×
10.01.2013
216.012.18fb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫХ ЛОПАТОК ТУРБИН ИЗ БЕЗУГЛЕРОДИСТЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002471887
Дата охранного документа
10.01.2013
Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения жаростойких хромоалюминидных покрытий, и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении. Проводят насыщение поверхности внутренней полости лопатки углеродом путем заполнения внутренней полости лопатки порошковой смесью на основе порошка углерода размером 5-60 мкм, нагрев и выдержку лопатки с заполненной внутренней полостью. Насыщение внутренней полости лопатки проводят со степенью насыщения от 5 до 20 г/м при температуре 900-1050°С в течение 1-6 часов из порошковой смеси, дополнительно содержащей порошок хрома размером 20-80 мкм в количестве 15-38 мас.%, порошок электрокорунда в количестве 1-50 мас.%, активатор в количестве 1-2 мас.%. Затем удаляют порошковую смесь и наносят диффузионное алюминидное покрытие со степенью насыщения от 15 до 30 г/м. Затем проводят вакуумный отжиг лопаток при рабочей температуре внутренней полости лопатки в течение 3-6 ч. Обеспечивается защита от высокотемпературного окисления поверхности внутренней полости охлаждаемых лопаток турбин из безуглеродистых жаропрочных сплавов на основе никеля для теплонагруженных ГТД и повышается жаростойкость лопаток при рабочей температуре до 1020°С. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 3 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам нанесения жаростойких хромоалюминидных покрытий, и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для защиты от высокотемпературного окисления поверхности внутренней полости охлаждаемых лопаток турбин из безуглеродистых жаропрочных сплавов на основе никеля.

Известен способ нанесения покрытия для защиты поверхности внутренней полости охлаждаемой лопатки турбины из жаропрочного сплава от высокотемпературного окисления, включающий подготовку порошковой смеси, заполнение внутренней полости лопатки порошковой смесью, нагрев и выдержку лопатки при температуре формирования на поверхности лопатки диффузионного алюминидного или хромоалюминидного покрытия, удаление порошковой смеси из внутренней полости лопатки (пат. США №№7094445, 5807428).

Известный способ позволяет сформировать на внутренней поверхности лопатки диффузионный алюминидный или хромоалюминидный слой, обеспечивающий длительную защиту этой поверхности для лопаток из жаропрочных сплавов с карбидным упрочнением.

Известен также способ нанесения покрытия для защиты от высокотемпературного окисления внутренней полости охлаждаемой лопатки турбины из жаропрочного сплава, включающий подготовку поверхности внутренней полости лопатки под покрытие, подготовку порошковой смеси, нагрев порошковой смеси и лопатки до температуры обработки и выдержку при этой температуре и принудительную циркуляцию газовой среды от источника насыщающего элемента из порошковой смеси к наружным и внутренним поверхностям деталей с периодическим изменением скорости потока (патент РФ №1238597; Лесников В.П., Кузнецов В.П. Технология получения газоциркуляционных защитных покрытий. ПТ №3, 2000 г., с.26-30).

Способ позволяет сформировать на внутренней и на внешней поверхности лопатки диффузионный алюминидный или хромоалюминидный слой (алюминидное покрытие), обеспечивающий защиту лопатки из жаропрочного сплава на основе никеля с карбидным упрочнением.

Известные способы имеют общий недостаток. Их нельзя использовать для защиты внутренней полости лопаток, выполненных из современных безуглеродистых жаропрочных сплавов. Сформированный на этих сплавах диффузионный слой не имеет переходной зоны, состоящей преимущественно из карбидов тугоплавких элементов сплава. Переходная зона диффузионного алюминидного покрытия образуется на углеродосодержащих жаропрочных сплавов. Отсутствие переходной зоны у диффузионного покрытия, препятствующей диффузии алюминия и хрома из покрытия в сплав, в процессе работы лопатки приводит к быстрому снижению концентрации легирующих элементов в покрытии за счет их диффузии в поверхностный слой материала лопатки. При этом из-за диффузии в поверхностном слое материала лопатки на большую глубину (намного больше толщины покрытия) образуется зона, состоящая из хрупких, топологически плотно упакованных фаз (ГПУ-фаз), которые снижают прочностные характеристики безуглеродистого жаропрочного сплава (длительную жаропрочность, предел усталости, термостойкость). Одновременно с этим, вследствие диффузии легирующих элементов покрытия в сплав, резко снижается жаростойкость покрытия. Таким образом, использование известных способов для защиты поверхности внутренней полости лопаток турбин из современных безуглеродистых жаропрочных сплавов путем их порошкового или газоциркуляционного алитирования или хромоалитирования не обеспечивает требуемый ресурс покрытия и может быть использовано только при очень ограниченном времени работы лопатки (не более 100 ч). Отметим, что ресурс современных лопаток турбины составляет 5·103-104 ч и более.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ нанесения покрытия для защиты от высокотемпературного окисления поверхности внутренней полости охлаждаемых лопаток турбин из безуглеродистых жаропрочных сплавов на основе никеля, включающий насыщение поверхности внутренней полости лопатки углеродом со степенью насыщения от 1,5 до 8 г/м2 путем заполнения внутренней полости лопатки порошком углерода размером 5-60 мкм или газовой средой, нагрева и выдержки лопатки с заполненной внутренней полостью и последующее нанесение диффузионного алюминидного покрытия со степенью насыщения от 15 до 60 г/м2 (патент РФ №2349678).

Недостатком способа является недостаточная жаростойкость лопаток при рабочей температуре до 1020°С.

Технической задачей изобретения является создание способа нанесения покрытия для защиты от высокотемпературного окисления поверхности внутренней полости охлаждаемых лопаток турбин из безуглеродистых жаропрочных сплавов на основе никеля для теплонагруженных ГТД, обеспечивающего повышение жаростойкости лопаток при рабочей температуре до 1020°С.

Для достижения поставленной технической задачи предложен способ нанесения покрытия для защиты от высокотемпературного окисления поверхности внутренней полости охлаждаемых лопаток турбин из безуглеродистых жаропрочных сплавов на основе никеля, включающий насыщение поверхности внутренней полости лопатки углеродом путем заполнения внутренней полости лопатки порошковой смесью на основе порошка углерода размером 5-60 мкм, нагрева и выдержки лопатки с заполненной внутренней полостью, последующее удаление порошковой смеси и нанесение диффузионного алюминидного покрытия, отличающийся тем, что насыщение внутренней полости лопатки проводят со степенью насыщения от 5 до 20 г/м2 при температуре 900-1050°С в течение 1-6 часов из порошковой смеси, дополнительно содержащей порошок хрома размером 20-80 мкм в количестве 15-38 масс.%, порошок электрокорунда в количестве 1-50 масс.%, активатор в количестве 1-2 масс.%, а нанесение диффузионного алюминидного покрытия проводят со степенью насыщения от 15 до 30 г/м2, после чего проводят вакуумный отжиг лопаток при рабочей температуре внутренней полости лопатки в течение 3-6 ч.

В качестве активатора используют хлорид аммония, фторид аммония, иодид аммония или бромид аммония.

Порошок электрокорунда используют преимущественно размером 40-80 мкм.

При совместном насыщении поверхности безуглеродистого жаропрочного сплава углеродом и хромом и последующем насыщении поверхности алюминием и вакуумном отжиге на поверхности внутренней полости лопатки образуется алюминидное покрытие, состоящее из диффузионной переходной зоны на основе субмелкодисперсных карбидов тугоплавких элементов безуглеродистого жаропрочного сплава и внешнего слоя на основе жаростойкой фазы NiAl (β фаза), содержащей до ~8% Cr (масс.%). Углерод обеспечивает формирование на поверхности жаростойкого диффузионного покрытия с карбидным переходным слоем, аналогичного для диффузионных покрытий на обычных углеродосодержащих жаропрочных сплавах с карбидным упрочнением, обеспечивающее многократное снижение диффузии алюминия и хрома в поверхность безуглеродистого жаропрочного сплава при рабочей температуре внутренней полости лопатки. Хром во внешнем слое покрытия увеличивает активность алюминия, тем самым повышая в целом жаростойкость покрытия. Так, при наличии в покрытии хрома и низком содержании алюминия (~10%) на поверхности покрытия образуется оксидная пленка Al2O3 с высокими защитными свойствами, в то время как при отсутствии хрома для образования сплошной пленки из Al2O3 необходимо более 20% Al. Одновременно с этим хром подавляет мартенситные превращения в покрытии, значительно повышая температуру, при охлаждении с которой происходит мартенситное превращение в покрытии, сопровождающееся значительными объемными изменениями, разрушающими покрытие. При этом введение достаточного количества хрома в покрытие приводит к увеличению рабочей температуры покрытия, к снижению температурного коэффициента линейного расширения покрытия и снижению уровня остаточных напряжений в нем, что в условиях теплосмен препятствует зарождению трещин термоусталости в покрытии.

Таким образом, совместное насыщение углеродом и хромом поверхности внутренней полости лопатки турбин из современных безуглеродистых жаропрочных сплавов позволяет повысить жаростойкость лопаток при рабочей температуре покрытия до 1020°С.

Степень насыщения поверхности внутренней полости от 5 до 20 г/м2 обеспечивает стабильность процесса. При этом на поверхности внутренней полости лопатки из никелевого жаропрочного сплава формируется диффузионный слой с содержанием хрома до 8 масс.%.

Использование в порошковой смеси 1-50% электрокорунда и 1-2% активатора обеспечивают легкое заполнение внутренней полости лопатки и легкое удаление смеси из этой полости.

Вакуумный отжиг лопаток с покрытием проводят для окончательного формирования исходной структуры покрытия и снятия внутренних напряжений при температуре 1000-1050°С, выдержке при этой температуре в течение 3-6 ч.

Примеры осуществления

Пример 1. Для защиты внутренней полости монокристальных лопаток турбины из безуглеродистого сплава ЖС36 проводили подготовку поверхности внутренней полости лопатки и поверхности образца из сплава ЖС36 путем гидроабразивной обработки поверхности водной суспензией, содержащей электрокорунд, размером 20 мкм. Затем проводили промывку внутренней полости водой под давлением до полного удаления электрокорунда, затем промывали лопатку и внутреннюю полость в горячей проточной и в дистиллированной воде и проводили сушку лопатки сначала на воздухе, а затем в вакуумном термошкафу при температуре 180°С. Таким образом, была подготовлена партия лопаток и образцов из сплава ЖС36. Одновременно с этим проводили подготовку исходных материалов для проведения насыщения поверхности внутренней полости лопатки углеродом, хромом и алюминием.

Проводили сушку порошков углерода, хрома, электрокорунда и активатора. Далее просушенные компоненты рабочей смеси смешивали в смесители в течение 0,5-1 часа в следующих соотношениях, масс.%: порошок хрома размером 20 мкм - 15, порошок электрокорунда размером 40 мкм - 50, порошок углерода размером 5 мкм - 34. Перед процессом насыщения в прокаленную смесь добавляли 1% активатора (NH4F) и смешивали в смесители. Затем заполняли этой смесью внутреннюю полость лопатки и лопатки укладывали в контейнер, проводили процесс насыщения по режиму 900°С/6 ч. Затем удаляли из внутренней полости лопаток порошок, продували внутреннюю полость лопатки чистым сжатым воздухом, промывали в теплой воде, сушили и определяли степень насыщения поверхности на контрольном образце из сплава ЖС36. Степень насыщения поверхности составила 5 г/м2.

Затем поверхность внутренней полости лопаток подготовили перед процессом нанесения диффузионного алюминидного покрытия (промывка внутренней полости и сушка лопаток).

Вакуумный отжиг лопаток проводили по режиму: нагрев до 1000°С и выдержка при этой температуре 6 ч.

Во всех случаях на поверхности внутренней полости лопаток из безуглеродистого сплава ЖС36 были получены хромоалюминидные покрытия с характерной двухзонной структурой, состоящей из переходного слоя на основе NiAl и карбидов тугоплавких элементов сплава ЖС36 и внешнего слоя на основе моноалюминида никеля, содержащего хром.

Пример 2

Пример 2 отличается от примера 1 тем, что в качестве смеси для насыщения использовали смесь следующего состава, масс.%: порошок хрома размером 50 мкм - 26,5, порошок электрокорунда размером 60 мкм - 26,5, активатора (NH4Cl) -2, порошка углерода размером 30 мкм - 45, процесс насыщения проводили по режиму 975°С/1 ч, а также тем, что вакуумный отжиг проводили при температуре 1025°С в течение 4,5 ч.

Пример 3

Пример 3 отличается от примера 1 тем, что в качестве смеси для хромирования использовали смесь следующего состава, масс.%: порошок хрома размером 80 мкм -38, порошок электрокорунда размером 80 мкм - 1, активатор (NH4I) -1 порошок углерода размером 60 мкм - 60, процесс насыщения проводили по режиму 1050°С/3 ч, а также тем, что вакуумный отжиг проводили при температуре 1050°С в течение 3 ч.

Полученные результаты по степени насыщения поверхности сплава ЖС36 углеродом и хромом в зависимости от состава смеси для хромирования приведены в таблице 1.

В таблице 2 приведено содержание Al и Cr в исходном покрытии в зависимости от степени насыщения поверхности этими элементами, а также жаростойкость полученных покрытий при температуре 1020°С и покрытия полученного по прототипу после испытаний в спокойной атмосфере печи на воздухе при 1000°С в течении 1000 ч.

Таблица №1
Режим насыщения поверхности сплава ЖС36 хромом и углеродом Степени насыщения поверхности сплава ЖС36 хромом и углеродом, г/м2
Смесь, масс.%: порошок хрома - 15, порошок электрокорунда - 50, активатор - 1, порошок углерода - 34 Смесь, масс.%: порошок хрома - 26,5, порошок электрокорунда - 26,5, активатор - 2 порошок углерода - 45 Смесь, масс.%: порошок хрома - 38, порошок электрокорунда - 1, активатор - 1 порошок углерода - 60
900°С 6 ч 5,2 7,1 9,1
975°С 3 ч 5,9 7,9 10,2
6 ч 9,2 14,3 18,3
1050°С 1 ч 4,1 7,3 9,3
3 ч 8,8 12,9 16,8
6 ч 15,4 18,2 21,6

Таблица №2

№ п/п Степень насыщения поверхности хромом и углеродом, г/м2 Степень насыщения поверхности алюминием, г/м2 Среднее содержание в исходном покрытии Cr/Al, масс.% Удельный привес после испытаний на жаростойкость, г/м2
1 5 15 4,8/18,7 5,6
2 12,5 22,5 6,7/20,2 4,1
3 20 30 7,8/23,7 2,8
Прототип* - 30 1,2/27,8 12,8
* - покрытие после цементации и алитирования (степень насыщения поверхности углеродом 2,6 г/м2)

Из данных, приведенных в таблице 2, видно, что насыщение поверхности безуглеродистого жаропрочного сплава хромом и алюминием позволяет значительно повысить жаростойкость композиции сплав-покрытие.

Были проведены металлографические и микрорентгеноспектральные исследования микрошлифов покрытий после испытаний на жаростойкость. Исследования показали, что после длительной выдержки на поверхности сплава, примыкающего к покрытию, ТПУ-фазы не образуются, что свидетельствует о минимальной диффузии алюминия и хрома из покрытия в сплав и эффективности такого способа защиты внутренней полости лопаток из безуглеродистых жаропрочных сплавов от высокотемпературного окисления. Также было установлено, что после испытаний на жаростойкость при температуре 1020°С в течение 1000 ч в покрытии оставался достаточный запас алюминия и хрома (соответственно 12,7-18,4 и 3,2-5,7% по массе) для обеспечения ресурса 3000 ч и более.

Таким образом, предлагаемый способ нанесения покрытия обеспечивает повышение ресурса лопаток турбины из жаропрочных безуглеродистых сплавов без изменения трудоемкости нанесения покрытия и может найти применение при освоении этих сплавов в промышленности.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 241-250 из 259.
14.06.2018
№218.016.61af

Устройство для измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента

Изобретение относится к области аэромеханических измерений и может быть использовано для измерения компонентов векторов аэродинамической силы и момента, действующих на модели воздушных винтов самолетов, несущих винтов вертолетов и гребных винтов судов, испытываемых в аэродинамических трубах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657340
Дата охранного документа: 13.06.2018
19.07.2018
№218.016.72da

Ферменная нервюра крыла с композиционными стойками

Изобретение относится к области авиации. Ферменная нервюра крыла летательного аппарата содержит верхний металлический пояс нервюры, нижний металлический пояс нервюры и стойки нервюры, соединённые с верхним и нижним металлическими поясами нервюры. Стойки нервюры выполнены полыми из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661661
Дата охранного документа: 18.07.2018
12.09.2018
№218.016.862b

Универсальная специализированная технологическая оснастка для лазерной размерной обработки тонкостенных деталей сложной пространственной конфигурации

Изобретение относится к устройствам для закрепления тонкостенных деталей сложной пространственной конфигурации при размерной обработке. Оснастка содержит основание с подвижными опорами, выполненными с возможностью перемещения вдоль вертикальной оси. Каждая подвижная опора содержит подвижный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666651
Дата охранного документа: 11.09.2018
22.09.2018
№218.016.894d

Способ определения коэффициентов интенсивности напряжений для трещин

Изобретение относится к области экспериментальной механики и предназначено для определения коэффициентов интенсивности напряжений (КИН) для трещин, возникающих при эксплуатации элементов авиационных конструкций. Сущность: осуществляют установку исследуемого образца, нагруженного внешними...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667316
Дата охранного документа: 18.09.2018
15.12.2018
№218.016.a7b1

Вентилятор турбовентиляторного авиационного двигателя

Изобретение относится к авиадвигателестроению и может использоваться при создании вентилятора турбовентиляторного двигателя. Предлагается вентилятор турбовентиляторного авиационного двигателя, включающий корпус, рабочее колесо и спрямляющий аппарат, спрямляющий аппарат снабжен аппаратом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675031
Дата охранного документа: 14.12.2018
31.01.2019
№219.016.b579

Способ изготовления фиброармированных пеноблоков и плит, линия для изготовления фиброармированных пеноблоков и плит

Группа изобретений относится к промышленности строительных материалов, а именно к способу изготовления фиброармированных пеноблоков и плит для вентилируемых фасадов различной цветовой гаммы, а также пеноблоков, облицованных с одной или нескольких сторон плитами, используемых при изготовлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678458
Дата охранного документа: 29.01.2019
11.03.2019
№219.016.d5eb

Способ управления рулём высоты самолёта

Изобретение относится к способу управления рулем высоты самолета. Для управления рулем высоты измеряют угол тангажа, угол крена, вектор перегрузки, вектор угловой скорости, комплекс скоростных параметров, углы отклонения управляющих поверхностей самолета, вычисляют корректирующие сигналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681509
Дата охранного документа: 06.03.2019
29.03.2019
№219.016.f153

Вибропоглощающий слоистый материал

Изобретение относится к вибропоглощающему слоистому материалу для использования в качестве покрытий различных тонкостенных конструкций, работающих в широком диапазоне температур, в авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности. Материал содержит синтетический волокнистый нетканый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393095
Дата охранного документа: 27.06.2010
29.03.2019
№219.016.f193

Препрег герметичного органопластика и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области создания конструкционных полимерных композиционных материалов на основе волокнистых наполнителей из арамидных нитей и полимерных связующих, которые могут использоваться в качестве герметичных обшивок сотовых панелей, а также монолитных деталей в машино-,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395535
Дата охранного документа: 27.07.2010
29.03.2019
№219.016.f646

Состав для защитного покрытия

Изобретение относится к полимерным составам для получения защитных покрытий на основе эпоксидных связующих, для защиты конструкций из различных металлов и полимерных композиционных материалов. Состав включает: эпоксидную диановая смолу, полиамидный отвердитель, наполнители - мелкодисперсный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402585
Дата охранного документа: 27.10.2010
Показаны записи 241-250 из 348.
10.05.2018
№218.016.3962

Способ термомеханической обработки титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к высокотемпературной термомеханической обработке титановых сплавов. Способ термомеханической обработки титановых сплавов включает многократные нагревы до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения, деформации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647071
Дата охранного документа: 13.03.2018
10.05.2018
№218.016.40d6

Способ получения изделия из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава, и может быть использовано для изготовления дисков газотурбинных двигателей, работающих при температурах до 800°С и выше. Способ получения изделия из гранулируемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649103
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4333

Способ определения релаксации напряжений в вершине трещины или концентраторе напряжений

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки работоспособности металлов в конструкции. Сущность: осуществляют нагружение образца с трещиной или с концентратором напряжений, в котором ось приложения нагрузки и ось действия распорного болта разнесены,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649673
Дата охранного документа: 04.04.2018
29.05.2018
№218.016.58ca

Способ изготовления штамповок дисков из прессованных заготовок высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности, а также в энергетическом машиностроении в качестве способа получения заготовок дисков газотурбинных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653386
Дата охранного документа: 08.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a5e

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

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700°С. Жаропрочный литейный сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655483
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b11

Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700°С. Жаропрочный литейный сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655484
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.6034

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

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих при температурах до 1000°C. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656908
Дата охранного документа: 07.06.2018
19.07.2018
№218.016.7220

Сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе алюминия, используемым для получения порошков, применяющихся для получения деталей с использованием аддитивных технологий. Сплав на основе алюминия содержит, мас. %: кремний 8,5-11,5, магний 0,3-1,0, медь 0,3-1,2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661525
Дата охранного документа: 17.07.2018
19.07.2018
№218.016.7221

Способ получения изделий из жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности в качестве метода получения заготовок дисков газотурбинных двигателей (ГТД). Способ получения изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661524
Дата охранного документа: 17.07.2018
24.07.2018
№218.016.73c3

Способ получения оксидного покрытия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению оксидного покрытия на заготовках из деформируемых титановых сплавов, используемых для производства листов способом горячей прокатки многослойных пакетов. Способ получения оксидного покрытия на заготовках из деформируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661969
Дата охранного документа: 23.07.2018
+ добавить свой РИД