×
02.11.2018
218.016.99e7

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения защитного упрочняющего покрытия на деталях запорной арматуры

Вид РИД

Патент

№ охранного документа
2543117
Дата охранного документа
16.05.2013
Статус
Действует
Дата окончания действия пошлины
16.05.2033
Вид патента
Изобретение
Аннотация: Изобретение относится к способу получения защитного упрочняющего покрытия на деталях запорной арматуры.
Ключевые слова: запорная арматура, способ получения защитного упрочняющего покрытия, защитное упрочняющее покрытие

Характеристика результата

Опытный образец/опытная партия

Основные результаты: Техническим результатом изобретения является повышение срока службы защитного покрытия путем увеличения уровня его коррозионной стойкости и износостойкости путем формирования покрытия, содержащего аморфную фазу, за счет охлаждения материала покрытия со скоростями выше критических.
Новизна: Принципиально новый результат
Область применения РИД:
Изобретение относится к способу получения защитного упрочняющего покрытия на деталях запорной арматуры. Напыление производят высокоскоростным газопламенным методом со скоростью перемещения горелки относительно обрабатываемой поверхности 0,5÷1,0 м/с. Наносимый порошковый материал содержит аморфную фазу. Напыление производят с поддержанием температуры поверхности 90±10°C путем создания дополнительного потока защитного газа в зоне напыления. В каждом слое горелку перемещают с шагом h. В каждом последующем слое горелку смещают на величину s относительно предыдущего слоя таким образом, чтобы h=1.8s÷2.2s. При этом достигается повышение срока службы защитного покрытия за счет увеличения уровня его коррозионной стойкости. 2 з. п. ф-лы, 2 ил.
Форма представления сведений об объекте учета: Патент
Изобретение относится к технологиям изготовления и ремонта запорной и регулирующей трубопроводной арматуры и предназначено для использования при ремонте и упрочнении штоков, шпинделей, шаровых деталей запорной арматуры. Запорная и регулирующая арматура электростанций и другого оборудования топливно-энергетического комплекса эксплуатируется в условиях воздействия широкого спектра повреждающих факторов: эрозии при каплеударном воздействии, кавитации, абразивной эрозии, коррозии, включая и коррозионное растрескивание под напряжением, высоких контактных давлений в узлах трения, которые вызывают утечки рабочей среды, преждевременную, частичную или полную потерю герметичности, заклинивание и отказы при регулировке, являющиеся причинами возникновения серьезных аварий. Анализ отказов энергоблоков Nэ=300способ получения защитного упрочняющего покрытия на деталях запорной арматуры, патент № 2543117 800 МВт показывает, что причины большого количества вынужденных аварийных остановов энергооборудования, связанные с выходом из строя арматуры, можно разделить на следующие группы: - пропуск среды через сальниковые уплотнения ~40% остановов; - разрушение запорных узлов (шпинделей, обойм, тарелок) ~30%; - остальное ~30%. В процессе эксплуатации электрических станций детали запорной арматуры больше всего подвергаются опасности при остановке и пуске установок. При этом детали запорной арматуры зачастую используются для дросселирования, что приводит к резкому повышению износа регулирующих органов запорной арматуры. Очень опасным является вскипание потока рабочей среды и образование парожидкостной смеси, при этом объем рабочей среды резко возрастает. Это создает подпор и противодавление за арматурой, что приводит к развитию эрозионных процессов и тяжелым повреждениям арматуры, хотя первоначальные расчеты такой возможности не показывали. В настоящее время в арматуростроении применяют достаточно широкий спектр упрочняющих технологий: плазменное напыление, химико-термическую обработку материалов, электролитические и химические покрытия, лазерную обработку, изостатическое прессование. Эти методы применяются в основном для запорных элементов и шпинделей. Для деталей шаровых и пробковых кранов, дисковых затворов и задвижек использовались и применяются керамико-металлические материалы на основе карбида вольфрама и твердые покрытия на кобальтовой и никелевой основе. Из уровня техники известно техническое решение, в котором описан способ получения защитного покрытия на деталях запорной арматуры (RU, патент РФ № 2115763, С23С 4/18, опубликовано 20.07.1998). В указанном способе на детали запорной арматуры производят плазменное напыление с использованием порошкового материала для получения защитного покрытия с последующим упрочнением поверхности. Недостатком данного способа является необходимость операций закрытия поверхностных пор путем обработки высокотемпературной импульсной плазмой или нанесением пропитывающих составов. Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является создание способа ремонта деталей запорной арматуры, выведенных из эксплуатации, создание способа восстановления и упрочнения деталей запорной арматуры, позволяющего получать покрытия без последующих операций закрытия пор с высокими эксплуатационными характеристиками за счет наличия аморфной фазы. Техническим результатом изобретения является повышение срока службы защитного покрытия путем увеличения уровня его коррозионной стойкости и износостойкости путем формирования покрытия, содержащего аморфную фазу, за счет охлаждения материала покрытия со скоростями выше критических. В предлагаемом способе получения на деталях запорной арматуры защитного упрочняющего покрытия методом напыления порошкового материала напыление производят высокоскоростным газопламенным методом со скоростью перемещения горелки относительно обрабатываемой поверхности 0,5÷1,0 м/с, при этом напыление производят с поддержанием температуры поверхности 90±10°С путем создания дополнительного потока защитного газа в зоне напыления, а напыляемый порошковый материал может содержать аморфную фазу. При этом если напыление производится на цилиндрическую деталь, то в каждом слое горелку перемещают с шагом h на один оборот детали, а траектория перемещения горелки представляет собой винтовую поверхность, а в каждом последующем слое горелку смещают на величину s относительно предыдущего слоя таким образом, что h=1.8s÷2.2s. При этом если напыление производится на плоскую деталь, то в каждом слое горелку перемещают с шагом h, причем в каждом последующем слое горелку смещают на величину s относительно предыдущего слоя, таким образом, что шаг h находился в следующем диапазоне h=1.8s÷2.2s. Напыление покрытия высокоскоростным газопламенным методом со скоростью перемещения горелки относительно обрабатываемой поверхности 0,5÷1,0 м/с позволяет реализовать режим напыления, в котором температура детали находится в диапазоне 90±10°C, что обеспечивает охлаждение материала покрытия со скоростями выше критических, в результате чего формирующееся покрытие содержит аморфную фазу. Применение порошкового присадочного материала, содержащего аморфную фазу, позволяет увеличить объемное содержание аморфной фазы в покрытии и дополнительно упрочнить поверхность деталей запорной арматуры без дополнительной обработки. Напыление производят согласно кинематическим схемам, представленным на рисунках 1, 2. На рисунке 1 представлена кинематическая схема напыления на цилиндрический образец, где 1 - деталь, на которую производится напыление; 2 - траектория перемещения горелки; 3 - траектория перемещения горелки, смещенная на величину s по отношению к предыдущему слою; 4 - горелка; h - шаг горелки; s - шаг смещения горелки в каждом последующем слое. В процессе напыления деталь 1 совершает вращательное движение с частотой nз, горелка 4 совершает линейное перемещение относительно поверхности детали со скоростью Vг таким образом, что дистанция напыления остается постоянной. При напылении с использованием известных кинематических схем происходит перемещение горелки относительно поверхности детали 1 с шагом s. Отличие заявленной схемы от известных заключается в том, что в каждом напыляемом слое горелку перемещают с шагом h на один оборот детали, при этом траектория перемещения 2 горелки 4 представляет собой винтовую поверхность. В последующем слое происходит смещение горелки на величину s относительно предыдущего слоя, таким образом, чтобы шаг h находился в следующем диапазоне h=1.8s÷2.2s, при этом горелку 4 перемещают по траектории 3. На рисунке 2 представлена кинематическая схема напыления на деталь сферической формы, где 1 - деталь, на которую производится напыление; 2 - траектория перемещения горелки; 3 - горелка; h - шаг горелки; s - шаг смещения горелки в каждом последующем слое. В процессе напыления горелку 3 перемещают со скоростью V г относительно вращающейся детали 1, причем частота вращения детали nз изменяется в зависимости от положения горелки 3 при ее движении из начального положения I в конечное II, таким образом, что линейная скорость перемещения горелки относительно поверхности детали составляет 0,5способ получения защитного упрочняющего покрытия на деталях запорной арматуры, патент № 2543117 1,0 м/с. Траектория движения горелки в каждом слое представляет собой винтовую линию с шагом h. В последующем слое горелку смещают на величину s относительно предыдущего слоя, таким образом, чтобы шаг h находился в следующем диапазоне h=1.8s÷2.2s. Пример 1. Производилось напыление цилиндрической поверхности штока запорной арматуры в зоне, контактирующей с сальниковым уплотнением. В результате напыления по предложенному способу получено покрытие на основе металлокерамики, содержащее бор, кремний, никель, в котором матрица содержала аморфную фазу. Результаты лабораторных исследований и стендовых испытаний покрытия показали увеличение его коррозионной стойкости и износостойкости по сравнению с покрытиями, нанесенными без использования заявленного способа. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ получения защитного упрочняющего покрытия на деталях запорной арматуры путем газопламенного напыления на обрабатываемую поверхность порошкового материала, отличающийся тем, что напыление производят послойно со скоростью перемещения горелки относительно обрабатываемой поверхности 0,5÷1,0 м/с, а температуру поверхности поддерживают 90±10°C путем создания дополнительного потока защитного газа в зоне напыления, при этом используют порошковый материал, содержащий аморфную фазу. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что напыление производят на цилиндрическую поверхность детали, при этом горелку перемещают по винтообразной траектория, причем в каждом слое горелку перемещают с шагом h на один оборот детали, а в каждом последующем слое горелку смещают на величину s относительно предыдущего слоя с обеспечением шага h=(1,8÷2,2)s. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что напыление производят на сферическую поверхность детали, при этом горелку перемещают по винтообразной траектории, причем в каждом слое горелку перемещают с шагом h на один оборот детали, а в каждом последующем слое горелку смещают на величину s относительно предыдущего слоя с обеспечением шага h=(1,8÷2,2)s.
Содержательная часть РИД:
Хеш-код депонирования: d9d420040dd2461537264d06c84162a445529e4f4a4dc18c77a46f6822ba4ebf
Источник поступления информации: Портал edrid.ru

Showing 21-30 of 45 items.
02.11.2018
№218.016.99ea

Способ модификации элемента статора энергетической турбины

Изобретение относится к способу получения покрытия на поверхности элемента статора энергетических турбин.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2545879
Дата охранного документа: 16.05.2013
02.11.2018
№218.016.99eb

Способ нанесения многослойного теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к материалам для парогазовых установок на базе газотурбинных установок большой мощности и может быть использовано для защиты лопаток и других деталей газотурбинного двигателя от воздействия высоких температур, эрозионного износа и...
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2545881
Дата охранного документа: 26.02.2013
02.11.2018
№218.016.99ee

Секционированная деаэрационная колонка

Полезная модель относится к теплоэнергетике и может быть использована для деаэрирования питательной воды в паросиловых установках, в частности, на входе в котел-утилизатор парогазовой установки (ПГУ) с размещением деаэрационной колонки на барабане контура низкого давления котла-утилизатора.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 148547
Дата охранного документа: 10.03.2015
02.11.2018
№218.016.99ef

Всережимная парогазовая установка

Полезная модель предназначена для использования на электрических станциях с теплофикационными установками.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 149975
Дата охранного документа: 19.12.2014
02.11.2018
№218.016.99f0

Горелочное устройство для подогрева выхлопных газов газотурбинной установки

Полезная модель относится к области теплоэнергетики и газотурбостроения и может быть использована для повышения энергетического потенциала выхлопных газов газотурбинной установки (ГТУ) перед их подачей в котел-утилизатор (КУ) парогазовой установки (ПТУ).
Тип: Патент
Номер охранного документа: 153431
Дата охранного документа: 29.12.2014
02.11.2018
№218.016.99f1

Виброустойчивая малоэмиссионная камера сгорания газотурбинного двигателя

Полезная модель относится к области энергетического машиностроения и может быть использована в газотурбинных двигателях (ГТД) типа ГТД-110 стационарной и транспортной энергетики.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 155055
Дата охранного документа: 30.10.2014
07.11.2018
№218.016.9a73

Оптический элемент

Изобретение относится к светотехнике, а именно к оптическим элементам, предназначенным для использования в светодиодных лампах, в частности в светодиодных лампах-ретрофитах со стандартным цоколем Е14. Техническим результатом является обеспечение возможности получения разнообразных диаграмм...
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2561191
Дата охранного документа: 29.07.2015
07.11.2018
№218.016.9a74

Способ организации комплексной технологии очистки, пассивации и поддержания водно-химического режима рабочего водопарового тракта энергоблока

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для очистки, пассивации и поддержания водно-химического режима (ВХР) рабочего водопарового тракта (РВПТ) паросиловых энергоблоков докритических параметров, в том числе парогазовых установок.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2568011
Дата охранного документа: 09.12.2014
08.11.2018
№218.016.9b27

Система мониторинга крутильных колебаний вращающегося валопровода турбоагрегата

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам измерения крутильных колебаний валопроводов. Система мониторинга крутильных колебаний содержит измерительные информационные элементы, выполненные в виде зубцов расположенного на валу зубчатого диска, информационный элемент отметчика...
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2582906
Дата охранного документа: 06.04.2016
08.11.2018
№218.016.9b2b

Валопровод с соединительными муфтами, совмещенными с его подшипниковыми опорами

Изобретение относится к области энергомашиностроения и теплоэнергетики и может быть использовано при разработке паротурбинных энергоустановок.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2597182
Дата охранного документа: 16.09.2016
Showing 1-8 of 8 items.
02.11.2018
№218.016.99e3

Состав уплотнительного покрытия для модификации элемента статора турбины

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности для получения уплотнительного покрытия методом газотермического напыления. Может использоваться при производстве паровых или газовых турбин для обеспечения стабильности зазоров в сопряженных элементах проточной части турбины.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2530974
Дата охранного документа: 15.05.2013
02.11.2018
№218.016.99e4

Покрытие для нанесения на приводные элементы запорной и регулирующей арматуры

Изобретение относится к машиностроению, в частности к покрытиям для восстановления и упрочнения запорной и регулирующей арматуры. Покрытие для нанесения на приводные элементы запорной и регулирующей арматуры представляет собой двухслойную систему, состоящую из подслоя и основного слоя.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2530975
Дата охранного документа: 16.05.2013
02.11.2018
№218.016.99e5

Состав присадочного материала

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при ремонте деталей паровых турбин.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2530978
Дата охранного документа: 16.05.2013
02.11.2018
№218.016.99e6

Многослойное теплозащитное покрытие

Изобретение относится к многослойному теплозащитному покрытию на детали горячего тракта энергетических газотурбинных установок большой мощности. Многослойное теплозащитное покрытие включает основной металлический подслой, выполненный из сплава на основе никеля, верхний керамический теплозащитный...
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2532646
Дата охранного документа: 28.06.2013
02.11.2018
№218.016.99e8

Способ ремонтной наплавки лопаток энергетических установок

Изобретение относится к способу ремонта лопаток энергетических установок. Способ включает подготовку поверхности лопатки.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2545877
Дата охранного документа: 16.05.2013
02.11.2018
№218.016.99e9

Способ защиты лопаток паровых турбин от парокапельной эрозии

Изобретение относится к защите лопаток паровых турбин от парокапельной эрозии. Способ включает нанесение на лопатку защитного покрытия.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2545878
Дата охранного документа: 16.05.2013
02.11.2018
№218.016.99ea

Способ модификации элемента статора энергетической турбины

Изобретение относится к способу получения покрытия на поверхности элемента статора энергетических турбин.
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2545879
Дата охранного документа: 16.05.2013
02.11.2018
№218.016.99eb

Способ нанесения многослойного теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к материалам для парогазовых установок на базе газотурбинных установок большой мощности и может быть использовано для защиты лопаток и других деталей газотурбинного двигателя от воздействия высоких температур, эрозионного износа и...
Тип: Патент
Номер охранного документа: 2545881
Дата охранного документа: 26.02.2013
+ добавить свой РИД