×
23.11.2018
218.016.9fe0

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления полого диска газотурбинного двигателя

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к изготовлению полого диска газотурбинного двигателя. Диск выполняют в виде единой детали методом гетерофазной лазерной металлургии путем наложения кольцевых валиков из порошкового материала слоями с произвольным перекрытием валиков по периферии с шагом 1,3-1,5 мм и высотой 0,6-0,8 мм. Последовательно формируют ступичную часть, стенки, перекрытие ободной части, образующие замкнутую полость диска, и ободную часть. Ось вращения подложки располагают горизонтально и формируют стенки одновременно в радиальном направлении, причем диаметр одной из стенок выполняют большим, чем диаметр другой стенки, на величину, соответствующую высоте перекрытия ободной части. Перекрытие формируют при повороте диска в горизонтальное положение в осевом направлении от стенки с большим диаметром к стенке с меньшим диаметром, после чего поворачивают диск в исходное положение и формируют его ободную часть. Обеспечивается снижение массы полого диска газотурбинного двигателя при сохранении его качества и прочностных характеристик. 3 ил.

Изобретение относится к области двигателестроения, а именно к способу изготовления полого диска газотурбинного двигателя, и может найти применение в авиационной технике.

Развитие аддитивных технологий позволяет усовершенствовать методы изготовления деталей. Использование технологии выращивания аддитивным методом позволяет повысить экономичность изготовления деталей по сравнению с технологиями литья, деформирования и механической обработки, что является актуальной проблемой в авиадвигателестроении.

Наиболее перспективной разновидностью технологии выращивания аддитивным методом является метод гетерофазной порошковой металлургии или высокоскоростное прямое лазерное выращивание. Отличительной особенностью данного метода является послойное формирование детали. Процесс создания детали осуществляется по заданной компьютерной 3D модели, что обеспечивает высокую точность конструкции. Метод гетерофазной порошковой металлургии основан на расплавлении при помощи лазера исходного материала в виде порошка, который подается на подложку одновременно с лучом лазера, причем частицы остаются в двухфазном состоянии, т.е. частично жидкими, частично твердыми. После кристаллизации при дальнейшем затвердевании слоев в результате отвода тепла в подложку материал изделия приобретает структуру с мелким зерном и высоким уровнем механических свойств. При этом обеспечивается возможность непосредственно в процессе выращивания вводить в подающую струю смеси порошков, изменять состав подаваемых порошков, обеспечивая при этом высокоскоростное выращивание изделий с градиентными свойствами.

Известен способ изготовления камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя, включающей оболочку, сформированную по аддитивной технологии методом селективного лазерного сплавления с расположенными в толщине оболочки закрытыми каналами (RU 2614902, 2017 г.). В известном техническом решении способ реализуется последовательным нанесением порошка, его равномерным распределением с помощью устройства выравнивания и сканированием лучом лазера поверхности нанесенного порошка. При этом формируется первичный слой изготавливаемого изделия, после чего изделие перемещается на толщину слоя порошка и осуществляется переход к следующему слою изделия. Таким образом, спеченными оказываются области, соответствующие текущему срезу изделия. После окончания процесса формирования изделия осуществляется его очистка от неиспользованного порошка. Существенным недостатком известного технического решения является наличие дефектов, основными из которых являются поры и трещины в материале изделия.

Известен способ аддитивного изготовления деталей методом прямого осаждения материала, заключающийся в осуществлении формирования единой детали, наплавляемой посредством тепловой энергии лазерного источника нагрева, и кристаллизации расплава с обеспечением формирования детали (RU 2627527, 2017 г.). Известное техническое решение представляет собой метод гетерофазной лазерной металлургии и осуществляется путем наложения кольцевых валиков из порошкового материала слоями с произвольным перекрытием валиков. Формирование тела детали обеспечивается за счет его вращения вокруг вертикальной оси и перемещения детали вниз относительно оси по мере формирования слоев. При этом наложение гранул происходит в радиальном направлении (по прямой от центра вращения к периферии и обратно). Для оптимального использования порошка формирование тела детали осуществляется в электромагнитном поле, что усложняет процесс изготовления.

Наиболее близким по технической сущности и назначению к предлагаемому изобретению является способ изготовления полой детали, характеризующемся тем, что деталь выполняют в виде единого целого методом гетерофазной лазерной металлургии путем наложения кольцевых валиков из порошкового материала слоями с произвольным перекрытием валиков по периферии одновременно в радиальном направлении (Современные высокопроизводительные технологии прямого лазерного выращивания. Г.А. Туричин. http://www.ndexpo.ru/mediafiles/u/files/materials_2016/3/11Turichin.pdf). В известном техническом решении формирование тела детали обеспечивается методом гетерофазной лазерной металлургии за счет вращения детали вокруг вертикальной оси и перемещения ее вниз относительно оси по мере формирования слоев при наложении гранул в радиальном направлении.

Общим существенным недостатком указанных выше известных технических решений является невозможность изготовления полой детали с замкнутой внутренней полостью.

Техническая проблема заключается в создании способа, обеспечивающего возможность изготовления полого диска газотурбинного двигателя методом гетерофазной порошковой лазерной металлургии.

Технический результат, достигаемый при реализации настоящего изобретения, заключается в снижении массы полого диска газотурбинного двигателя при сохранении его качества и прочностных характеристик.

Технический результат, обеспечиваемый заявленным изобретением, достигается за счет того, что при осуществлении способа изготовления полого диска газотурбинного двигателя диск выполняют в виде единой детали методом гетерофазной лазерной металлургии путем наложения кольцевых валиков из порошкового материала слоями с произвольным перекрытием валиков по периферии с шагом 1,3-1,5 мм и высотой 0,6-0,8 мм, для чего последовательно формируют ступичную часть, стенки, перекрытие ободной части, образующие замкнутую полость диска, и ободную часть, причем стенки формируют одновременно в радиальном направлении, диаметр одной из стенок выполняют большим, чем диаметр другой стенки на величину, соответствующую высоте перекрытия ободной части, которое формируют при повороте диска в горизонтальное положение в осевом направлении от стенки с большим диаметром к стенке с меньшим диаметром, после чего поворачивают диск в исходное положение и формируют его ободную часть.

Существенность отличительных признаков способа изготовления полого диска газотурбинного двигателя подтверждается тем, что только совокупность всех действий и операций, описывающая изобретение, позволяет обеспечить решение поставленной технической проблемы с достижением заявленного технического результата - изготовление полого диска газотурбинного двигателя методом гетерофазной порошковой лазерной металлургии при снижении массы полого диска и сохранении его качества и прочностных характеристик.

Настоящее изобретение поясняется следующим подробным описанием способа изготовления полого диска газотурбинного двигателя со ссылкой на иллюстрации, где

- на фиг. 1 представлена поэтапная схема выполнения полого диска;

- на фиг. 2 представлен процесс формирования стенок полого диска методом гетерофазной лазерной металлургии;

- на фиг. 3 представлена таблица, характеризующая результаты испытаний на растяжение плоских образцов, вырезанных из ободной части изготовленных полых дисков.

На фиг. 1 приняты следующие обозначения:

1 - ступичная часть диска;

2 - стенки;

3 - ободная часть диска;

4 - замкнутая полость диска;

5 - подложка;

6 - припуск для формирования ступичной части;

7 - перекрытие ободной части диска.

Способ реализуется следующим образом.

Полый диск выполняют в виде единой детали методом гетерофазной лазерной металлургии путем наложения кольцевых валиков из порошкового материала слоями с произвольным перекрытием валиков по периферии с шагом 1,3-1,5 мм и высотой 0,6-0,8 мм. Последовательно формируют ступичную часть 1, стенки 2, перекрытие 7 ободной части 3, образующие замкнутую полость диска 4, и ободную часть 3. Ось вращения подложки 5 располагают горизонтально и формируют стенки 2 одновременно в радиальном направлении, причем диаметр одной из стенок 2 выполняют большим, чем диаметр другой стенки 2 на величину, соответствующую высоте перекрытия 7 ободной части 3. Перекрытие 7 формируют при повороте диска в горизонтальное положение (ось вращения подложки 5 расположена вертикально) в осевом направлении от стенки 2 с большим диаметром к стенке 2 с меньшим диаметром, после чего поворачивают диск в исходное положение и формируют его ободную часть 3.

Вариант изготовления разрезного полого диска, включающего радиальную прорезь в области ступичной части 1 диска, осуществляется аналогичным образом при одновременном формировании частей ступицы.

Пример изготовления полового диска с замкнутой полостью.

Согласно предлагаемому способу изготовление диска с замкнутой полостью 4 для рабочего колеса высокотемпературной турбины газотурбинного двигателя осуществляется методом гетерофазной порошковой лазерной металлургии. Способ заключается в формировании диска из порошка никелевого сплава ЭИ698П (ГОСТ Р 52802-2007) с размерами гранул от 63 до 100 мкм (ТУ 1-809-56-2015).

Предварительно расчетным путем на основе механических свойств и прочностных характеристик, полученных на основании механических испытаний образцов, изготовленных в соответствии с ГОСТ 9651-84 из заготовок, выращенных методом гетерофазной порошковой лазерной металлургии из рассматриваемого порошкового сплава, определяют оптимальную по массу конструкции полого диска, с учетом условий статической прочности и циклической долговечности в заданных условиях эксплуатации.

В модели полого диска с толщиной, изменяющейся от 5 до 28 мм, для последующей механической обработки формируют припуски в 1 мм по наружным поверхностям.

Далее импортируют чертеж спроектированного диска в программный комплекс, в котором разрабатывают программу печати, предназначенную для управления технологическим процессом выращивания полого диска.

Технологический процесс выращивания заготовки диска включает 4 этапа (см. фиг. 1):

этап 1 - формирование ступичной части 1 диска с учетом припуска 6, равного 10 мм, предназначенного для отпиливания от подложки 5;

этап 2 - формирование основной части диска с двумя стенками 2 до перекрытия 7 ободной части 3;

этап 3 - формирование перекрытия 7 ободной части 3 диска путем поворота диска в горизонтальное положение;

этап 4 - формирование оставшейся ободной части 3 диска путем поворота диска в исходное (вертикальное) положение.

Для изготовления предложенным способом модель диска разбивают на отдельные валики высотой 0,8 мм и с шагом 1,5 мм.

Технологический процесс изготовления диска осуществляется на установке (см. фиг. 2) на вращающемся валу с горизонтальной осью, на котором установлена подложка 5, выполненная в виде металлического кольца. На подложке 5 с помощью установленной на манипуляторе головки, включающей сопло с коаксиальной системой подачи порошка, за счет энергии лазерного луча на поверхности выращиваемого диска формируют ванну жидкого металла, в которую подают металлический порошок, который в свою очередь за счет полного или частичного расплавления металлургически связывается с диском. Общее время процесса составляет менее 12 часов.

После завершения процесса печати заготовку диска срезают с кольца (подложки 5), после чего осуществляют окончательную механическую обработку для придания диску требуемых размеров.

В соответствии с вышеизложенным способом изготовлены два полых диска. Расчеты спроектированных оптимизированных дисков показали, что масса каждого из дисков уменьшилась по сравнению со сплошным диском тех же габаритных размеров на 11% для тех же условий эксплуатации.

Из ободной части изготовленных дисков №1 и №2 вырезаны заготовки, из которых изготовлены две партии соответствующих плоских образцов, предназначенных для испытаний на растяжение при температуре 20°С в соответствии с ГОСТ 11701-84.

Анализ результатов механических испытаний плоских образцов, изготовленных из ободной части дисков №1 и №2 (см. фиг. 3), показал, что:

- размеры дефектов дисков №1 и №2 не превышают размеров дефектов, получаемых при традиционных методах изготовления;

- средние значения величины предела кратковременной прочности материала плоских образцов, изготовленных из дисков №1 и №2, показывают совпадение, или незначительное снижение (диск №2) предела кратковременной прочности по сравнению с прочностными характеристиками материала диска, изготовленного по технологии деформирования и термообработки;

- средние значения величин относительного удлинения и сужения для материала плоских образцов, изготовленных из дисков №1 и №2, показывают превышение значений по сравнению с пластическими характеристиками материала диска, изготовленного по технологии деформирования и термообработки.

Испытания дисков на разгонном стенде подтвердили их работоспособность. Диски прошли испытания без разрушения на частоте 30200 об/мин, что составляет примерно 90% от разрушающей частоты.

Таким образом, выполнение полого диска в виде единой детали последовательным формированием ступичной части, стенок, перекрытия ободной части, образующих замкнутую полость диска, и ободной части с одновременным формированием стенок в радиальном направлении путем наложения кольцевых валиков из порошкового материала слоями с произвольным перекрытием валиков по периферии с определенными шагом и высотой, и формирование перекрытия ободной части в осевом направлении при повороте диска в горизонтальное положение от стенки к стенке позволяет обеспечить снижение его массы при сохранении качества и прочностных характеристик.

Способ изготовления полого диска газотурбинного двигателя, характеризующийся тем, что диск выполняют в виде единой детали методом гетерофазной лазерной металлургии путем наложения кольцевых валиков из порошкового материала слоями с произвольным перекрытием валиков по периферии с шагом 1,3 - 1,5 мм и высотой 0,6 - 0,8 мм, для чего последовательно формируют ступичную часть, стенки, перекрытие ободной части, образующие замкнутую полость диска, и ободную часть, причем стенки формируют одновременно в радиальном направлении, диаметр одной из стенок выполняют большим, чем диаметр другой стенки, на величину, соответствующую высоте перекрытия ободной части, которое формируют при повороте диска в горизонтальное положение в осевом направлении от стенки с большим диаметром к стенке с меньшим диаметром, после чего поворачивают диск в исходное положение и формируют его ободную часть.
Способ изготовления полого диска газотурбинного двигателя
Способ изготовления полого диска газотурбинного двигателя
Способ изготовления полого диска газотурбинного двигателя
Способ изготовления полого диска газотурбинного двигателя
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 204.
10.04.2015
№216.013.3df9

Система подачи жидкого кислорода и способ его подачи из бака потребителю

Изобретение относится к области силовых установок летательных аппаратов. Система подачи жидкого кислорода, содержащая агрегат соединенных последовательно гидравлически друг с другом насосов трех каскадов с автономными приводами, бак с кислородом и потребитель кислорода, где вход системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547353
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.41f0

Способ определения адгезионной прочности теплозащитного покрытия на сдвиг и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и устройству для определения адгезионной прочности теплозащитных покрытий для образцов. Для определения адгезионной прочности теплозащитного покрытия на сдвиг на подложку, выполненную в виде наружных поверхностей двух соосно установленных с поджатием по стыку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548378
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.441b

Способ спектрометрического измерения средней температуры слоя газа заданной толщины

Изобретение относится к области дистанционного измерения высоких температур газов и может быть применено для экспериментальных исследований рабочего процесса силовых установок. Согласно заявленному способу при спектрометрическом измерении средней температуры слоя газа заданной толщины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548933
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.4690

Способ определения температуры потока нагретого газа

Изобретение относится к области термометрии и предназначено для определения максимальных температур в камерах сгорания авиадвигателей различного назначения. Газодинамический насадок для определения температуры газа включает проточную камеру с входным и выходным патрубками и жиклерами в них....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549568
Дата охранного документа: 27.04.2015
20.05.2015
№216.013.4db8

Муфта газогенератора

Изобретение относится к области газотурбинных силовых установок легких и беспилотных летательных аппаратов, а именно к конструкции газогенераторов газотурбинных двигателей. Муфта газогенератора содержит средства для передачи крутящего момента и осевого сцепления между валами в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551410
Дата охранного документа: 20.05.2015
27.06.2015
№216.013.59db

Цифровая электронная система управления с встроенной полной термогазодинамической математической моделью газотурбинного двигателя и авиационный газотурбинный двигатель

Группа изобретений относится к области авиационных газотурбинных двигателей (ГТД). Технический результат заключается в повышении качества и надежности управления ГТД в реальной эксплуатации за счет встроенного в систему управления ГТД программного обеспечения «виртуальный двигатель»,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554544
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.6d68

Способ измерения параметров пульсирующего потока

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к способам определения динамики изменения газодинамических параметров потока в лопаточных машинах и каналах, например в лопаточных компрессорах, трубопроводах и диффузорах в заданных областях течения, как в пограничных зонах, так и в ядре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559566
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.09.2015
№216.013.7834

Способ охлаждения рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя

Способ охлаждения рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя включает отбор охлаждающего воздуха из воздушной полости камеры сгорания, его транспортировку в аппарат закрутки, выполненный на статоре напротив диска турбины и последующий подвод охлаждающего воздуха из аппарата закрутки во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562361
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7afa

Малоразмерный газотурбинный двигатель с регенерацией тепла

Малоразмерный газотурбинный двигатель с регенерацией тепла содержит компрессор с входным устройством, газовоздушный рекуперативный теплообменник, камеру сгорания, турбину привода компрессора и свободную турбину привода потребителя эффективной мощности, расположенные в едином корпусе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563079
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7b07

Способ организации детонационно-дефлаграционного горения и детонационно-дефлаграционный пульсирующий прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Способ организации детонационно-дефлаграционного горения в воздушно-реактивном двигателе для высоких скоростей полета заключается в том, что набегающий высокоскоростной сверхзвуковой поток воздуха тормозят в криволинейном пространстве воздухозаборника, по мере продвижения, в зоне образования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563092
Дата охранного документа: 20.09.2015
Показаны записи 11-17 из 17.
19.06.2019
№219.017.8b83

Способ изготовления интегрального блиска с неохлаждаемыми рабочими лопатками для газотурбинного двигателя и интегральный блиск

При изготовлении интегрального блиска с неохлаждаемыми рабочими лопатками для газотурбинного двигателя отдельные лопатки, выполненные из одного металлического сплава, соединяют с дисковой частью, выполненной из другого металлического сплава. Отдельные лопатки соединяют с дисковой частью в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467177
Дата охранного документа: 20.11.2012
31.07.2019
№219.017.babd

Способ изготовления изделий из стали типа ак

Изобретение относится к послойному изготовлению 3D изделий из порошка стали типа АК. Создают 3D модель изделия, ее послойно разбивают на слои с шагом вертикального смещения слоев в пределах от 0,2 до 1 мм и шагом поперечного смещения - от 0,7 до 2 мм, создают управляющую работой лазерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695856
Дата охранного документа: 29.07.2019
30.10.2019
№219.017.dba2

Способ лазерной сварки полых изделий

Изобретение относится к способам лазерной сварки полых изделий и может быть использовано в технологических процессах изготовления пустотелых дисков турбин, компрессоров и вентиляторов газотурбинных двигателей. В способе лазерной сварки полых изделий на стыкуемые кромки подают лазерный луч с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704353
Дата охранного документа: 28.10.2019
22.12.2019
№219.017.f0ea

Способ изготовления высокоточной заготовки из порошка титанового сплава

Изобретение относится к изготовлению высокоточной заготовки из порошка титанового сплава. Способ включает послойное выращивание заготовки на установке прямого лазерного выращивания с использованием данных 3D-модели заготовки в программном обеспечении или внесенных оператором данных программы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709694
Дата охранного документа: 19.12.2019
12.04.2020
№220.018.1436

Способ изготовления керамической оболочки для литья лопаток (варианты)

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано для литья лопаток из жаропрочных металлических сплавов газотурбинных двигателей. Оболочковую литейную форму изготавливают методом трехмерной печати одновременно со стержнем путем последовательного нанесения и отверждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718635
Дата охранного документа: 10.04.2020
17.04.2020
№220.018.15a0

Способ изготовления топологически оптимизированного рабочего колеса водометного движителя методом прямого лазерного выращивания

Изобретение относится к способу изготовления топологически оптимизированного рабочего колеса водометного движителя прямым лазерным выращиванием. Строят 3D-модель рабочего колеса. Строят технологическую 3D-модель рабочего колеса путем топологической оптимизации и детализации упомянутой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718823
Дата охранного документа: 14.04.2020
24.06.2020
№220.018.2a1c

Способ повышения механических свойств стали аб2-1 при осуществлении прямого лазерного выращивания металлических заготовок

Изобретение относится к прямому лазерному выращиванию металлических заготовок из стали АБ2-1 с повышением ее механических свойств. На подложку, размещенную в рабочей герметичной камере, заполненной аргоном высокой чистоты до избыточного давления в пределах от 2 МПа до 5 МПа с содержанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724210
Дата охранного документа: 22.06.2020
+ добавить свой РИД