×
23.09.2018
218.016.8a27

Результат интеллектуальной деятельности: Способ повышения износостойкости деталей центробежного насоса

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения многослойного композитного покрытия на поверхности детали центробежного насоса. Техническим результатом является создание слоистого композита с высокими прочностными характеристиками, обладающего высокой стойкостью к абразивному и кавитационному износу. Нанесение порошкового материала на рабочую поверхность детали осуществляют высокоскоростным газопламенным напылением. Нижний слой покрытия наносят толщиной 100-150 мкм из механически активированного порошка Ni, второй слой - толщиной 500-700 мкм из механически активированного порошка с эффектом памяти формы на основе TiNiCuHf, третий слой - толщиной 500-700 мкм из механически активированного порошка с эффектом памяти формы на основе TiNiZr, а верхний слой толщиной 200-600 мкм из механически активированной смеси порошков из cNB, Со, Ni, Mo, при их соотношении вес.%: cNB 70-80, Со 6-10, Ni 6-10, Mo 8-10. Затем проводят отжиг при температуре 500-700°C в течение 3-4 часа. После нанесения каждого из первых трех слоев осуществляют комбинированную обработку поверхностно-пластического деформирования и ультразвукового упрочнения при нагревании в интервале температур мартенситного превращения. 1 пр., 1 табл.

Изобретение относится к способам, обеспечивающим повышение износостойкости поверхностей металлических деталей за счет изменения состава и структуры их поверхностных слоев, и может быть использовано при изготовлении деталей, работающих в условиях гидроабразивного и кавитационного износа.

Известен способ обработки деталей погружных установок электрических центробежных насосов, включающий детонационное напыление направленным потоком продуктов детонации пропан-кислородной смеси в соотношении 1:3,75 порошкового материала с величиной частиц не более 60 мкм на основе оксида алюминия, который дополнительно содержит диоксид циркония при следующем соотношении компонентов, мас. %: диоксид циркония (ZrO2) 15,0-30,0, оксид алюминия (Al2O3) остальное (Патент RU 2382115, МПК C23C 4/10, C23C 4/00, 2010 г.).

Недостатком данного способа является недостаточная стойкость к гидроабразивному и кавитационному износу деталей насоса при длительной работе на воде, содержащей высокую концентрацию таких абразивных частиц, как песок.

Известен способ повышения износостойкости деталей центробежного насоса (Патент BY 18308, опубл. 06.30.2014 г.), включающий наплавку на рабочую поверхность детали покрытия из алюминиевой бронзы, содержащей 6-10% алюминия, 9-18% марганца, железа и никеля, остальное - медь, последующую механическую обработку полученного покрытия и нанесение электроэрозионным методом твердосплавного покрытия, содержащего 6-12% кобальта и 88-94% карбидов вольфрама, хрома и ванадия, при этом механическую обработку покрытия из алюминиевой бронзы осуществляют до размера меньше необходимого на толщину твердосплавного покрытия.

Недостатком данного способа является недостаточная стойкость к гидроабразивному и кавитационному износу деталей насоса при длительной работе на воде, содержащей высокую концентрацию таких абразивных частиц, как песок. Нанесение покрытий из алюминиевой бронзы путем наплавки, способствует перегреву рабочей поверхности деталей насоса, что приводит к короблению и их выбраковке.

Задачей изобретения является разработка способа повышения износостойкости деталей центробежного насоса, позволяющего повысить его эксплуатационные характеристики.

Техническим результатом является создание слоистого композита с высокими прочностными характеристиками, обладающего высокой стойкостью к гидроабразивному и кавитационному износу.

Технический результат достигается тем, что способ получения многослойного композитного покрытия на поверхности детали центробежного насоса, включает нанесение порошкового материала в защитной атмосфере аргона на рабочую поверхность деталей центробежного насоса, при этом нанесение порошкового материала осуществляют высокоскоростным газопламенным напылением, при этом нижний слой покрытия наносят толщиной 100-150 мкм из механически активированного порошка Ni, второй слой - толщиной 500-700 мкм из механически активированного порошка с эффектом памяти формы на основе TiNiCuHf, третий слой - толщиной 500-700 мкм из механически активированного порошка с эффектом памяти формы на основе TiNiZr, а верхний слой толщиной 200-600 мкм из механически активированной смеси порошков из cNB, Со, Ni, Mo, при их соотношении вес. %: cNB 70-80, Со 6-10, Мо 8-10, Ni 6-10, затем проводят отжиг при температуре 500-700°C в течение 3-4 часа, при этом после нанесения каждого из первых трех слоев осуществляют комбинированную обработку поверхностно-пластического деформирования и ультразвукового упрочнения при нагревании в интервале температур мартенситного превращения.

Данный композит имеет высокие эксплуатационные характеристики, так, слой никеля является адгезионным и обеспечивает высокую прочность сцепления между слоистым композитом и материалом подложки. Слой из TiNiCuHf имеет при комнатной температуре аустенитное состояние и препятствует накоплению усталостных трещин на поверхности композита. Третий слой на основе TiNIZr имеет высокотемпературный эффект памяти формы, при комнатной температуре находится в мартенситном состоянии и является демпфирующим элементом воспринимающим знакопеременные нагрузки в результате воздействия кавитации, а также снимает возникающие напряжения деформации и саму деформацию за счет псевдоупругости, связанной с мартенсит-мартенситным превращением (мартенситом переориентации). Верхний, четвертый износостойкий слой на основе cNB-Co-Ni-Mo имеет высокую микротвердость значительно уменьшает скорость изнашивания покрытия в результате гидроабразивного и кавитационного воздействия.

Детали центробежного насоса, работающие в условиях гидроабразивного и кавитационного изнашивания, изготавливаются меньше по размеру с учетом последующего напыления на них слоистого композитного покрытия (Ni-TiNiCuHf-TiNiZr-cNB-Co-Ni-Mo).

После чего в условиях защитной атмосферы аргона напыляют методом высокоскоростного газопламенного напыления адгезионный слой никеля (после механоактивации в среде аргона) толщиной 150-200 мкм. Следующим напыляют слой из материала с эффектом памяти формы TiNiCuHf (после механоактивации в среде аргона) толщиной 500-700 мкм имеющий низкотемпературный эффект памяти формы и находящийся при комнатной температуре в аустенитном состоянии. Следующим напыляют слой из материала с эффектом памяти формы TiNiZr (после механоактивации в среде аргона) толщиной 500-700 мкм имеющий высокотемпературный эффект памяти формы и находящийся при комнатной температуре в мартенситном состоянии. Следующим напыляют износостойкий слой cNB-Co-Ni-Mo (после механоактивации в среде аргона) толщиной 200-600 мкм, имеющий высокую микротвердость эффект, после проводят отжиг при температуре 500-700°C в течение 3-4 часа. Отжиг проводится для снятия внутренних напряжений после формирования многослойного композитного покрытия.

Пример

На первом этапе проводится механическая активация порошка Ni, порошка на основе TiNiCuHf, порошка на основе TiNiZr, смеси порошков при следующем содержании компонентов: cNB 80%, Со 6%, Ni 6%, Mo 8%, подвергают перемешиванию и измельчению в шаровой мельнице с использованием мелющих тел (в виде шаров), содержащих WC-CrC-Ni. Механическая активация порошков осуществляется в шаровой мельнице АГО-2У. Загрузка и обработка порошков производится в инертной атмосфере (среда аргона), со следующими параметрами: частота вращения барабана 1000 мин-1, частота вращения водила 800 мин-1, диаметр шаров 6 мм, время работы 60 мин. На втором этапе проводится высокоскоростное газопламенное напыление в защитной атмосфере (среда аргона) механически активированных порошков. В камере при помощи вакуумного насоса создается вакуум, далее этот вакуум заполняется аргоном. Механически активированные порошки Ni, TiNiCuHf, TiNiZr, cNBCoNiMo засыпают в порошковые дозаторы, связанные шлангами подачи порошков к соплу газопламенной горелки. Сопло газопламенной горелки имеет четыре канала для ввода порошков. Первый канал сопла, связанный с порошковым дозатором для подачи в зону напыления механически активированного порошка Ni, второй канал сопла связан с порошковым дозатором для подачи в зону напыления механически активированного порошка с эффектом памяти формы на основе TiNiCuHf, третий канал сопла связан с порошковым дозатором для подачи в зону напыления механически активированного порошка TiNiZr и четвертый канал сопла связан с порошковым дозатором для подачи в зону напыления механически активированного порошка cNBCoNiMo. Раздельная подача механически активированных порошков в зону напыления возможна за счет конструкции сопла газопламенной горелки. Многослойное композитное покрытие получаем следующим образом: сначала происходит напыление нижнего слоя на основе механически активированного порошка Ni толщиной 200 мкм на деталь (изделие) для увеличения адгезии последующих слоев; на нижний слой на основе Ni наносят второй слой механически активированного порошка с эффектом памяти формы на основе TiNiCuHf, находящимся при комнатной температуре в аустенитном состоянии, толщиной 600 мкм, третьим наносят слой механически активированного порошка с эффектом памяти формы на основе TiNiZr, находящимся при комнатной температуре в мартенситном состоянии толщиной 600 мкм, далее осуществляют нанесение верхнего слоя механически активированного порошка cNBCoNiMo толщиной 600 мкм. Контроль температуры процесса осуществляют пирометром. Вакуумная камера со смотровым окном расположена на раме. Весь процесс получения композита осуществляется автоматически при помощи блока управления, к которому при помощи шлангов подсоединены баллоны с газами. Нагрев образца с композитным покрытием для отжига осуществляют с помощью трансформатора. После получения композита проводят отжиг при температуре 500°C в течение 4 часов.

Результаты испытаний сведены в таблицу 1.

Как видно из таблицы 1, способ согласно изобретению по сравнению с прототипом обеспечивает существенное повышение микротвердости поверхности и меньшие значения величины интенсивности ее изнашивания в результате чего покрытием обладает высокой стойкостью к гидроабразивному и кавитационному износу.

Способ получения многослойного композитного покрытия на поверхности детали центробежного насоса, включающий нанесение порошкового материала в защитной атмосфере аргона на рабочую поверхность деталей центробежного насоса, отличающийся тем, что нанесение порошкового материала осуществляют высокоскоростным газопламенным напылением, при этом нижний слой покрытия наносят толщиной 100-150 мкм из механически активированного порошка Ni, второй слой - толщиной 500-700 мкм из механически активированного порошка с эффектом памяти формы на основе TiNiCuHf, третий слой - толщиной 500-700 мкм из механически активированного порошка с эффектом памяти формы на основе TiNiZr, а верхний слой толщиной 200-600 мкм из механически активированной смеси порошков из cNB, Со, Ni, Mo, при их соотношении вес.%: cNB 70-80, Со 6-10, Ni 6-10, Mo 8-10, затем проводят отжиг при температуре 500-700°C в течение 3-4 часа, причем после нанесения каждого из первых трех слоев осуществляют комбинированную обработку поверхностно-пластического деформирования и ультразвукового упрочнения при нагревании в интервале температур мартенситного превращения.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 461-470 из 471.
01.06.2023
№223.018.74e2

Способ промывки скважины от глинисто-песчаной или проппантовой пробки

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно промывке скважины от уплотненной глинисто-песчаной или проппантовой пробки. Способ включает спуск в скважину на колонне насосно-компрессорных труб устройства выше пробки, нагнетание промывочной жидкости с подъемом жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796409
Дата охранного документа: 23.05.2023
01.06.2023
№223.018.74ea

Способ добычи нефти в глиносодержащих коллекторах с монтмориллонитовыми соединениями

Изобретение относится к тепловым методам добычи нефти. Технический результат – повышение добычи нефти за счет увеличения охвата пласта теплоносителем, сохранения структуры и формы поровых каналов, восстановления и увеличения его естественной проницаемости. В способе добычи нефти в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796410
Дата охранного документа: 23.05.2023
02.06.2023
№223.018.75b3

Устройство для аминовой очистки технологического газа и способ ее осуществления

Группа изобретений относится к процессам очистки газов и может быть использована в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности для абсорбционной очистки технологических газов от кислых компонентов с использованием водных растворов алканоламинов. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796506
Дата охранного документа: 24.05.2023
03.06.2023
№223.018.768e

Нереверсивная схема управления самотормозящегося асинхронного электродвигателя со смещающимся короткозамкнутым ротором

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для приведения в действие электропривода с самотормозящимся асинхронным электродвигателем со смещающимся ротором. Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик, а именно в уменьшении пусковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796580
Дата охранного документа: 25.05.2023
03.06.2023
№223.018.769c

Реверсивная схема управления самотормозящегося асинхронного электродвигателя со смещающимся короткозамкнутым ротором

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для приведения в действие электропривода с самотормозящимся асинхронным электродвигателем со смещающимся ротором. Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик, а именно в уменьшении пусковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796585
Дата охранного документа: 25.05.2023
06.06.2023
№223.018.7899

Способ получения бетаина и сахарозы из мелассы

Изобретение относится к сахарной отрасли пищевой промышленности. Способ переработки мелассы предусматривает разбавление мелассы водой до 10% сухих веществ и разделение ее на фракции при помощи баромембранных технологий в результате последовательно осуществляемых микрофильтрации с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765487
Дата охранного документа: 31.01.2022
16.06.2023
№223.018.7b24

Тепловая электрическая станция

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в тепловых электростанциях. Задачей изобретения является усовершенствование тепловой электрической станции, позволяющее повысить электрический коэффициент полезного действия тепловой электрической станции и увеличить срок ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752123
Дата охранного документа: 22.07.2021
16.06.2023
№223.018.7c75

Тепловая электрическая станция

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в тепловых электростанциях. Задачей изобретения является повышение экономичности тепловой электрической станции. Технический результат достигается тем, что тепловая электрическая станция содержит паротурбинный блок, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749800
Дата охранного документа: 17.06.2021
17.06.2023
№223.018.8077

Способ опознавания личности по рисунку вен ладони

Изобретение относится к биометрии, а именно к технике защиты различных объектов от доступа посторонних лиц путем идентификации личности по рисунку вен ладони (РВЛ). Способ опознавания личности по рисунку вен ладони, включающий потоковое считывание рисунка вен ладони субъекта идентификации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761776
Дата охранного документа: 13.12.2021
19.06.2023
№223.018.8246

Технологическое оборудование для формования и выпечки хлеба

Изобретение относится к хлебопекарной отрасли пищевой промышленности, а именно к технологическому оборудованию для формования и выпечки хлеба. Технологическое оборудование изготовлено из керамики, или из эмалированного или оцинкованного железа с антипригарным покрытием, или из огнеупорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797233
Дата охранного документа: 01.06.2023
Показаны записи 41-42 из 42.
15.05.2023
№223.018.58f1

Способ получения многослойных высокоэнтропийных композитных покрытий

Изобретение относится к области металловедения, химико-термической обработке металлических изделий, к созданию материалов конструкционного назначения, к проблеме трения и износа и может быть использовано для повышения долговечности деталей машин в любой отрасли промышленности. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760316
Дата охранного документа: 23.11.2021
15.05.2023
№223.018.58f2

Способ получения многослойных высокоэнтропийных композитных покрытий

Изобретение относится к области металловедения, химико-термической обработке металлических изделий, к созданию материалов конструкционного назначения, к проблеме трения и износа и может быть использовано для повышения долговечности деталей машин в любой отрасли промышленности. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760316
Дата охранного документа: 23.11.2021
+ добавить свой РИД