×
10.06.2014
216.012.cf57

Результат интеллектуальной деятельности: НАНО- И МИКРОСТРУКТУРНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ТЕРМОБАРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Вид РИД

Изобретение

Авторы

№ охранного документа
0002518850
Дата охранного документа
10.06.2014
Аннотация: Изобретение относится к керамическому термобарьерному покрытию, которое имеет наноструктурный и микроструктурный слой. Керамическое термобарьерное покрытие на подложке из жаропрочного сплава на основе никеля или кобальта, или железа содержит необязательно металлическое связующее покрытие (7) и два наслоенных керамических слоя (16) с внутренним керамическим (10) и внешним керамическим (13) слоем. Внутренний керамический слой (10) является наноструктурным и имеет пористость между 3 об.% и 14 об.%, в частности между 9 об.% и 14 об.%, а внешний слой (13) имеет пористость более высокую, чем пористость внутреннего слоя (10), в частности по меньшей мере на 10% более высокую, наиболее предпочтительно по меньшей мере на 20% более высокую. Материал двух керамических слоев (10, 13) является одинаковым, в частности стабилизированным диоксидом циркония, наиболее предпочтительно диоксидом циркония, стабилизированным оксидом иттрия. Улучшается вязкость керамического термобарьерного покрытия. 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к керамическому термобарьерному покрытию, которое имеет наноструктурный и микроструктурный слой.

Термобарьерные покрытия должны проявлять низкую теплопроводность, но также хорошее сцепление с подложкой или с металлическим связующим слоем.

В особенности должна быть улучшена вязкость термобарьерного покрытия.

Поэтому задача изобретения состоит в улучшении вязкости керамического термобарьерного покрытия.

Задача разрешена с помощью термобарьерного покрытия согласно пункту 1 патентной формулы.

Как показано,

фиг.1 представляет схематический вид изобретения,

фиг.2 представляет газовую турбину,

фиг.3 представляет турбинную лопатку,

фиг.4 представляет камеру сгорания,

фиг.5 представляет список жаропрочных сплавов.

Нижеследующие примеры и фигуры представляют собой только варианты осуществления изобретения.

В фиг.1 показан компонент 1, 120, 130, 155. Она показывает металлическую подложку 4, которая, особенно в случае такой детали, как лопатки или лопасти 120, 130 (фиг.3) для газовых турбин 100 (фиг.2), изготовлена из жаропрочного сплава на основе никеля, как приведенных в фиг.5.

На подложку 4 предпочтительно нанесен металлический связующий слой 7, главным образом типа MCrAlY.

В некоторых случаях керамическое термобарьерное покрытие (TBC) 16 может быть нанесено непосредственно на подложку 4.

На подложке 4 или на связующем покрытии 7 во время нанесения керамического ТВС или по меньшей мере во время работы покровной системы формируют слой 8 из оксида алюминия (термически выращенного оксидного слоя (TGO)).

Связующее покрытие 7 предпочтительно представляет собой двухслойный металлический слой с уменьшенным количеством алюминия и/или хрома в верхней области. Этот верхний металлический слой предпочтительно имеет около 16%-18% хрома (Cr) и от 4% до 5% алюминия (Al).

Это улучшает вязкость металлического слоя, который обращен непосредственно к керамическим слоям.

Керамическое термобарьерное покрытие 16 представляет собой двухслойное керамическое слоистое покрытие 10, 13.

Керамическое ТВС 16 главным образом состоит только из двух слоев 10, 13.

Внутреннее керамическое покрытие 10 на металлическом связующем покрытии 7 поверх подложки 4 или на ней является наноструктурным, и главным образом гораздо более тонким, чем вышележащий керамический слой 13. Это улучшает вязкость и сцепление керамического покрытия.

Термин «наноструктурный» означает, что около 70%, главным образом по меньшей мере 90% зерен керамического слоя 10 имеют размер менее, чем 500 нм, главным образом ≤300 нм.

Во избежание спекания, минимальные размеры зерен составляют более, чем (≥)100 нм, и наиболее предпочтительно ≥200 нм.

Наноструктурным является только внутренний керамический слой 10. Наружный слой 13 является микроструктурным.

Термин «микроструктурный» означает, что около 70%, главным образом по меньшей мере 90% зерен керамического слоя 10 имеют размер более 1 мкм, главным образом более 20 мкм.

Нижний слой 10 главным образом является гораздо более тонким, чем верхнее керамическое термобарьерное покрытие 10.

Это значит, что толщина верхнего слоя 13 составляет по меньшей мере 60%, главным образом 70% общей толщины керамического слоя 13.

Нижний керамический слой 10 главным образом имеет толщину вплоть до 100 мкм с минимальным значением 10 мкм, главным образом 20 мкм.

Внутренний керамический слой 10 главным образом имеет пористость вплоть до 14 объемных процентов, главным образом между 9 объемными процентами до 14 объемных процентов.

Верхний керамический слой 13 главным образом имеет гораздо более высокую пористость, чем внутренний керамический слой 10 (различие составляет по меньшей мере 10%, главным образом ≥20%), главным образом пористость выше, чем 15% об., и пористость вплоть до 30% об.

Верхний слой 13 может быть нанесен любым способом нанесения покрытий, таким как плазменное напыление, высокоскоростное газопламенное напыление (HVOF) или холодное газовое напыление.

Наноструктурный керамический слой 10 предпочтительно наносят в виде суспензии, плазменным напылением или плазменным напылением из раствора прекурсора, или любым способом золь-гель-технологии.

Материал двух керамических слоев 10, 13 может быть одинаковым, главным образом он представляет собой стабилизированный иттрием диоксид циркония. Кроме того, внутренний керамический слой 10 может быть наноструктурным частично стабилизированным диоксидом циркония, и верхний слой 13 имеет иной состав, и главным образом представляет собой керамический слой со структурой пирохлора, которая главным образом представляет собой цирконат гадолиния (типа Gd2Zr2O7) или гафнат гадолиния (Gd2Hf2O7).

Фиг.3 показывает перспективный вид рабочей лопатки 120 ротора или направляющей лопасти 130 турбомашины, которая является протяженной вдоль продольной оси 121.

Турбомашина может представлять собой газовую турбину авиационного двигателя или электростанции для выработки электроэнергии, паровую турбину или компрессор.

Лопатка или лопасть 120, 130 имеет крепежный участок 400 (хвостовик), примыкающую полку 403 лопатки или лопасти, и основную лопатку (перо), или основную часть 406, последовательно протяженные вдоль продольной оси 121. В качестве направляющей лопасти 130, лопасть 130 может иметь дополнительную полку (не показана) на ее конце 415 лопасти.

Корень 183 лопатки или лопасти, который используется для крепления роторных лопаток 120, 130 к валу или диску (не показан), формируют в крепежном участке 400. Корень 183 лопатки или лопасти выполнен, например, в форме головки молотка. Возможны также другие конструкции, такие как елочный хвостовик или «ласточкин хвост». Лопатка или лопасть 120, 130 имеет входную кромку 409 и выходную кромку 412 для среды, которая обтекает основную часть 406 лопатки или лопасти.

В случае традиционных лопаток или лопастей 120, 130, в качестве примера, во всех участках 400, 403, 406 лопатки или лопасти 120, 130 используют сплошные металлические материалы, в частности, жаропрочные сплавы. Жаропрочные сплавы этого типа известны, например, из патентных документов EP 1204776 В1, EP 1306454, EP 1319729 А1, WO 99/67435 или WO 00/44949; эти документы составляют часть настоящего изобретения в отношении химического состава сплава. В этом случае лопатка или лопасть 120, 130 может быть получена способом литья, также с помощью направленного затвердевания, способом ковки, способом фрезерования или их комбинациями.

Заготовки с монокристаллической структурой или структурами используются в качестве компонентов для машин, которые во время работы подвергаются воздействию высоких механических, термических и/или химических нагрузок. Монокристаллические заготовки этого типа получают, например, направленным затвердеванием из расплава. Сюда входят процессы литья, в которых жидкий металлический сплав затвердевает с образованием монокристаллической структуры, то есть, монокристаллической заготовки, то есть, направленно. В этом процессе образуются дендритные кристаллы в направлении теплового потока, и формируют либо структуру с зернами в виде столбчатых кристаллов (то есть, с зернами, которые проходят по всей длине заготовки и в этом контексте называются, в соответствии со стандартной терминологией, направленно затвердевшими), либо монокристаллическую структуру, то есть, вся заготовка состоит из монокристалла. В этом процессе должен быть исключен переход к глобулярному (поликристаллическому) затвердеванию, поскольку ненаправленный рост неизбежно ведет к образованию поперечных и продольных границ между зернами, которые сводят на нет хорошие свойства направленно затвердевшей или монокристаллической детали. Там, где в общем рассматриваются направленно затвердевшие микроструктуры, это следует понимать как включающее как монокристаллы, которые не имеют никаких границ между зернами или, в крайнем случае, имеют малоугловые межзеренные границы, так и структуры из столбчатых кристаллов, которые имеют границы между зернами, проходящие в продольном направлении, но не имеют никаких поперечных межзеренных границ. В случае этих указанных последними кристаллических структур речь также может идти о направленно затвердевших микроструктурах (направленно затвердевших структурах). Способы этого типа известны из патентных документов US 6024792 и EP 0892090 А1.

Лопатки или лопасти 120, 130 также могут иметь покрытия, защищающие от коррозии или окисления, например, (MCrAlX; М представляет по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, состоящей из железа (Fe), кобальта (Co), никеля (Ni); Х обозначает активный элемент и представляет собой иттрий (Y), и/или кремний, и/или по меньшей мере один редкоземельный элемент, или гафний (Hf)). Сплавы этого типа известны из патентных документов ЕР 0486489 В1, ЕР 0786017 В1, ЕР 0412397 В1 или ЕР 1306454 А1.

На MCrAlX также может присутствовать термобарьерное покрытие, состоящее, например, из ZrO2, Y2O4-ZrO2, то есть, которое является не стабилизированным, является частично или полностью стабилизированным оксидом иттрия, и/или оксидом кальция, и/или оксидом магния. Столбчатые зерна получаются в термобарьерном покрытии с помощью подходящих способов нанесения покрытий, например, таких как физическое осаждение из паровой фазы с испарением электронным пучком (EB-PVD).

Термин «обновление» означает, что защитные слои могут быть удалены с деталей 120, 130 после того, как они были использованы (например, пескоструйной обработкой). Затем удаляют корродированные и/или окисленные слои или продукты. При необходимости также ремонтируют трещины в детали 120, 130 с использованием припоя согласно изобретению. Затем следует повторное нанесение покрытия на деталь 120, 130, после которого деталь 120, 130 может быть опять использована.

Лопатка или лопасть 120, 130 может иметь сплошную или полую конструкцию. Если лопатка или лопасть 120, 130 должна охлаждаться, то она является полой и также может включать отверстия 418 для пленочного охлаждения (обозначены пунктирными линиями).

Фиг.4 показывает камеру 110 сгорания газовой турбины 100 (Фиг.2).

Как известно, камеру 110 сгорания компонуют, например, как кольцевую камеру сгорания, в которой многочисленные форсунки 107, которые размещены вокруг оси 102 вращения в окружном направлении, открыты в общий объем 154 камеры сгорания, причем форсунки 107 образуют факелы 156 пламени. Для этой цели вся камера 110 сгорания в целом имеет кольцеобразную конфигурацию, позиционированную вокруг оси 102 вращения.

Для достижения относительно высокого коэффициента полезного действия камеру 110 сгорания рассчитывают на относительно высокую температуру рабочей среды М на уровне приблизительно от 1000°С до 1600°С. Чтобы обеспечить относительно длительную продолжительность работы даже при этих эксплуатационных параметрах, которые являются неблагоприятными для материалов, стенку 153 камеры сгорания оснащают внутренней облицовкой, сформированной из теплозащитных элементов 155 на ее стороне, обращенной к рабочей среде М. Каждый теплозащитный элемент 155, изготовленный из сплава, на стороне рабочей среды оснащают особенно термостойким защитным слоем (слой MCrAlX и/или керамическое покрытие), или сделанным из материала, который способен выдерживать высокие температуры (сплошные керамические кирпичи). Эти защитные слои могут быть подобными лопаткам или лопастям турбины, то есть, представлять собой, например, MCrAlX: М обозначает по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, состоящей из железа (Fe), кобальта (Co), никеля (Ni), Х обозначает активный элемент и представляет собой иттрий (Y), и/или кремний, и/или по меньшей мере один редкоземельный элемент, или гафний (Hf). Сплавы этого типа известны из патентных документов ЕР 0486489 В1, ЕР 0786017 В1, ЕР 0412397 В1 или ЕР 1306454 А1, которые предполагаются составляющими часть настоящего изобретения в отношении химического состава сплава.

На MCrAlX также может присутствовать керамическое термобарьерное покрытие, состоящее, например, из ZrO2, Y2O4-ZrO2, то есть, которое является не стабилизированным, является частично или полностью стабилизированным оксидом иттрия, и/или оксидом кальция, и/или оксидом магния.

Столбчатые зерна получаются в термобарьерном покрытии с помощью подходящих способов нанесения покрытий, например, таких как физическое осаждение из паровой фазы с испарением электронным пучком (EB-PVD).

Термин «обновление» означает, что защитные слои могут быть удалены с теплозащитных элементов 155 после того, как они были использованы (например, пескоструйной обработкой). Затем удаляют корродированные и/или окисленные слои или продукты. При необходимости также ремонтируют трещины в теплозащитном элементе 155 с использованием припоя согласно изобретению. Затем следует повторное нанесение покрытия на теплозащитные элементы 155, после которого теплозащитные элементы 155 могут быть использованы вновь.

Более того, с учетом высоких температур внутри камеры 110 сгорания, может быть предусмотрена система охлаждения теплозащитных элементов 155 и/или деталей их крепления. В этом случае теплозащитные элементы 155 являются, например, полыми, и также могут включать отверстия 418 для пленочного охлаждения (не показаны), которые открыты в объем 154 камеры сгорания.

Фиг.2 показывает, в качестве примера, газовую турбину 100 в виде частичного продольного разреза. Внутри нее газовая турбина 100 имеет ротор 103, который смонтирован так, что он может вращаться вокруг оси 102 вращения и имеет вал, также известный как ротор турбины. Вдоль ротора 103 один за другим следуют впускной корпус 104, компрессор 105, например, тороидальная камера 110 сгорания, в частности, кольцевая камера сгорания, с многочисленными коаксиально размещенными форсунками 107, турбина 108 и выпускной корпус 109. Кольцевая камера 110 сгорания находится в сообщении, например, с кольцеобразным каналом 111 для горячего газа, где, например, четыре последовательных ступени 112 турбины образуют турбину 108.

Каждая ступень 112 турбины сформирована, например, из двух лопаточных или лопастных венцов. Если смотреть по направлению течения рабочей среды 113, ряд 125, сформированный из турбинных лопаток 120, следует за рядом 115 направляющих лопастей в канале 111 для горячего газа.

Направляющие лопасти 130 закреплены на внутреннем корпусе 138 статора 143, тогда как турбинные лопатки 120 ряда 125 вставлены в ротор 103, например, с помощью турбинного диска 133. С ротором 103 соединен генератор или машина (не показаны).

Когда газовая турбина 100 работает, компрессор 105 засасывает воздух 135 через впускной корпус 104 и сжимает его. Сжатый воздух, который поступает на конец компрессора 105, обращенный к турбине, проходит мимо форсунок 107, где он смешивается с топливом. Затем смесь сгорает в камере 110 сгорания с образованием рабочей среды 133. Оттуда рабочая среда 133 протекает вдоль канала 111 для горячего газа, проходит через направляющие лопасти 130 и лопатки 120 ротора. Рабочая среда 113 расширяется на лопатках 120 ротора, передает им импульс силы, так что лопатки 120 ротора приводят во вращение ротор 103, и ротор приводит в движение соединенную с ним машину.

Когда газовая турбина 100 работает, детали, которые подвергаются воздействию горячей рабочей среды 113, испытывают термические нагрузки. Направляющие лопасти 130 и лопатки 120 ротора в первой ступени 112 турбины, если смотреть по направлению течения рабочей среды 113, вместе с теплозащитными элементами, которые составляют облицовку кольцеобразной камеры 110 сгорания, подвергаются самым высоким термическим нагрузкам. Чтобы выдерживать господствующие там температуры, эти детали могут охлаждаться посредством охлаждающей среды.

Подобным образом, подложки деталей могут иметь направленную структуру, то есть, они находятся в монокристаллической форме (SX-структура), или включают только продольно направленные зерна (DS-структура). Например, в качестве материала для деталей, в частности, для лопаток и лопастей 120, 130 турбины и деталей камеры 110 сгорания, используют жаропрочные сплавы на основе железа, на основе никеля или на основе кобальта. Жаропрочные сплавы этого типа известны, например, из патентных документов EP 1204776 В1, EP 1306454, EP 1319729 А1, WO 99/67435 или WO 00/44949.

Подобным образом, лопатки и лопасти 120, 130 имеют покрытия для защиты от коррозии (MCrAlX; М представляет по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, состоящей из железа (Fe), кобальта (Co), никеля (Ni), Х обозначает активный элемент и представляет собой иттрий (Y), и/или кремний, и/или по меньшей мере один редкоземельный элемент, или гафний). Сплавы этого типа известны из патентных документов ЕР 0486489 В1, ЕР 0786017 В1, ЕР 0412397 В1 или ЕР 1306454 А1.

На MCrAlX также может присутствовать термобарьерное покрытие, состоящее, например, из ZrO2, Y2O4-ZrO2, то есть, которое является не стабилизированным, является частично или полностью стабилизированным оксидом иттрия, и/или оксидом кальция, и/или оксидом магния. Столбчатые зерна получаются в термобарьерном покрытии с помощью подходящих способов нанесения покрытий, например, таких как физическое осаждение из паровой фазы с испарением электронным пучком (EB-PVD).

Направляющая лопасть 130 имеет корень направляющей лопасти (здесь не показан), обращенный к внутреннему корпусу 138 турбины 108, и головку направляющей лопасти на противоположной стороне относительно корня направляющей лопасти. Головка направляющей лопасти обращена к ротору 103 и закреплена на крепежном кольце 140 статора 143.


НАНО- И МИКРОСТРУКТУРНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ТЕРМОБАРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
НАНО- И МИКРОСТРУКТУРНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ТЕРМОБАРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
НАНО- И МИКРОСТРУКТУРНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ТЕРМОБАРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
НАНО- И МИКРОСТРУКТУРНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ТЕРМОБАРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
НАНО- И МИКРОСТРУКТУРНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ТЕРМОБАРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1 091-1 100 из 1 427.
30.11.2018
№218.016.a26a

Самоклеящееся закрывающее паз устройство для электрической машины

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройству для закрывания паза статора или ротора электрической машины. Технический результат – повышение технологичности. Устройство для закрывания паза статора или ротора электрической машины содержит закрывающий элемент, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673462
Дата охранного документа: 27.11.2018
05.12.2018
№218.016.a33c

Система и способ регенерации энергии отходящего тепла

Изобретение относится к системе для регенерации или утилизации энергии отходящего тепла от источника отходящего тепла. Система содержит первый тепловой двигатель, имеющий первое рабочее тело, в частности, диоксид углерода (CO), и определяющий первый контур для циркуляции первого рабочего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673959
Дата охранного документа: 03.12.2018
05.12.2018
№218.016.a3a1

Проточная часть компрессора с регулируемым сужением, предназначенная для газотурбинного двигателя

Проточная часть (10) компрессора с регулируемым сужением, выполненная с конфигурацией, обеспечивающей возможность лучшего распределения ограниченной проточной части (10) в компрессорах (12) в газотурбинных двигателях (14). Компрессор (12) может иметь проточную часть (10), ограниченную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673977
Дата охранного документа: 03.12.2018
05.12.2018
№218.016.a3b5

Способ понижения влажности воздуха в корпусе

Группа изобретений относится к области транспортного машиностроения. Способ понижения влажности воздуха в корпусе заключается в том, что сжатый воздух разрежают в корпусе, так что влажность имеющегося в корпусе воздуха понижается посредством разрежения сжатого воздуха. Сушильное устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673928
Дата охранного документа: 03.12.2018
05.12.2018
№218.016.a3c0

Способ эксплуатации маневровой сортировочной горки, а также устройство управления для указанной горки

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики для эксплуатации маневровых сортировочных горок. В способе для отцепов в виде спускаемых вагонов или групп вагонов определяют, по меньшей мере, на одной кривой отрезка пути соответствующего отцепа несколько фаз прохождения кривой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673913
Дата охранного документа: 03.12.2018
05.12.2018
№218.016.a3c4

Бегунковая тележка для рельсовых транспортных средств

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Бегунковая тележка для скоростных железнодорожных транспортных средств содержит две закрепленные на тележке бегунковые колесные пары. Каждая колесная пара включает в себя по валу, два закрепленных на валу посредством прессовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673941
Дата охранного документа: 03.12.2018
06.12.2018
№218.016.a427

Регулирование турбулентных потоков

Изобретение относится к энергетике. Способ регулирования горелочного устройства, включающий в себя следующие этапы: запрашивание расхода текучей среды через подводящий канал; привязку расхода через подводящий канал к позиции одного первого исполнительного механизма; генерирование первого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674104
Дата охранного документа: 04.12.2018
07.12.2018
№218.016.a47b

Устройство сцепления и упрочненное волокнами шарнирное устройство

Настоящее изобретение относится к транспортным средствам, а более конкретно к устройствам сцепления. Устройство (10) сцепления для соединения двигателя с коробкой передач транспортного средства, в частности рельсового транспортного средства, имеет по меньшей мере один первый фланец (12), по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674222
Дата охранного документа: 05.12.2018
09.12.2018
№218.016.a529

Способ создания коммуникационной беспроводной самоорганизующейся сети и передачи данных в рельсовом транспортном средстве и рельсовое транспортное средство

Изобретение относится к области коммуникационных беспроводных самоорганизующихся сетей. В способе создают коммуникации и передают данные между блоками датчиков (l0a-j, 12a-c, 14a-e, 16a-e) в рельсовом транспортном средстве (2), блоки датчиков (l0a-j, 12a-c, 14a-e, 16a-e) автономно образуют и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674319
Дата охранного документа: 06.12.2018
12.12.2018
№218.016.a55d

Моторное шасси для рельсовых транспортных средств

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Моторное шасси для рельсового транспортного средства содержит элементы привода, тормозного оборудования и подрессоривания, а также две опертые на раме колесные пары. Одна из колесных пар имеет ось, двухступенчатый редуктор со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674400
Дата охранного документа: 07.12.2018
Показаны записи 941-943 из 943.
04.04.2018
№218.016.353f

Узел деталей работающей на текучей среде энергомашины, способ монтажа

Изобретение относится к способу монтажа и узлу (А) деталей работающей на текучей среде энергомашины (FEM), в частности турбокомпрессора (TCO), с продольной осью (X). Для особенно простого и точного монтажа предусмотрено, что узел включает в себя внутренний пучок (IB) для расположения во внешнем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645835
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3602

Устройство с ходовой частью

Группа изобретений относится к системам передач для локомотивов и моторных вагонов. Экипажная часть транспортного средства (12), в частности рельсового транспортного средства содержит ходовую часть (10), тяговые двигатели и блок силового питания. Ходовая часть (10) содержит колесные пары (14.1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646203
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.3735

Инжекционное охлаждение роторных лопаток и статорных лопаток газовой турбины

Компонент турбины содержит полый элемент с аэродинамическим профилем и инжекционную трубку, расположенную внутри полого элемента. Полый элемент содержит полость, имеющую противоположные заднюю и переднюю части, образованные внутренними поверхностями соответствующих областей задней и передней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646663
Дата охранного документа: 06.03.2018
+ добавить свой РИД