×
27.04.2019
219.017.3dff

СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГРЕБЕШКОВ ЛАБИРИНТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ЛОПАТОК ТУРБОМАШИН

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к наплавке гребешков лабиринтных уплотнений лопаток турбомашин и может быть использовано в авиационной промышленности и энергомашиностроении. Устанавливают лопатки турбомашин в положение, обеспечивающее подвод к ним сварочной головки. Между гребешками лабиринтных уплотнений устанавливают пластины и прихватывают лопатки турбомашин с пластинами для создания единого блока. В пластинах, по бокам гребешков лабиринтных уплотнений, выполняют прорези. В указанном едином блоке осуществляют автоматическую аргонодуговую наплавку неплавящимся электродом с импульсной подачей присадочной проволоки гребешков лабиринтных уплотнений лопаток турбомашин. В результате повышается производительность, качество и стабильность процесса наплавки. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к способам восстановления деталей турбомашин после их интенсивной работы, в частности к наплавке гребешков лабиринтного уплотнения бандажных полок лопаток с использованием автоматической аргонодуговой сварки неплавящимся электродом с импульсной подачей присадочной проволоки. Увеличение высоты гребешков лабиринтного уплотнения осуществляют для уменьшения площади проходных сечений в газодинамическом тракте установки, тем самым повышая ее мощность. Изобретение может быть использовано в авиационной промышленности, энергомашиностроении и т.п.

Известен способ дуговой наплавки неплавящимся электродом (а.с. СССР №1540981, кл. В23K 9/16, 1990 г.) [1], заключающийся в использовании кристаллизатора при расположении наплавляемого гребешка в горизонтальной плоскости.

При этом способе при наплавке поверхности раздела торцы лопаток нарушают условия теплоотвода, ухудшают газовую защиту и не обеспечивают процесса стабильности. Кроме того, получаемые наплавочные валики при этом не соответствуют предъявляемым требованиям. Помимо такого принципиального недостатка есть и другие. Во-первых, наличие дополнительного звена - кристаллизатора в системе «присадочная проволока - сварочная дуга - изделие» усложняет процесс и создает добавочные возможности возникновения всякого рода отклонений. Во-вторых, процесс подачи присадочной проволоки с постоянной скоростью имеет ограниченные возможности управления переносом присадочного материала через дуговой промежуток. Поэтому известный способ не может быть применен к наплавке гребешков лабиринтных уплотнений лопаток.

Известен также способ восстановления гребешков лабиринтных уплотнений лопаток турбомашин, при котором лопатки турбомашин устанавливают в положение, обеспечивающее подвод к ним сварочной головки, а затем неплавящимся электродом с импульсной подачей присадочной проволоки производят автоматическую аргонодуговую наплавку («Современные технологии в производстве газотурбинных двигателей», под редакцией А.Г.Братухина, Г.К.Язова и др. М.: Машиностроение, 1987, с.100) [2].

Этот способ предусматривает наплавку кольцевых гребешков лабиринтных уплотнений турбомашин. Что же касается восстановления гребешков лабиринтных уплотнений отдельных лопаток, собранных в блок, то он не решает проблему переноса присадочного материала через дуговой промежуток от одной лопатки к другой. Поэтому без существенных дополнений его нельзя использовать для наплавки гребешков лабиринтных уплотнений лопаток турбомашин. Поскольку известный способ [2] по большинству существенных признаков совпадает с предложенным, он принят авторами за прототип.

Задачей изобретения является повышение производительности, качества и стабильности процесса наплавки гребешков лопаток турбомашин. Эта задача достигается осуществлением технического результата автоматической наплавкой гребешков лабиринтных уплотнений лопаток не поштучно, а единым блоком.

Технический результат достигается тем, что в способе восстановления гребешков лабиринтных уплотнений лопаток турбомашин, при котором лопатки турбомашин устанавливают в положение, обеспечивающее подвод к ним сварочной головки, а затем производят автоматическую аргонодуговую наплавку неплавящимся электродом с импульсной подачей присадочной проволоки, между гребешками лопаток помещают пластины, прихватывают лопатки с пластинами в единый блок, при этом в пластинах по бокам гребешков вплотную к ним выполняют прорези, а наплавку гребешков лабиринтных уплотнений лопаток производят в едином блоке.

Технический результат достигается тем, что прорези в пластинах выполняют вдоль гребешков, вплотную к ним с обеих их сторон после прихватки их с гребешками или тем, что прорези в пластинах выполняют до их сборки с лопатками и прихватки в единый блок.

Изобретение поясняется следующими чертежами, где:

фиг.1 - собранные в единый блок лопатки с пластинами;

фиг.2 - отдельно лопатка лабиринтного уплотнения;

фиг.3 - вид сбоку на единый блок лопаток с пластинами.

Пример осуществления способа

На рабочем столе установки для автоматической аргонодуговой сварки закрепляют приспособление для сборки под наплавку, например, 15 шт. лопаток 1 в единый теплопроводящий блок. Для этого между бандажными полками 2 с гребешками 3 лопаток 1 размещают пластины 4. Гребешки 3 лопаток 1 прихватывают к пластинам 4. При установке пластин 4 обеспечивают плотную сборку. Зазор между гребешками 3 и пластинами 4 не более 0,05 мм. Пластины 4 изготовлены из листа ЭП 708 толщиной 0,8 мм. Такими действиями создают теплопроводящую металлическую связь, устраняющую в значительной мере изменения условий теплоотвода и ухудшение газовой защиты. Сборкой лопаток в единый теплопроводящий блок и выполнением прихваток обеспечивают расположение гребешков 3 на одной высоте без образования ступенек между ними. Затем в пластинах по обеим сторонам гребешка 4 выполняют стабилизирующие электрическую дугу прорези 5 размером, например, 1,5×2 мм. Они необходимы для того, чтобы сварочная дуга при переходе через пластину не отклонялась от своего направления. После этого осуществляют наплавку 6 гребешков 3 лабиринтных уплотнений лопаток 1. Наплавку 6 на гребешках 3 проводят послойно. Толщину каждого наплавочного слоя (валика) устанавливают порядка 0,3 мм, обеспечивая в итоге припуск, достаточный для восстановления требуемого профиля гребешка. После завершения наплавки теплопроводящий блок, например, из 15-ти лопаток подвергают механической обработке. Электроэрозионным способом его разделяют по пластинам 4 на отдельные лопатки 1. На шлифовальном станке гребешки лабиринтных уплотнений доводят до их конструктивных размеров.

Предлагаемый способ восстановления гребешков лабиринтных уплотнений лопаток турбомашин в едином теплопроводящем блоке позволяет в условиях автоматической аргонодуговой сварки повысить производительность труда, качество и стабильность наплавки, а также снизить трудоемкость операции.

1.Способвосстановлениягребешковлабиринтныхуплотненийлопатоктурбомашин,включающийустановкулопатоктурбомашинвположение,обеспечивающееподводкнимсварочнойголовкииосуществлениеавтоматическойаргонодуговойнаплавкигребешковлабиринтныхуплотненийнеплавящимсяэлектродомсимпульснойподачейприсадочнойпроволоки,отличающийсятем,чтомеждугребешкамилабиринтныхуплотненийустанавливаютпластины,прихватываютлопаткитурбомашинспластинамидлясозданияединогоблока,впластинахпобокамгребешковлабиринтныхуплотненийвыполняютпрорези,аавтоматическуюаргонодуговуюнаплавкугребешковлабиринтныхуплотненийпроизводятвуказанномединомблоке.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоприхваткулопатоктурбомашинспластинамиосуществляютпутемприхваткипоследнихсгребешкамилабиринтныхуплотнений,апрорезивпластинахвыполняютпослеихприхваткисгребешкамилабиринтныхуплотнений.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтопрорезивпластинахвыполняютдоихсборкислопаткамитурбомашинвединыйблок,обеспечиваярасстояниемеждупрорезями,соответствующееширинегребешкалабиринтногоуплотнения.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-3 из 3.
09.06.2019
№219.017.7bf4

Способ оценки режимов сварки

Изобретение относится к способу оценки режимов сварки и может быть использовано в авиакосмической промышленности, энергомашиностроении и других отраслях, осуществляющих сварку высокотемпературных сталей и сплавов на железной, никелевой или кобальтовой основе. Оценка режимов сварки по влиянию на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367550
Дата охранного документа: 20.09.2009
09.06.2019
№219.017.7cdf

Способ изготовления рессор

Изобретение относится к обработке металлов, может быть использовано при изгибе полосового материала, например при изготовлении рессор. Заготовку нагревают индукторами с обеих сторон в различных режимах до закалочной температуры, а изгиб заготовки осуществляют закалкой в жидкости воздействием на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413585
Дата охранного документа: 10.03.2011
19.06.2019
№219.017.8956

Способ изготовления проволочного щеточного уплотнения

Изобретение относится к способам изготовления проволочных щеточных уплотнений. Способ изготовления проволочного щеточного уплотнения заключается в намотке проволоки на каркас последовательно слоями, разрезке намотанных слоев проволоки посредством электронно-лучевой или лазерной сварки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425269
Дата охранного документа: 27.07.2011
Показаны записи 1-10 из 80.
20.06.2013
№216.012.4d50

Способ изготовления щеточного уплотнения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способам изготовления щеточных уплотнений, и может быть использовано при изготовлении машин и аппаратов для уплотнения вращающихся валов. Осуществляют сборку двух предварительно изготовленных кольцевых заготовок оснований уплотнений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485374
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.50cc

Способ формирования покрытия на рабочей охлаждаемой лопатке газовой турбины из никелевого сплава

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на лопатки газовых турбин из никелевых сплавов и может быть использовано в авиационной промышленности, машиностроении, энергетике и других отраслях промышленности. Предварительно обезжиренную лопатку размещают в камере промышленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486277
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.11.2013
№216.012.7ce4

Способ изготовления щеточного уплотнения роторов

Изобретение может быть использовано в процессах изготовления щеточных уплотнений методами пайки с помощью электронного луча. Кольцевое основание и кольцевые опорные пластины собирают в кольцевую оправку, на которую наматывают проволоку и прижимают ее к оправке прижимными кольцевыми пластинами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497645
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.02.2014
№216.012.a174

Способ изготовления сварной тонкостенной конической обечайки с продольными гофрами

Изобретение относится к области сварочного производства и может быть использовано в процессах изготовления методами сварки тонкостенных обечаек с элементами жесткости в виде продольных гофр, используемых, например, в качестве теплового экрана сопла ГТД. Способ заключается в том, что производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507047
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.04.2014
№216.012.afab

Способ изготовления сварных тонкостенных конических обечаек с ребрами жесткости

Способ предназначен для изготовления тонкостенных конических обечаек с ребрами жесткости методом сварки. Производят формирование сегментов обечайки. Отгибают продольные кромки сегментов для получения ребер жесткости, размещают сегменты на съемных опорных пластинах, установленных на основании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510686
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.06.2014
№216.012.ceca

Щеточное уплотнение роторов, способ и устройство для его изготовления

Группа изобретений относится к уплотнительной технике. Щеточное уплотнение роторов выполнено в виде прижимной щеки и последовательно состыкованных с ней элементов - кольцевой проволочной щетки и опорной щеки. Устройство снабжено технологическим кольцом. Прижимная щека выполнена с торцевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518709
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.07.2014
№216.012.df65

Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки и может быть использовано для обработки деталей с диэлектрическими покрытиями, например, для компонентов ГТД с термозащитными нетокопроводящими керамическими покрытиями. В способе поэтапно воздействуют на деталь с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522975
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.09.2015
№216.013.75d6

Способ работы и устройство газотурбинной установки

Группа изобретений относится к энергетике Способ работы газотурбинной установки предусматривает подачу в камеру сгорания сжатого воздуха и паро-метановодородной смеси, расширение продуктов ее сгорания в газовой турбине, охлаждение путем испарения или перегрева водяного пара, направляемого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561755
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.12.2015
№216.013.97c7

Способ оценки стойкости к образованию горячих трещин тонколистовых жаропрочных материалов

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано для определения стойкости жаропрочных материалов к образованию горячих трещин при выборе сплава для сварных конструкций из тонколистовых материалов с толщиной менее 1,5 мм. Изготавливают образцы из исследуемых материалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570475
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c70

Способ изготовления ротора турбины из никелевого жаропрочного сплава

Изобретение относится к области изготовления ротора турбины газотурбинного двигателя, состоящего из двух и более деталей, изготовленных преимущественно из никелевого жаропрочного сплава с применением электронно-лучевой сварки. Способ включает получение по меньшей мере двух заготовок компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571673
Дата охранного документа: 20.12.2015
+ добавить свой РИД