×
10.07.2019
219.017.b071

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ШЛИКЕРА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ СТАТОРА ТУРБИНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002433208
Дата охранного документа
10.11.2011
Аннотация: Изобретение относится к способам нанесения покрытий из шликеров на внутреннюю поверхность проточной части статора турбины, который содержит корпус, выполненный в виде полусферы, сопловой аппарат с лопатками, входной патрубок и втулку. Согласно изобретению нанесение шликера осуществляют заливкой во внутреннюю полость статора через входной патрубок объемом, достаточным для полного погружения лопаток соплового аппарата в шликер. Затем герметизируют входной патрубок и поворачивают статор турбины вокруг собственной оси на угол, при котором входной патрубок будет находиться в нижнем положении. Далее статор турбины поворачивают по часовой стрелке вокруг оси, перпендикулярной собственной, на угол наклона к горизонту, при котором не произойдет вытекание шликера из статора турбины при разгерметизации входного патрубка и соплового аппарата. После чего для слива шликера поворачивают статор турбины вокруг указанной оси против часовой стрелки. После слива шликера статор турбины вращают вокруг собственной оси при ее горизонтальном положении до исчезновения водного блеска шликерного слоя. Технический результат - повышение равномерности нанесения шликерного слоя, отсутствие непрокрытий, наплывов и утолщений. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Область техники

Изобретение относится к способам нанесения покрытий из шликеров на металлические детали сложной формы, в частности на внутреннюю поверхность проточной части статора турбины.

Предшествующий уровень техники

Известен способ нанесения шликера стеклоэмалевых покрытий на плоские металлические детали бытовой техники методом распыления (см. А.Петцольд «Эмаль и эмалирование», М.: «Металлургия», 1990 г., с.304, 307).

Данное техническое решение является аналогом предлагаемого изобретения.

Известен также другой аналог предлагаемого изобретения - способ нанесения шликера на внутреннюю поверхность кастрюлей путем залива их с последующим применением вращательных и качательных движений (см. А.Петцольд «Эмаль и эмалирование», М.: «Металлургия», 1990 г., с.311).

Известен также способ нанесения шликера путем погружения (окунания) полых изделий в шликер с последующим стряхиванием избытка шликера вращательными и резкими возвратно-поступательными движениями или вибрацией (см. А.Петцольд «Эмаль и эмалирование», М.: «Металлургия», 1990 г., с.308-309-310).

Однако методом распыления невозможно получить шликерные слои на всех внутренних поверхностях статора турбины. Залив шликера в статор турбины и использование указанных видов вращения и движений приводит к образованию в шликерном слое наплывов, утолщений в полостях и в местах сопряжений поверхностей.

Раскрытие изобретения

Задачей изобретения является создание способа нанесения равномерного слоя шликера металлокерамического покрытия на всю внутреннюю поверхность проточной части статора турбины.

Эта задача решена за счет того, что в способе нанесения шликера металлокерамического покрытия на внутреннюю поверхность статора турбины, включающего корпус, выполненный в виде полусферы, сопловой аппарат с лопатками, входной патрубок и втулку, основанном на заливке шликера во внутреннюю полость статора турбины, перед заливкой шликера герметизируют статор турбины со стороны соплового аппарата и втулки, а заливку осуществляют через входной патрубок, который устанавливают в верхнее вертикальное положение, объемом, достаточным для полного погружения лопаток соплового аппарата в шликер, после этого герметизируют входной патрубок, а затем поворачивают статор турбины вокруг собственной оси на угол, при котором входной патрубок будет находиться в нижнем положении, далее статор турбины поворачивают по часовой стрелке вокруг оси, перпендикулярной собственной, на угол наклона к горизонту, при котором не произойдет вытекание шликера из статора турбины при разгерметизации входного патрубка и соплового аппарата, затем для слива шликера поворачивают статор турбины вокруг указанной оси против часовой стрелки на такой угол наклона собственной оси ниже горизонта, при котором осуществляют окончательный слив шликера из всех полостей статора турбины, причем после слива шликера статор турбины вращают вокруг собственной оси при ее горизонтальном положении до исчезновения водного блеска шликерного слоя.

Другими отличиями предлагаемого изобретения являются:

- после заливки шликера статор турбины поворачивают вокруг горизонтально расположенной собственной оси на 180±15 градусов вперед спинками лопаток, далее поворачивают статор турбины вокруг оси, перпендикулярной собственной, в сторону, противоположную расположению входного патрубка до угла наклона собственной оси к горизонту, равного 100±20 градусов, после этого осуществляют слив шликера через открытый входной патрубок, наклоняя статор турбины до положения собственной оси на 30±15 градусов ниже горизонтального.

- статор турбины поворачивают вокруг собственной оси со скоростью 2-3 об/мин, а вокруг оси, перпендикулярной собственной, со скоростью 1-1,5 об/мин.

Технический результат - получение равномерного шликерного слоя, отсутствие непрокрытий, наплывов, утолщений в труднодоступных местах, канавках, полостях, приводящих к образованию усадочных трещин и разрывов в покрытии.

Краткое описание чертежа

На чертеже представлено продольное сечение статора турбины.

Пример реализации изобретения

Предложенный способ проиллюстрируем на примере способа нанесения шликера металлокерамического покрытия на внутреннюю поверхность статора турбины, приведенного на чертеже, где: 1 - металлический корпус, выполненный в виде полусферы, 2 - сопловой аппарат, 3 - лопатки, 4 - входной патрубок, 5 - втулка, 6 - слой металлокерамического покрытия.

Шликер металлокерамического покрытия представляет собой водную суспензию из смеси тонкодисперсных порошков металлов и неметаллических соединений.

Нанесение покрытия осуществляют заливкой в корпус 1 шликера. Перед заливкой шликера выставляют статор турбины относительно собственной оси О′-О′ в такое положение, при котором входной патрубок 4 будет находиться в верхнем положении. После этого осуществляют герметизацию корпуса 1 со стороны соплового аппарата 2 (заглушка - 7) и втулки 5 (втулку 5 вставляют в шпиндель 8 станка). Затем шликер заданного объема заливают в статор турбины через входной патрубок 4. Далее осуществляют герметизацию входного патрубка 4 установкой заглушки 9. Объем шликера составлял приблизительно половину внутреннего объема корпуса 1 статора турбины. При такой заливке достигалось полное смачивание приблизительно половины внутренней поверхности корпуса 1 и половины от общего количества лопаток 3 соплового аппарата 2.

После герметизации входного патрубка 4 осуществляют поворот статора турбины вокруг собственной оси О′-О′ на 180±15 градусов со скоростью 2-3 об/мин, при этом входной патрубок 4 займет нижнее положение (показано пунктирными линиями). В этом положении не смоченные при заливке внутренние поверхности корпуса 1 и лопаток 3 соплового аппарата будут находиться в шликере.

Поворот статора турбины вокруг оси О′-О′ и неполное заполнение шликером внутреннего объема корпуса 1 способствует удалению пузырьков газа или воздуха из шликера, что повышает качество покрытий.

После этого статор турбины поворачивают по часовой стрелке вокруг оси О2, перпендикулярной собственной оси О′-О′ на угол, при котором ось О′-О′ будет наклонена к горизонту на 100±20 градусов. В этом положении статора турбины снимают заглушки 7 и 9, при этом не произойдет вытекания шликера из корпуса 1. После этого начинают слив шликера из статора турбины, поворачивая его вокруг оси О, перпендикулярной оси О′-О′, против часовой стрелки до положения оси О′-О′ на 30±15 градусов ниже уровня горизонта. При этом поворот статора турбины осуществляют со скоростью 1-1,5 об/мин. После слива шликера статор турбины вращают вокруг собственной оси в его горизонтальном положении до исчезновения блеска шликерного слоя.

Условия нанесения шликера и полученные результаты показывают, что все внутренние поверхности корпуса статора турбины и лопаток соплового аппарата покрыты слоем шликера без наплывов равномерным слоем.

Промышленное применение

Заявленное изобретение найдет применение в ракетной технике и, в частности, при изготовлении статоров турбин жидкостных ракетных двигателей. Его применение позволяет надежно защитить внутренние поверхности статоров турбин от возгорания в высоко агрессивной среде. Данное изобретение находится в стадии промышленного применения.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 26 items.
10.04.2013
№216.012.33d6

Способ захолаживания криогенной магистрали жидкостного ракетного двигателя при многократных включениях двигателя

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способу захолаживания криогенной магистрали жидкостного ракетного двигателя при многократных включениях двигателя. Способ захолаживания осуществляют за счет испарения криогенного компонента топлива, остающегося в указанной магистрали,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478813
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.05.2013
№216.012.4180

Высокооборотный шнекоцентробежный насос

Изобретение относится к высокооборотным шнекоцентробежным насосам для подачи различных жидкостей, в частности топлива, и может быть использовано, например, в ракетной технике. Высокооборотный шнекоцентробежный насос содержит рабочее колесо, трубчатый (канальный) направляющий аппарат, спиральный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482338
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.06.2013
№216.012.4b96

Способ соединения секций многослойных тонкостенных гофрированных оболочек между собой и с арматурой

Изобретение относится к сварке плавлением деталей малых толщин с деталями больших толщин. Способ включает соединение секций многослойных тонкостенных гофрированных оболочек между собой с помощью сплошных металлических колец. На внутренних цилиндрических поверхностях колец выполнены кольцевые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484932
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.08.2013
№216.012.6135

Центробежный насос для перекачки жидкости с абразивными включениями

Изобретение относится к машиностроению, а именно к центробежным насосам для перекачивания жидкости с абразивными включениями, имеющим гидростатические или гидродинамические подшипники (П), смазываемые и охлаждаемые перекачиваемой жидкостью. Насос содержит П скольжения, рабочие полости которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490517
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.04.2014
№216.012.b403

Способ создания аэродинамического сопла многокамерной двигательной установки и составной сопловой блок для осуществления способа

При создании сопла двигательной установки создают внешний поток газов из первичных сопел многокамерной двигательной установки с центральным телом на первой ступени ракеты-носителя и внутренний поток газов из первичных сопел жидкостных ракетных двигателей, выполненных по закрытой схеме с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511800
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.04.2014
№216.012.b8bf

Способ обеспечения бессрывной работы турбонасосного агрегата многорежимного жидкостного ракетного двигателя на режимах глубокого дросселирования

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к высокооборотным шнекоцентробежным насосам турбонасосных агрегатов дросселируемых жидкостных ракетных двигателей. Способ обеспечения бессрывной работы насосов турбонасосного агрегата дросселируемого жидкостного ракетного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513023
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.06.2014
№216.012.d6d1

Жидкостный ракетный двигатель по схеме с дожиганием генераторного газа

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям (ЖРД), в частности к многокамерным ракетным двигателям. Жидкостный ракетный двигатель, включающий камеры (не менее двух) с трактами регенеративного охлаждения и смесительные головки; турбонасосную систему питания (ТНА) газогенераторов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520771
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.09.2014
№216.012.f290

Способ повышения энергетических характеристик жидкостных ракетных двигателей

Изобретение относится к ракетной технике, а конкретно к кислородно-керосиновым жидкостным ракетным двигателям (ЖРД) замкнутой или открытой схем. Способ повышения энергетических характеристик жидкостного ракетного двигателя, работающего на компонентах топлива жидкий кислород и углеводородное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527918
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.11.2014
№216.013.0417

Компоновка многоступенчатой ракеты-носителя

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано в ракетах-носителях. Многоступенчатая ракета-носитель содержит головной блок с полезным грузом, параллельно расположенные разделяемые ракетные блоки ступеней с многокамерными двигательными установками с топливными баками (ТБ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532445
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.056b

Коррозионностойкая мартенситностареющая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству высокопрочных коррозионностойких мартенситностареющих сталей, используемых в энергетическом машиностроении для изготовления высоконагруженных упругих металлических уплотнений разъемных соединений энергетических установок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532785
Дата охранного документа: 10.11.2014
+ добавить свой РИД