×
29.03.2019
219.016.eded

Результат интеллектуальной деятельности: Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия. Предварительно на срезе сверхзвукового сопла плазмотрона устанавливают конический насадок, внутренняя поверхность которого образует с внутренней поверхностью сопла излом, что позволяет после излома установить давление плазмы с напыляемым веществом в пристеночной части насадка равным давлению в вакуумной камере. Плазмотрон и подложку устанавливают в камеру с пониженным давлением. Осуществляют поддержание динамического вакуума в камере, подачу плазмообразующего газа и порошка напыляемого вещества в плазмотрон и распыление вещества сверхзвуковым потоком плазмы с образованием расплавленных частиц микронного уровня и паровой фазы напыляемого вещества. Затем обеспечивают выпадение на подложку наночастиц, образующихся в пристеночной части насадка, и частиц микронного уровня напыляемого вещества. Подложку перемещают таким образом, чтобы слои из наночастиц и частиц микронного уровня напыляемого вещества перекрывали друг друга. Технический результат заключается в одновременном повышении адгезионной и когезионной прочности покрытия и увеличении его теплостойкости. 5 ил

Изобретение относится к способам нанесения покрытий и может быть использовано в плазмохимии, в плазмометаллургии, также может найти использование в машиностроительной промышленности для защиты теплонапряженных узлов и элементов конструкции.

Известен способ нанесения теплозащитных покрытий (ТЗП) для защиты теплонапряженных узлов и элементов конструкции двигательных установок от теплового и эрозионного разрушения в струе сгорания топлив, содержащих конденсированную фазу продуктов сгорания смесевого твердого топлива (1).

В изобретении по патенту (2) предлагается напылять в камеру сгорания жидкостных ракетных двигателей (КС ЖРД) подслой нихрома и слой керметной композиции, содержащей смесь диоксида гафния и плакированного никелем вольфрама, затем дополнительно напыляют слой диоксида гафния, стабилизированного оксидом иттрия.

Недостатком способа является наличие WNi в одном из слоев ТЗП, что при рабочих температурах и составе газовой среды в КС ЖРД может приводить к плавлению WNi и интенсивному окислению, и растрескиванию слоя.

Патентом (3) защищен способ получения ТЗП, который может найти применение в ракетной технике при изготовлении КС ЖРД на основе композиции ZrO2+NiCr. Способ заключается в плазменном напылении в атмосфере сначала подслоя нихрома, а затем напыления керметной композиции из механической порошковой смеси, содержащей диоксид циркония и нихром. Подачу порошковой смеси осуществляют под срез сопла плазмотрона в направлении его перемещения относительно напыляемой поверхности. В качестве стабилизирующей добавки в порошке диоксида циркония используют оксид кальция.

Недостатком способа является то, что наличие нихрома в теплозащитном слое ТЗП заметно увеличивает коэффициент теплопроводности λ, по сравнению с ТЗП, состоящим из одного ZrO2, и снижает жаростойкость, что не позволяет защищать стенку КС ЖРД от повышенных тепловых потоков.

В настоящее время при создании перспективных ЖРД с повышенными рабочими характеристиками (давление и температура) в КС рассматриваются возможности более эффективной защиты огневых стенок КС от повышенных относительно существующих тепловых потоков, идущих от высокотемпературных продуктов сгорания в огневые стенки КС.

Прототипом к предлагаемому изобретению является способ нанесения покрытий из наночастиц (4), в котором в условиях динамического вакуума плазма с напыляемым порошком обтекает стенку в форме угла, отклоненного от оси плазмотрона, а в угловой точке образуется веер волн разрежения с конденсацией наночастиц из паровой фазы напыляемого материала в плазмообразующем газе и выпадением их на подложку с образованием покрытия, состоящего из наночастиц.

К недостаткам данного способа можно отнести то, что расплавленные частицы напыляемого вещества микронного уровня из-за большой массы не участвуют в создании покрытия, а пролетают мимо подложки, не испытывая поворота к ней в веере волн разрежения.

Технический результат, достигаемый заявленным способом состоит в одновременном повышении адгезионной и когезионной прочности покрытия, увеличении его теплостойкости, при использовании всего напыляемого материала, выпадающего на подложку в виде частиц микронного уровня и в виде наночастиц.

Для обеспечения технического результата предложен следующий способ нанесения покрытия.

В способе плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия на подложку, включающем установку плазмотрона со сверхзвуковым соплом и подложки в камеру пониженного давления, поддерживание в камере динамического вакуума, подачу плазмообразующего газа и порошка напыляемого вещества в сверхзвуковое сопло плазмотрона и распыление вещества сверхзвуковым потоком плазмы в камере с образованием расплавленных частиц микронного уровня и паровой фазы напыляемого вещества, на срезе сверхзвукового сопла плазмотрона устанавливают конический насадок, внутренняя поверхность которого образует с внутренней поверхностью сопла излом, угол которого выбирают из условия обеспечения в пристеночной части насадка после разворота плазмы на упомянутый угол давления, равного давлению в камере пониженного давления, и обеспечения образования наночастиц в пристеночном слое насадка из паровой фазы напыляемого вещества и частиц микронного уровня из напыляемого вещества, при этом в процессе распыления подложку перемещают относительно сопла с обеспечением перекрытия друг другом слоев из наночастиц и частиц микронного уровня.

Наночастицы выпадают на подложку напротив насадка в виде наноструктурированного слоя. Расплавленные частицы напыляемого вещества микронного уровня образуют на подложке напротив сопла плазмотрона классическое газотермическое покрытие.

В отличие от прототипа, в котором напыление покрытия происходит только за счет наночастиц, в предлагаемом способе используется весь напыляемый материал. В силу повышенной активности поверхностных атомов наночастиц они способствуют увеличению когезии между слоями из микронных частиц, но способны выдержать рабочие температуры, совпадающие с рабочими температурами слоев из микронных частиц, так как они образуются из того же напыляемого вещества.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фигуре 1 изображен плазмотрон с установленным насадком.

На фигуре 2 приведена схема нанесения покрытия.

На фигуре 3 приведена схема установки конического насадка на сверхзвуковое сопло плазмотрона.

На фигуре 4 показано изменение газодинамических параметров течения плазмы в точке А.

На фигуре 5 приведено увеличенное изображение с растрового электронного микроскопа поверхностного слоя ТЗП (слоя оксида гафния).

На фигуре 1 показан плазмотрон для нанесения покрытий. На сверхзвуковое сопло В в выходной его части устанавливают насадок С, внутренняя коническая поверхность которого образует с поверхностью сопла излом - точка А. В точке излома А реализуется веер волн разрежения Прандтля-Майера, в которых паровая фаза напыляемого вещества конденсируется с образованием наночастиц, наличие которых в покрытии значительно увеличивает его адгезию и когезию, а также теплостойкость. Обратим внимание на то, что течение с разрежением в сопле плазмотрона образуется только при истечении струи плазмы в динамический вакуум, а не в атмосферу.

Схема нанесения покрытия при помощи такого сопла приведена на фигуре 2. На схеме показано, что в средней части под соплом на подложку наносится традиционное газотермическое покрытие 1 частицами микронного уровня, которые проходят основное сопло плазмотрона и в силу относительно больших размеров не разворачиваются в насадке в веере волн разрежения, а пролетают дальше к подложке. На периферии покрытия наносится слой из наночастиц 2, образовавшихся из паровой фазы в пристеночной части насадка. Перемещая плоскую подложку, как это указано стрелками (поочередно то в одну, то в другую сторону), получаем покрытие, в котором слои из наночастиц и слои из частиц микронного уровня перекрывают друг друга. В случае цилиндрической подложки производится вращение подложки в одну сторону для достижения того же эффекта.

На фигуре 3 приведена схема установки конического насадка на сверхзвуковое сопло плазмотрона.

Рассмотрим изменение газодинамических параметров течения плазмы в точке А, которая после излома обозначена как А'. На фигуре 4 введены следующие обозначения: MA - число Маха до точки А; MA' - число Маха после угловой точки А'.

В качестве примера возьмем сопло, используемое в плазмотроне для напыления и имеющее следующие параметры:

- диаметр критического сечения dкр=4 мм;

- диаметр выходного сечения dc=11 мм;

- число Маха в выходном сечении MA=3,32;

- давление в плазмотроне Р0=0,15 МПа;

- температура в плазмотроне Т0=4200 К;

- давление в вакуумной камере Pk=1,5⋅102 Па.

В точке А за счет насадка имеется излом проточной части сопла, и параметры течения в точке А', которая расположена сразу за точкой А после излома образующей, определяются по закономерностям течения Прандтля-Майера. Угол Прандтля-Майера (ν) определяет связь числа Маха (М) рассматриваемого течения с углом разворота в веере волн разрежения от числа М=1 до числа М по следующему выражению:

Выберем угол излома образующей насадка исходя из условия равенства давления в камере пониженного давления Pk статическому давлению в течении после прохождения разворота в веере волн разрежения и примем, что оно совпадает со статическим давлением на срезе сопла с насадком РА', иначе говоря

РА'0π(MA')=1,5⋅102 Па,

где π(MA') - газодинамическая функция, равная отношению статического давления РА' к полному давлению Р0. Из этого выражения π(MA')=0,001, что для азота соответствует числу MA'=5,56.

Определим угол Θ, на который должен развернуться поток плазмы в точке А (см. фиг. 4) от МА=3,32 до MA'=5,56, для того чтобы сравнялись статическое давление в плазме после разворота с давлением Pk. Из газодинамических таблиц течения Прандтля-Майера следует, что Следовательно, угол

Из этих же таблиц следует, что при переходе через веер волн разрежения от точки А до точки А' статическая температура падает с 1310 К до 584,6 К, а статическое давление упадет с 25,5⋅102 Па до 1,5⋅102 Па.

Отметим, что быстрое охлаждение и падение статического давления, которое имеет место в точке А, приведет к резкой конденсации паров напыляемого вещества с образованием наночастиц.

Теперь определим диаметр выходного сечения сопла с насадком, исходя из второго предположения о том, что давление Pk совпадает со статическим давлением в выходном сечении сопла с насадком.

Для этого определим отношение площади выходного сечения сопла «а» с насадком (диаметр da, см. фиг. 3) к площади критического сечения сопла (диаметр dкр) плазмотрона при Ма=5,56, где Ма - число Маха в выходном сечении сопла с насадком, совпадающее с числом MA'. Из газодинамических таблиц это отношение равно для азота 38,57. Отсюда следует, что da=24,8 мм.

Рассмотрим пример осуществления предложенного способа напыления. Подготовленные образцы подложек для нанесения ТЗП помещают в камеру с пониженным давлением.

Затем в динамическом вакууме при помощи плазмотрона с предложенным насадком напыляют сначала подслой никеля, затем слой диоксида циркония, стабилизированного 7%Y2O3 и верхний слой - оксид гафния, стабилизированного 7%Y2O3.

Режимы напыления:

- плазмообразующий газ - азот.

- ток дуги I, А - 100±20.

- напряжение на дуге U, В - 90±10.

- расход плазмообразующего (он же транспортирующий) газа - 60 л/мин.

Толщина подслоя никеля составляет 25-30 мкм; толщина слоя (ZrO2+7%Y2O3) - 65-70 мкм; толщина слоя (HfO2+7%Y2O3) - 10-15 мкм.

Увеличенное изображение с растрового электронного микроскопа поверхностного слоя ТЗП (слоя оксида гафния), приведено на фигуре 5. Из этой фигуры видно, что на поверхности ТЗП преобладают наночастицы оксида гафния.

Огневые испытания образцов проводились на установке для испытаний , при этом во время испытаний образец, помещенный в установку, охлаждался водой, тепловой поток создавался струей плазмы, истекающей из плазмотрона с указанными выше параметрами. Каждое испытание длилось 30 секунд.

Образцы с покрытием, полученные без применения насадка, выдерживали до появления трещин 7-9 испытаний. Образцы покрытия, полученные с использованием насадка, выдерживали 25 испытаний без растрескивания.

В предлагаемом способе наночастицы образуются непосредственно перед напылением покрытия и не имеют традиционных недостатков при работе с ними: не слипаются друг с другом (агрегация) и не проявляют химическую активность с окружающей их средой. Также образование наночастиц для напыления происходит экологически безопасным способом из порошков микронного уровня, т.к. весь процесс от формирования наночастиц до нанесения покрытий, происходит в замкнутом пространстве камеры.

Источники

1. ОСТ 92-1406-68 «Покрытия эрозионно-стойкие неметаллические».

2. В.В. Сайгин, А.В. Сафронов и др. Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий. Патент РФ №2499078, 2012.

3. В.В. Сайгин, В.П. Воеводин и др. Способ получения эрозионно стойких теплозащитных покрытий. Патент РФ №2283363, 2003.

4. Т.А. Евдокимова, М.Н. Полянский и др. Способ нанесения покрытия. Патент РФ №2436862, 2010.

Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия на подложку, включающий установку плазмотрона со сверхзвуковым соплом и подложки в камеру пониженного давления, поддерживание в камере динамического вакуума, подачу плазмообразующего газа и порошка напыляемого вещества в сверхзвуковое сопло плазмотрона и распыление вещества сверхзвуковым потоком плазмы в камере с образованием расплавленных частиц микронного уровня и паровой фазы напыляемого вещества, отличающийся тем, что на срезе сверхзвукового сопла плазмотрона устанавливают конический насадок, внутренняя поверхность которого образует с внутренней поверхностью сопла излом, угол которого выбирают из условия обеспечения в пристеночной части насадка после разворота плазмы на упомянутый угол давления, равного давлению в камере пониженного давления, и обеспечения образования наночастиц в пристеночном слое насадка из паровой фазы напыляемого вещества и частиц микронного уровня из напыляемого вещества, при этом в процессе распыления подложку перемещают относительно сопла с обеспечением перекрытия друг другом слоев из наночастиц и частиц микронного уровня.
Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия
Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия
Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия
Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 120 items.
02.02.2019
№219.016.b63d

Устройство выдачи команд и сбора информации на основе семи универсальных регистров ввода/вывода с изменяемой логикой работы

Изобретение относится к устройствам автоматики и вычислительной техники, в частности к микропрограммным устройствам с жесткими алгоритмами работы. Технический результат заключается в увеличении количества исполняемых функций, выполнение самодиагностики в реальном времени и возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678667
Дата охранного документа: 30.01.2019
02.02.2019
№219.016.b651

Способ обеспечения теплового режима бортовых приборов в отсеке ракеты космического назначения

Изобретение относятся к ракетно-космической технике. Способ обеспечения теплового режима бортовых приборов в отсеке ракеты космического назначения (РКН) включает подведение по магистральному газоводу и подачу газового компонента через распылитель переменного сечения в отсек в направлении снизу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678731
Дата охранного документа: 31.01.2019
02.02.2019
№219.016.b662

Способ защиты космического аппарата от столкновения с активно сближающимся объектом

Изобретение относится к космической технике и может использоваться для защиты космического аппарата с активно сближающимся объектом. Защита космического аппарата от столкновения с активно сближающимся объектом осуществляется по регистрации непрерывной последовательности сигналов с нарастающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678759
Дата охранного документа: 31.01.2019
03.02.2019
№219.016.b69a

Преобразователь постоянного напряжения в постоянное

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для создания систем гарантированного питания, электроприводов постоянного и переменного тока, где требуется повышение или понижение напряжения первичного источника электропитания постоянного тока. Технический результат заключается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678774
Дата охранного документа: 01.02.2019
16.02.2019
№219.016.bb88

Способ запуска камеры жидкостного ракетного двигателя или газогенератора с лазерным воспламенением топлива и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике, а именно к способу запуска камеры ЖРД или газогенератора многократного запуска с лазерным воспламенением топлива, использующего как жидкие, так и газообразные ракетные топлива, и устройству для его осуществления. Способ включает этапы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679949
Дата охранного документа: 14.02.2019
17.02.2019
№219.016.bbbe

Антенна эллиптической поляризации

Технической проблемой, решаемой изобретением, является разработка антенны космической радиосвязи, излучающей или принимающей электромагнитные волны эллиптической поляризации в широкой полосе частот, формирующей близкие к осесимметричным амплитудную и поляризационную диаграммы направленности с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680110
Дата охранного документа: 15.02.2019
17.02.2019
№219.016.bbc4

Релейный коммутатор

Изобретение относится к устройствам автоматики и может найти применение в ответственной аппаратуре, имеющей повышенные требования к надежности, например в устройствах управлениях ракетно-космической техники (РКТ). Релейный коммутатор содержит три дистанционных переключателя с двумя контактными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680088
Дата охранного документа: 15.02.2019
21.02.2019
№219.016.c505

Способ ориентации навигационного космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники. В способе ориентации навигационного космического аппарата (КА) при проведении упреждающих программных разворотов по информации звездного прибора в процессе проведения упреждающего программного разворота на каждом цикле управления вычисляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680356
Дата охранного документа: 19.02.2019
21.02.2019
№219.016.c533

Система электропитания космического аппарата

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение энергетической эффективности, расширение функциональных возможностей бортовых систем электропитания (СЭП), улучшение электромагнитной совместимости. Система электропитания космического аппарата состоит из солнечной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680245
Дата охранного документа: 19.02.2019
21.02.2019
№219.016.c559

Устройство для защиты космического аппарата от высокоскоростного ударного воздействия частиц космического мусора

Изобретение относится к области обеспечения долговременной устойчивости космической деятельности и может быть использовано для защиты космического аппарата (КА) от столкновения с частицами космического мусора (КМ). Устройство для защиты КА от высокоскоростного ударного воздействия частиц КМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680359
Дата охранного документа: 19.02.2019
Showing 31-37 of 37 items.
19.04.2019
№219.017.2f84

Маршевая многокамерная двигательная установка с сопловым насадком

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании и модернизации маршевых многокамерных двигательных установок (ММДУ). В маршевой многокамерной двигательной установке (ММДУ) с сопловым насадком, выполненным в форме стакана, и устройством выдвижения сопловой насадок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373419
Дата охранного документа: 20.11.2009
19.04.2019
№219.017.3242

Лазерное устройство воспламенения компонентов топлива (варианты)

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано для многократного запуска ракетных двигателей (РД), использующих как жидкие, так и газообразные ракетные топлива в условиях их эксплуатации на ракетах, космических аппаратах и орбитальных пилотируемых космических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451818
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.3412

Способ нанесения покрытий

Изобретение относится к области нанотехнологий, используемых для нанесения покрытий, и может быть использовано в машиностроительной промышленности, а именно в ракетостроении и авиастроении. Способ включает установку плазмотрона в камеру с пониженным давлением, размещение подложки для нанесения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462536
Дата охранного документа: 27.09.2012
09.06.2019
№219.017.7ac9

Способ подготовки под пайку поверхности детали из высокопрочной стали, легированной ванадием, молибденом и вольфрамом

Изобретение может быть использовано при пайке сборочных единиц, состоящих из тонкостенных деталей из высокопрочных сталей, в частности, в авиационной и космической технике. Деталь нагревают при температуре от 900°С до 1000°С в течение от 3 до 8 минут. Проводят последующее разрыхление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355527
Дата охранного документа: 20.05.2009
10.07.2019
№219.017.aead

Способ изготовления сварно-паяной конструкции крупногабаритного сопла камеры жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к ракетной технике, к способу изготовления сопла камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя. Способ изготовления сварно-паяной конструкции крупногабаритного сопла камеры жидкостного ракетного двигателя, состоящего из соединенных между собой стальных внутренней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323363
Дата охранного документа: 27.04.2008
17.02.2020
№220.018.037e

Способ получения градиентного нанокомпозитного теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения градиентных нанокомпозитных теплозащитных покрытий для деталей, подверженных воздействию высокотемпературных газовых потоков в авиационной, ракетно-космической технике и машиностроении. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714345
Дата охранного документа: 14.02.2020
16.06.2023
№223.018.7c5d

Способ коррекции математической модели жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к ракетно-космической области, в частности к жидкостным ракетным двигателям (ЖРД), и предназначено для построения математической модели конкретного экземпляра двигателя, применяемой при повторных огневых испытаниях. Способ основан на использовании текущих измеренных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749497
Дата охранного документа: 11.06.2021
+ добавить свой РИД