×
10.04.2015
216.013.383b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕТОНАЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области газотермического нанесения покрытий, в частности к способу детонационного напыления покрытия. На поверхность воздействуют потоком абразивных частиц, формируемым с помощью установки детонационного напыления. Порошок для очистки подают на режимах напыления из отдельного дозатора, расположенного на расстоянии от среза ствола, при этом температурой и скоростью очищающих частиц на выходе обеспечивают максимальную степень активации напыляемой поверхности. После завершения этапа подготовки поверхности данный дозатор отключают, а дозатор с порошком для напыления частиц включают без остановки работы детонационной установки. Техническим результатом является повышение степени активации напыляемой поверхности и увеличение производительности. 1 ил.
Основные результаты: Способ детонационного нанесения покрытия, включающий подготовку поверхности изделия путем воздействия потоком частиц абразивного порошка и воздействие на обработанную поверхность изделия потоком частиц порошка покрытия, которые формируют с помощью установки детонационного напыления, отличающийся тем, что для подготовки поверхности и для напыления используют установку детонационного напыления, содержащую дозатор для абразивного порошка и дозатор для порошка покрытия, при этом для очистки абразивный порошок подают на режимах напыления, а дозатор с абразивным порошком располагают на расстоянии от среза ствола, при котором температура и скорость очищающих частиц на выходе обеспечивают максимальную степень активации напыляемой поверхности, при этом после завершения подготовки поверхности дозатор с абразивным порошком отключают, а дозатор с порошком для напыления включают без остановки работы детонационной установки.

Изобретение относится к области газотермического нанесения покрытий, конкретнее, к технологии подготовки поверхности изделия перед нанесением детонационного покрытия.

Из уровня техники известен способ подготовки поверхности перед нанесением покрытия, при котором поверхность изделия подвергается воздействию потока частиц корунда, формируемого с помощью пескоструйной установки, описанной в книге «Газотермическое напыление» под общей ред. Л.Х. Балдаева. - МаркетDC, 2007. - стр.66-67. Данный способ заключается в том, что с помощью струи сжатого воздуха частицы корунда направляются на поверхность детали и активируют ее, создавая требуемый микрорельеф, что необходимо для получения высокой прочности сцепления покрытия с подложкой при напылении.

Известный способ имеет ряд недостатков, так выделение этапа подготовки поверхности детали в отдельную операцию приводит к появлению большого промежутка времени между моментом получения ювенильной поверхности при абразивно-струйной очистке и моментом непосредственного напыления покрытия (до нескольких часов). За это время происходит переход поверхности в равновесное состояние. Кроме того, снижается производительность производственного процесса в целом.

Наиболее близким к описываемому изобретению является способ подготовки поверхности изделия перед нанесением детонационного покрытия, включающий воздействие на поверхность потока частиц корунда, формируемого с помощью установки детонационного напыления, описанный в книге «Детонационные покрытия в машиностроении», - Бартеньев С.С., Федько Ю.П., Григоров А.И., Ленинград: Машиностроение, 1982, стр.133.

Указанный способ заключается в том, что подготовка поверхности изделия проводится непосредственно перед нанесением покрытия частицами корунда, ускоренными в самой детонационной установке. При этом подготовка поверхности осуществляется частицами порошка, который в дальнейшем используется для напыления покрытия. Режимы работы детонационной установки подбираются такие, чтобы частицы порошка при выходе из ствола не достигали температуры плавления и сохраняли необходимую твердость для получения требуемого микрорельефа. После завершения этапа подготовки поверхности установку перенастраивают на режимы, при которых температура частиц порошка при выходе из ствола достигает температуры плавления, и начинают процесс напыления покрытия.

Однако остановка работы детонационной установки для ее перенастройки с режима подготовки поверхности на режим напыления покрытия требует времени, достаточного для значительного снижения степени активации. Кроме того, данный способ может приниматься лишь при нанесении покрытий из оксида алюминия (Al2O3). При напылении других материалов, например металлов, возможность подготовки поверхности напыления становится проблематичной. Размер частиц корунда, применяемого для получения детонационных покрытий, обычно не превышает 50 мкм. Масса таких частиц даже при скорости 300-400 м/с недостаточна для получения качественного микрорельефа при подготовке поверхности. Для достижения максимально возможной степени активации напыляемой поверхности имеется лишь два параметра технологического процесса для варьирования - состав взрывчатой газовой смеси и степень заполнения ствола смесью, что сужает диапазон регулирования скорости и температуры абразивных частиц.

В связи с вышеуказанными недостатками, несмотря на значительное уменьшение трудоемкости процесса, качество подготовки напыляемой поверхности является невысоким.

Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является улучшение качества поверхности изделия перед нанесением детонационного покрытия.

Технический результат заявленного изобретения заключается в повышении степени активации напыляемой поверхности, что приводит к существенному росту прочности сцепления покрытия с подложкой. Кроме того, благодаря устранению операции перехода от одного режима к другому, связанной с остановкой работы установки, увеличивается производительность.

Технический результат достигается тем, что способ подготовки поверхности изделия перед нанесением детонационного покрытия включает воздействие на поверхность потока абразивных частиц, формируемого с помощью установки детонационного напыления, а порошок для очистки подается на режимах напыления из отдельного дозатора, расположенного на таком расстоянии от среза ствола, чтобы температура и скорость очищающих частиц на выходе обеспечивали максимальную степень активации, при этом после завершения этапа подготовки поверхности данный дозатор отключают, а дозатор с порошком для напыления частиц включают без остановки работы детонационной установки.

Благодаря использованию двух дозаторов предлагаемый способ может применяться не только при напыления оксида алюминия, но и всех материалов, наносимых детонационным методом.

Использование отдельного дозатора для абразивной обработки напыленной поверхности дает возможность использовать для этого порошок с более крупной грануляцией частиц. Частицы с большой массой создают более ярко выраженный микрорельеф напыляемой поверхности, что способствует росту прочности сцепления покрытия с подложкой (σсц).

На рисунке 1 изображена схема расположения оборудования для осуществления предлагаемого способа, где

1 - детонационная установка;

2 - дозатор с порошком для напыления покрытия (дозатор II);

3 - дозатор с порошком для абразивной обработки напыляемой поверхности (дозатор I);

4 - деталь, на которую наносится покрытие;

5 - манипулятор для закрепления и вращения (перемещения) детали;

S1 - глубина загрузки порошка для абразивной обработки напыляемой поверхности;

S2 - глубина загрузки порошка для напыления покрытия.

На стволе детонационной установки 1 на определенном расстоянии от среза, называемой «глубиной загрузки» S1, устанавливается дозатор 3 с порошком для абразивной обработки напыляемой поверхности детали 4. Деталь 4 закрепляется для вращения и (или) возвратно-поступательного перемещения в манипуляторе 5.

Порошок для нанесения детонационного покрытия находится в дозаторе 2, который закрепляется на стволе детонационной установки на глубине загрузки S2. Глубина загрузки S2, а также другие режимы процесса напыления (состав рабочей взрывчатой смеси газов, степень заполнения ствола рабочей смесью, гранулометрический состав порошка, дистанция напыления, длина ствола, частота стрельбы) выбираются такими, чтобы обеспечить разогрев напыляемых частиц до температуры плавления и их максимально возможной скорости для получения высокой адгезии покрытия.

Пример. Деталь, подлежащую абразивной обработке перед детонационным напылением покрытия, закрепляют в специальном манипуляторе для вращения и линейного перемещения. Включают манипулятор для осуществления вращательного и (или) возвратно-поступательного движения детали. Включают детонационную установку с дозатором I, подающим порошок для абразивной обработки поверхности детали. Деталь обрабатывают абразивами на режимах процесса напыления. После завершения этапа подготовки поверхности одновременно выключают дозатор I, подающий порошок для абразивной обработки, и включают дозатор II, подающий порошок для напыления покрытия, при продолжающей работать детонационной установке.

В результате анализа известных технических решений при проведении патентных исследований авторами не обнаружено технических решений с признаками, сходными с отличительными признаками заявляемого решения, поэтому заявляемое решение обладает существенными отличиями.

Способ детонационного нанесения покрытия, включающий подготовку поверхности изделия путем воздействия потоком частиц абразивного порошка и воздействие на обработанную поверхность изделия потоком частиц порошка покрытия, которые формируют с помощью установки детонационного напыления, отличающийся тем, что для подготовки поверхности и для напыления используют установку детонационного напыления, содержащую дозатор для абразивного порошка и дозатор для порошка покрытия, при этом для очистки абразивный порошок подают на режимах напыления, а дозатор с абразивным порошком располагают на расстоянии от среза ствола, при котором температура и скорость очищающих частиц на выходе обеспечивают максимальную степень активации напыляемой поверхности, при этом после завершения подготовки поверхности дозатор с абразивным порошком отключают, а дозатор с порошком для напыления включают без остановки работы детонационной установки.
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕТОНАЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-15 из 15.
10.04.2015
№216.013.3839

Способ нанесения многослойного теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к материалам для парогазовых установок на базе газотурбинных установок большой мощности и может быть использовано для защиты лопаток и других деталей газотурбинного двигателя от воздействия высоких температур, эрозионного износа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545881
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.06.2016
№217.015.0443

Способ детонационного нанесения покрытия из оксида алюминия

Изобретение относится к области газотермического напыления покрытий, а именно к технологии подготовки поверхности изделия перед нанесением детонационного покрытия. Способ детонационного нанесения покрытия из оксида алюминия на поверхность медного изделия включает воздействие на обрабатываемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587370
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.04a2

Способ защиты контейнера для транспортирования и/или хранения отработавшего ядерного топлива (варианты)

Группа изобретений относится к контейнерам для длительного хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива. Способ защиты контейнера для транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива включает нанесение антикоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность стакана....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587682
Дата охранного документа: 20.06.2016
12.01.2017
№217.015.5996

Способ защиты контейнера для транспортирования и/или хранения отработанного ядерного топлива (варианты)

Изобретение относится к способам защиты внутренней поверхности контейнеров для длительного хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива. Предложены три варианта обработки поверхности контейнера. Наносят антикоррозийное покрытие на основе никеля, производят механическую обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588003
Дата охранного документа: 27.06.2016
19.01.2018
№218.016.0827

Аморфный сплав на основе кобальта

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам для защиты лопаток паровых турбин от ударно-капельной эрозии. Сплав на основе кобальта для наплавки на лопатки паровой турбины содержит: B 1,5-5, C 0,5-1, Cr 15-18, Fe 10-12, Ni 5-10, Mo 2-4, Si 2-4, Mn 5-8, Cu 2-5, W 10-12, Co -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631563
Дата охранного документа: 25.09.2017
Показаны записи 11-20 из 20.
10.04.2015
№216.013.3839

Способ нанесения многослойного теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к материалам для парогазовых установок на базе газотурбинных установок большой мощности и может быть использовано для защиты лопаток и других деталей газотурбинного двигателя от воздействия высоких температур, эрозионного износа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545881
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.06.2016
№217.015.0443

Способ детонационного нанесения покрытия из оксида алюминия

Изобретение относится к области газотермического напыления покрытий, а именно к технологии подготовки поверхности изделия перед нанесением детонационного покрытия. Способ детонационного нанесения покрытия из оксида алюминия на поверхность медного изделия включает воздействие на обрабатываемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587370
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.04a2

Способ защиты контейнера для транспортирования и/или хранения отработавшего ядерного топлива (варианты)

Группа изобретений относится к контейнерам для длительного хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива. Способ защиты контейнера для транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива включает нанесение антикоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность стакана....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587682
Дата охранного документа: 20.06.2016
12.01.2017
№217.015.5996

Способ защиты контейнера для транспортирования и/или хранения отработанного ядерного топлива (варианты)

Изобретение относится к способам защиты внутренней поверхности контейнеров для длительного хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива. Предложены три варианта обработки поверхности контейнера. Наносят антикоррозийное покрытие на основе никеля, производят механическую обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588003
Дата охранного документа: 27.06.2016
19.01.2018
№218.016.0827

Аморфный сплав на основе кобальта

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам для защиты лопаток паровых турбин от ударно-капельной эрозии. Сплав на основе кобальта для наплавки на лопатки паровой турбины содержит: B 1,5-5, C 0,5-1, Cr 15-18, Fe 10-12, Ni 5-10, Mo 2-4, Si 2-4, Mn 5-8, Cu 2-5, W 10-12, Co -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631563
Дата охранного документа: 25.09.2017
09.06.2018
№218.016.5cc9

Способ высоковольтной тренировки отпаянного электровакуумного прибора с металлопористыми катодами

Изобретение относится к области электронной техники, а именно к технологии высоковольтной тренировки электровакуумных приборов (ЭВП). Технический результат - уменьшение тока утечки между электродами ЭВП при повышении давления газов во время высоковольтной тренировки, что позволяет повысить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656147
Дата охранного документа: 31.05.2018
11.03.2019
№219.016.dc5b

Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия

Изобретение относится к установке для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия и может быть использовано для упрочнения поверхностей изделий. Установка содержит распылитель с устройствами подвода к нему жидкого топлива и газа, форсунку для впрыска топлива в камеру сгорания и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407700
Дата охранного документа: 27.12.2010
31.01.2020
№220.017.fb76

Способ получения поглощающего свч-энергию покрытия

Изобретение относится к поглощающим СВЧ-энергию покрытиям и может быть использовано в электронной технике. Способ получения поглощающего СВЧ-энергию покрытия на металлических поверхностях деталей включает газотермическое напыление порошка, содержащего диоксид титана, при этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712326
Дата охранного документа: 28.01.2020
05.03.2020
№220.018.0976

Способ электродугового напыления покрытия

Изобретение относится к способу электродугового напыления покрытий и может быть использовано в машиностроении для повышения удобства в эксплуатации при нанесении покрытий на труднодоступные поверхности изделий. Нанесение покрытия осуществляют с помощью металлизационной струи и инжектирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715827
Дата охранного документа: 03.03.2020
07.07.2020
№220.018.306f

Устройство для нанесения металлополимерного покрытия

Изобретение относится к устройствам для нанесения металлополимерных покрытий и может быть использовано для изготовления, ремонта и упрочнения поверхностей в различных отраслях промышленности. Устройство для нанесения металлополимерного покрытия содержит пистолет-металлизатор, выполненный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725785
Дата охранного документа: 06.07.2020
+ добавить свой РИД