×
19.06.2019
219.017.8812

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕМОНТА ЛОПАТОК ТУРБИНЫ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ремонта, в частности к ремонту лопаток турбин газотурбинных двигателей химико-термическими методами, и может быть использовано в областях техники, где используются газотурбинные двигатели. Способ включает очистку пера и замка лопаток от эксплуатационных загрязнений, горячее изостатическое прессование лопаток с защищенными от окисления замками, удаление остатков рабочего защитного покрытия и продуктов высокотемпературного окисления и сульфидной коррозии в расплаве бифторида калия и выщелачиванием, термическую обработку в вакууме и нанесение защитного жаростойкого покрытия на наружную и внутреннюю поверхности пера. Изобретение позволяет снизить трудоемкость ремонта и повысить надежность отремонтированных изделий.

Изобретение относится к области ремонта, в частности к ремонту лопаток турбин газотурбинных двигателей химико-термическими методами, и может быть использовано в авиадвигателестроении, энергетике и других областях техники, где используются газотурбинные двигатели.

Известен способ ремонта лопаток турбины, включающий очистку поверхности лопатки от эксплуатационных загрязнений, термическую обработку в вакууме (см. авторское свидетельство СССР №1655749, кл. B23P 6/00, опубл. 15.06.91).

Недостаток известного способа - низкое качество отремонтированных деталей (лопаток) из-за сохранения пор на границах зерен и межфазных поверхностях.

Поры на границах зерен и межфазных поверхностях могут быть устранены только с помощью операции горячего изостатического прессования (ГИП).

В то же время известно, что проведение горячего изостатического прессования невозможно без защиты поверхности лопатки, которую осуществляют предварительным нанесением технологического защитного диффузионного покрытия.

После операции ГИП технологическое защитное покрытие необходимо удалять (например, травлением), так как оно не может быть использовано в качестве рабочего защитного диффузионного покрытия по следующим причинам. Температура процесса ГИП (1200-1250°С) существенно превышает технологическую температуру диффузионного отжига рабочего защитного покрытия (1000-1050°С), что приводит к необратимым структурным и фазовым изменениям покрытия.

Удаление защитного технологического покрытия приводит к потере геометрии лопаток как в сечении пера, так и по контактным плоскостям елки хвостовика.

Нанесение защитного технологического покрытия для проведения операции ГИП при ремонте и последующее его удаление повышают трудоемкость, стоимость и сроки ремонта, снижают качество ремонта (брак при ремонте) и эксплуатационную надежность отремонтированных деталей.

Технический результат - снижение трудоемкости ремонта и повышение надежности отремонтированных изделий.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе ремонта лопаток турбины газотурбинного двигателя, включающем очистку пера и замка лопаток от эксплуатационных загрязнений и термическую обработку в вакууме, согласно изобретению проводят горячее изостатическое прессование лопаток, очищенных от эксплуатационных загрязнений и с защищенными от окисления замками, после горячего изостатического прессования удаляют остатки рабочего защитного покрытия и продукты высокотемпературного окисления и сульфидной коррозии в расплаве бифторида калия и выщелачиванием, выполняют термическую обработку в вакууме и наносят защитное жаростойкое покрытие на наружную и внутреннюю поверхности пера.

Выполнение операции ГИП с остатками защитного рабочего покрытия и неудаленными высокотемпературными окислами и продуктами сульфидной коррозии позволяет обеспечить защиту пера от окисления при проведении операции ГИП и соответственно снизить трудоемкость способа из-за отсутствия дополнительной защиты пера лопатки при ГИП.

Снижение трудоемкости данного способа достигается также совмещением операции удаления остатков рабочего защитного покрытия с технологическим процессом очистки поверхности лопаток от продуктов сульфидной коррозии и высокотемпературных окислов, образовавшихся в процессе эксплуатации лопаток.

Удаление остатков рабочего защитного покрытия, а также высокотемпературных окислов и продуктов сульфидной коррозии проводят в два этапа: сначала в расплаве бифторида калия, а затем выщелачиванием. Эта последовательность операций позволяет более качественно подготовить внутреннюю и наружную поверхность пера лопатки под нанесение нового рабочего защитного покрытия с необходимой структурой фазовым составом.

Реализация способа осуществляется следующим образом.

На лопатках турбины газотурбинного двигателя, например турбины высокого давления авиационного двигателя, переданных в ремонт, защитное жаростойкое покрытие имеет эрозионный износ, однако сохранило запас работоспособности.

Лопатки подвергают очистке от эксплуатационных загрязнений (коксовых отложений, нагара и т.п.) при помощи известного метода, например разрыхлением загрязнений в горячем щелочном растворе с последующей виброабразивной обработкой.

Замки очищенных от эксплуатационных загрязнений лопаток защищают от окисления на операции ГИП, например, при помощи керамики. Для этого на замки лопаток наносят суспензию на основе термостойких порошков и кремнеорганического связующего, а затем производят сушку и спекание, получая защитную керамическую оболочку.

Защита замка лопатки керамикой является предпочтительной, хотя возможны и другие способы защиты замка при ГИП, например упаковывают замки лопаток в металлические приспособления, заполненные термостойкими порошковыми смесями.

Затем при помощи известных средств и методов проводят операцию ГИП.

После операций ГИП лопатки помещают в расплав бифторида калия, где осуществляют удаление остатков рабочего защитного покрытия на наружной поверхности пера и продуктов высокотемпературного окисления и сульфидного коррозионного повреждения на внутренней поверхности охлаждаемых каналов лопатки в течение от 30 мин до 1 часа. В данном конкретном примере реализации, в расплаве удаляют керамику, защищающую замок лопатки. В случае использования, например, металлических приспособлений, заполненных термостойкими порошковыми смесями, при защите замка лопатки, их удаляют обдувкой сжатым воздухом.

После обработки ремонтных лопаток в расплаве бифторида калия, на наружной поверхности пера сохраняется тонкий слой диффузионной зоны рабочего защитного покрытия толщиной около 5 мкм, а на внутренней поверхности охлаждаемого канала присутствуют высокотемпературные окислы Al2O3 пластинчатой морфологии, образовавшиеся в процессе операции ГИП, которые удаляют выщелачиванием, например методом гидротермического автоклавного выщелачивания в водном растворе щелочей КОН, NaOH или их смеси под давлением при температуре от 350°С до 450°С в течение от 1 часа до 2 часов.

Затем проводят термическую обработку лопаток в вакууме с использованием известных средств и методов (вакуумная печь СЭВ-5.5/11,5), что позволяет получить оптимальную микроструктуру жаропрочного сплава при регламентированной скорости охлаждения 45±10°С/мин.

Операцию ГИП и операцию термической обработки можно совместить при условии регламентированной скорости охлаждения садки ремонтных лопаток на операции ГИП. То есть после изотермической выдержки партии ремонтных лопаток в газостате, охлаждение необходимо выполнять со скоростью 45±10°С/мин.

После этого подготавливают поверхность лопаток под нанесение защитного жаростойкого покрытия методом гидроабразивной обработки (ГАО) и термовакуумной чистки (ТВЧ) и наносят защитное диффузионное покрытие методом двухстадийного порошкового хромоалитирования. При нанесении защитного диффузионного покрытия возможна защита замка лопатки металлическими колпачками.

Способ ремонта лопаток турбины газотурбинного двигателя, включающий очистку пера и замка лопаток от эксплуатационных загрязнений и термическую обработку в вакууме, отличающийся тем, что проводят горячее изостатическое прессование лопаток, очищенных от эксплуатационных загрязнений и с защищенными от окисления замками, после горячего изостатического прессования удаляют остатки рабочего защитного покрытия и продукты высокотемпературного окисления и сульфидной коррозии в расплаве бифторида калия и выщелачиванием, выполняют термическую обработку в вакууме и наносят защитное жаростойкое покрытие на наружную и внутреннюю поверхности пера.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 86 items.
09.06.2019
№219.017.7a64

Высокотемпературный композиционный материал для уплотнительного покрытия

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для получения высокотемпературного уплотнительного композиционного покрытия методом газотермического напыления при производстве газотурбинных двигателей для обеспечения стабильности зазоров в сопряженных элементах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386513
Дата охранного документа: 20.04.2010
09.06.2019
№219.017.7a95

Легкоплавкий сплав

Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано при изготовлении лопаток ГТД. Легкоплавкий сплав на основе висмута для закрепления маложестких деталей при их механической обработке включает олово (40,5-41,5 мас.%), кадмий (2,5-3,5 мас.%), висмут - остальное. Сплав сохраняет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354732
Дата охранного документа: 10.05.2009
09.06.2019
№219.017.7a99

Способ изготовления вкладышей опорного подшипника скольжения

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении вкладышей опорного подшипника скольжения. Способ изготовления вкладыша опорного подшипника скольжения с антифрикционным фторопластовым слоем включает предварительный изгиб заготовки вкладыша и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354863
Дата охранного документа: 10.05.2009
09.06.2019
№219.017.7a9c

Способ определения остаточных напряжений

Предложенное изобретение относится к области машиностроения и предназначено для определения остаточных напряжений при применении упрочняющих технологий поверхностным пластическим деформированием для повышения сопротивления усталости сложно нагруженных деталей. Технический результат от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354952
Дата охранного документа: 10.05.2009
09.06.2019
№219.017.7ac5

Свеча зажигания

Изобретение относится к конструкции свечей зажигания, предназначенных для воспламенения топливных смесей, в том числе обедненных, в газотурбинных двигателях (ГТД) как энергетического, так и транспортного назначения. Свеча зажигания содержит два электрода, разделенные изолятором и образующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352040
Дата охранного документа: 10.04.2009
09.06.2019
№219.017.7ad6

Гидрореактивный движитель

Изобретение относится к жидкостным реактивным движителям, в которых реактивная струя создается с помощью насосов и импульсов давления, воздействующих на столб жидкости, преимущественно при воспламенении газовой или паровой смеси. Изобретение может быть использовано на маломерных судах и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355600
Дата охранного документа: 20.05.2009
09.06.2019
№219.017.7b42

Способ получения графитированного материала

Изобретение может быть использовано при изготовлении уплотнений для двигателей и установок для перекачки газа. Пековый или сланцевый смоляной кокс с выходом летучих веществ 3,0-9,0 мас.% измельчают до получения фракционного состава, в котором не менее 95 мас.% составляет фракция с размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374174
Дата охранного документа: 27.11.2009
09.06.2019
№219.017.7bcd

Роликолопастной компрессор

Изобретение относится к машиностроению, в частности, к ролико-лопастным компрессорам. Ролико-лопастной компрессор содержит полый корпус с выполненными в нем двумя подводящими каналами рабочей среды, один из которых сообщен с источником рабочей среды, и двумя отводящими каналами рабочей среды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301344
Дата охранного документа: 20.06.2007
09.06.2019
№219.017.7c18

Модуль сверхпроводящего резистивного ограничителя тока (варианты)

Изобретение относится к области электротехники, в частности к модулю сверхпроводящего резистивного ограничителя тока и его варианту, которые предназначены для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в сети. Модуль сверхпроводящего резистивного ограничителя тока по первому варианту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366056
Дата охранного документа: 27.08.2009
09.06.2019
№219.017.7c83

Система управления соплом с регулируемым вектором тяги авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к системам автоматического управления авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), в частности к системам управления соплом с регулируемым вектором тяги. Технический результат - повышение надежности системы путем введения средств обеспечения перевода сопла в осесимметричное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002326258
Дата охранного документа: 10.06.2008
Showing 61-64 of 64 items.
15.05.2023
№223.018.57e7

Способ производства деталей малоразмерного газотурбинного двигателя с тягой до 150 кгс методом селективного лазерного сплавления

Изобретение относится к производству деталей малоразмерного газотурбинного двигателя (МГТД) с тягой до 150 кгс из металлопорошковых композиций сплавов марок никелевых ВЖ159, кобальтовых ВЛК1, алюминиевых АК9ч методом селективного лазерного сплавления. Способ включает создание электронной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767968
Дата охранного документа: 22.03.2022
16.05.2023
№223.018.607b

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным литейным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод до 0,20; хром 5,0-11,0; кобальт 5,0-11,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740929
Дата охранного документа: 21.01.2021
16.05.2023
№223.018.607c

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным литейным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод до 0,20; хром 5,0-11,0; кобальт 5,0-11,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740929
Дата охранного документа: 21.01.2021
16.05.2023
№223.018.607d

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, а именно к жаропрочным литейным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для литья деталей горячего тракта газотурбинных двигателей. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод до 0,20; хром 5,0-11,0; кобальт 5,0-11,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740929
Дата охранного документа: 21.01.2021
+ добавить свой РИД