RU2751784C2 - Способ лазерной обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок - Google Patents

Способ лазерной обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок Download PDF

Info

Publication number
RU2751784C2
RU2751784C2 RU2018121682A RU2018121682A RU2751784C2 RU 2751784 C2 RU2751784 C2 RU 2751784C2 RU 2018121682 A RU2018121682 A RU 2018121682A RU 2018121682 A RU2018121682 A RU 2018121682A RU 2751784 C2 RU2751784 C2 RU 2751784C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
blade
coating
depth
turbines
Prior art date
Application number
RU2018121682A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018121682A3 (ru
RU2018121682A (ru
Inventor
Павел Борисович Колов
Владимир Павлович Умнов
Олег Александрович Чухланцев
Дмитрий Олегович Чухланцев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ТермоЛазер"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ТермоЛазер" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ТермоЛазер"
Priority to RU2018121682A priority Critical patent/RU2751784C2/ru
Publication of RU2018121682A3 publication Critical patent/RU2018121682A3/ru
Publication of RU2018121682A publication Critical patent/RU2018121682A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751784C2 publication Critical patent/RU2751784C2/ru

Links

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
    • 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
    • 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
    • B23K26/70Auxiliary operations or equipment
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок. Покрытие выполняют многослойным. Сначала осуществляют десорбцию поверхности после механической обработки от органических и неорганических соединений и инородных частиц лазерным лучом в среде защитного газа. После этого выполняют управляемый лазерный переплав на глубину до 2 мм с одновременным структурированием материала лопатки путем изотермического отжига с последующей закалкой поверхностного слоя до HRC 40-45 на глубину 0,3-1 мм и высокотемпературного отпуска для получения прочной базовой основы процесса легирования. Легирование рабочей поверхности лопатки выполняют с использованием кобальтоникелевых порошков и с высокотемпературным отпуском. В процессе лазерного легирования осуществляют изменение мощности излучения Р в пределах от 300 до 2500 Вт, и/или скорости перемещения источника излучения V в пределах от 0,1 до 0,01 м/с, и/или количества подаваемого порошкового материала G в пределах от 3 до 15 г/мин. Прямой лазерный синтез рабочей поверхности лопатки, включая кромки, выполняют путем управляемого твердожидкого фазного спекания с использованием полиметаллических композиционных порошковых материалов, армированных керамическими волокнами с усами на глубину до 30% от основного слоя. Технический результат заключается в получении качественного порошкового покрытия, обладающего высокой трещиностойкостью и прочностью в условиях циклических нагрузок, высокой износостойкостью и сцепляемостью наплавленного слоя с основным материалом. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области обработки металла лазерным лучом, в частности к обработке поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок при их изготовлении и ремонте.
Рабочие лопатки - наиболее напряженные и ответственные части проточной части турбины и самый дорогой ее элемент. Разрушение лопаточного аппарата турбины приводит к неблагоприятным последствиям для всего турбоагрегата в целом и вынужденному останову турбины.
По мере охлаждения пара в ходе работы турбины в нем конденсируются капли воды. Лопатки паровых турбин подвергаются атаке этих капель, что ведет к парокапельной эрозии. Общепринятым способом защиты лопаток считалась высокотемпературная вакуумная напайка стеллитовых пластин (Демин Ф.И. Технология изготовления основных деталей газотурбинных двигателей. [Электронный ресурс: учебник] / Ф.И. Демин, Н.Д. Проничев, И.Л. Шитарев; под. общ. ред. проф. Ф.И. Демина. - 2-е изд. - Самара: Изд-во СГАУ, 2012. - 324 с.). Однако у этого решения есть серьезные недостатки. Во-первых, процесс пайки стеллитовых пластин, является чрезвычайно трудоемким и длительным. Во-вторых, использование напаянных пластин снижает КПД турбины за счет искажения геометрии лопаток и ненужного их утяжеления. В-третьих, напаянные лопатки имеют тенденцию к преждевременному отслоению, причем отлетевшие пластины могут повредить другие лопатки. И, наконец, потеря пластин нарушает балансировку турбины.
Исключить стеллитовые пластины позволяет порошковая наплавка на поверхностный слой и (или) кромки лопатки с использованием энергии лазерного излучения. При этом лазерная порошковая наплавка используется как при изготовлении, так и при ремонте лопаток.
Известна лопатка паровой турбины (патент РФ №140966, F01D 5/12, С23С 4/12, В23К 26/342, опубл. 20.05.2014), содержащая защитное покрытие, выполненное лазерной наплавкой толщиной не менее 1000 мкм из сплава на основе кобальта, которое повышает качество поверхности лопатки, защищает от парокапельной эрозии и упрочняет рабочие поверхности лопатки без ухудшения ее усталостной прочности. Однако качество поверхностного покрытия определяется не только его толщиной, но и сцепленностью и перемешиванием материала покрытия с металлом основы. Для обеспечения высокой сцепляемости при малом перемешивании материалов покрытия и основы необходимо обеспечить в процессе наплавки требуемый термический цикл нагрева и охлаждения лазерным лучом поверхности лопатки.
Поскольку толщина пера лопатки является переменной, то для обеспечения постоянства термического цикла, а также в случае переменности толщины наплавляемого слоя в процессе лазерной наплавки необходимо изменять величину мощности излучения и скорости перемещения луча, определяя их оптимальное соотношение, а также объем наплавочного материала.
Наиболее близким по существу предлагаемого технического решения является способ ремонта лопаток энергетических установок (патент РФ №2545877, В23Р 6/00, В23К 26/342, С23С 26/00, опубл. 27.11.2014), который включает восстановление предварительно подготовленных поверхностей лопатки, нанесение покрытия с применением лазерного излучения и одновременной подачей порошкообразного присадочного материала в ванну расплава, причем управление процессом наплавки и величиной припуска осуществляют путем изменения мощности излучения Р в пределах от 300 до 2500 Вт, и/или скорости перемещения источника излучения V в пределах от 0,1 до 0,01 м/с, и/или количеством подаваемого порошкового материала G в пределах от 3 до 15 г/мин. При этом покрытие наносится с минимальным припуском под последующую обработку либо процесса наплавки проводится в размер.
Несмотря на управляемость процесса, в предлагаемом способе, заключающемся в нанесении однородного поверхностного слоя покрытия при подаче порошкообразного присадочного материала в ванну расплава поверхности лопатки, полученную воздействием лазерного излучения, сложно обеспечить высокое качество покрытия, заключающееся в одновременном выполнении совокупности достаточно противоречивых требований по трещиностойкости и прочности в условиях циклических нагрузок, высокую износостойкость и сцепляемость наплавленного слоя с основным материалом. Кроме этого в процессе выполнения операции наплавки сложно выдержать высокие требования к геометрической форме и чистоте поверхности, вследствие чего приходится выполнять операции механической обработки.
Задачей изобретения является повышение качества лазерного нанесения порошкового покрытия на рабочую поверхность стальных лопаток турбин энергетических установок при их изготовлении и ремонте.
Поставленная задача решается за счет того, что в отличие от известного технического решения процесс нанесения покрытия осуществляется в несколько стадий, а покрытие выполняется многослойным.
Стадиями технологического процесса лазерного нанесения порошкового покрытия, направленного на повышения его качества путем создания многослойной структуры поверхностного слоя, являются:
1. Десорбция (очистка) поверхности после механической обработки от органических и неорганических соединений и инородных частиц лазерным лучом в среде защитного газа для получения бездефектной структуры поверхностного слоя материала основы.
2. Управляемый лазерный переплав на глубину до 2 мм с одновременным структурированием материала лопатки путем изотермического отжига для получения однородной сорбитной структуры.
3. Лазерная закалка поверхностного слоя до HRC 40-45 на глубину 0,3-1 мм с высокотемпературным отпуском для получения прочной базовой основы процесса легирования.
4. Легирование рабочей поверхности лопатки с использованием, например, кобальтоникелевых порошков, с высокотемпературным отпуском с целью создания гетерогенного слоя, обладающего требуемой вязкостью и пластичностью.
5. Прямой лазерный синтез рабочей поверхности лопатки, включая кромки, путем управляемого твердожидкого фазного спекания с использованием полиметаллических композиционных порошковых материалов, армированных керамическими волокнами с усами на глубину до 30% от основного слоя.
6. Формирование макро геометрии поверхности лопатки путем грубого лазерного полирования.
7. Получение микрогеометрии финишным лазерным полированием.
Стадии 1-5 технологического процесса должны осуществляться в среде защитного газа, а по завершении переходов 1-4 поверхность лопатки должна покрываться временной защитной пленкой, например, оксидной микронной толщины.

Claims (3)

1. Способ лазерной обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок, включающий восстановление предварительно подготовленных поверхностей лопатки, нанесение покрытия с применением лазерного излучения и одновременной подачей порошкообразного присадочного материала в ванну расплава, при этом управляют процессом наплавки и величиной припуска путем изменения мощности излучения Р от 300 до 2500 Вт, и/или скорости перемещения источника лазерного излучения от 0,1 до 0,01 м/с, и/или количества подаваемого порошкового материала от 3 до 15 г/мин при нанесении покрытия с минимальным припуском под последующую обработку, или наплавкой в размер, отличающийся тем, что покрытие выполняют многослойным, при этом восстановление предварительно обработанных поверхностей лопатки осуществляют лазерной десорбцией, после которой выполняют управляемый лазерный переплав на глубину до 2 мм с одновременным структурированием материала лопатки путем изотермического отжига, затем осуществляют лазерную закалку поверхностного слоя до HRC 40-45 на глубину 0,3-1 мм с легированием рабочей поверхности лопатки и высокотемпературный отпуск, после чего осуществляют прямой лазерный синтез рабочей поверхности лопатки, включая кромки, путем управляемого твердожидкого фазного спекания с использованием полиметаллических композиционных порошковых материалов, армированных керамическими волокнами с усами на глубину до 30% от основного слоя.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что легирование осуществляют с использованием кобальтоникелевых порошков.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после прямого лазерного синтеза выполняют грубое и финишное лазерное полирование рабочей поверхности лопатки, включая кромки.
RU2018121682A 2018-06-13 2018-06-13 Способ лазерной обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок RU2751784C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121682A RU2751784C2 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Способ лазерной обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121682A RU2751784C2 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Способ лазерной обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018121682A3 RU2018121682A3 (ru) 2019-12-13
RU2018121682A RU2018121682A (ru) 2019-12-13
RU2751784C2 true RU2751784C2 (ru) 2021-07-16

Family

ID=69005057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018121682A RU2751784C2 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Способ лазерной обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2751784C2 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2114921A (en) * 1982-02-20 1983-09-01 Refurbished Turbine Components Repairing a turbine blade
EP0389913B1 (en) * 1989-03-28 1998-06-17 Refurbished Turbine Components Limited Turbine blade repair
RU2153965C1 (ru) * 1998-12-15 2000-08-10 ОАО "Пермский моторный завод" Способ восстановления длины пера лопаток компрессора газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления
EP1371439A1 (en) * 2002-06-10 2003-12-17 United Technologies Corporation Method of weld repairing a component with a refractory metal backing material
RU2499657C1 (ru) * 2009-08-20 2013-11-27 Сименс Акциенгезелльшафт Способ автоматизированного ремонта детали машин
RU2545877C2 (ru) * 2013-05-16 2015-04-10 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") Способ ремонтной наплавки лопаток энергетических установок
RU2545878C2 (ru) * 2013-05-16 2015-04-10 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") Способ защиты лопаток паровых турбин от парокапельной эрозии
RU2574542C1 (ru) * 2015-03-20 2016-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ получения упрочняющих многослойных покрытий

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2114921A (en) * 1982-02-20 1983-09-01 Refurbished Turbine Components Repairing a turbine blade
EP0389913B1 (en) * 1989-03-28 1998-06-17 Refurbished Turbine Components Limited Turbine blade repair
RU2153965C1 (ru) * 1998-12-15 2000-08-10 ОАО "Пермский моторный завод" Способ восстановления длины пера лопаток компрессора газотурбинного двигателя и устройство для его осуществления
EP1371439A1 (en) * 2002-06-10 2003-12-17 United Technologies Corporation Method of weld repairing a component with a refractory metal backing material
RU2499657C1 (ru) * 2009-08-20 2013-11-27 Сименс Акциенгезелльшафт Способ автоматизированного ремонта детали машин
RU2545877C2 (ru) * 2013-05-16 2015-04-10 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") Способ ремонтной наплавки лопаток энергетических установок
RU2545878C2 (ru) * 2013-05-16 2015-04-10 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") Способ защиты лопаток паровых турбин от парокапельной эрозии
RU2574542C1 (ru) * 2015-03-20 2016-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ получения упрочняющих многослойных покрытий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018121682A3 (ru) 2019-12-13
RU2018121682A (ru) 2019-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7887748B2 (en) Solder material for soldering components
US6355086B2 (en) Method and apparatus for making components by direct laser processing
US8266801B2 (en) Method for producing abrasive tips for gas turbine blades
US8034154B2 (en) Method for repairing cracks in components and solder material for soldering components
EP1563945A2 (en) Repair of article by laser cladding
CN104385703A (zh) 一种叶片表面修复的复合梯度涂层及其制备方法
CN106591826B (zh) 一种用于修复涡轮叶片叶尖裂纹的修复材料及其修复方法
US11077512B2 (en) Manufactured article and method
JP2009056511A (ja) ニッケル基合金物品の修復方法
EP2789713B1 (en) Erosion resistant coating systems and processes therefor
CN113245551B (zh) 一种300m钢飞机起落架激光增材修复方法
Zhuo et al. Effects of trace Sn and Cr addition on microstructure and mechanical properties of TC17 titanium alloy repaired by wire arc additive manufacturing
Oguma et al. Development of advanced materials and manufacturing technologies for high-efficiency gas turbines
RU2619419C2 (ru) Способ нанесения алюминида титана и изделие с поверхностью из алюминида титана
RU2751784C2 (ru) Способ лазерной обработки поверхности стальных лопаток турбин энергетических установок
RU2545877C2 (ru) Способ ремонтной наплавки лопаток энергетических установок
RU2770156C1 (ru) Способ восстановления концевой части пера охлаждаемой лопатки турбины газотурбинного двигателя
RU2725469C1 (ru) Способ восстановления и упрочнения антивибрационных полок титановых лопаток компрессора гтд
KR100663204B1 (ko) 가스터빈용 니켈계 초합금 부품의 용접 결함 치유방법
RU2617077C2 (ru) Способ лазерно-порошковой наплавки защитного покрытия на входные кромки рабочих лопаток паровых турбин
RU2791745C1 (ru) Способ восстановления хорды профиля пера лопатки из жаропрочного никелевого сплава
Chen et al. Laser cladding in repair of IN738 turbine blades
Roshchin Laser cladding of the coating on the shroud flanges of the turbine blades
CN113172387B (zh) 一种光电复合修复涡轮导向叶片裂纹的方法
Roshchin Repair of bandage shelves of turbine blades

Legal Events

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

Effective date: 20200219

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

Effective date: 20201023

HE9A Changing address for correspondence with an applicant