×
13.12.2018
218.016.a5e1

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения средней толщины серебряного покрытия на медной оребренной стенке

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002674571
Дата охранного документа
11.12.2018
Аннотация: Использование: для измерения толщины серебряного покрытия на медной оребренной детали неразрушающим способом. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют тест-образцы с известной толщиной покрытия, используют рентгеновское излучение, испускаемое рентгенофлюоресцентным анализатором (РФА), измеряют значение концентрации элемента покрытия в весовых процентах (вес. %), получают выражение корреляционной функции между измеренной концентрацией элемента покрытия и толщиной покрытия, при этом вначале измеряют концентрацию серебра в вес. % на поверхности торца ребер, ориентируя ось прибора перпендикулярно оси межреберного канала, определяют толщину серебряного покрытия на поверхности торца ребер, используя корреляционную функцию в виде выражения: H=K⋅C, где H - толщина серебряного покрытия на торце ребра; K - коэффициент корреляции функции для пары медь серебро равный 0.156; C - концентрация серебряного покрытия в вес. %, а среднюю толщину серебряного покрытия на поверхностях оребренной стенки определяют по следующей формуле: H=H⋅K, где К - коэффициент, учитывающий вклад толщины серебряного покрытия на дне и боковых стенках канала: К= (L+nL+2mL)/(L+L+2L), где L, L, L - ширина ребра, ширина канала и высота ребра соответственно; n и m коэффициенты, равные отношениям: n=H/H и m=Н/H, где Н - толщина покрытия на поверхности боковых стенок каналов, H - толщина покрытия на дне канала. Технический результат: обеспечение возможности с высокой точностью обеспечить определение средней толщины серебряного покрытия на медной оребренной детали, измеряя толщину этого покрытия только на торце ребра указанной стенки. 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности, к неразрушающим способам измерения толщины серебряного покрытия на медной оребренной детали.

В технологии изготовлении охлаждаемых стенок камер сгорания, теплообменников и других узлов ЖРД применятся контактно-реактивная пайка (КРП), при которой на сопрягаемые поверхности деталей наносятся гальванические покрытия меди и серебра. Как правило, внутренняя деталь такой сборки представляет собой оребренную стенку, изготовляемую из меди или бронзы БрХ0.8. Для проведения КРП на оребренные стенки наносится гальваническое серебряное покрытие, а на внешнюю стенку сборки, с которой сопрягается оребренная, гальваническое покрытие меди. Для получения качественных паяных соединений необходимо, чтобы при контактном плавлении во время пайки образовалось такое количество жидкой фазы припоя (медно-серебряной эвтектики), которого хватило бы для заполнения зазора между сопрягаемыми поверхностями и образования плотных галтелей.

Особенностью покрытий на оребренных стенках является значительная разница толщины покрытия на элементах оребрения: торце ребер, дне канала и боковых стенках канала. Поскольку основой одной из сопрягаемых стенок является медь, то главным технологическим фактором, контролирующим количество жидкой фазы припоя, будет средняя толщина серебряного покрытия на оребренной стенке Нср, значение которой используют для расчета параметров осаждения покрытия и которое указывается в технологической документации.

В источнике (Liebhafsky Н.А., Zemany P.D., Anal. Chem., 1956, 28, 455) толщину хромового покрытия, нанесенного на молибденовую подложку, определяли по изменению интенсивности его К-линии, возбуждаемой излучением рентгеновской трубки с вольфрамовым анодом. Здесь измеряется интенсивность характеристического излучения покрытия, характеризующая его толщину.

К недостатку этого способа можно отнести следующее:

- измерения толщин покрытий производится на плоских образцах (лента, фольга) с покрытием);

- большие размеры рентгеновских установок;

- невозможность использования этих установок для определения толщин покрытий, нанесенных на громоздкие изделия сложной формы.

Известно также, что для определения толщины покрытий может быть использовано рентгеновское излучение, при этом используются как эффекты поглощения рентгеновского излучения, так и эффекты возбуждения (флюоресценции). Например, в [1] приводятся результаты по определению толщины оловянного покрытия, нанесенного на железную подложку. Здесь полихроматическим излучением медной мишени возбуждали К-линию железа в подложке и измеряли ее интенсивность после прохождения через покрытие олова. В [2] толщину хромового покрытия, нанесенного на молибденовую подложку, определяли по изменению интенсивности его К-линии, возбуждаемой излучением рентгеновской трубки с вольфрамовым анодом.

Известен также (INL, Moore, Glenn, etc "Evolution of Portable X-ray Fluorescence (XRF) Analyzer for Zirconium - Thickness Measurements", September, 2013) способ рентгенофлюоресцентного анализа (РФА) для определения толщины металлического покрытия, нанесенного на металлическую подложку, включающий в себя выполнение нескольких образцов эталонного стандарта - пластин U-10Мо с нанесенной на их поверхность покрытия из циркония Zr разной толщины (измерение толщин покрытия на образцах определялось с помощью электронного микроскопа), затем с помощью прибора Olympus-X Delta Standart производят несколько измерений концентраций в единичном объеме циркониевого покрытия и U-10Мо подложки на образцах с известной разной толщиной покрытия, а затем строят график зависимости толщины покрытия Zr от концентрации Zr в весовых процентах [3]. Прототип.

Недостатком прототипа является то, что этот способ предназначен для измерения толщины металлических покрытий только на плоских образцах.

Задачей предлагаемого изобретения является создание неразрушающего способа измерения толщины серебряного покрытия на медной оребренной детали.

Эта задача решена за счет того, что способ измерения толщины серебряного покрытия на поверхности медной оребренной детали основан на выполнении медных тест-образцов с известной толщиной серебряного покрытия, использовании рентгеновского излучения, испускаемого рентгенофлюоресцентным анализатором (РФА), измерении значений концентраций элементов покрытия и подложки в весовых процентах (вес %), получении выражения корреляционной функции между измеренной концентрацией элемента покрытия и толщиной покрытия в виде выражения: , где HAg - толщина серебряного покрытия; К1 - коэффициент корреляции функции; CAg - концентрация серебряного покрытия в вес.%, а среднюю толщину серебряного покрытия на поверхности оребренной стенки вначале определяют путем определения толщины покрытия на поверхности торца ребра по уравнению (1): Ht=K1⋅CAg, а затем среднюю толщину покрытия по уравнению: Нcpt⋅К2, где К2 - коэффициент, зависящий от геометрии оребренной стенки и учитывающий вклад в значение средней толщины покрытия его толщины на дне межреберного канала (Нd) и на поверхности двух боковых стенок межреберного канала (Нb). Кроме того, при определении концентрации серебряного покрытия на торце ребра оребренной стенки ось анализатора РФА ориентируют в перпендикулярно оси межреберного канала

Технический результат состоит в том, что изобретение способно с высокой точностью обеспечить определение средней толщины серебряного покрытия на медной оребренной детали, измеряя толщину этого покрытия только на торце ребра указанной стенки, за счет расположения оси анализатора (РФА) поперек оси межреберного., канала, при этом толщина покрытия на других поверхностях канала, значения которой необходимы для определения коэффициента К2, определяются предварительно путем прямого измерения на поперечных шлифах оребренной стенки.

Краткое описание чертежей

На Фиг. 1 представлен график зависимости толщины серебряного покрытия от концентрации серебра на оребренной медной детали.

На Фиг. 2 представлен фрагмент поперечного сечения медной оребренной стенки, на внутренней поверхности которой нанесено серебряное покрытие.

На Фиг. 3 приведена фотография фрагмента проставки коллектора жидкостного ракетного двигателя РД 171М.

Осуществление изобретения

Для определения корреляционной функции было изготовлено семь плоских медных тест-образцов с нанесенным серебряным покрытием известной толщины. С помощью анализатора на тест - образцах провели измерения концентрации серебра в вес %. На основании этих данных был построен график зависимости толщины покрытия от его концентрации (Фиг. 1).

Кроме того, была определена корреляционная функция в виде

где HAg - толщина серебряного покрытия на тест-образце; K1 - коэффициент корреляции функции = 0.156; CAg - концентрация серебряного покрытия.

Для оребренной стенки средняя толщина покрытия может быть определена по выражению:

где Ht, Нd, Нb - толщина покрытия на торце ребра, на дне канала и на двух боковых поверхностях ребра соответственно, Lt, Ld, Lb - ширина ребра, ширина канала и высота ребра соответственно.

Толщины покрытия на дне канала Hd и боковой поверхности ребра Нb можно выразить через толщину покрытия на торце ребра Ht как:

Подставив (3) в (2) получим

Как следует из (4) для определения средней толщины покрытия на оребренной стенке необходимо определить толщину покрытия на торце ребра и результат умножить на поправочный коэффициент K2.

Практическую проверку предлагаемого способа проводили на примере измерения толщины серебряного покрытия на оребренной стенке проставки коллектора двигателя РД 171М (см. фиг. 3, стрелками 1 указана оребренная стенка). При этом ось прибора ориентировали поперек оси межреберного канала, что позволяло определять толщину на торце ребра, поскольку при такой ориентации прибора характеристическое излучение серебра от поверхности дна канала и поверхностей боковых ребер в детектор прибора не попадало.

Значения параметров оребрения стенки проставки коллектора двигателя РД 171М приведены в таблице 1.

Прямыми измерениями на поперечном шлифе стенки с помощью электронного микроскопа были определены значения Ht, Hd и Нb. Установлено, что толщина Hd примерно равна толщине Нb и составляет ~0.5 от толщины Ht, значение которой равно 4.41±0.05 мкм. (табл. 2, столбец 2). На основании этих данных значение коэффициента K2 для стенки с такой геометрией при n=m=0.5 равно ~0.6, а Нср=4.41 мкм ⋅ 0.6=2.65 мкм.

Значение толщины серебра Ht на торце ребер стенки, рассчитанное по уравнению (1) путем определения концентрации серебра на этой поверхности при ориентации оси прибора OLYMPUS DELTA Professional поперек оси межреберного канала равно Ht=4.69±0.07 мкм (табл. 2 столбец 1), а Нср=4.69 мкм ⋅ 0.6=2.81 мкм.

Промышленное применение

Предлагаемое изобретение найдет применение в различных областях техники при конструировании аппаратов, в которых применяется пайка соединяемых оболочек, например, при создании теплообменников энергетических установок.

Изобретение способно с высокой точностью обеспечить определение средней толщины серебряного покрытия на медной оребренной детали, измеряя толщину этого покрытия только на торце ребра указанной стенки, за счет расположения оси анализатора (РФА) поперек оси канала.

Способ измерения средней толщины серебряного покрытия на поверхности медной оребренной детали, основанный на выполнении тест-образцов с известной толщиной покрытия, использовании рентгеновского излучения, испускаемого прибором рентгенофлюоресцентным анализатором (РФА), измерении значения концентрации элемента покрытия в весовых процентах (вес. %), получении выражения корреляционной функции между измеренной концентрацией элемента покрытия и толщиной покрытия, отличающийся тем, что вначале измеряют концентрацию серебра в вес. % на поверхности торца ребер, ориентируя ось прибора перпендикулярно оси межреберного канала, определяют толщину серебряного покрытия на поверхности торца ребер, используя корреляционную функцию в виде выражения: H=K⋅C, где H - толщина серебряного покрытия на торце ребра; К - коэффициент корреляции функции для пары медь серебро равный 0.156; C - концентрация серебряного покрытия в вес. %, а среднюю толщину серебряного покрытия на поверхностях оребренной стенки определяют по следующей формуле: Н=H⋅K, где К - коэффициент, учитывающий вклад толщины серебряного покрытия на дне и боковых стенках канала: К= (L+nL+2mL)/(L+L+2L), где L L, L - ширина ребра, ширина канала и высота ребра соответственно; n и m коэффициенты, равные отношениям: n=H/H и m=H/H, где H - толщина покрытия на поверхности боковых стенок каналов, H - толщина покрытия на дне канала.
Способ определения средней толщины серебряного покрытия на медной оребренной стенке
Способ определения средней толщины серебряного покрытия на медной оребренной стенке
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 13 items.
26.08.2017
№217.015.edbe

Фильтр для очистки криогенной жидкости

Изобретение относится к области фильтрования, а именно к фильтрам, работающим в условиях низких температур. Фильтр для очистки криогенной жидкости содержит цилиндрический корпус, внутри которого установлен фильтрующий элемент, выполненный в виде объемного конуса, вершина которого направлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628787
Дата охранного документа: 22.08.2017
09.09.2018
№218.016.855a

Электромоторный привод

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и, в частности, к электроприводу с червячной передачей, который может быть использован для управления дроссельными агрегатами. Новизной изобретения является то, что кулачковая муфта выполнена трехдисковой. Один из ведущих дисков, подпружиненный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666383
Дата охранного документа: 07.09.2018
02.11.2018
№218.016.99bc

Ампула с пусковым горючим для зажигания компонентов топлива жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к устройствам химического зажигания компонентов топлива ЖРД. Ампула с пусковым горючим для зажигания компонентов топлива ЖРД, содержащая силовой цилиндр, заполненный пусковым горючим, два мембранных узла с входным и выходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671449
Дата охранного документа: 31.10.2018
23.11.2018
№218.016.9fbd

Двухзонный газогенератор с лазерным зажиганием компонентов топлива

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и, в частности, к двухзонным газогенераторам с лазерным зажиганием компонентов топлива. Двухзонный газогенератор с лазерным зажиганием компонентов топлива содержит силовую оболочку с патрубками подвода окислителя и горючего и патрубок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672986
Дата охранного документа: 21.11.2018
14.12.2018
№218.016.a6e7

Многокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием генераторного газа

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при изготовлении ракетных двигательных установок с жидкостными ракетными двигателями (ЖРД). Многокамерный ЖРД с дожиганием генераторного газа включает в себя по меньшей мере две камеры сгорания, закрепленные на раме,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674828
Дата охранного документа: 13.12.2018
14.12.2018
№218.016.a70c

Газогенератор

Изобретение относится к области жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), а именно к газогенераторам, генерирующим газ для привода турбонасосного агрегата. Газогенератор содержит две охлаждаемые горючим камеры сгорания, две смесительные головки, состоящие из корпуса, на торце которого закреплено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674829
Дата охранного документа: 13.12.2018
17.02.2019
№219.016.bbd0

Способ пайки двухслойных паяных конструкций

Изобретение может быть использовано при пайке двухслойных конструкций, в частности для изготовления корпусов камер сгорания ЖРД, состоящих из наружной силовой оболочки, выполненной из стали или сплава на никелевой основе, и внутренней оребренной оболочки, выполненной из меди или сплава на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680117
Дата охранного документа: 15.02.2019
24.08.2019
№219.017.c373

Способ получения на поверхности детали из никелевого сплава защитного покрытия

Изобретение относится к области получения защитного покрытия, предохраняющего от воздействия агрессивных сред поверхности деталей проточной части турбин турбонасосных агрегатов жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), выполненных из никелевых сплавов и имеющих сложную конфигурацию. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698163
Дата охранного документа: 22.08.2019
12.09.2019
№219.017.ca01

Способ изготовления рабочего колеса малоразмерного центробежного насоса

Изобретение относится к энергетическому машиностроению, а именно к производству рабочих моноколес закрытого типа из титановых сплавов, которые могут быть использованы в малоразмерных центробежных насосах жидкостных ракетных двигателей и в центробежных компрессорах газотурбинных двигателей для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699888
Дата охранного документа: 11.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca3d

Способ повышения энергетических характеристик серийно изготавливаемых жидкостных ракетных двигателей

Изобретение относится к области ракетной техники и, в частности, к жидкостным ракетным двигателям, работающим на земле и в пустоте в составе ракетного блока. Способ повышения удельного импульса тяги серийно изготавливаемых жидкостных ракетных двигателей заключающийся в том, что повышают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699867
Дата охранного документа: 11.09.2019
+ добавить свой РИД