×
10.07.2019
219.017.abc3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАПЫЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02222636
Дата охранного документа
27.01.2004
Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для нанесения газотермических покрытий с высокими значениями адгезии и когезии. На подложку одновременно воздействуют активирующими и напыляемыми частицами. Пятна напыления активирующих и напыляемых частиц совмещают. Происходит механоактивация поверхности подложки и покрытие активирующими частицами и удаление слабосцепленных частиц покрытия. Углы напыления 40-45. Изобретение позволяет увеличить эффективность механоактивации и повысить значения адгезии и когезии покрытия.

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к формированию защитных покрытий газотермическим напылением.

Большой круг технических аппаратов требует формирования на своей поверхности покрытий с заданным уровнем пористости и имеющих достаточно высокие значения адгезии и когезии.

Известен способ напыления, в котором процесс предварительной активации подложки частицами проводят последовательно с процессом напыления. Для уменьшения до минимума времени между этими операциями их проводят в одной камере [1], что повышает величину адгезии покрытия к подложке.

Наиболее близким способом напыления к разработанному способу напыления является способ, в котором операцию обработки поверхности подложки и покрытия активирующими частицами и процесс формирования покрытия напыляемыми частицами проводят послойно [2]. После напыления монослоя идет его обработка активирующими частицами. Причем пятна для активирующих и напыляемых частиц, которые ограничивают области их расположения на подложке, граничат друг с другом. Угол соударения активирующих и напыляемых частиц с подложкой близок к 90o. Этот способ напыления является прототипом к разработанному способу напыления. Обработка активирующими частицами монослоев покрытия в процессе напыления позволяет повышать величину когезии монослоя покрытия за счет механической активации его поверхности и уплотнения монослоя.

В то же время в способе, описанном в прототипе, есть и недостатки. Пятна, в пределах которых активирующие и напыляемые частицы падают на покрытие, не совмещены друг с другом. В результате обработка покрытия производится только после напыления очередного монослоя покрытия, его поверхностного слоя. В результате слабосцепленные частицы внутри напыленного монослоя не сбиваются активирующими частицами. Более того, при углах обработки примерно 90o остроугольными активирующими частицами количество осколков от этих частиц в подложке и в покрытии максимально.

Разработан новый способ напыления, в котором устранены недостатки, присущие способам напыления, описанным в аналоге и прототипе. С целью получения пористых покрытий с высокими значениями адгезии и когезии механическая активация подложки и покрытия ведется одновременно с процессом напыления. Для этого пятна от активирующих и напыляемых на поверхности подложки совмещают и оба процесса ведут при углах соударения частиц с подложкой, равных (40-45)o.

Совмещение пятен позволяет с большой эффективностью сбивать слабосцепленные частицы покрытия активирующими частицами. Поскольку пятна активирующих и напыляемых частиц совмещены, то удаление слабосцепленных частиц происходит и внутри напыляемого монослоя, а следовательно, по всему сечению покрытия. Удаление из покрытия слабосцепленных частиц активирующими частицами под углами 40-45o более эффективно по сравнению с обработкой при углах 90o из-за наличия сдвигающей компоненты при острых углах, в то время как при нормальных углах существует только уплотняющая компонента воздействия.

Совмещение пятен напыления для активирующих и напыляемых частиц существенно увеличивает эффективность механической активации поверхности подложки и формируемого покрытия вследствие уменьшения до минимума времени между механической активацией и осаждением напыляемых частиц, формирующих покрытие.

Соударение активирующих частиц с подложкой (покрытием) под острым углом (40-45)o в 2 раза уменьшает содержание осколочных частиц, отстающих от соударения активирующих частиц остроугольной формы, что увеличивает адгезию и когезию покрытия.

Примеры использования разработанного способа напыления.

1. Плазменное напыление порошка диоксида циркония (ток дуги плазмотрона 600 А, напряжение на дуге плазмотрона 70 В). Порошок карбида кремния подается на подложку через дополнительное сопло. Пятно напыления диоксида циркония, формирующего покрытие, на подложке совмещают с пятном соударения активирующих частиц карбида кремния. Угол наклона осей конусов диоксида циркония и карбида кремния равен 45o. При таких режимах напыления формируется покрытие с пористостью 18-20% и адгезией 4,0 кГ/мм2.

2. Плазменное напыление порошка диоксида циркония (ток дуги плазмотрона 600 А, напряжение на дуге плазмотрона 70 В). Порошок карбида кремния подается на подложку через дополнительное сопло. Пятно напыления диоксида циркония, формирующего покрытие, на подложке совмещают с пятном соударения частиц карбида кремния. Угол наклона осей конусов диоксида циркония и карбида кремния равен 40o. При таких режимах напыления формируется покрытие с пористостью 20-25% и адгезией 3,5 кГ/мм2.

Литература
1. Метод газотермического напыления при пониженном давлении: заявка 3013555 Япония, МКИ5 С 23 С 4/02, С 23 С 4/12 /Канэко Томоеси, Хисада Хидео; К. к Комацу сэйсакусе. - 64 - 146984; Заявл. 09.06.89; Опубл. 22.01.91 //Кокай токке кохо. Сер 3(4). - 1991. - 4.- С.323-325. - Яп.

2. Hans-Dieter Steffens, Waltraut Brandl, Rainer Podleschny. Unfersuchungen zum EinfluB des Kugelstrahlens auf das Korrosionsverhalten von flamm- und lichfbogengespritzten Chrom-Nickel-Stahlschichten. Schweifien und Schneiden. 1991, v.43, N6, p.336-340.

Способнапыленияпокрытия,включающийгазотермическоенапылениепорошканаповерхностьподложкиимеханическуюактивациюформируемогопокрытияактивирующимичастицами,отличающийсятем,чтомеханическуюактивациюинапылениепроводятодновременно,длячегопятнанапыленияпорошкаиактивирующихчастицнаподложкесовмещаютприугленаклонаосейконусовнапылениякподложке,равном40-45°.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 22.
10.04.2015
№216.013.3839

Способ нанесения многослойного теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к материалам для парогазовых установок на базе газотурбинных установок большой мощности и может быть использовано для защиты лопаток и других деталей газотурбинного двигателя от воздействия высоких температур, эрозионного износа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545881
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.10.2015
№216.013.8120

Жаропрочный сплав на основе никеля для изготовления и ремонта лопаток газотурбинных установок

Изобретение относится к металлургии, в частности к литейным коррозионностойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для изготовления литьем деталей горячего тракта газотурбинных установок, работающих в агрессивных средах при температурах 700-920°C, а также для ремонта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564653
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.06.2016
№217.015.04a2

Способ защиты контейнера для транспортирования и/или хранения отработавшего ядерного топлива (варианты)

Группа изобретений относится к контейнерам для длительного хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива. Способ защиты контейнера для транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива включает нанесение антикоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность стакана....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587682
Дата охранного документа: 20.06.2016
25.08.2017
№217.015.aa58

Способ нанесения и лазерной обработки теплозащитного покрытия (варианты)

Изобретение относится к области газотермического напыления покрытий, в частности к способам напыления жаростойких и теплозащитных покрытий. Наносят основной металлический жаростойкий подслой. Наносят верхний керамический теплозащитный слой с последующей лазерной обработкой. Лазерную обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611738
Дата охранного документа: 28.02.2017
19.01.2018
№218.016.0827

Аморфный сплав на основе кобальта

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам для защиты лопаток паровых турбин от ударно-капельной эрозии. Сплав на основе кобальта для наплавки на лопатки паровой турбины содержит: B 1,5-5, C 0,5-1, Cr 15-18, Fe 10-12, Ni 5-10, Mo 2-4, Si 2-4, Mn 5-8, Cu 2-5, W 10-12, Co -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631563
Дата охранного документа: 25.09.2017
20.01.2018
№218.016.1594

Порошковый материал для газотермического напыления покрытий

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к порошковым материалам для газотермического напыления покрытий, и может быть использовано для защиты деталей горячего тракта авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), наземных газотурбинных установок (ГТУ) и ракетных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634864
Дата охранного документа: 07.11.2017
20.01.2018
№218.016.18ef

Состав коррозионно-стойкого покрытия для защиты технологического нефтехимического оборудования

Изобретение относится к химическому, нефтехимическому, нефтеперерабатывающему машиностроению, а именно к составам для защиты основного и вспомогательного оборудования указанных производств от воздействия агрессивных коррозионно-активных сред. Коррозионно-стойкое покрытие для защиты внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636210
Дата охранного документа: 21.11.2017
20.01.2018
№218.016.198e

Способ защиты технологического оборудования нефтехимического производства

Изобретение относится к области химического, нефтехимического, нефтеперерабатывающего машиностроения и может быть использовано для защиты основного и вспомогательного оборудования указанных производств от воздействия агрессивных коррозионно-активных сред. Способ формирования на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636211
Дата охранного документа: 21.11.2017
20.01.2018
№218.016.1c04

Дозатор-смеситель

Изобретение относится к области дозирования реагентов в поток газа-носителя с раздельной подачей реагентов в реакционную камеру. Дозатор-смеситель содержит корпус, испарители и нагреватели, поддерживающие заданную температуру для испарения реагентов, и два испарителя, установленные друг над...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640369
Дата охранного документа: 28.12.2017
04.04.2018
№218.016.30f5

Способ обработки ниппельной части резьбового соединения насосно-компрессорной трубы

Изобретение относится к трубному производству, в частности к способу обработки ниппельной части резьбового соединения насосно-компрессорной трубы, и может быть использовано при строительстве нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин. Способ включает нанесение на трубу покрытия. Покрытие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644836
Дата охранного документа: 14.02.2018
+ добавить свой РИД