×
12.01.2017
217.015.5f9c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбостроении при ремонте лопаток и других деталей турбин. Способ включает обработку в электролите, содержащем неорганическую аммонийную соль и добавку водорастворимого вещества, при этом обработку ведут в электролитно-плазменном катодном режиме с электропитанием пакетами импульсов постоянного тока частотой 30-40 кГц с длительностью паузы между пакетами 4-10 мкс в электролите, содержащем в мас.%: фтористый аммоний 2-5; трилон Б 0,01-0,03 и воду - остальное. Технический результат: увеличение выхода годной продукции в процессе удаления покрытия и снижение энергопотребления процесса при сохранении или повышении скорости удаления покрытия. 1 табл.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбостроении при ремонте лопаток и других деталей турбин.

Известны химические способы удаления покрытий из никеля и его сплавов с помощью химического травления в концентрированных растворах одной или нескольких кислот (Елисеев Ю.С., Абраимов Н.В., Крымов В.В. Химико-термическая обработка и защитные покрытия в авиадвигателестроении. - М.: Высшая школа, 1999, 595 с., стр. 482, табл. 16.1). Недостатком известных способов является повышенная токсичность используемых растворов и низкая производительность.

Известен способ электрохимического удаления покрытий в растворах пропусканием постоянного тока между покрытой деталью и электродом (Патент ЕР 1094134, опубл. 25.04.2001. Electrochemical system and process for stripping metallic coatings / Macdonald Leo Spitz (US); Wei Bin (US); Lipkin Don Mark (US)). Способ не обеспечивает сохранение геометрии кромок и класса чистоты поверхности, необходимых для повторного нанесения покрытий при ремонте деталей ГТД.

Известен способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля, включающий электрохимическую обработку изделия в электролите, содержащем 1-12 мас. %: неорганической кислоты, выбранной из группы: азотная, серная, соляная, фосфорная, и воду в режиме микродугового оксидирования и растворения при плотности тока 50-100 А/дм2 (Патент РФ 2211261, опубл. 27.08.2003. Способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля / Будиновский С.А.; Мубояджян С.А.; Павлов А.Ю.). Недостатком аналога является различие скорости травления на выпуклых и вогнутых поверхностях пера лопаток турбин и осуществление процесса в две стадии для удаления нерастворимых в электролите продуктов электрохимической обработки с поверхности изделия путем механической обработки.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ удаления покрытия с металлической подложки, включающий анодную электролитно-плазменную обработку в нагретом электролите, содержащем неорганическую аммонийную соль и добавку водорастворимого вещества (Патент РФ 2094546, опубл. 27.10.1997. Способ удаления покрытия с металлической подложки. / Амирханова Н.А.; Невьянцева P.P.; Белоногов В.А.; Тимергазина Т.М.).

Недостатками способа являются использование анодного режима электролитно-плазменной обработки, что приводит к снижению выхода годной для дальнейшего ремонта продукции и высокое энергопотребление процесса.

Технической задачей и техническим результатом изобретения является увеличение выхода годной продукции в процессе удаления покрытий и снижение энергопотребления процесса при сохранении или повышении скорости удаления покрытия.

Поставленный технический результат достигается тем, что способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля или кобальта с металлической подложки, включающий обработку в электролите, содержащем неорганическую аммонийную соль и добавку водорастворимого вещества, отличается тем, что обработку ведут в электролитно-плазменном катодном режиме с электропитанием пакетами импульсов постоянного тока частотой 30-40 кГц с длительностью паузы между пакетами 4-10 мкс в электролите, содержащем в мас. %: фтористый аммоний - 2-5; трилон Б - 0,01-0,03; вода - остальное.

При электролитно-плазменной обработке удаление покрытия происходит в результате электрических пробоев парогазовой оболочки с формированием плазменного слоя вблизи активного электрода (обрабатываемого изделия). Устойчивость плазменной оболочки определяется количеством активных частиц (возбужденных молекул и атомов, ионов), участвующих в плазмохимических процессах и увеличивающих температуру обрабатываемого изделия. Недостатком обработки при анодной поляризации активного электрода является неустойчивость плазменного слоя вследствие низкой скорости образования активных частиц. Схлопывание плазменной оболочки приводит к формированию сильноточных дуговых разрядов и повреждению поверхности основы. В то же время при анодной поляризации активного электрода за счет положительного потенциала на обрабатываемой поверхности происходит равномерное растворение поверхностного слоя, что затрудняет удаление разнотолщинных покрытий и приводит к снижению избирательности процесса.

При электролитно-плазменной обработке с катодной поляризацией активного электрода съем покрытия осуществляется преимущественно за счет физического воздействия на обрабатываемую поверхность потоком активных частиц, при этом отсутствует электрохимическое растворение острых кромок, имеющее место при анодной поляризации обрабатываемого изделия. В плазменном слое имеют место многочисленные микродуговые разряды, токоперенос в которых обеспечивает автоэлектронная эмиссия с металлической подложки под действием электрического поля положительно заряженных ионов, поступающих с поверхности катода. Микродуговые разряды в плазменном слое создают на поверхности локальные зоны высокого давления и температуры, что обеспечивает равномерное удаление покрытия на поверхности сложной формы с острыми кромками без предварительного разогрева катода и электролита.

Электропитание процесса удаления покрытия пакетами отрицательных импульсов постоянного тока предотвращает формирование на поверхности катодных дуговых привязок, так называемых катодных пятен размером до 10-100 мкм, высокая плотность тока в которых может приводить к оплавлению и разрушению материала подложки. Формирование катодных пятен и нарастание плотности тока происходит в течение нескольких десятков микросекунд. Интервалы частоты импульсов постоянного тока и паузы между ними являются оптимальными для самогашения катодных привязок. При уменьшении частоты импульсов менее 30 кГц и увеличении паузы более 10 мкс катодное пятно успевает сформироваться, что приводит к разрушению острых кромок на поверхности. Увеличение частоты отрицательных импульсов постоянного тока более 40 кГц и паузы менее 4 мкс снижает скорость электроэрозионного травления покрытия.

Использование аммонийной соли в качестве электролита позволяет повысить количество активных частиц в плазменном слое за счет высокой летучести аммонийных солей. Использование соли фтористого аммония, по сравнению с аммонийными солями со сложными кислотными остатками, позволяет повысить степень ионизации плазмы и скорость удаления покрытия. Схематично химизм процесса можно представить следующим образом.

В растворе идет гидролиз фтористого аммония.

NH4F+Н2О↔NH4OH+HF (гидролиз фтористого аммония)

В плазме молекул HF происходит диссоциативное прилипание электрона с образованием отрицательного иона:

На поверхности образуются пленка из нерастворимых солей и оксидов, которые взаимодействуют с трилоном Б (натрий этилендиаминтетрацетат) с образованием растворимой комплексной соли.

Предлагаемый способ позволяет удалять алюминидные покрытия на основе никеля или кобальта системы Ni(Co)CrAl (W,Ta,Re,Hf,Y,B,Si,C) типа СДП-1, СДП-2, СДП-3, ВСДП-3, ВСДП-4, ВСДП-8, ВСДП-9, ВСДП-11, ВСДП-16, ВСДП-18, ВСДП-23 и др. для рабочих лопаток газовых турбин и других металлических поверхностей, например стали и других сплавов.

Сущность изобретения поясняется следующими примерами.

Рабочие лопатки газотурбинного авиационного двигателя из сплава ЖС32 имели на поверхности пера металлическое жаростойкое защитное алюминидное покрытие типа СДП-2 (NiCrAlY) + ВСДП-16 (NiAlY). Удаление покрытия с металлической подложки проводили в водных электролитах на основе фтористого аммония и трилона Б в соответствии с предложенным способом в электролитно-плазменном катодном режиме. Электропитание процессов осуществляли от регулируемого источника постоянного тока, формирующего выходное напряжение в виде пакетов импульсов частотой 30-40 кГц с длительностью паузы между пакетами 4-10 мкс. Отрицательное постоянное напряжение на поверхности металлической подложки в зависимости от частоты питание подается на 25-35 мкс, что достаточно для начала формирования множества катодных микродуговых разрядов по всей обрабатываемой поверхности и электроэрозионному удалению покрытия. В конце каждого импульса питания напряжение снижается до нулевого значения, и микродуговые разряды прекращаются. При подаче последующих импульсов возбуждение и самогашение микродуговых разрядов повторяется. Т.к. длительность импульсов питания превышает время достаточное для образования катодного пятна, существует вероятность перехода от множества микродуговых разрядов к одному или нескольким сильноточным дуговым разрядам на поверхности. В этом случае система управления источника питания регистрирует нарастание тока в цепи выше заданного рабочего значения и генерирует паузу длительностью 4-10 мкс для принудительного гашения дугового разряда при снижении тока в цепи питания до нулевого значения. По истечении времени паузы импульсное питание процесса возобновляется.

Удаление покрытия было проведено с поверхности пера одинакового количества лопаток в каждом примере. Геометрия входных и выходных кромок пера контролировалась визуально на оптическом микроскопе для отбраковки лопаток с изменениями, превышающими допустимые отклонения размеров по чертежу на лопатку. Отношение количества лопаток, пригодных к дальнейшему ремонту после обработки, к общему количеству обработанных лопаток в каждом примере определялось в процентном отношении как выход годной продукции процесса.

В каждом примере также определялись скорость удаления покрытия и температура электролита.

Полученные результаты представлены в таблице.

В примерах 1-13 (см. табл.) удаление покрытия с поверхности пера лопаток проводили в водном электролите, содержащем 3,5% фтористого аммония и 0,02% водорастворимого вещества трилон Б при различных параметрах импульсного электропитания. Видно, что по выходу годного, скорости травления предложенный способ превосходит прототип (пример 14) и реализуется при более низкой температуре.

При снижении частоты до 25 кГц длительность единичного импульса питания возрастает до 40 мкс, что повышает вероятность возникновения дуговых разрядов и снижает выход годного вследствие повреждений выходных кромок лопаток, а также приводит к снижению скорости травления из-за необходимости генерации пауз принудительного дугогашения.

При увеличении частоты импульсов питания до 45 кГц длительность единичного импульса питания сокращается до 22 мкс. Дуговые разряды носят единичный характер, что обеспечивает высокий выход годного, но скорость удаления покрытия снижается по сравнению с оптимальным режимом (пример 9) более чем на 50%.

Оптимальной для проведения процесса удаления покрытия в соответствии с предлагаемым способом является частота импульсов 35 кГц при длительности паузы 7 мкс в случае перехода из режима микродуговых в режим дугового разряда.

Изменение концентрации фтористого аммония в составе электролита в диапазоне 2-7% не оказывает влияние на выход годной. В то же время скорость удаления покрытия с изменением концентрации электролита носит экстремальный характер с максимальной скоростью удаления при концентрации соли в электролите 3,5-4%. Уменьшение концентрации приводит к уменьшению степени ионизации плазмы и количеству активных частиц в ее составе. Увеличение концентрации электролита приводит к дестабилизации плазменного слоя вследствие интенсивного испарения электролита в приэлектродном пространстве.

Аналогичные результаты были получены на рабочих лопатках турбин из сплавов ЖС6У, ЖС26 и др. с жаростойкими алюминидными покрытиями.

Применение изобретения в промышленности для ремонта лопаток турбин позволит существенно повысить выход лопаток, пригодных к дальнейшему использованию после проведения ремонта, и позволит исключить из серийных технологий ремонта лопаток ГТД использование токсичных сильных кислот, а также снизит экологическую нагрузку на окружающую среду при создании ремонтных производств.

Способ удаления алюминидного покрытия на основе никеля или кобальта с металлической подложки, включающий обработку в электролите, содержащем неорганическую аммонийную соль и добавку водорастворимого вещества, отличающийся тем, что обработку ведут в электролитно-плазменном катодном режиме с электропитанием пакетами импульсов постоянного тока частотой 30-40 кГц с длительностью паузы между пакетами 4-10 мкс в электролите, содержащем в мас.%:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 368.
05.04.2019
№219.016.fd3f

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

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684000
Дата охранного документа: 03.04.2019
06.04.2019
№219.016.fe23

Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных деформируемых сплавов на основе никеля и изделий, выполненных из этих сплавов, и может быть использовано для изготовления дисков турбин газотурбинных двигателей и других узлов и деталей, работающих при температурах до 800°С во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365657
Дата охранного документа: 27.08.2009
19.04.2019
№219.017.2ba8

Грунтовочная композиция для кремнийорганических герметиков

Настоящее изобретение относится к области химии полимеров, а именно к средствам для обеспечения адгезии кремнийорганических герметиков к разнообразным подложкам, и может применяться в авиационной и космической технике, приборостроении и других отраслях промышленности. Техническая задача -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272059
Дата охранного документа: 20.03.2006
19.04.2019
№219.017.2bbc

Препрег и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к препрегу и изделию, выполненному из него, используемому в качестве материала несущих элементов конструкций авиационной и космической техники. Препрег содержит 24-50 мас.% полимерного связующего и 50-76 мас.% волокнистого наполнителя. В качестве волокнистого наполнителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278028
Дата охранного документа: 20.06.2006
19.04.2019
№219.017.2c3f

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению полуфабрикатов из жаропрочных высоколегированных деформируемых сплавов на основе никеля, предназначенных преимущественно для изготовления дисков газотурбинных двигателей или других изделий, работающих в условиях предельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285736
Дата охранного документа: 20.10.2006
19.04.2019
№219.017.2c52

Коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию коррозионно-стойкой стали, используемой в качестве листов или фольги в паяных сотовых панелях, деталях обшивки, в деталях внутреннего набора, работающих до 450°С. Предлагаемая коррозионно-стойкая сталь имеет следующий химический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288966
Дата охранного документа: 10.12.2006
19.04.2019
№219.017.2d1e

Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии сплавов на основе алюминия, в том числе сплавов системы Al-Mg-Li, используемых в виде тонкостенных прессованных полуфабрикатов для стрингерного и силового набора фюзеляжа в клепаных и сварных конструкциях авиакосмической техники и судостроения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256720
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d22

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных никелевых сплавов, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предложен способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256722
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d30

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение может быть использовано для получения отливок из жаропрочных сплавов, в частности турбинных лопаток газотурбинных двигателей и установок. Устройство содержит зону нагрева с нагревателем и зону охлаждения, разделенные теплоизолирующим экраном. В зоне нагрева расположен нагреватель с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258578
Дата охранного документа: 20.08.2005
19.04.2019
№219.017.2dba

Способ получения литого трубного катода из сплавов на основе алюминия для ионно-плазменного нанесения покрытий

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление сплава из шихты и его заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму в вакууме, осуществляемые в вакуумно-индукционной печи. Шихта содержит алюминий и один или несколько элементов, выбранных из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340426
Дата охранного документа: 10.12.2008
Показаны записи 281-290 из 342.
19.04.2019
№219.017.2de0

Способ защиты от высокотемпературного окисления поверхности внутренней полости охлаждаемых лопаток турбин из безуглеродистых жаропрочных сплавов на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения алюминидных покрытий, и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для защиты от высокотемпературного окисления внутренней полости охлаждаемых лопаток турбин из безуглеродистых жаропрочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349678
Дата охранного документа: 20.03.2009
19.04.2019
№219.017.2de1

Состав для получения покрытия

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии и может использоваться в авиационном и энергетическом турбостроении для защиты деталей из сталей, никелевых и титановых сплавов от солевой и фреттинг-коррозии и контактного износа. Состав для получения покрытия на деталях,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349681
Дата охранного документа: 20.03.2009
19.04.2019
№219.017.2e73

Композиционный материал и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к композиционным материалам, а именно к композиционным материалам на основе стекломатриц, армированных углеродными волокнистыми наполнителями, используемым для изготовления теплонагруженных деталей, например бандажных колец, применяющихся в авиационной, космической технике...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310628
Дата охранного документа: 20.11.2007
19.04.2019
№219.017.2ebc

Способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной кристаллизации из никелевых сплавов

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных деформируемых никелевых сплавов, полученных методом высокоградиентной кристаллизации, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предлагаемый способ включает вакуумно-индукционную выплавку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389822
Дата охранного документа: 20.05.2010
19.04.2019
№219.017.2ed9

Способ получения пористого истираемого материала из металлических волокон

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам получения истираемых материалов из металлических волокон, и может быть использовано при изготовлении уплотнений проточной части компрессора и турбины газотурбинного двигателя, в газонефтеперекачивающих установках для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382828
Дата охранного документа: 27.02.2010
19.04.2019
№219.017.3218

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457273
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.04.2019
№219.017.3246

Флюс для плавки и рафинирования магниевых сплавов, содержащих иттрий

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий. Флюс характеризуется повышенной рафинирующей способностью от металлических примесей, препятствует потере иттрия и имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451762
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.339e

Сплав на основе алюминия

Предлагаемое изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано в авиакосмической промышленности и транспортном машиностроении. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: медь 3,50-4,50, магний 1,20-1,60, марганец 0,30-0,60, цирконий 0,01-0,15, серебро 0,01-0,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447173
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.339f

Теплостойкая подшипниковая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию теплостойких сталей для подшипников, работающих при температуре до 500°С и используемых, например, для авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и редукторов вертолетов. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, хром, вольфрам,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447183
Дата охранного документа: 10.04.2012
27.04.2019
№219.017.3bb6

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

Изобретение относится к металлургии, в частности к жаропрочным сплавам для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 750-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе кобальта содержит, мас.%: углерод 0,15-0,35,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685895
Дата охранного документа: 23.04.2019
+ добавить свой РИД