×
29.03.2019
219.016.eded

Результат интеллектуальной деятельности: Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия. Предварительно на срезе сверхзвукового сопла плазмотрона устанавливают конический насадок, внутренняя поверхность которого образует с внутренней поверхностью сопла излом, что позволяет после излома установить давление плазмы с напыляемым веществом в пристеночной части насадка равным давлению в вакуумной камере. Плазмотрон и подложку устанавливают в камеру с пониженным давлением. Осуществляют поддержание динамического вакуума в камере, подачу плазмообразующего газа и порошка напыляемого вещества в плазмотрон и распыление вещества сверхзвуковым потоком плазмы с образованием расплавленных частиц микронного уровня и паровой фазы напыляемого вещества. Затем обеспечивают выпадение на подложку наночастиц, образующихся в пристеночной части насадка, и частиц микронного уровня напыляемого вещества. Подложку перемещают таким образом, чтобы слои из наночастиц и частиц микронного уровня напыляемого вещества перекрывали друг друга. Технический результат заключается в одновременном повышении адгезионной и когезионной прочности покрытия и увеличении его теплостойкости. 5 ил

Изобретение относится к способам нанесения покрытий и может быть использовано в плазмохимии, в плазмометаллургии, также может найти использование в машиностроительной промышленности для защиты теплонапряженных узлов и элементов конструкции.

Известен способ нанесения теплозащитных покрытий (ТЗП) для защиты теплонапряженных узлов и элементов конструкции двигательных установок от теплового и эрозионного разрушения в струе сгорания топлив, содержащих конденсированную фазу продуктов сгорания смесевого твердого топлива (1).

В изобретении по патенту (2) предлагается напылять в камеру сгорания жидкостных ракетных двигателей (КС ЖРД) подслой нихрома и слой керметной композиции, содержащей смесь диоксида гафния и плакированного никелем вольфрама, затем дополнительно напыляют слой диоксида гафния, стабилизированного оксидом иттрия.

Недостатком способа является наличие WNi в одном из слоев ТЗП, что при рабочих температурах и составе газовой среды в КС ЖРД может приводить к плавлению WNi и интенсивному окислению, и растрескиванию слоя.

Патентом (3) защищен способ получения ТЗП, который может найти применение в ракетной технике при изготовлении КС ЖРД на основе композиции ZrO2+NiCr. Способ заключается в плазменном напылении в атмосфере сначала подслоя нихрома, а затем напыления керметной композиции из механической порошковой смеси, содержащей диоксид циркония и нихром. Подачу порошковой смеси осуществляют под срез сопла плазмотрона в направлении его перемещения относительно напыляемой поверхности. В качестве стабилизирующей добавки в порошке диоксида циркония используют оксид кальция.

Недостатком способа является то, что наличие нихрома в теплозащитном слое ТЗП заметно увеличивает коэффициент теплопроводности λ, по сравнению с ТЗП, состоящим из одного ZrO2, и снижает жаростойкость, что не позволяет защищать стенку КС ЖРД от повышенных тепловых потоков.

В настоящее время при создании перспективных ЖРД с повышенными рабочими характеристиками (давление и температура) в КС рассматриваются возможности более эффективной защиты огневых стенок КС от повышенных относительно существующих тепловых потоков, идущих от высокотемпературных продуктов сгорания в огневые стенки КС.

Прототипом к предлагаемому изобретению является способ нанесения покрытий из наночастиц (4), в котором в условиях динамического вакуума плазма с напыляемым порошком обтекает стенку в форме угла, отклоненного от оси плазмотрона, а в угловой точке образуется веер волн разрежения с конденсацией наночастиц из паровой фазы напыляемого материала в плазмообразующем газе и выпадением их на подложку с образованием покрытия, состоящего из наночастиц.

К недостаткам данного способа можно отнести то, что расплавленные частицы напыляемого вещества микронного уровня из-за большой массы не участвуют в создании покрытия, а пролетают мимо подложки, не испытывая поворота к ней в веере волн разрежения.

Технический результат, достигаемый заявленным способом состоит в одновременном повышении адгезионной и когезионной прочности покрытия, увеличении его теплостойкости, при использовании всего напыляемого материала, выпадающего на подложку в виде частиц микронного уровня и в виде наночастиц.

Для обеспечения технического результата предложен следующий способ нанесения покрытия.

В способе плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия на подложку, включающем установку плазмотрона со сверхзвуковым соплом и подложки в камеру пониженного давления, поддерживание в камере динамического вакуума, подачу плазмообразующего газа и порошка напыляемого вещества в сверхзвуковое сопло плазмотрона и распыление вещества сверхзвуковым потоком плазмы в камере с образованием расплавленных частиц микронного уровня и паровой фазы напыляемого вещества, на срезе сверхзвукового сопла плазмотрона устанавливают конический насадок, внутренняя поверхность которого образует с внутренней поверхностью сопла излом, угол которого выбирают из условия обеспечения в пристеночной части насадка после разворота плазмы на упомянутый угол давления, равного давлению в камере пониженного давления, и обеспечения образования наночастиц в пристеночном слое насадка из паровой фазы напыляемого вещества и частиц микронного уровня из напыляемого вещества, при этом в процессе распыления подложку перемещают относительно сопла с обеспечением перекрытия друг другом слоев из наночастиц и частиц микронного уровня.

Наночастицы выпадают на подложку напротив насадка в виде наноструктурированного слоя. Расплавленные частицы напыляемого вещества микронного уровня образуют на подложке напротив сопла плазмотрона классическое газотермическое покрытие.

В отличие от прототипа, в котором напыление покрытия происходит только за счет наночастиц, в предлагаемом способе используется весь напыляемый материал. В силу повышенной активности поверхностных атомов наночастиц они способствуют увеличению когезии между слоями из микронных частиц, но способны выдержать рабочие температуры, совпадающие с рабочими температурами слоев из микронных частиц, так как они образуются из того же напыляемого вещества.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фигуре 1 изображен плазмотрон с установленным насадком.

На фигуре 2 приведена схема нанесения покрытия.

На фигуре 3 приведена схема установки конического насадка на сверхзвуковое сопло плазмотрона.

На фигуре 4 показано изменение газодинамических параметров течения плазмы в точке А.

На фигуре 5 приведено увеличенное изображение с растрового электронного микроскопа поверхностного слоя ТЗП (слоя оксида гафния).

На фигуре 1 показан плазмотрон для нанесения покрытий. На сверхзвуковое сопло В в выходной его части устанавливают насадок С, внутренняя коническая поверхность которого образует с поверхностью сопла излом - точка А. В точке излома А реализуется веер волн разрежения Прандтля-Майера, в которых паровая фаза напыляемого вещества конденсируется с образованием наночастиц, наличие которых в покрытии значительно увеличивает его адгезию и когезию, а также теплостойкость. Обратим внимание на то, что течение с разрежением в сопле плазмотрона образуется только при истечении струи плазмы в динамический вакуум, а не в атмосферу.

Схема нанесения покрытия при помощи такого сопла приведена на фигуре 2. На схеме показано, что в средней части под соплом на подложку наносится традиционное газотермическое покрытие 1 частицами микронного уровня, которые проходят основное сопло плазмотрона и в силу относительно больших размеров не разворачиваются в насадке в веере волн разрежения, а пролетают дальше к подложке. На периферии покрытия наносится слой из наночастиц 2, образовавшихся из паровой фазы в пристеночной части насадка. Перемещая плоскую подложку, как это указано стрелками (поочередно то в одну, то в другую сторону), получаем покрытие, в котором слои из наночастиц и слои из частиц микронного уровня перекрывают друг друга. В случае цилиндрической подложки производится вращение подложки в одну сторону для достижения того же эффекта.

На фигуре 3 приведена схема установки конического насадка на сверхзвуковое сопло плазмотрона.

Рассмотрим изменение газодинамических параметров течения плазмы в точке А, которая после излома обозначена как А'. На фигуре 4 введены следующие обозначения: MA - число Маха до точки А; MA' - число Маха после угловой точки А'.

В качестве примера возьмем сопло, используемое в плазмотроне для напыления и имеющее следующие параметры:

- диаметр критического сечения dкр=4 мм;

- диаметр выходного сечения dc=11 мм;

- число Маха в выходном сечении MA=3,32;

- давление в плазмотроне Р0=0,15 МПа;

- температура в плазмотроне Т0=4200 К;

- давление в вакуумной камере Pk=1,5⋅102 Па.

В точке А за счет насадка имеется излом проточной части сопла, и параметры течения в точке А', которая расположена сразу за точкой А после излома образующей, определяются по закономерностям течения Прандтля-Майера. Угол Прандтля-Майера (ν) определяет связь числа Маха (М) рассматриваемого течения с углом разворота в веере волн разрежения от числа М=1 до числа М по следующему выражению:

Выберем угол излома образующей насадка исходя из условия равенства давления в камере пониженного давления Pk статическому давлению в течении после прохождения разворота в веере волн разрежения и примем, что оно совпадает со статическим давлением на срезе сопла с насадком РА', иначе говоря

РА'0π(MA')=1,5⋅102 Па,

где π(MA') - газодинамическая функция, равная отношению статического давления РА' к полному давлению Р0. Из этого выражения π(MA')=0,001, что для азота соответствует числу MA'=5,56.

Определим угол Θ, на который должен развернуться поток плазмы в точке А (см. фиг. 4) от МА=3,32 до MA'=5,56, для того чтобы сравнялись статическое давление в плазме после разворота с давлением Pk. Из газодинамических таблиц течения Прандтля-Майера следует, что Следовательно, угол

Из этих же таблиц следует, что при переходе через веер волн разрежения от точки А до точки А' статическая температура падает с 1310 К до 584,6 К, а статическое давление упадет с 25,5⋅102 Па до 1,5⋅102 Па.

Отметим, что быстрое охлаждение и падение статического давления, которое имеет место в точке А, приведет к резкой конденсации паров напыляемого вещества с образованием наночастиц.

Теперь определим диаметр выходного сечения сопла с насадком, исходя из второго предположения о том, что давление Pk совпадает со статическим давлением в выходном сечении сопла с насадком.

Для этого определим отношение площади выходного сечения сопла «а» с насадком (диаметр da, см. фиг. 3) к площади критического сечения сопла (диаметр dкр) плазмотрона при Ма=5,56, где Ма - число Маха в выходном сечении сопла с насадком, совпадающее с числом MA'. Из газодинамических таблиц это отношение равно для азота 38,57. Отсюда следует, что da=24,8 мм.

Рассмотрим пример осуществления предложенного способа напыления. Подготовленные образцы подложек для нанесения ТЗП помещают в камеру с пониженным давлением.

Затем в динамическом вакууме при помощи плазмотрона с предложенным насадком напыляют сначала подслой никеля, затем слой диоксида циркония, стабилизированного 7%Y2O3 и верхний слой - оксид гафния, стабилизированного 7%Y2O3.

Режимы напыления:

- плазмообразующий газ - азот.

- ток дуги I, А - 100±20.

- напряжение на дуге U, В - 90±10.

- расход плазмообразующего (он же транспортирующий) газа - 60 л/мин.

Толщина подслоя никеля составляет 25-30 мкм; толщина слоя (ZrO2+7%Y2O3) - 65-70 мкм; толщина слоя (HfO2+7%Y2O3) - 10-15 мкм.

Увеличенное изображение с растрового электронного микроскопа поверхностного слоя ТЗП (слоя оксида гафния), приведено на фигуре 5. Из этой фигуры видно, что на поверхности ТЗП преобладают наночастицы оксида гафния.

Огневые испытания образцов проводились на установке для испытаний , при этом во время испытаний образец, помещенный в установку, охлаждался водой, тепловой поток создавался струей плазмы, истекающей из плазмотрона с указанными выше параметрами. Каждое испытание длилось 30 секунд.

Образцы с покрытием, полученные без применения насадка, выдерживали до появления трещин 7-9 испытаний. Образцы покрытия, полученные с использованием насадка, выдерживали 25 испытаний без растрескивания.

В предлагаемом способе наночастицы образуются непосредственно перед напылением покрытия и не имеют традиционных недостатков при работе с ними: не слипаются друг с другом (агрегация) и не проявляют химическую активность с окружающей их средой. Также образование наночастиц для напыления происходит экологически безопасным способом из порошков микронного уровня, т.к. весь процесс от формирования наночастиц до нанесения покрытий, происходит в замкнутом пространстве камеры.

Источники

1. ОСТ 92-1406-68 «Покрытия эрозионно-стойкие неметаллические».

2. В.В. Сайгин, А.В. Сафронов и др. Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий. Патент РФ №2499078, 2012.

3. В.В. Сайгин, В.П. Воеводин и др. Способ получения эрозионно стойких теплозащитных покрытий. Патент РФ №2283363, 2003.

4. Т.А. Евдокимова, М.Н. Полянский и др. Способ нанесения покрытия. Патент РФ №2436862, 2010.

Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия на подложку, включающий установку плазмотрона со сверхзвуковым соплом и подложки в камеру пониженного давления, поддерживание в камере динамического вакуума, подачу плазмообразующего газа и порошка напыляемого вещества в сверхзвуковое сопло плазмотрона и распыление вещества сверхзвуковым потоком плазмы в камере с образованием расплавленных частиц микронного уровня и паровой фазы напыляемого вещества, отличающийся тем, что на срезе сверхзвукового сопла плазмотрона устанавливают конический насадок, внутренняя поверхность которого образует с внутренней поверхностью сопла излом, угол которого выбирают из условия обеспечения в пристеночной части насадка после разворота плазмы на упомянутый угол давления, равного давлению в камере пониженного давления, и обеспечения образования наночастиц в пристеночном слое насадка из паровой фазы напыляемого вещества и частиц микронного уровня из напыляемого вещества, при этом в процессе распыления подложку перемещают относительно сопла с обеспечением перекрытия друг другом слоев из наночастиц и частиц микронного уровня.
Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия
Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия
Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия
Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 120.
19.07.2018
№218.016.7294

Переходной отсек ракеты-носителя и его опорный шпангоут

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике. Переходной отсек содержит корпус с проставкой. Корпус содержит стыковочный и опорный шпангоут. Стыковочный шпангоут выполнен в поперечном сечении в виде таврообразного профиля с отогнутой внутрь отсека стенкой. Проставка содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661631
Дата охранного документа: 17.07.2018
24.07.2018
№218.016.7414

Способ построения радиолокационного изображения с помощью радиолокационной станции с синтезированной апертурой

Настоящее изобретение относится к способам построения радиолокационных изображений (РЛИ) подстилающей поверхности в ходе дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) с помощью радаров с синтезированной апертурой (РСА). Достигаемый технический результат - повышение качества РЛИ в сравнении с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661941
Дата охранного документа: 23.07.2018
09.08.2018
№218.016.792f

Способ бесконтактной ранней диагностики разгара камеры ракетного двигателя по напряжённости собственного магнитного поля продуктов сгорания

Изобретение относится к области аэрокосмической техники, в частности ракетно-космического двигателестроения. Одной из широко распространенных причин отказа жидкостных ракетных двигателей является прогар камеры, начало которого сопряжено с появлением множества заряженных твердых частиц в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663311
Дата охранного документа: 03.08.2018
09.08.2018
№218.016.7982

Устройство для измерения коэффициентов отражения и излучения материалов и покрытий

Изобретение относится к оптической измерительной технике. Устройство для измерения коэффициентов отражения и излучения материалов и покрытий состоит: из зеркального эллипсоида с отверстием, выполненным под углом 5-20° к его оси, предназначенным для ввода излучения на образец, плоскость которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663301
Дата охранного документа: 03.08.2018
10.08.2018
№218.016.7b40

Бортовой информационно-навигационный комплекс

Изобретение относится к области бортового информационно-навигационного оборудования космических аппаратов и предназначено для формирования и излучения навигационных радиосигналов системы ГЛОНАСС, формирования, излучения, приема данных и измерений по межспутниковой радиолинии, а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663680
Дата охранного документа: 08.08.2018
17.08.2018
№218.016.7c78

Устройство определения времени прихода оптического сигнала

Изобретение относится к области пассивной оптической локации и может быть использовано для обнаружения оптических импульсных сигналов на фоне мощной фоновой засветки и для определения времени прихода оптического сигнала на фоне помех. Технический результат изобретения - повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663881
Дата охранного документа: 13.08.2018
19.08.2018
№218.016.7d09

Установка для исследования углеводородного ракетного топлива

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Установка содержит замкнутый гидравлический контур, включающий емкость с топливом, напорный насос с пневмоприводом, пневмогидравлический аккумулятор, установленный после насоса, теплоизолированный рабочий участок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664443
Дата охранного документа: 17.08.2018
29.08.2018
№218.016.8073

Способ ограничения засорения эксплуатируемых областей околоземного космического пространства

Изобретение относится к удалению объектов крупногабаритного космического мусора (ККМ) (напр., отработавших разгонных блоков) на орбиты с ограниченным временем их существования. Способ основан на качественном анализе долговременной эволюции орбит увода ККМ, учитывающем, в пошаговом режиме, такие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665156
Дата охранного документа: 28.08.2018
29.08.2018
№218.016.807f

Блок обработки информации

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к информационным системам. Технический результат заключается в повышении быстродействия за счет ускорения выполнения функций согласования данных, обеспечивающих отказоустойчивость, а также повышения надежности межмашинных обменов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665225
Дата охранного документа: 28.08.2018
29.08.2018
№218.016.80f3

Аппаратно-вычислительный комплекс виртуализации и управления ресурсами в среде облачных вычислений

Изобретение относится к области кибернетики, автоматики, вычислительной техники и связи. Технический результат – обеспечение повышения оперативности и гибкости планирования и распределения запрашиваемых ресурсов. Аппаратно-вычислительный комплекс виртуализации и управления ресурсами в среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665246
Дата охранного документа: 28.08.2018
Показаны записи 21-30 из 37.
23.11.2018
№218.016.9fbd

Двухзонный газогенератор с лазерным зажиганием компонентов топлива

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и, в частности, к двухзонным газогенераторам с лазерным зажиганием компонентов топлива. Двухзонный газогенератор с лазерным зажиганием компонентов топлива содержит силовую оболочку с патрубками подвода окислителя и горючего и патрубок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672986
Дата охранного документа: 21.11.2018
06.12.2018
№218.016.a444

Стендовый жидкостный ракетный двигатель с непрерывной спиновой детонацией

Изобретение относится к области испытаний, в частности стендовых испытаний режимов работы ЖРД, работающих в режиме непрерывной детонации на топливной смеси, состоящей из газообразного кислорода и керосина. Изобретение представляет собой стендовый ЖРД с кольцевой камерой детонационного горения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674117
Дата охранного документа: 04.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7c4

Теплозащитное покрытие

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к теплозащитным покрытиям для защиты поверхности деталей, подверженных воздействию высокотемпературных газовых потоков и выполненных, в том числе, из двухслойных паяных конструкций и может быть использовано для защиты изделий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675005
Дата охранного документа: 14.12.2018
20.02.2019
№219.016.c0d1

Маршевая многокамерная двигательная установка с сопловым насадком (варианты)

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании или модернизации многокамерных двигательных установок. В трех предложенных вариантах конструкции маршевой многокамерной двигательной установки сопловой насадок выполнен составным из лепестков и донной части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364741
Дата охранного документа: 20.08.2009
20.02.2019
№219.016.c201

Ракетный двигатель твердого топлива с поворотным управляющим соплом (варианты)

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в конструкциях маршевых и разгонных ступеней ракетных двигателей твердого топлива. Ракетный двигатель твердого топлива включает камеру сгорания и скрепленное с ней утопленное поворотное управляющее сопло с теплозащитным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428579
Дата охранного документа: 10.09.2011
20.02.2019
№219.016.c36a

Способ нанесения покрытий

Изобретение относится к способам нанесения покрытий из наночастиц и может быть использовано в плазмометаллургии, плазмохимии и машиностроительной промышленности. Технический результат - повышение рабочих характеристик покрытий, упрощение технологии, повышение ее экологичности. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436862
Дата охранного документа: 20.12.2011
20.02.2019
№219.016.c3a1

Устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для экспериментальной отработки при создании и модернизации маршевых однокамерных и многокамерных установок, в частности для имитации высотных условий при огневых испытаниях жидкостных ракетных двигателей с соплами больших...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449159
Дата охранного документа: 27.04.2012
20.02.2019
№219.016.c40c

Способ нанесения теплозащитного покрытия

Изобретение относится к вакуумной технологии нанесения теплозащитных покрытий на изделия из меди и может быть использовано в авиа- и машиностроении и других областях. Способ нанесения теплозащитного покрытия включает размещение изделия в вакуумной камере. Затем осуществляют наноструктурирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467878
Дата охранного документа: 27.11.2012
17.04.2019
№219.017.1626

Реактивное сопло с регулируемой высотностью

Изобретение относится к области ракетостроения, а более конкретно к реактивным соплам с регулируемой высотностью. В реактивном сопле с регулируемой высотностью, содержащем в сверхзвуковой части одну или несколько кольцевых щелей, перекрываемых секторными заслонками, шарнирно закрепленными по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322607
Дата охранного документа: 20.04.2008
19.04.2019
№219.017.2e19

Устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей (варианты)

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для экспериментальной отработки при создании и модернизации маршевых однокамерных и многокамерных установок, в частности для имитации высотных условий при огневых испытаниях жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) с соплами больших...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391548
Дата охранного документа: 10.06.2010
+ добавить свой РИД