieces or articles after build-up by thermal means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/20Direct sintering or melting
    • B22F10/25Direct deposition of metal particles, e.g. direct metal deposition [DMD] or laser engineered net shaping [LENS]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/30Process control
    • B22F10/32Process control of the atmosphere, e.g. composition or pressure in a building chamber
    • B22F10/322Process control of the atmosphere, e.g. composition or pressure in a building chamber of the gas flow, e.g. rate or direction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/60Treatment of workpieces or articles after build-up
    • B22F10/66Treatment of workpieces or articles after build-up by mechanical means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F5/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product
    • B22F5/009Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product of turbine components other than turbine blades
    • 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
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/34Laser welding for purposes other than joining
    • B23K26/342Build-up welding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P6/00Restoring or reconditioning objects
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y10/00Processes of additive manufacturing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y80/00Products made by additive manufacturing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/30Process control
    • B22F10/38Process control to achieve specific product aspects, e.g. surface smoothness, density, porosity or hollow structures
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к аддитивной технологии восстановления деталей газотурбинных установок. Способ ремонта кожуха термопары газотурбинной установки содержит установку и фиксацию кожуха термопары в приспособление в вертикальном положении, восстановление присадочным материалом кожуха термопары лазерной наплавкой. Проводят механическое удаление части кожуха термопары на высоту дефекта, зачистку наружной и внутренней поверхностей стенки кожуха термопары. Лазерную наплавку в среде защитного газа торцевой поверхности кожуха выполняют последовательным наложением слоёв, каждый из которых получен наложением единичных кольцевых валиков с подачей присадочного материала в зону наплавки соосно лазерному лучу. Валики накладывают последовательно кольцевыми рядами от наружной поверхности к внутренней поверхности в направлении к оси симметрии стенки кожуха термопары. Перекрытие валиков между соседними кольцевыми рядами в направлении к оси симметрии стенки кожуха термопары составляет 50 %. Накладывают необходимое количество слоёв до полного восстановления по высоте размеров кожуха термопары. Наплавку наружного и внутреннего кольцевого валиков каждого слоя выполняют под углом 15° относительно нормали, параллельной оси симметрии стенки кожуха термопары, далее производят термическую обработку в вакууме, механическую обработку и капиллярный контроль. В качестве присадочного материала может быть использован металлический порошок износостойкого сплава на кобальтовой основе. Обеспечивается повышение качества ремонта кожуха термопары со степенью износа стенки кожуха термопары по месту сопряжения различной по высоте и по интенсивности износа, вплоть до сквозного. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к технологии восстановления в газотурбинных установках поверхностей цилиндрических деталей типа полых втулок, например, кожуха термопары, работающих в условиях виброконтактного взаимодействия по месту сопряжения с ответными деталями при повышенных температурах и подверженных фреттинг износу. Степень износа детали по месту сопряжения бывает различной как по высоте, так и по интенсивности износа стенки корпуса детали, вплоть до сквозного.
Известен способ восстановления поверхностей цилиндрических деталей типа полых втулок работающих во фрикционных механизмах (Патент RU № 2192949, МПК: B23P 6/02, B23K 13/01, публ. 20.11.2002), при котором восстанавливаемую деталь предварительно подвергают отжигу при температуре 850°С с последующим удалением изношенного слоя, затем напрессовывают на деталь стальной втулочный вкладыш и крепят его посредством сварки, на поверхности вкладыша делают проточку, которую заполняют износостойким материалом и нагревают его до расплавления в поле индуктора.
Недостатком известного способа являются длительность и многоэтапность проведения ремонтных работ, а также то, что его невозможно использовать для восстановления полых цилиндрических деталей со сквозным износом стенки корпуса детали.
Так же известен способ ремонта полых цилиндрических деталей небольшого диаметра, при котором изношенную поверхность детали наплавляют износостойким нержавеющим сплавом мартенситного класса без деформации и прожога стенки с последующей механической обработкой наплавленного слоя (Патент RU № 2096156, МПК B23P 6/00, публ. 20.11.1997).
Недостатком известного способа является так же то, что его невозможно использовать для восстановления полых цилиндрических деталей со сквозным износом стенки корпуса детали.
Наиболее близким по технической сущности является способ ремонта деталей по патенту RU № 2709884 (МПК B22F 3/105, B33Y 30/00, B33Y 50/02, B22F 7/06, публ. 23.12.20119), принятый за наиболее близкое техническое решение (прототип), содержащий установку и фиксацию детали в приспособлении в вертикальном положении, восстановление присадочным материалом детали лазерной наплавкой по управляющей программе, контроль.
Согласно известному способу получения трёхмерного изделия, состоящего из основной детали и послойно изготовленного на нём из порошкообразного материала дополнительного элемента, который формируют на основной детали сплавлением порошка на подложке с использованием облучающего модуля.
При этом основную деталь помещают в рабочую камеру в секцию построения на носитель для формирования дополнительного элемента, засыпают секцию построения порошкообразным материалом, напускают в камеру защитный газ, обрабатывают каждый слой нанесённого порошка на поверхности основного элемента сканированием пучка электромагнитного излучения с целью выполнения операции сплавления порошка на подложке. При увеличении высоты изделия по мере его послойного формирования носитель перемещают вниз в вертикальном направлении. Недостатком способа является сложность и многоэтапность изготовления дополнительного элемента на основном элементе с использованием защитной камеры и дополнительной секции построения трёхмерного объекта с большим использованием порошкообразного материала.
Технической проблемой, решение которой обеспечивается при осуществлении предлагаемого изобретения, и невозможно обеспечить при использовании прототипа, является невозможность использовать способ для восстановления полых цилиндрических деталей со сквозным износом стенки (например, стенки кожуха термопары газотурбинной установки).
Технической задачей заявляемого изобретения является возможность ремонта кожуха термопары газотурбинной установки в форме цилиндрической детали типа полой втулки со степенью износа стенки детали по месту сопряжения различной как по высоте, так и по интенсивности износа стенки кожуха термопары, вплоть до сквозного и продление его срока службы.
Техническая проблема решается тем, что в способе ремонта кожуха термопары газотурбинной установки, содержащем установку и фиксацию кожуха термопары в приспособление в вертикальном положении, восстановление присадочным материалом кожуха термопары лазерной наплавкой, контроль, согласно изобретению, что дополнительно включает механическое удаление части кожуха термопары на высоту дефекта, зачистку наружной и внутренней поверхностей стенки кожуха термопары на высоту В, равную 0,5÷1 ширины наплавляемой поверхности А, при этом лазерную наплавку в среде защитного газа торцевой поверхности кожуха выполняют последовательным наложением слоёв, каждый из которых получен наложением единичных кольцевых валиков с подачей присадочного материала в зону наплавки соосно лазерному лучу, при этом валики накладывают последовательно кольцевыми рядами от наружной поверхности к внутренней поверхности в направлении к оси симметрии стенки кожуха термопары, причем перекрытие валиков между соседними кольцевыми рядами в направлении к оси симметрии стенки кожуха термопары составляет 50 %, с наложением необходимого количества слоёв до полного восстановления по высоте размеров кожуха термопары, при этом наплавку наружного и внутреннего кольцевого валиков каждого слоя выполняют под углом 15° относительно нормали, параллельной оси симметрии стенки кожуха термопары, далее производят термическую обработку в вакууме, механическую обработку и капиллярный контроль.
Кроме того, согласно изобретению, в качестве присадочного материала используют металлический порошок износостойкого сплава на кобальтовой основе гранулометрического состава 40÷80мкм.
Кроме того, согласно изобретению, защиту зоны наплавки осуществляют локально с расходом защитного газа 6-7л/мин.
В отличии от прототипа, способ дополнительно включает механическое удаление части кожуха термопары на высоту дефекта, зачистку наружной и внутренней поверхностей стенки кожуха термопары на высоту В, равную 0,5÷1 ширины наплавляемой поверхности А, который осуществляют любым известным слесарно-механическим способом не нарушающем геометрию стенки детали, при этом лазерную наплавку в среде защитного газа торцевой поверхности кожуха выполняют последовательным наложением слоёв, каждый из которых получен наложением единичных кольцевых валиков с подачей присадочного материала в зону наплавки соосно лазерному лучу, при этом валики накладывают последовательно кольцевыми рядами от наружной поверхности к внутренней поверхности в направлении к оси симметрии стенки кожуха термопары, причем перекрытие валиков между соседними кольцевыми рядами в направлении к центру симметрии составляет 50 %, с наложением необходимого количества слоёв до полного восстановления по высоте размеров кожуха термопары, при этом наплавку наружного и внутреннего кольцевого валиков каждого слоя выполняют под углом 15° относительно нормали , параллельной оси симметрии стенки кожуха термопары, что позволяет обеспечить припуск на дальнейшую механическую обработку. При увеличении высоты кожуха термопары по мере его послойного формирования наложение последующих слоёв производят с отступом в вертикальном направлении вверх.
Реализация предлагаемого способа позволяет обеспечить высокое качество восстановления деталей типа полых втулок (кожуха термопары) методом послойной лазерной наплавки с использованием присадочного материала, отличающегося от материала основы корпуса (кожуха) своими износостойкими свойствами.
На фиг. 1 представлен продольный разрез кожуха термопары газотурбинной установки с фрагментом наплавочного сопла лазерной установки.
На фиг. 2 представлена часть стенки кожуха термопары со схемой наложения кольцевых валиков. Стрелками указано направление лазерного луча с соосной подачей металлического порошка относительно нормали.
На фиг.3 показана схема наложения кольцевых рядов (вид сверху).
На фиг.4 показаны фото кожуха термопары газотурбинной установки с различной степенью износа.
На фиг. 5 показано фото восстановленного кожуха термопары.
На фиг. 6 показаны микрошлифы наплавленных слоёв в поперечном и продольном сечении.
Способ реализуется следующим образом. Способ ремонта кожуха термопары 1 газотурбинной установки (не показана) включает механическое удаление части кожуха термопары 1 на высоту дефекта (не показан), зачистку наружной 8 и внутренней 9 поверхностей стенки кожуха термопары 1 на высоту В, равную 0,5÷1 ширины наплавляемой поверхности А. Далее производят установку и фиксацию кожуха термопары 1 в приспособление (не показано) в вертикальном положении обработанной торцевой поверхностью 2 вверх. Восстанавливают высоту кожуха термопары в примере конкретного применения способом послойной лазерной наплавки 3, при этом лазерную наплавку 3 в среде защитного газа 5 на торцевой поверхности 2 кожуха выполняют последовательным наложением слоёв, каждый из которых получен наложением единичных кольцевых валиков (без позиции) с подачей металлического порошка 4 (присадочного материала) в зону наплавки соосно лазерному лучу 6, при этом валики накладывают последовательно кольцевыми рядами, например, 10-15 от наружной поверхности 8 - наружный кольцевой ряд 10, к внутренней поверхности 9 - внутренний кольцевой ряд 15, в направлении к оси 7 симметрии стенки кожуха термопары, причем перекрытие валиков между соседними кольцевыми рядами в направлении к оси симметрии составляет 50 %, с наложением необходимого количества слоёв до полного восстановления по высоте размеров кожуха термопары, при этом наплавку наружного и внутреннего кольцевых валиков каждого слоя выполняют под углом 15° относительно нормали (без позиции), параллельной оси кожуха термопары. Это позволяет обеспечить припуск на дальнейшую механическую обработку. Кольцевых рядов из валиков может быть больше или меньше приведенного их количества в примере конкретного применения в зависимости от толщины стенки и ширины наплавленного слоя торцевой поверхности детали (кожуха термопары).
Наложение кольцевых валиков с перекрытием 50% (коэффициент перекрытия 0,5) приводит к чередованию наплывов и впадин при перекрытии кольцевых валиков по всей ширине наплавленного слоя одинаковых размеров, что обеспечивается размерами (ширина, высота) каждого кольцевого валика и требует минимального расхода порошка.
При наложении кольцевых валиков с коэффициентом перекрытия большим или меньшим 0,5 приведёт к неравномерному чередованию наплывов и впадин наплавленного слоя и потребует наложения дополнительных кольцевых валиков и, соответственно, дополнительного расхода порошка.
Если наплавку наружного и внутреннего кольцевых валиков каждого слоя выполняют под углом меньшим 15° относительно нормали, то может иметь место некачественное сплавление наружного и внутреннего кольцевых валиков со стенками детали и ухудшение их геометрии за счёт недостаточной толщины наплавки для последующей механической обработки, а также увеличение потерь порошка при выходе газопорошковой струи за кромку.
Если наплавку наружного и внутреннего кольцевых валиков каждого слоя выполняют под углом большим 15° относительно нормали, то будет иметь место повышенная толщина наружной и внутренней стенок детали, что значительно повышает трудоёмкость последующей механической обработки.
При увеличении высоты кожуха термопары по мере его послойного формирования наложение последующих слоёв производят с отступом в вертикальном направлении вверх.
Далее производят термическую обработку в вакууме для снятия сварочных напряжений. Механическую обработку восстановленной части корпуса кожуха термопары проводят до обеспечения геометрических размеров детали, заданных чертежом.
Капиллярный контроль применяют для выявления наружных дефектов в наплавленном металле и прилегающих зонах термического влияния.
Кроме того, в качестве присадочного материала используют металлический порошок износостойкого сплава на кобальтовой основе гранулометрического состава 40÷80мкм, что позволяет обеспечить повышенную износостойкость с уровнем твёрдости выше твёрдости материала кожуха термопары газотурбинной установки.
Кроме того, защиту зоны наплавки (без позиции) осуществляют локально с расходом защитного газа 6-7 л/мин, что позволяет обеспечить эффективную защиту зоны наплавки от воздействия внешней среды.
Реализация предлагаемого способа позволяет обеспечить высокое качество восстановления деталей типа полых втулок методом послойной лазерной наплавки с использованием присадочного материала, отличающегося от материала корпуса основы своими износостойкими свойствами.
Заявляемый способ успешно прошел испытания в механическом производстве и позволил обеспечить высокое качество восстановления деталей типа полых втулок методом послойной лазерной наплавки с использованием присадочного материала, отличающегося от материала кожуха термопары (основы) своими износостойкими свойствами. В настоящее время способ внедрен в производство.
Таким образом, предлагаемое изобретение с вышеуказанными отличительными признаками, в совокупности с известными признаками, позволяет осуществить ремонт кожуха термопары газотурбинной установки в форме цилиндрической полой втулки со степенью износа детали по месту сопряжения с ответными деталями различной как по высоте, так и по интенсивности износа стенки кожуха термопары, вплоть до сквозного и продлить срок службы кожуха термопары газотурбинной установки.

Claims (3)

1. Способ ремонта кожуха термопары газотурбинной установки, включающий установку и фиксацию кожуха термопары в приспособление в вертикальном положении, восстановление присадочным материалом кожуха термопары лазерной наплавкой, контроль, отличающийся тем, что дополнительно включает механическое удаление части кожуха термопары на высоту дефекта, зачистку наружной и внутренней поверхностей стенки кожуха термопары на высоту В, равную 0,5-1 ширины наплавляемой поверхности А, при этом лазерную наплавку в среде защитного газа торцевой поверхности кожуха термопары выполняют последовательным наложением слоёв, каждый из которых получен наложением единичных кольцевых валиков с подачей присадочного материала в зону наплавки соосно лазерному лучу, при этом валики накладывают последовательно кольцевыми рядами от наружной поверхности к внутренней поверхности в направлении к оси симметрии стенки кожуха термопары, причем перекрытие валиков между соседними кольцевыми рядами в направлении к оси симметрии стенки кожуха термопары составляет 50 %, накладывают необходимое количество слоёв до полного восстановления по высоте размеров кожуха термопары, при этом наплавку наружного и внутреннего кольцевого валиков каждого слоя выполняют под углом 15° относительно нормали, параллельной оси симметрии стенки кожуха термопары, далее производят термическую обработку в вакууме, механическую обработку и капиллярный контроль.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве присадочного материала используют металлический порошок износостойкого сплава на кобальтовой основе гранулометрического состава 40-80 мкм.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что защиту зоны наплавки осуществляют локально с расходом защитного газа 6-7 л/мин.
RU2020120733A 2020-06-23 2020-06-23 Способ ремонта кожуха термопары газотурбинной установки RU2738181C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020120733A RU2738181C1 (ru) 2020-06-23 2020-06-23 Способ ремонта кожуха термопары газотурбинной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020120733A RU2738181C1 (ru) 2020-06-23 2020-06-23 Способ ремонта кожуха термопары газотурбинной установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2738181C1 true RU2738181C1 (ru) 2020-12-09

Family

ID=73792809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020120733A RU2738181C1 (ru) 2020-06-23 2020-06-23 Способ ремонта кожуха термопары газотурбинной установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2738181C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112846193A (zh) * 2020-12-30 2021-05-28 中车工业研究院有限公司 一种增材复合微轧制的轴表面修复系统及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5142778A (en) * 1991-03-13 1992-09-01 United Technologies Corporation Gas turbine engine component repair
RU2490102C2 (ru) * 2009-04-03 2013-08-20 Сименс Акциенгезелльшафт Способ сварки и конструктивный элемент
RU2656909C1 (ru) * 2017-07-04 2018-06-07 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки
WO2019004857A1 (en) * 2017-06-30 2019-01-03 Siemens Aktiengesellschaft ADDITIVE MANUFACTURING TECHNIQUE FOR PRECIPITATION CURED SUPERALLIATION POWDER MATERIAL
RU2709884C1 (ru) * 2016-05-13 2019-12-23 СЛМ Солюшенз Груп АГ Аппарат и способ для связывания позиции в наборе данных конструкции с позицией в секции построения аппарата

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5142778A (en) * 1991-03-13 1992-09-01 United Technologies Corporation Gas turbine engine component repair
RU2490102C2 (ru) * 2009-04-03 2013-08-20 Сименс Акциенгезелльшафт Способ сварки и конструктивный элемент
RU2709884C1 (ru) * 2016-05-13 2019-12-23 СЛМ Солюшенз Груп АГ Аппарат и способ для связывания позиции в наборе данных конструкции с позицией в секции построения аппарата
WO2019004857A1 (en) * 2017-06-30 2019-01-03 Siemens Aktiengesellschaft ADDITIVE MANUFACTURING TECHNIQUE FOR PRECIPITATION CURED SUPERALLIATION POWDER MATERIAL
RU2656909C1 (ru) * 2017-07-04 2018-06-07 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112846193A (zh) * 2020-12-30 2021-05-28 中车工业研究院有限公司 一种增材复合微轧制的轴表面修复系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shrivastava et al. Addressing the challenges in remanufacturing by laser-based material deposition techniques
USRE43176E1 (en) Laser peening process and apparatus using a liquid erosion-resistant opaque overlay coating
RU2505384C2 (ru) Изготовление части металлической детали при помощи способа mig с пульсирующим током и пульсирующей подачей проволоки
US6673169B1 (en) Method and apparatus for repairing superalloy components
Lee Effects of the cladding parameters on the deposition efficiency in pulsed Nd: YAG laser cladding
US6200689B1 (en) Laser shock peened gas turbine engine seal teeth
RU2738181C1 (ru) Способ ремонта кожуха термопары газотурбинной установки
CN107034459A (zh) 用于在受控环境中进行激光熔覆的系统和方法
CN114829055A (zh) 具有多个激光熔覆焊接头的激光熔覆焊接设备
CN108145159A (zh) 一种具有新型耐磨层结构的钩爪及其制造方法
WO2015050665A2 (en) Laser cladding with programmed beam size adjustment
CN106011844A (zh) 一种汽门阀座密封面的修复方法
RU2502588C2 (ru) Способ импульсной лазерной наплавки металлов
CN108115132A (zh) 一种具有新型耐磨层结构的钩爪及其制造方法
CN110640393B (zh) 重型燃气轮机燃烧器的焊接修复方法
Vildanov et al. Macro defects in direct laser deposition process
JP6651119B2 (ja) 蒸気タービン翼の製造方法
CN111331313A (zh) 一种连铸辊驱动辊轴花键修复方法
CN108115133A (zh) 一种具有新型耐磨层结构的钩爪及其制造方法
Xi et al. Multi-track, multi-layer cladding layers of YCF102: An analytical and predictive investigation of geometric characteristics
RU2786555C1 (ru) Способ ремонта гребешков лабиринтных уплотнений дисков газотурбинного двигателя
JP2000271742A (ja) テンパービード工法
Mazzucato et al. Laser-based Hybrid System for Inconel 718 part repairing
Dhaneshwaran et al. Plasma metal deposition of stainless steel 316L over mild steel surface
RU2617077C2 (ru) Способ лазерно-порошковой наплавки защитного покрытия на входные кромки рабочих лопаток паровых турбин