×
20.01.2018
218.016.1d66

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА ДЕТАЛЯХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу формирования нанокристаллического поверхностного слоя на деталях из алюминиевых сплавов (варианты) и может быть использовано для обработки лопаток газотурбинных двигателей. Формируют аморфный поверхностный слой путем бомбардировки его ионами одного из следующих элементов: Y, Yb, С, N. После этого аморфизированный поверхностный слой подвергают кристаллизации путем воздействия на поверхность ультразвуковыми колебаниями энергией, достаточной для обеспечения процесса кристаллизации, и проводят процесс кристаллизации до достижения необходимых размеров нанокристаллов. После этого прекращают воздействие ультразвуком и проводят охлаждение материала изделия со скоростью, обеспечивающей фиксацию процессов перехода материала от аморфного состояния к нанокристаллическому. Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик деталей. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 пр.

Изобретение относится к области получения нанокристаллических материалов, в частности к получению нанокристаллических поверхностных слоев на деталях из алюминиевых сплавов, и может быть использовано для обработки лопаток газотурбинных двигателей и установок для улучшения их эксплуатационных характеристик.

Известен способ получения твердофазных наноструктурированных материалов путем нанесения вещества на исходную образующую матрицу, в котором наносимое вещество преобразуют в поток кластеров при детонационном горении приготовленной многофазной смеси с катализатором, в продукты детонационного горения вводят буферный газ, подвергают газодинамическому охлаждению при их расширении в сверхзвуковом сопле и направляют на исходную образующую матрицу, которую периодически охлаждают и нагревают [заявка на патент РФ №2005106650. Способ получения твердофазных наноструктурированных материалов и устройство для его реализации. МПК С01В 31/00, 2006 г.].

Недостатком указанного способа является невозможность получения изделий с нанокристаллическим поверхностным слоем.

Известно применение методов интенсивно-пластической деформации для формирования объемных нанокристаллических металлических материалов [Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. М.: Логос, 2000. 272 с.].

Недостатком известного способа [Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. М.: Логос, 2000. 272 с.] является невозможность получения непосредственно в поверхностном слое металлических деталей нанокристаллической структуры. В то же время для таких деталей, как лопатки турбомашин, необходимо обеспечивать упрочненный поверхностный слой материала [патент РФ №2117073. Способ модификации поверхности титановых сплавов. МПК С23С 14/48, 1998]. Лопатки турбомашин работают в условиях воздействия знакопеременных нагрузок, которые могут приводить к возникновению поверхностных трещин и разрушению лопаток. Поэтому эксплуатационную надежность лопаток можно обеспечить путем повышения физико-механических свойств поверхностного слоя материала детали. Создание в поверхностном слое материала нанокристаллической структуры, имеющей по сравнению с обычными не нанокристаллическими сплавами более высокие прочностные свойства, позволяет значительно повысить эксплуатационные свойства подобных изделий. Например, по сравнению со сплавами, имеющими размеры зерен величиной более 1 мкм, время до разрушения образцов при испытаниях на прочность повышается в 2-3 раза, а усталостная долговечность на 1-2 порядка. Кроме того, не всегда, в частности, из соображений дороговизны, является целесообразным создание всего изделия из объемного нанокристаллического металла или сплава. Даже при использовании для изготовления деталей объемного нанокристаллического материала с относительно крупными кристаллами повышенные эксплуатационные свойства могут быть получены за счет измельчения структуры в поверхностном слое материала детали.

Известен способ получения нанокристаллического поверхностного слоя на поверхности изделия с помощью туннельного микроскопа. Согласно этого способа на поверхность изделия наносят тонкий слой металла, на котором сорбируется тонкая пленка воды. В результате электрохимических процессов на обрабатываемом участке образуется слой в несколько десятков нм [Matsumoto К., Sedawa К- Application of Scanning Tunneling Microscopy Nanofabrication process to Single Electron Transistor. - Journ. Vac. Sci. Technol. - 1996, В 14, р. 1331-1335].

Недостатком известного способа является чрезвычайно низкая производительность, которая неприемлема для обработки таких деталей как, например, лопатка турбомашины.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ получения наноструктурированного поверхностного слоя, заключающийся в бомбардировке поверхности материала тяжелыми ионами. (Fleischer R.L., Price Р.В. Walker R.M. - Nuclear Tracks in Solids. - Univ. of California, Berkeley, 1979). В области трека происходит аморфизация кристаллической структуры с образованием наноразмерных структур, ориентированных вдоль трека.

Недостатком прототипа является неоднородность полученного поверхностного слоя материала изделия, поскольку облучение поверхностного слоя ускоренными тяжелыми ионами приводит к формированию в материале вдоль трека иона сильно разупорядоченной области диаметром от единиц до десятков нм [Микроэлектроника. - 1998, т. 27, 1, с. 46-48].

Задачей и техническим результатом настоящего изобретения являются повышение эксплуатационных характеристик деталей из алюминиевых сплавов за счет формирования на деталях однородного нанокристаллического поверхностного слоя материала.

Технический результат достигается вариантами способа формирования нанокристаллического поверхностного слоя на деталях из алюминиевых сплавов путем бомбардировки его ионами до образования аморфного слоя с последующим воздействием на аморфный слой ультразвуковыми колебаниями до получения нанокристаллов необходимых размеров и фиксацией структуры нанокристаллического поверхностного слоя его охлаждением.

В отличие от прототипа по первому варианту бомбардировку поверхностного слоя производят имплантацией в него или ионов Y при энергии от 25 до 30 кэВ, дозой от 2,8⋅1017 см-2 до 3,6⋅1017 см-2, со скоростью набора дозы от 1,1⋅1015 с-1 до 1,8⋅1015 с-1, а нанокристаллы получают размером в диапазоне 10…700 нм.

В отличие от прототипа по второму варианту бомбардировку поверхностного слоя производят имплантацией в него или ионов Yb при энергии от 25 до 30 кэВ, дозой от 2,8⋅1017 см-2 до 3,6⋅1017 см-2, со скоростью набора дозы от 1,1⋅1015 с-1 до 1,8⋅1015 с-1, а нанокристаллы получают размером в диапазоне 10…700 нм.

В отличие от прототипа по третьему варианту бомбардировку поверхностного слоя, производят имплантацией в него или ионов N при энергии от 25 до 30 кэВ, дозой от 2,8⋅1017 см-2 до 3,6⋅10 см-2, со скоростью набора дозы от 1,1⋅1015 с-1 до 1,8⋅1015 с-1, а нанокристаллы получают размером в диапазоне 10…700 нм.

Кроме того, по всем вариантам способа возможны следующие дополнительные приемы: в качестве детали используют турбинную лопатку; перед ионной имплантацией проводят обработку поверхностным пластическим деформированием микрошариками.

Сущность изобретения по предлагаемому способу заключается в том, что в поверхностном слое материала изделия одним из известных способов формируют равномерный аморфный поверхностный слой. Формирование аморфного слоя позволяет, с одной стороны уменьшить влияние исходной структуры материала детали на вновь формируемую нанокристаллическую структуру поверхностного слоя, а с другой стороны - создает предпосылки к образованию нанокристаллов в процессе последующей кристаллизации. В качестве одного из методов получения аморфного слоя могут использоваться известные методы ионной имплантации. Для повышения эффекта аморфизации поверхностного слоя могут использоваться, в сочетании с процессом последующей ионной имплантации методы поверхностного пластического деформирования, в частности обработка микрошариками. Процессы деформирования поверхностного слоя, например, приложением высокочастотной знакопеременной нагрузки позволяют сформировать в материале волновые процессы, которые наряду с процессами нагрева позволяют управлять формированием размеров нанокристаллов. В данном случае размеры нанокристаллов будут зависеть от частоты приложенной нагрузки и времени температурной выдержки. При этом для быстрой фиксации процессов перехода материала от аморфного состояния к нанокристаллическому необходимо также управлять скоростью охлаждения материала изделия.

Таким образом, получение аморфного поверхностного слоя материала детали из алюминиевого сплава с последующим преобразованием его путем деформации и кристаллизации в нанокристаллический поверхностный слой материала изделия (например, лопатки турбомашины) позволяют достичь эффекта предлагаемого технического решения - повышения эксплуатационных характеристик деталей из алюминиевых сплавов.

Пример. Для оценки эксплуатационных свойств деталей машин, обработанных по прототипу и предлагаемому способу, были проведены испытания на выносливость и циклическую прочность в условиях эксплуатационных температур (при 100-170°С) на воздухе. Образцы деталей (лопаток турбин) были изготовлены из алюминиевых сплавов Д1, Д16, Д16Т. Режимы и условия обработки деталей по способу-прототипу были следующие: имплантация ионов Yb; энергия ионов 30 кэВ; плотность ионного тока 5-10 мА/см2; доза имплантации ионов 2,8⋅1017 см-2.

Условия обработки по предлагаемому способу. (Удовлетворительным результатом (У.Р.) считался результат, в котором условный предел выносливости (σ-1) алюминиевых сплавов повышался не менее чем на 13%.)

По первому варианту режимы имплантации ионов Y:

- энергия ионов: 23 кэВ - Н.Р., 25 кэВ - У.Р., 27 кэВ - У.Р., 30 кэВ - У.Р., 33 кэВ - Н.Р.

- доза: 2,6⋅1017 см-2 - Н.Р., 2,8⋅1017 см-2 - У.Р., 3,2⋅1017 см-2 - У.Р., 3,6⋅1017 см-2 - У.Р., 3,8⋅1017 см-2 - Н.Р.

- скорость набора дозы: 0,9⋅1015 с-1 - Н.Р., 1,1⋅1015 с-1 - У.Р., 1,4⋅1015 с-1 - У.Р., 1,8⋅1015 c-1 - У.Р., 2,0⋅1015 с-1 - Н.Р.

Размеры нанокристаллов: 10…700 нм 6 нм - Н.Р., 10 нм - У.Р., 80 нм - У.Р., 260 нм - У.Р., 400 нм - У.Р., 600 нм - У.Р., 700 нм - У.Р., 800 нм - Н.Р.

Частота ультразвуковых колебаний: 109 Гц - Н.Р., 1010 Гц - У.Р., 1011 Гц - У.Р., 1012 Гц - У.Р., 1013 Гц - У.Р., 1014 Гц - Н.Р.

По второму варианту режимы имплантации ионов Yb:

- энергия ионов: 24 кэВ - Н.Р., 25 кэВ - У.Р., 26 кэВ - У.Р., 30 кэВ - У.Р., 33 кэВ - Н.Р.

-доза: 2,5⋅1017 см-2 - Н.Р., 2,8⋅1017 см-2 - У.Р., 3,1⋅1017 см-2 - У.Р., 3,6⋅1017 см-2 - У.Р., 3,7⋅1017 см-2 - Н.Р.

- скорость набора дозы: 0,8⋅1015 с-l - Н.Р., 1,1⋅1015 с-1 - У.Р., 1,8⋅1015c-1 - У.Р., 1,9⋅1015 c-1 - H.P.

Размеры нанокристаллов: 7 нм - Н.Р., 10 нм - У.Р., 80 нм - У.Р., 260 нм - У.Р., 400 нм - У.Р., 600 нм - У.Р., 700 нм - У.Р., 760 нм - Н.Р.

Частота ультразвуковых колебаний: 109 Гц - Н.Р., 1010 Гц - У.Р., 1011 Гц - У.Р., 1012 Гц - У.Р., 1013 Гц - У.Р., 1014 Гц - Н.Р.

По третьему варианту режимы имплантации ионов N:

- энергия ионов: 23 кэВ - Н.Р., 25 кэВ - У.Р., 29 кэВ - У.Р., 30 кэВ - У.Р., 32 кэВ - Н.Р.

- доза: 2,6⋅1017 см-2 - Н.Р., 2,8⋅1017 см-2 - У.Р., 3,3⋅1017 см-2 - У.Р., 3,6⋅1017 см-2 - У.Р., 3,8⋅1017 см-2 - Н.Р.

- скорость набора дозы: 0,9⋅1015 с-1 - Н.Р., 1,1⋅1015 с-1 - У.Р., 1,5⋅1015 c-1 - У.P., 1,8⋅1015 с-1 - У.Р., 2,0⋅1015 с-1 - Н.Р.

Размеры нанокристаллов: 8 нм - Н.Р., 10 нм - У.Р., 70 нм - У.Р., 240 нм - У.Р., 400 нм - У.Р., 600 нм - У.Р., 700 нм - У.Р., 750 нм - Н.Р.

Частота ультразвуковых колебаний: 109 Гц - Н.Р., 1010 Гц - У.Р., 1011 Гц - У.Р., 1012 Гц - У.Р., 1013 Гц - У.Р., 1014 Гц - Н.Р.

В результате проведенных испытаний были получены следующие результаты: условный предел выносливости (σ-1) лопаток из дюралюминия (Д16) в среднем по сравнению с прототипом составляет:

1) прототип: 120-125 МПа;

2) по предлагаемому техническому решению: 135-145 МПа;

3) по предлагаемому техническому решению с дополнительной обработкой микрошариками: 138-147 МПа.

Условный предел выносливости (σ-1) алюминиевых сплавов (Д1, Д16, Д16Т) при имплантации ионов Y в среднем повышается приблизительно на 13-18%, при имплантации ионов Yb в среднем повышается приблизительно на 14%-17%, при имплантации ионов N в среднем повышается приблизительно на 15%-19%, что подтверждает заявленный технический результат.

Проведенные исследования показали, что применение предлагаемого способа получения нанокристаллического поверхностного слоя позволяет повысить по сравнению с прототипом эксплуатационные характеристики лопаток из алюминиевых сплавов. Как видно из приведенных примеров, условный предел выносливости (σ-1) повышается в среднем приблизительно на 13%-18%.

Таким образом, предложенный способ формирования нанокристаллического поверхностного слоя (варианты) на деталях из алюминиевых сплавов позволяет повысить эксплуатационные характеристики деталей из алюминиевых сплавов за счет формирования однородного нанокристаллического поверхностного слоя материала.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 218.
07.09.2019
№219.017.c840

Способ последовательного электрополирования лопаток блиска и рабочий контейнер для его реализации

Изобретение относится к технологии электрополирования деталей сложной формы и может быть использовано в турбомашиностроении при обработке лопаток блиска компрессоров газотурбинных двигателей для обеспечения необходимых физико-механических и эксплуатационных свойств деталей турбомашин. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699495
Дата охранного документа: 05.09.2019
10.09.2019
№219.017.c9b6

Способ нанесения аморфно-кристаллического покрытия на металлорежущий инструмент

Изобретение относится к области получения износо-, ударо-, тепло-, трещино- и коррозионностойких покрытий и может быть использовано в машиностроении для повышения надежности и долговечности широкого ассортимента деталей машин и инструмента. Способ нанесения износостойкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699700
Дата охранного документа: 09.09.2019
02.10.2019
№219.017.cc14

Система автоматического управления углом крена и ограничения угловой скорости крена летательного аппарата

Система автоматического управления углом крена и ограничения угловой скорости крена летательного аппарата содержит задатчик угла крена, вычислитель автопилота угла крена, алгебраический селектор, сервопривод элеронов летательного аппарата, датчик угла крена летательного аппарата, задатчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701628
Дата охранного документа: 30.09.2019
02.10.2019
№219.017.ccbf

Ткань с электромагнитным и пьезоэлектрическим нагревом

Изобретение относится к текстильной промышленности, в частности к электронагревательным тканям промышленного и бытового назначения, имеющим в своей структуре пьезоэлементы и электронагревательные нити. Технический результат: увеличение нагревательной способности ткани и более полное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701403
Дата охранного документа: 26.09.2019
02.10.2019
№219.017.cce0

Способ изготовления огнестойкого шланга

Изобретение относится к изготовлению огнестойкого шланга. Осуществляют одевание на дорн оплетки из огнестойкого материала, заливку в цилиндрическую форму, соответствующую внешней поверхности шланга, пасты из кремнийорганического каучука. Осуществляют погружение в упомянутую форму с пастой дорна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701235
Дата охранного документа: 25.09.2019
02.10.2019
№219.017.cef2

Магнитная система синхронного двигателя с инкорпорированными постоянными магнитами и с асинхронным пуском.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электромашиностроении при производстве электродвигателей. Техническим результатом является повышение энергетических характеристик: полезной мощности, механического момента, коэффициента мощности, кпд при снижении массогабаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700663
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf27

Высокооборотный электромеханический преобразователь энергии с воздушным охлаждением (варианты)

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении надежности и эффективности отвода выделяемого тепла электромеханических преобразователей энергии, повышении КПД за счет предохранения постоянных магнитов ротора от теплового размагничивания. По внешней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700280
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf37

Способ электрополирования металлической детали

Изобретение относится к области электрополирования металлических деталей, в частности лопаток турбомашин из титановых сплавов, и может быть использовано в турбомашиностроении при полировании лопаток паровых турбин, газоперекачивающих установок и компрессоров газотурбинных двигателей. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700226
Дата охранного документа: 13.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf68

Способ упрочнения режущего инструмента осаждением мультислойных покрытий системы ti - al

Изобретение относится к способу упрочнения режущего инструмента осаждением мультислойных покрытий системы Ti - Al и может быть использовано в инструментальном производстве. Осуществляют размещение режущего инструмента в рабочей камере, активирование его поверхности перед осаждением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700344
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.cfbb

Способ электрополирования лопаток блиска

Изобретение относится к электрополированию лопаток блисков и может быть использовано в турбомашиностроении при обработке лопаток блиска компрессоров газотурбинных двигателей, для обеспечения необходимых физико-механических и эксплуатационных свойств деталей турбомашин, а также в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700229
Дата охранного документа: 13.09.2019
Показаны записи 151-154 из 154.
02.08.2020
№220.018.3c3e

Способ оценки прочности сцепления многослойного покрытия

Изобретение относится к исследованиям механических свойств покрытий, а именно к способам определения прочности сцепления покрытия с основой, и может быть использовано для оценки прочности сцепления слоев в многослойном покрытии. Способ оценки прочности сцепления многослойного покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728732
Дата охранного документа: 30.07.2020
20.05.2023
№223.018.67f8

Способ подбора дозы ионной имплантации для активации поверхности детали из легированной стали перед азотированием

Изобретение относится к способу подбора дозы ионной имплантации для активации поверхности детали из легированной стали перед азотированием. Используют одинаковые по форме и размерам плоские образцы из легированной стали для испытания на разрыв толщиной, равной толщине заданного азотированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794640
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6a6d

Способ азотирования детали из легированной стали

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам химико-термической обработки деталей из легированных сталей, и может быть использовано в машиностроении для поверхностного упрочнения деталей машин, в том числе деталей, работающих в парах трения, зубчатых колес и роторов винтовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795620
Дата охранного документа: 05.05.2023
16.06.2023
№223.018.7abd

Способ электролитно-плазменного полирования детали

Изобретение относится к электролитно-плазменной обработке металлических деталей и может быть использовано для полирования лопаток турбомашин из никелевых и титановых сплавов. Способ включает погружение детали в электролит, формирование вокруг обрабатываемой поверхности детали парогазовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734802
Дата охранного документа: 23.10.2020
+ добавить свой РИД