×
27.12.2014
216.013.1535

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВКИ ЛОПАТКИ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ С НАПРАВЛЕННОЙ И МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к литейному производству, в частности к получению отливок из жаропрочных сплавов для изготовления рабочих и сопловых лопаток газовых турбин. Керамическую форму с кристаллизующимся расплавом размещают на охлаждаемом поддоне в вакуумной установке и перемещают вертикально из зоны нагрева в зону охлаждения со скоростью 5-10 мм/мин. На расстоянии 52-70 мм от верхнего среза зоны охлаждения форму охлаждают потоками инертного газа при давлении газа в критическом сечении сопла 3-10 бар и остаточном давлении инертного газа в зоне охлаждения 100-300 мбар. При переходе формы из области кристаллизации расплава пера лопатки в область кристаллизации расплава хвостовика лопатки перемещение формы ведут со скоростью 5 мм/мин при давлении инертного газа в критическом сечении сопла до 7,5 бар. Обеспечивается отсутствие дефектов в отливке, в том числе области перехода от одной толщины отливки к другой.
Основные результаты: Способ получения отливки лопатки газовой турбины с направленной и монокристаллической структурой, включающий вертикальное перемещение в вакуумной установке из зоны нагрева в зону охлаждения со скоростью 5-10 мм/мин оболочковой керамической формы с кристаллизующимся расплавом и ее охлаждение потоками инертного газа из сопел, направленных на форму в верхней части зоны охлаждения, отличающийся тем, что охлаждение формы потоком инертного газа из сопел ведут на расстоянии 52-70 мм от верхнего среза зоны охлаждения при давлении газа в критическом сечении сопла 3-10 бар и остаточном давлении инертного газа в зоне охлаждения 100-300 мбар, причем при переходе формы из области кристаллизации расплава пера лопатки в область кристаллизации расплава хвостовика лопатки перемещение формы ведут со скоростью 5 мм/мин при давлении инертного газа в критическом сечении сопла до 7,5 бар.

Изобретение относится к области технологии литейного производства, в частности, к охлаждению расплава в литейной форме и может найти применение для получения отливок из жаропрочных сплавов для изготовления рабочих и сопловых лопаток газовых турбин.

Известен способ получения отливки лопатки газовой турбины с направленной и монокристаллической структурой, включающий перемещение вакуумируемой литейной формы с расплавом из зоны нагрева в зону охлаждения с дополнительным ее охлаждением потоками инертного газа в верхней части зоны охлаждения в области уже затвердевшей части расплава на расстоянии не более 40 мм от верхнего среза зоны охлаждения.

Известный способ реализуется устройством, которое содержит вакуумную камеру с размещенными в ней зоной нагрева с нагревателем, керамическую литейную форму на охлаждаемом поддоне, зону охлаждения, термоизолирующий экран с отверстием, отделяющий зону нагрева от зоны охлаждения, и сопла для подвода охлаждающего инертного газа, расположенные в зоне охлаждения и направленные преимущественно радиально внутрь. При этом зона нагрева размещена в верхней части вакуумной камеры, камера охлаждения расположена в ее нижней части, а сопла для подвода инертного газа - под термоизолирующим экраном. (US 5921310, B22D 27/04, опубликовано 13.07.1999)

Недостатком известного способа является вероятность возникновения при литье жаропрочных сплавов дефектов в виде дополнительных («паразитных») кристаллов в результате образования поперечных градиентов температур на фронте кристаллизации, что ухудшает качество отливки. Это происходит из-за слишком близкого расположения (до 40 мм) области охлаждения формы от теплоизолирующего экрана (верхнего среза зоны охлаждения) и отсутствия регулирования условий охлаждения формы при переходе фронта кристаллизации на участок отливки другой толщины (с пера лопатки на полку и хвостовик).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому результату является способ получения отливки лопатки газовой турбины с направленной и монокристаллической структурой, включающий вертикальное перемещение в вакуумной установке из зоны нагрева в зону охлаждения оболочковой керамической формы с кристаллизующимся расплавом и ее охлаждение потоками инертного газа из сопел, направленных на форму в верхней части зоны охлаждения. Причем потоки инертного газа создаются двумя рядами сопел, расположенными один под другим, и содержат порошкообразные растворители, материалы которых претерпевают фазовые превращения. При этом верхний охлаждающий поток направлен преимущественно радиально к оси камеры охлаждения, а второй охлаждающий поток - преимущественно вдоль стенок формы сверху вниз.

Известный способ реализуют устройством, которое содержит вакуумную камеру с размещенными в ней зоной нагрева с нагревателем, керамическую литейную форму, размещенной на охлаждаемом поддоне, зону охлаждения, термоизолирующий экран с отверстием, отделяющий зону нагрева от зоны охлаждения, и два ряда сопел, для подвода охлаждающего инертного газа, расположенные один под другим вокруг отверстия в перегородке. При этом зона нагрева размещена в верхней части вакуумной камеры, камера охлаждения расположена в ее нижней части, а сопла для подвода инертного газа - под термоизолирующим экраном (RU 2157296, B22D 27/04, опубликовано 10.10.2000).

Недостатком известного способа является введение в пространство вакуумной камеры веществ, претерпевающих фазовые превращения при попадании в зону нагрева, что неизбежно ведет к загрязнению расплава отливки и падению механических свойств конечного изделия. Слишком интенсивное охлаждение формы двумя рядами сопел, размещенных в нижней части среза зоны охлаждения приводит к увеличению остаточных напряжений в отливке и, как следствие, к короблению отливки и даже к трещинам в ее теле. Кроме того, ведение процесса кристаллизации расплава в литейной форме вне оптимальных диапазонов остаточного давления инертного газа в вакуумной камере и давления газа в критическом сечении сопла также ведет к появлению дефектов в отливке.

Задачей и техническим результатом изобретения является создание экономичного способа получения отливки лопатки газовой турбины с направленной и монокристаллической структурой определяющего оптимальные параметры регулирования основных характеристик осуществления способа, что обеспечивает отсутствие дефектов в отливке, в том числе области перехода от одной толщины отливки к другой.

Технический результат достигается тем, что способ получения отливки лопатки газовой турбины с направленной и монокристаллической структурой включает вертикальное перемещение в вакуумной установке из зоны нагрева в зону охлаждения со скоростью 5-10 мм/мин оболочковой керамической формы с кристаллизующимся расплавом и ее охлаждение потоками инертного газа из сопел, направленных на форму в верхней части зоны охлаждения, причем охлаждение формы потоком инертного газа из сопел ведут на расстоянии 52-70 мм от верхнего среза зоны охлаждения при давлении газа в критическом сечении сопла 3-10 бар и остаточном давлении инертного газа в зоне охлаждения 100-300 мбар, причем при переходе формы из области кристаллизации расплава пера лопатки в область кристаллизации расплава хвостовика лопатки перемещение формы ведут со скоростью 5 мм/мин при давлении инертного газа в критическом сечении сопла до 7,5 бар.

Реализация способа своего назначения и достижение поставленного технического результата могут быть проиллюстрированы следующим примером.

Изготавливали отливку лопатки газовой турбины высотой 250 мм с максимальной толщиной пера 3 мм, которая была снабжена полкой и хвостовиком, сечение которого в 8 раз больше максимального сечения пера. Оболочковая керамическая форма толщиной 15 мм (обычная толщина формы 12-18 мм) была получена стандартным способом из керамики на основе электрокорунда методом выплавляемых моделей. Форму размещали на охлаждаемом поддоне в стандартной вакуумной установке, снабженной системой вакуумирования в зонах нагрева и охлаждения, которые разделял термоизолирующий экран с отверстием. После заливки формы расплавом типа ЦНК8МП ее вертикально перемещали из зоны нагрева в зону охлаждения со скоростью 7 мм/мин. В зоне охлаждения, на расстоянии 60 мм от верхнего среза зоны охлаждения, форму в области кристаллизации пера лопатки охлаждали потоком инертного газа аргона из стационарно установленных сопел при давлении инертного газа в критическом сечении сопла 5 бар и остаточном давлении инертного газа в зоне охлаждения 230 мбар.

При переходе охлаждения формы из области кристаллизации расплава пера лопатки в область кристаллизации расплава хвостовика лопатки скорость вертикального перемещения формы уменьшали до 5 мм/мин, а давление инертного газа в критическом сечении сопла увеличивали до 7,5 бар.

В результате осуществления способа по изобретению были получены отливки лопатки газовой турбины с направленной и монокристаллической структурой, которые не имели дефектов в виде полос струйчатой ликвации, посторонних кристаллов и рыхлот, в том числе в области перехода от одной толщины отливки к другой.

Способ получения отливки лопатки газовой турбины с направленной и монокристаллической структурой, включающий вертикальное перемещение в вакуумной установке из зоны нагрева в зону охлаждения со скоростью 5-10 мм/мин оболочковой керамической формы с кристаллизующимся расплавом и ее охлаждение потоками инертного газа из сопел, направленных на форму в верхней части зоны охлаждения, отличающийся тем, что охлаждение формы потоком инертного газа из сопел ведут на расстоянии 52-70 мм от верхнего среза зоны охлаждения при давлении газа в критическом сечении сопла 3-10 бар и остаточном давлении инертного газа в зоне охлаждения 100-300 мбар, причем при переходе формы из области кристаллизации расплава пера лопатки в область кристаллизации расплава хвостовика лопатки перемещение формы ведут со скоростью 5 мм/мин при давлении инертного газа в критическом сечении сопла до 7,5 бар.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-140 of 157 items.
10.04.2019
№219.017.00b1

Автономный электроагрегат

Изобретение относится к электротехнике, а именно к автономным системам электроснабжения. Технический результат изобретения, заключающийся в повышении уровня безопасности автономного электроагрегата, достигается путем того, что в автономный электроагрегат введены источник опорного напряжения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02207702
Дата охранного документа: 27.06.2003
10.04.2019
№219.017.0158

Рабочее колесо турбины

Изобретение относится к области турбостроения и может быть использовано в рабочих колесах турбин газотурбинных двигателей. Рабочее колесо турбины содержит диск с пазами, охлаждаемые рабочие лопатки с полками и зубчатыми хвостовиками, установленными в пазах диска, и пластинчатые замки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002238412
Дата охранного документа: 20.10.2004
10.04.2019
№219.017.0215

Газотурбинная установка для выработки электроэнергии

Изобретение относится к области регулирования газотурбинных установок для выработки электроэнергии. Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является создание дополнительного канала регулирования газотурбинной установки в виде технологической нагрузки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002341670
Дата охранного документа: 20.12.2008
10.04.2019
№219.017.032b

Способ отстройки рабочего колеса турбомашины от автоколебаний (варианты)

Изобретение относится к авиадвигателестроению и энергомашиностроению и может найти применение при прочностной доводке компрессоров газотурбинных двигателей (ГТД) как авиационного, так и наземного применения, в процессе их стендовых испытаний и эксплуатации. Технической задачей предлагаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317419
Дата охранного документа: 20.02.2008
10.04.2019
№219.017.0355

Выходное устройство газотурбинного двигателя

Изобретение относится к машиностроению, в частности авиадвигателестроению, и может быть использовано в выходных устройствах двигателей летательных аппаратов для изменения величины тяги и облегчения эволюции в полете. Выходное устройство газотурбинного двигателя содержит оболочку, центральное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387863
Дата охранного документа: 27.04.2010
10.04.2019
№219.017.0770

Газотурбинный двигатель

Изобретение относится к области двигателестроения, преимущественно к системам подачи охлаждающего воздуха к подшипниковым опорам газотурбинного двигателя. Технический результат заключается в повышении эффективности охлаждения подшипника опоры турбины и, как следствие, в увеличении надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455511
Дата охранного документа: 10.07.2012
20.04.2019
№219.017.3509

Литейный никелевый сплав с равноосной структурой

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на никелевой основе, и может быть использовано для изготовления деталей, применяемых в газотурбинном двигателестроении, например заготовок дисков и других деталей специального назначения. Литейный никелевый сплав с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685455
Дата охранного документа: 18.04.2019
29.04.2019
№219.017.3f2d

Способ запуска газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиационной техники, в частности к способам запуска авиационных турбореактивных двигателей. Способ запуска газотурбинного двигателя, включающий раскрутку его ротора от одного или нескольких внешних источников энергии, для двигателя с охлаждаемой турбиной, при его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02241844
Дата охранного документа: 10.12.2004
29.04.2019
№219.017.3fc5

Способ эксплуатации авиационного газотурбинного двигателя по его техническому состоянию

Способ эксплуатации авиационного газотурбинного двигателя по его техническому состоянию относится к области диагностирования технического состояния авиационных газотурбинных двигателей, помогающей эксплуатировать эти двигатели с учетом конкретных условий эксплуатации. Задача изобретения -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236671
Дата охранного документа: 20.09.2004
09.05.2019
№219.017.4bd2

Опора двухроторного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к газотурбинному двигателестроению, а именно к конструкции опор двигателя. Опора двухроторного ГТД содержит цапфу ротора высокого давления, размещенную на ее поверхности внутреннюю обойму подшипника, фиксирующую гайку с ограничивающим буртиком, полость масляной ванны и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002219359
Дата охранного документа: 20.12.2003
Showing 131-140 of 144 items.
29.04.2019
№219.017.4429

Способ производства передельных труб размером 290×12 мм из сплошных слитков-заготовок электрошлакового переплава низкопластичной стали марки 04×14t5p2"ф-ш"

Изобретение предназначено для повышения качества изделий и снижения расхода металла при их изготовлении. Снижение доли технологических отходов и исключение брака по рванинам обеспечивается за счет того, что способ включает отливку электрошлаковым переплавом слитков из низкопластичной стали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470725
Дата охранного документа: 27.12.2012
29.04.2019
№219.017.4432

Способ производства шестигранных труб-заготовок размером 257+2,0/-3,0×6,0+2,0/-1,0×4300+80/-30 мм для хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива

Изобретение предназначено для повышения качества изделий и снижения расхода металла при их изготовлении. Снижение доли технологических отходов и исключение брака по рванинам обеспечивается за счет того, что способ включает отливку электрошлаковым переплавом полых слитков из низкопластичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470724
Дата охранного документа: 27.12.2012
29.04.2019
№219.017.443c

Способ производства шестигранных труб-заготовок размером 257+2,0/-3,0×6,0+2,0/-1,0×4300+80/-30 мм

Изобретение предназначено для повышения качества труб, изготовленных из малопластичных сталей. Способ характеризуется отливкой слитков электрошлаковым переплавом, обточкой их наружной поверхности до удаления дефектов литейного происхождения в слитки-заготовки, сверлением центрального отверстия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470723
Дата охранного документа: 27.12.2012
29.04.2019
№219.017.4470

Жаропрочная сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам жаропрочных сталей для тепловых энергетических установок с рабочей температурой пара до 650°С. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,01-0,02, кремний 0,05-0,10, марганец 0,2-0,4, хром 8,5-9,5, молибден 0,4-0,6, ванадий 0,15-0,30,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458179
Дата охранного документа: 10.08.2012
29.04.2019
№219.017.4616

Сталь

Изобретение относится к металлургии, а именно к сталям, используемым при изготовлении крупногабаритных сварных сосудов давления, например корпусов парогенераторов, гидроемкостей, компенсаторов объема, паропроводов. Сталь содержит углерод, кремний, марганец, никель, молибден, ванадий, хром,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441939
Дата охранного документа: 10.02.2012
29.04.2019
№219.017.4644

Способ выплавки безуглеродистой жаропрочной стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве жаропрочных сталей для нужд энергетики и создания оборудования, работающего в условиях сверхкритических параметров пара. Способ включает загрузку в вакуумную индукционную печь шихтовых материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469117
Дата охранного документа: 10.12.2012
05.07.2019
№219.017.a571

Способ получения нейтронопоглощающего материала на основе алюминия, содержащего слои с карбидом бора

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению слоистого материала на основе алюминия и его сплавов, содержащего слои с карбидом бора, и может использоваться в качестве конструкционных материалов для авиации и в атомной промышленности, которые сочетают низкую удельную массу с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693669
Дата охранного документа: 03.07.2019
05.07.2019
№219.017.a60b

Способ получения нейтронно-поглощающего материала на основе алюминия, содержащего слои с диборидом титана

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению слоистого материала на основе алюминия и его сплавов, содержащего слои с диборидом титана, и может использоваться в качестве конструкционных материалов в авиации и в атомной промышленности, которые сочетают низкую удельную массу с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693580
Дата охранного документа: 03.07.2019
14.07.2019
№219.017.b42e

Способ одностадийного диффузионного кобальтоалитирования деталей из жаропрочных сплавов

Изобретение относится к металлургии, в частности к химико-термической обработке, и может быть использовано для защиты деталей газотурбинного двигателя с внутренними полостями от солевой коррозии. Способ одностадийного диффузионного кобальтоалитирования деталей из жаропрочных сплавов включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694414
Дата охранного документа: 12.07.2019
12.08.2019
№219.017.be65

Коррозионно-стойкая высокопрочная немагнитная сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно коррозионно-стойким высокопрочным немагнитным сталям, используемым в судостроительной, химической, газонефтедобывающей, электротехнической, геодезической, медицинской и других областях промышленности. Сталь содержит, мас.%: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696792
Дата охранного документа: 06.08.2019
+ добавить свой РИД