×
22.04.2019
219.017.3673

Результат интеллектуальной деятельности: УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химико-термической обработке деталей и может найти применение в машиностроении, в авиационной промышленности и в других отраслях народного хозяйства. Для расширения функциональных возможностей установка для получения диффузионных покрытий в циркулирующей газовой среде содержит электропечь, герметичный муфель, размещенные в муфеле емкости с насыщающими элементами, держатель для насыщаемых деталей, вентилятор и устройство для направления потока газовой среды, при этом устройство для направления потока газовой среды содержит направляющие элементы и диффузор, держатель для насыщаемых деталей закреплен на диффузоре и содержит крышку с отверстиями и, по меньшей мере, одну секцию, состоящую из подставки с отверстиями и размещенной на ней обечайки с отверстиями, при этом крышка установлена на обечайке последней секции, держатель снабжен заглушками, имеющими возможность перемещения относительно его отверстий в нем, насыщаемые детали установлены в отверстиях обечайки и/или в отверстиях подставки, а емкости с насыщающими элементами расположены на подставке и/или на обечайке. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к химико-термической обработке деталей в циркулирующей газовой среде, в частности к установкам для получения диффузионных покрытий на металлах и сплавах в циркулирующей газовой среде, и может найти применение в машиностроении, в авиационной промышленности и в других отраслях народного хозяйства.

Известна установка для получения диффузионных покрытий на металлах и сплавах в циркулирующей газовой среде, содержащая футерованную камеру с нагревателями, расположенный в ней муфель с крышкой и размещенные в муфеле насыщаемые детали и емкости с насыщающими элементами, подвешенные к решетке, вентилятор с приводом, и устройство для направления потока рабочей среды в виде кольцевого направляющего экрана (см. авторское свидетельство СССР №413216, Кл. С23С 11/02, опубл. 30.01.1974).

Недостаток данной установки - ограниченные функциональные возможности: на данной установке невозможно получить покрытия на внутренних поверхностях полых деталей. Для получения покрытия на внутренних поверхностях полых деталей, например лопаток газотурбинных двигателей, газовой поток должен под напором протекать через внутреннюю полость, что не представляется возможным осуществить на известной установке. В данной установке насыщающий газовый поток обдувает наружную поверхность изделия и не создает циркуляцию газовой среды во внутренних полостях (не продувает внутренние полости).

Технический результат заявленного изобретения - расширение функциональных возможностей установки путем обеспечения получения диффузионных покрытий одновременно на внутренних и наружных поверхностях деталей, или только на внутренних поверхностях, или только на наружных поверхностях деталей.

Технический результат достигается тем, что в установке для получения диффузионных покрытий в циркулирующей газовой среде, содержащей нагревательный элемент, герметичный муфель, размещенные в муфеле емкости с насыщающими элементами, держатель для насыщаемых деталей, вентилятор, имеющий привод, и устройство для направления потока газовой среды, согласно изобретению устройство для направления потока газовой среды содержит направляющие элементы и диффузор, держатель для насыщаемых деталей закреплен на диффузоре и содержит крышку с отверстиями и, по меньшей мере, одну секцию, состоящую из подставки с отверстиями и размещенной на ней обечайки с отверстиями, при этом крышка установлена на обечайке последней секции, держатель снабжен заглушками, имеющими возможность перемещения относительно отверстий в его элементах, насыщаемые детали установлены в отверстиях обечайки и/или в отверстиях подставки, а емкости с насыщающими элементами расположены на подставке и/или на обечайке.

Направляющие элементы могут быть выполнены в виде лопаток, что позволяет повысить давление, создаваемое вентилятором и улучшить условия поворота газового потока от вентилятора к обрабатываемым деталям.

На фиг.1 схематично изображена установка;

на фиг.2 - вариант размещения насыщаемых деталей на подставке;

на фиг.3 - вариант размещения насыщаемых деталей на подставке и на обечайке;

на фиг.4 - вариант размещения емкостей с насыщающими элементами на подставке;

на фиг.5 - вариант размещения емкостей с насыщающими элементами на обечайке;

на фиг.6 - вариант размещения емкостей с насыщающими элементами на обечайке и подставке.

Установка для получения диффузионных покрытий на металлах и сплавах в циркулирующей газовой среде (фиг.1) содержит нагревательный элемент, представляющий собой, например, электропечь 1, герметичный муфель 2, герметизируемый футерованной подставкой 3, например, куполообразной формы. В футеровке подставки 3 размещен испаритель 4 с химическими реактивами (источник рабочей газовой среды), имеющий автономный нагреватель. В муфеле 2 расположен держатель для насыщаемых деталей 5, например, лопаток газотурбинного двигателя, в виде, например, пяти секций, количество которых выбирается по количеству насыщаемых (обрабатываемых) деталей. Каждая секция держателя содержит подставку 6, например, в виде диска, с отверстиями 7 и обечайку 8 с, например, равномерно расположенными отверстиями 9. На обечайке последней секции расположена крышка 10 с отверстиями 11. Держатель снабжен заглушками 12, имеющими возможность перемещения (изменения проходного сечения) относительно отверстий 7 подставки 6, и отверстий 9 обечайки 8, и отверстий 11 крышки 10. Емкости 13 с насыщающими элементами расположены на подставке 6 (см. фиг.1, 4); как вариант емкости 13 с насыщающими элементами могут быть расположены на обечайке 8 (см. фиг.5); как вариант емкости с насыщающими элементами могут быть расположены на обечайке 8 и подставке 6 (см. фиг 6). Для более надежного закрепления емкостей 13 на подставке 6 могут быть выполнены пазы (углубления) и/или отверстия (на чертеже не показаны). Насыщаемые детали 5 (полые лопатки турбины газотурбинного двигателя) размещены в отверстиях 9 обечаек 8 (см. фиг.1). Как вариант, насыщаемые детали 5 могут быть размещены в отверстиях 7 подставки 6 (см. фиг.2). Как вариант, насыщаемые детали 5 могут быть размещены частично в отверстиях 7 обечайки 8 и частично в отверстиях 7 подставки 6 (см. фиг.3). Насыщаемые детали 5 полностью ориентированы в сторону потока рабочей (газовой) среды. Выбор варианта расположения емкостей 13 с насыщающими элементами и насыщаемых деталей 5 зависит от количества, формы, и размера насыщаемых деталей. В муфеле 2 также расположено устройство для направления потока рабочей (газовой) среды, содержащее установленные соосно друг с другом диффузор 14 и направляющие элементы, например, выполненные в виде лопаток 15, закрепленных на футерованной подставке 3. При этом диффузор 14 служит также опорой для держателя. Если держатель выполнен из одной секции, на диффузор 14 устанавливают подставку 6, затем обечайку 8, на которую устанавливают (закрывают ) крышку 10. В случае многосекционного держателя на диффузор 13 устанавливают подставку 6, затем обечайку 8, на которую устанавливают подставку 6 второй секции и т.д. Обечайку последней секции закрывают крышкой 10. Отверстия 11 крышки 10 могут быть все открыты, или, как вариант, частично закрыты заглушками 12, причем в последнем случае всегда должно быть открыто, по меньшей мере, одно отверстие.

Установка также содержит вентилятор 16 с регулируемым электроприводом 17 и стандартную систему откачки 18 (вакуумный насос, фильтр, датчики, клапаны, вентили - на чертеже не показаны). Муфель 2, футерованная подставка 3, вентилятор 16 и устройство для направления потока рабочей (газовой) среды в сборе представляют реактор, в котором протекают химические реакции насыщения поверхностей деталей в циркулирующей газовой среде. Установка размещена на раме-основании 19.

В конкретном примере нагревательный элемент 1 (электропечь) и муфель 2 выполнены съемными при помощи подъемного устройства 20, например консольного крана, муфель герметизирован футерованной подставкой 3. В этом случае муфель надевают на другие элементы установки (подставку 3, вентилятор 16, направляющие лопатки 15, диффузор 14, держатель), а нагревательный элемент 1 надевают на муфель 2.

Однако нагревательный элемент может также представлять собой шахтную печь. В этом случае футерованная подставка 3 выполняет функцию крышки, и муфель 2, установленный в шахтную электропечь, герметизируют футерованной крышкой. Все элементы установки загружаются в шахтную печь известным способом.

Установка работает следующим образом.

В качестве насыщаемых деталей 5 выбраны полые лопатки газотурбинного двигателя. Покрытия необходимо получить как на внутренней поверхности, так и на наружной поверхности. Насыщаемые детали 5 установлены, например, в отверстиях 9 обечаек 8, при этом, по меньшей мере, в одно отверстие 9 насыщаемую деталь не устанавливают, емкости 13 с насыщающими элементами - на подставке 6. Часть отверстий 7 подставки 6 открыта, а часть закрыта заглушками 12 для того, чтобы насыщающий газовый поток одновременно обдувал наружную и внутреннюю поверхности полых лопаток, а также обдувал емкости 13 с насыщающими элементами для активации газовой среды. Подбор количества закрываемых (открываемых) отверстий 7, 9, 11 осуществляется путем экспериментов или расчетами и зависит, в основном, от гидравлического сопротивления внутренней полости деталей, скорости газового потока, количества одновременно обрабатываемых деталей, от сечения внутренней полости детали и требуемой толщины покрытия на внутренней и наружной поверхностях деталей.

На футерованную подставку 3 надевают муфель 2, герметизируют, при помощи системы 18 откачки проводят откачку воздуха и добиваются в муфеле 2 заданного значения вакуума. Надевают электропечь 1 на муфель 2. Включают нагрев печи 1. При нагреве печи 1 до температуры 500-1000°С отключают систему откачки. В случае, если при нагреве электропечи 1 температура внутри испарителя 4 подставки 3 ниже заданной температуры для испарения химических реактивов, используемых в технологическом процессе, включают нагреватель испарителя 4. После испарения химических реактивов при заданном давлении рабочей газовой среды включают центробежный вентилятор 16. Циркуляция газового потока осуществляется путем движения (см. стрелки на фиг.1) газового потока от вентилятора 16 в полости между муфелем 2 и держателем для насыщаемых деталей. Часть газового потока поступает через отверстия 9 во внутреннюю полость каждой насыщающей детали 5 (лопаток), насыщая ее, и выходит из полости лопатки. Одновременно другая часть потока через отверстия 10 крышки 11, которые открыты частично, поступает (обдувает) на детали 5 (лопатки), насыщая их наружную поверхность, и, проходя через отверстия 7 подставки 6, на которой размещены емкости 13 с насыщающими элементами, обдувает емкости, повышая химическую активность рабочей газовой среды. Затем газовый поток поступает в диффузор 14 и на направляющие лопатки 15, которые направляют газовый поток в полость между муфелем 2 и держателем для насыщаемых деталей, процесс повторяется до получения покрытий заданной толщины на наружной и внутренней поверхностях деталей. После завершения технологического процесса выгружают насыщаемые детали 5, а узлы установки очищают перед началом нового процесса.

При других вариантах расположения насыщаемых деталей и емкостей с насыщающими элементами процесс насыщения осуществляется аналогично описанному выше.

В случае, когда необходимо нанести покрытие только на наружную поверхность детали, например, можно заглушками 12 закрыть отверстия 9 обечайки 8, а детали 5 расположить на подставке 6 в отверстиях 7. В этом случае подбор количества открытых и закрытых отверстий 7, 9, 11 выбирается также, как описано выше. Затем процесс проводят так, как описано выше в примере нанесения покрытий на наружную и внутреннюю поверхность деталей.

В случае, когда необходимо нанести покрытие только на внутреннюю поверхность полой детали, наружная поверхность защищается специальной защитной накладкой или другим способом. Затем процесс проводят так, как описано выше в примере нанесения покрытий на наружную и внутреннюю поверхность деталей. При наличии защиты на наружных поверхностях покрытия создаются только на внутренних поверхностях деталей.

1.Установкадляполучениядиффузионныхпокрытийвциркулирующейгазовойсреде,содержащаянагревательныйэлемент-электропечь,герметичныймуфель,размещенныевмуфелеемкостиснасыщающимиэлементами,держательдлянасыщаемыхдеталей,вентилятор,имеющийрегулируемыйпривод,иустройстводлянаправленияпотокагазовойсреды,отличающаясятем,чтоустройстводлянаправленияпотокагазовойсредысодержитнаправляющиеэлементыидиффузор,держательдлянасыщаемыхдеталейзакрепленнадиффузореисодержиткрышкусотверстиямии,поменьшеймере,однусекцию,состоящуюизподставкисотверстиямииразмещеннойнанейобечайкисотверстиями,приэтомкрышкаустановленанаобечайкепоследнейсекции,держательснабжензаглушками,имеющимивозможностьперемещенияотносительноегоотверстийвнем,насыщаемыедеталиустановленывотверстияхобечайкии/иливотверстияхподставки,аемкостиснасыщающимиэлементамирасположенынаподставкеи/илинаобечайке.12.Установкапоп.1,отличающаясятем,чтонаправляющиеэлементывыполненыввиделопаток.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 86.
09.06.2019
№219.017.7a95

Легкоплавкий сплав

Изобретение относится к металлообработке и может быть использовано при изготовлении лопаток ГТД. Легкоплавкий сплав на основе висмута для закрепления маложестких деталей при их механической обработке включает олово (40,5-41,5 мас.%), кадмий (2,5-3,5 мас.%), висмут - остальное. Сплав сохраняет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354732
Дата охранного документа: 10.05.2009
09.06.2019
№219.017.7a99

Способ изготовления вкладышей опорного подшипника скольжения

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении вкладышей опорного подшипника скольжения. Способ изготовления вкладыша опорного подшипника скольжения с антифрикционным фторопластовым слоем включает предварительный изгиб заготовки вкладыша и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354863
Дата охранного документа: 10.05.2009
09.06.2019
№219.017.7a9c

Способ определения остаточных напряжений

Предложенное изобретение относится к области машиностроения и предназначено для определения остаточных напряжений при применении упрочняющих технологий поверхностным пластическим деформированием для повышения сопротивления усталости сложно нагруженных деталей. Технический результат от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354952
Дата охранного документа: 10.05.2009
09.06.2019
№219.017.7ac5

Свеча зажигания

Изобретение относится к конструкции свечей зажигания, предназначенных для воспламенения топливных смесей, в том числе обедненных, в газотурбинных двигателях (ГТД) как энергетического, так и транспортного назначения. Свеча зажигания содержит два электрода, разделенные изолятором и образующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352040
Дата охранного документа: 10.04.2009
09.06.2019
№219.017.7ad6

Гидрореактивный движитель

Изобретение относится к жидкостным реактивным движителям, в которых реактивная струя создается с помощью насосов и импульсов давления, воздействующих на столб жидкости, преимущественно при воспламенении газовой или паровой смеси. Изобретение может быть использовано на маломерных судах и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355600
Дата охранного документа: 20.05.2009
09.06.2019
№219.017.7b42

Способ получения графитированного материала

Изобретение может быть использовано при изготовлении уплотнений для двигателей и установок для перекачки газа. Пековый или сланцевый смоляной кокс с выходом летучих веществ 3,0-9,0 мас.% измельчают до получения фракционного состава, в котором не менее 95 мас.% составляет фракция с размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374174
Дата охранного документа: 27.11.2009
09.06.2019
№219.017.7bcd

Роликолопастной компрессор

Изобретение относится к машиностроению, в частности, к ролико-лопастным компрессорам. Ролико-лопастной компрессор содержит полый корпус с выполненными в нем двумя подводящими каналами рабочей среды, один из которых сообщен с источником рабочей среды, и двумя отводящими каналами рабочей среды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301344
Дата охранного документа: 20.06.2007
09.06.2019
№219.017.7c18

Модуль сверхпроводящего резистивного ограничителя тока (варианты)

Изобретение относится к области электротехники, в частности к модулю сверхпроводящего резистивного ограничителя тока и его варианту, которые предназначены для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в сети. Модуль сверхпроводящего резистивного ограничителя тока по первому варианту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366056
Дата охранного документа: 27.08.2009
09.06.2019
№219.017.7c83

Система управления соплом с регулируемым вектором тяги авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к системам автоматического управления авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), в частности к системам управления соплом с регулируемым вектором тяги. Технический результат - повышение надежности системы путем введения средств обеспечения перевода сопла в осесимметричное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002326258
Дата охранного документа: 10.06.2008
09.06.2019
№219.017.7c96

Способ очистки топливного коллектора газотурбинного двигателя от коксовых отложений и нагара

Изобретение относится к очистке изделий от коксовых отложений и нагара, в частности к очистке топливного коллектора камеры сгорания и форсажной камеры газотурбинного двигателя физико-химическим методом, и может найти применение в авиадвигателестроении, судостроении, энергетическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325606
Дата охранного документа: 27.05.2008
Показаны записи 41-46 из 46.
10.07.2019
№219.017.ac0d

Состав жаропрочного никелевого сплава для монокристального литья (варианты)

Изобретение относится к металлургии сплавов, а именно к производству сплавов на основе никеля, используемых для деталей с монокристаллической структурой, например лопаток турбин, работающих при высоких температурах. Сплав по первому варианту содержит, мас.%: хром - 0,5-4,0, алюминий - 4,0-7,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348724
Дата охранного документа: 10.03.2009
10.07.2019
№219.017.ac11

Состав жаропрочного никелевого сплава для монокристального литья (варианты)

Изобретение относится к металлургии, а именно к литейным жаропрочным никелевым сплавам, предназначенным для производства монокристальных рабочих и сопловых лопаток газотурбинных двигателей, длительное время работающих при температурах, превышающих 1000°С. Согласно первому варианту сплав имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348725
Дата охранного документа: 10.03.2009
10.07.2019
№219.017.ad5e

Состав жаропрочного никелевого сплава (варианты)

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для производства монокристаллических рабочих и сопловых лопаток газотурбинных двигателей, длительное время работающих при температурах выше 1000°С. Сплав по первому варианту содержит, мас.%: хром 1,0-4,0, алюминий 4,5-7,0, вольфрам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353691
Дата охранного документа: 27.04.2009
10.07.2019
№219.017.adcf

Система подачи топлива в двигатель летательного аппарата

Изобретение относится к насосным агрегатам для подачи топлива в силовую установку летательного аппарата. Система содержит насос низкого давления, вход которого соединен с источником топлива, пусковой насос, золотниковый переключатель потоков, связанный с регулятором режима работы двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374144
Дата охранного документа: 27.11.2009
10.07.2019
№219.017.b0be

Способ производства заготовок из жаропрочных порошковых сплавов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению заготовок из порошков жаропрочных никелевых сплавов. Может использоваться для изготовления деталей, стойких к окислению при повышенных температурах и работающих в условиях тяжелого нагружения. Порошок жаропрочного сплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449858
Дата охранного документа: 10.05.2012
07.09.2019
№219.017.c8e7

Способ многокомпонентного диффузионного насыщения поверхности деталей из жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к способу многокомпонентного диффузионного насыщения поверхности деталей из жаропрочных никелевых сплавов и может быть использовано в энергетическом и/или авиационном двигателестроении или других отраслях народного хозяйства. Многокомпонентное диффузионное насыщение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699332
Дата охранного документа: 05.09.2019
+ добавить свой РИД