×
09.05.2019
219.017.4aa9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА СОПЛОВОГО АППАРАТА ТУРБИНЫ И СОПЛОВОГО АППАРАТА ТУРБИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано при получении отливок с направленной и монокристаллической структурой из никелевых жаропрочных сплавов. Изготавливают модель элемента соплового аппарата, состоящую из стартовой и лопаточной частей. Стартовую часть модели изготавливают в виде двух пластин в виде секторов круга. Центры секторов соединяют в одной точке, а дуги соединяют с лопаточной частью элемента. По модели изготавливают керамическую форму, нагревают ее, заливают расплав и осуществляют направленную кристаллизацию сплава. Полученную отливку освобождают от керамической оболочки и стержня. Затем удаляют стартовую часть. Лопаточные части соединяют между собой для получения колеса соплового аппарата турбины. Способ позволяет получать сопловые аппараты разъемной конструкции, в которых лопатки имеют монокристаллическую структуру заданной кристаллографической ориентации. Обеспечивается возможность замены части соплового аппарата при ремонте. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при получении отливок с направленной и монокристаллической структурой из никелевых жаропрочных сплавов, в частности сопловых аппаратов турбин авиационных двигателей и двигателей наземных установок.

Известны способы получения колес соплового аппарата, в которых лопатки соплового аппарата изготовляют отдельно штамповкой или литьем, а затем механически соединяют в колесо ("Суперсплавы II" под ред. Шалина Р.Е., т.2, "Металлургия", 1982), ("Авиационные газотурбинные двигатели" Г.С.Скубачевский, "Машиностроение", 1969).

В колесах, изготовленных такими способами, возможна замена поврежденных лопаток во время ремонта, но эти способы отличаются высокой трудоемкостью.

Существуют способы получения колес сопловых аппаратов методом порошковой металлургии (патенты США №4329175, 4323394). Однако гранульная технология обеспечивает меньший ресурс и надежность при повышенных температурах.

Известны способы получения отливок с большим поперечным размером, в частности колес различного назначения, с направленной и монокристаллической структурой (патенты США №3598169, 3625275).

Такие способы литья характеризуются сложностью изготовления и низким выходом годного по структуре.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому, принятым за прототип, является способ производства колес сопловых аппаратов методом контролируемого радиального затвердевания, обеспечивающего получение направленной или монокристаллической структуры в лопатках за счет применения прилегающих к лопаткам по внешнему контуру колеса холодильников и управляемых нагревательных элементов, расположенных выше и ниже формы (патент США №4813470).

Согласно прототипу сначала получают модель элемента соплового аппарата турбины, состоящего из лопаточной и стартовой частей, изготовляют керамическую форму, удаляют модель, размещают керамическую форму в вакуумной литейной установке для направленной кристаллизации, нагревают форму до температуры выше температуры ликвидус литейного жаропрочного сплава на никелевой основе и заливают форму расплавом. Совместным действием холодильника, экранов и управляемых нагревателей создается радиально направленный от периферии отливки к центру температурный градиент, в результате которого осуществляется направленная кристаллизация лопаток с получением в них столбчатой или монокристаллической структуры.

Недостатками прототипа являются низкий выход годного по структуре, невозможность замены одной или нескольких изношенных лопаток в цельнолитой конструкции.

Технической задачей настоящего изобретения является получение элементов соплового аппарата и соплового аппарата турбины, обладающих повышенными эксплуатационными свойствами, а также повышение выхода годного по структуре и возможность замены лопаток в сопловом аппарате в процессе ремонта.

Для реализации технической задачи предлагается способ получения элемента соплового аппарата турбины, включающий изготовление модели элемента соплового аппарата турбины, состоящего из стартовой и лопаточной частей, получение керамической формы, удаление модели, размещение керамической формы в литейной установке для направленной кристаллизации, нагрев керамической формы до температуры, превышающей температуру ликвидус литейного жаропрочного сплава на никелевой основе, заливку литейного жаропрочного сплава на никелевой основе в керамическую форму и проведение направленной кристаллизации, отличающийся тем, что стартовую часть модели элемента соплового аппарата выполняют в виде двух пластин, имеющих форму секторов круга, центральные углы которых соединены между собой в одной точке, а дуги секторов соединены с лопаточной частью элемента соплового аппарата, после проведения направленной кристаллизации стартовую часть элемента соплового аппарата удаляют.

При этом центральный угол сектора круга составляет 30-60 градусов. Центральный угол сектора стартовой части элемента соплового аппарата определяет количество лопаток в элементе соплового аппарата и выход годного по структуре. Центральный угол сектора менее 30 градусов увеличивает количество элементов и соединений, из которых будет состоять сопловой аппарат, что нежелательно. Угол сектора более 60 градусов нецелесообразен из-за отклонения основной оси крайних лопаток в элементе от направления кристаллизации и технологической трудности получения элементов с лопатками полностью с монокристаллической структурой.

Для получения монокристаллической структуры элемента соплового аппарата турбины в керамической форме размещают монокристаллическую затравку.

Для получения колеса соплового аппарата турбины элементы соплового аппарата после изготовления соединяют между собой механическим путем или сваркой.

На чертеже представлен элемент соплового аппарата турбины(а) и колесо соплового аппарата турбины (6), где 1 - лопаточная часть элемента соплового аппарата с 3-мя охлаждаемыми монокристаллическими лопатками, полученными за одну литейную операцию, 2 - стартовая часть элемента соплового аппарата, 3 - монокристаллическая затравка.

Пример 1

Изготовляли модель лопаточной части элемента соплового колеса из 3-х сопловых лопаток с керамическими стержнями, формирующими впоследствии охлаждаемую полость лопаток. С целью получения лопаток в элементе соплового аппарата с монокристаллической структурой изготовляли стартовую часть из двух пластин в форме секторов круга с центральным углом 60 градусов, которые объединяли в одну точку, где затем была установлена модель затравки. Дуги секторов круга соединяли с лопаточной частью и получали модель элемента соплового аппарата, состоящую из лопаток и стартовой части с затравкой. На модель наносили огнеупорное керамическое покрытие, удаляли модельную массу и получали керамическую форму, в стартовую часть которой после прокалки устанавливали монокристаллическую затравку ориентации [001] в осевом и [010] в азимутальном направлении.

Форму с помощью специальной подвески размещали внутри печи подогрева форм вакуумной установки УВНК и осуществляли нагрев формы до температуры на 100-150°С выше температуры плавления заливаемого в форму расплава. После достижения температуры формы 1500+20°С в индукционной печи расплавляли литейный никелевый сплав ВКНА-1В, заливали его в форму и проводили направленную кристаллизацию расплава снизу вверх. При этом кристаллографическая ориентация затравки передавалась через стартовое устройство всей отливке. После окончания кристаллизации полученную отливку освобождали от керамической оболочки и керамического стержня из внутренних полостей отливки. Получали элемент соплового аппарата турбины со стартовой частью. Затем удаляли центральную стартовую часть отливки, соединяли между собой лопаточные части элементов соплового аппарата и получали колесо соплового аппарата турбины.

Выход годного по структуре при отливке секторов лопаток из сплава ВКНА-1В с монокристаллической структурой - около 70%.

Пример 2

Изготовляли модель элемента соплового аппарата турбины из 3-х лопаток с керамическими стержнями и керамическую форму, как описано в примере 1. Вершину стартовой части формы заделывали керамической суспензией без установки затравки, помещали форму в печи подогрева форм литейной установки и проводили плавку, заливку и кристаллизацию сплава ВКНА-1В, как описано в примере 1. Получена отливка полностью с направленной структурой. Выход годного по структуре ≥80%.

Пример 3

Было получено колесо соплового аппарата турбины по способу, принятому за прототип. Из-за отсутствия стартовой части в способе по прототипу получить колесо соплового аппарата турбины с монокристаллической структурой не представляется возможным. Полученное колесо соплового аппарата состояло из лопаток, имеющих только столбчатую структуру. Выход годного по структуре составлял 60%.

Предложенный способ получения элементов соплового аппарата турбины позволяет получать сопловые аппараты разъемной конструкции с достаточной механической прочностью, в которых лопатки имеют монокристаллическую структуру заданной кристаллографической ориентации, а также обеспечивает возможность во время ремонта производить замену части соплового аппарата турбины с изношенными лопатками.

1.Способполученияэлементасопловогоаппарататурбины,включающийизготовлениемоделиэлементасопловогоаппарата,состоящегоизстартовойилопаточнойчастей,получениекерамическойформы,удалениемодели,размещениекерамическойформывлитейнойустановкедлянаправленнойкристаллизации,нагревкерамическойформыдотемпературы,превышающейтемпературуликвидуслитейногожаропрочногосплавананикелевойоснове,заливкулитейногожаропрочногосплавананикелевойосновевкерамическуюформуипроведениенаправленнойкристаллизации,отличающийсятем,чтостартовуючастьмоделиэлементасопловогоаппаратавыполняютввидедвухпластин,имеющихформусекторовкруга,центрыкоторыхсоединенымеждусобойводнойточке,адугисекторовсоединеныслопаточнойчастьюэлементасопловогоаппарата,послепроведениянаправленнойкристаллизациистартовуючастьэлементасопловогоаппаратаудаляют.12.Способполученияэлементасопловогоаппарататурбиныпоп.1,отличающийсятем,чтоцентральныйуголсекторасоставляет30-60°.23.Способполученияэлементасопловогоаппарататурбиныпоп.1,отличающийсятем,чтодляполученияэлементасопловогоаппаратасмонокристаллическойструктуройвкерамическойформеразмещаютмонокристаллическуюзатравку.34.Способполучениясопловогоаппарататурбины,отличающийсятем,чтоэлементысопловогоаппаратаизготавливаютспособомполюбомуизпп.1-3,затемсоединяютихмеждусобоймеханическимпутемилисваркой.4
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 354.
10.05.2018
№218.016.40d6

Способ получения изделия из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава, и может быть использовано для изготовления дисков газотурбинных двигателей, работающих при температурах до 800°С и выше. Способ получения изделия из гранулируемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649103
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4333

Способ определения релаксации напряжений в вершине трещины или концентраторе напряжений

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки работоспособности металлов в конструкции. Сущность: осуществляют нагружение образца с трещиной или с концентратором напряжений, в котором ось приложения нагрузки и ось действия распорного болта разнесены,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649673
Дата охранного документа: 04.04.2018
29.05.2018
№218.016.58ca

Способ изготовления штамповок дисков из прессованных заготовок высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности, а также в энергетическом машиностроении в качестве способа получения заготовок дисков газотурбинных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653386
Дата охранного документа: 08.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a5e

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700°С. Жаропрочный литейный сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655483
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b11

Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700°С. Жаропрочный литейный сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655484
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.6034

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих при температурах до 1000°C. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656908
Дата охранного документа: 07.06.2018
19.07.2018
№218.016.7220

Сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе алюминия, используемым для получения порошков, применяющихся для получения деталей с использованием аддитивных технологий. Сплав на основе алюминия содержит, мас. %: кремний 8,5-11,5, магний 0,3-1,0, медь 0,3-1,2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661525
Дата охранного документа: 17.07.2018
19.07.2018
№218.016.7221

Способ получения изделий из жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения изделий из высокожаропрочных деформируемых никелевых сплавов, и может найти применение в авиационной промышленности в качестве метода получения заготовок дисков газотурбинных двигателей (ГТД). Способ получения изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661524
Дата охранного документа: 17.07.2018
24.07.2018
№218.016.73c3

Способ получения оксидного покрытия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению оксидного покрытия на заготовках из деформируемых титановых сплавов, используемых для производства листов способом горячей прокатки многослойных пакетов. Способ получения оксидного покрытия на заготовках из деформируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661969
Дата охранного документа: 23.07.2018
24.07.2018
№218.016.73e1

Жаростойкое покрытие

Изобретение относится к жаростойким покрытиям. Жаростойкое покрытие содержит, масс. %: 12,0-20,5 АlO, 3,0-8,0 СаО, 0,8-3,0 MgO, 6,0-11,0 ВаО, 2,0-5,0 ТiO, 5,5-10,0 ВO, 0,5-5,5 SiB, 1,0-11,0 25BaO-25AlO-50SiO, SiO - остальное. Технический результат - снижение разницы между рабочей температурой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661942
Дата охранного документа: 23.07.2018
Показаны записи 51-58 из 58.
19.06.2019
№219.017.8c2b

Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к высокопрочным деформируемым термически упрочняемым свариваемым сплавам на основе алюминия, в частности системы Al - Cu - Li, используемым в качестве конструкционных материалов в изделиях авиакосмической техники, таких как сварные топливные баки для работы при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002163940
Дата охранного документа: 10.03.2001
19.06.2019
№219.017.8c31

Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных свариваемых сплавов на никелевой основе и изделий, выполненных из этих сплавов, для авиационной техники, машиностроения и народного хозяйства. Сплав обладает повышенными значениями рабочих температур пределов длительной прочности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164959
Дата охранного документа: 10.04.2001
19.06.2019
№219.017.8c32

Способ азотирования жаропрочных сплавов на никелевой, железоникелевой, никель-кобальтовой и кобальтовой основе

Способ азотирования жаропрочных сплавов на никелевой, железоникелевой, никель-кобальтовой и кобальтовой основе включает продувку потоком азота, нагрев до 1150-1250°С, последующую выдержку при этой температуре в потоке азота, который подается со скоростью 3-10 л/мин, и охлаждение со скоростью не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164964
Дата охранного документа: 10.04.2001
10.07.2019
№219.017.aba2

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным жаропрочным сплавам на основе интерметаллида NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья, таким как рабочие и сопловые лопатки, элементы камер сгорания, створки и другие детали ГТД, используемым в авиационной технике,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237093
Дата охранного документа: 27.09.2004
10.07.2019
№219.017.aba3

Полимерное связующее и полимерный композиционный материал на его основе

Изобретение относится к полимерным связующим и композиционным материалам на их основе, которые могут быть использованы в качестве конструкционных материалов в авиационной, космической, радиоэлектронной областях промышленности. Связующее включает эпоксидную ароматическую смолу (75-95 м.ч.), ПАВ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237688
Дата охранного документа: 10.10.2004
10.07.2019
№219.017.aba6

Сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к высокопрочным сплавам пониженной плотности на основе системы алюминий-медь-литий и может быть использовано в авиакосмической, судостроительной и автомобильной отраслях промышленности. Предложен сплав на основе алюминия и изделие из него, содержащие следующие компоненты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002237098
Дата охранного документа: 27.09.2004
10.07.2019
№219.017.b1c0

Способ получения защитного покрытия на лопатках газовых турбин

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии и может быть использовано в авиационном и энергетическом газотурбиностроении для защиты пера лопаток турбин от высокотемпературного окисления и коррозии. Способ предполагает осаждение вакуумно-дуговым методом на поверхность пера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02171315
Дата охранного документа: 27.07.2001
10.07.2019
№219.017.b1de

Сплав на основе алюминия

Изобретение относится к созданию легких высокомодульных сплавов системы алюминий - бериллий, предназначенных для применения в легких жестких конструкциях авиационной и ракетно-космической техники. Технической задачей данного изобретения является создание легких высокомодульных сплавов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02163937
Дата охранного документа: 10.03.2001
+ добавить свой РИД