DE2032418C3 - Verfahren zur teilweisen Oberflachenbeschichtung von Werkstucken aus Superlegierungen durch Metalldiffusion - Google Patents
Verfahren zur teilweisen Oberflachenbeschichtung von Werkstucken aus Superlegierungen durch MetalldiffusionInfo
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Description
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Oberflächenbeschichtung von Werkstücken aus Superlegierungen (hochfeste Legierungen) für erhöhte Tem-
Kraturen durch Metalldiffusion, bei dem bestimmte
reiche der Werkstücke von der Beschichtung ausgetiommen werden. Insbesondere wird hierbei Aluminium
in die Oberfläche der Superiegierungen eingeführt. Ein Überzug der genannten Art ist z. B. in den USA.-Pa-(tentschriften 28 75 090 und 32 26 207 sowie in der franfcösichen Patentschrift 14 90 744 beschrieben. Es können jedoch auch andere Metalle, wie Chrom und/oder
Silicium und/oder Eisen gleichzeitig mit dem Aiumini-(um durch Diffusion in die Oberflächen eingeführt werden.
Die Diffusionsbeschichtung von Superiegierungen tür erhöhte Temperaturen wird bei sehr hohen Temperaturen im Bereich von 9800C in einem geschlossenen
Rezipienten, der nicht notwendigerweise dicht sein muß, durchgeführt. Unter diesen Bedingungen erfctreckt sich der Überzug auf alle metallischen Oberflächen im Rezipienten, einschließlich der Wände des RejEipienten. In vielen Fällen ist es jedoch wichtig, die BiI-
llung eines Überzugs auf gewissen Teilen der zu behandelnden Stücke zu vermeiden. Zum Beispiel dürfen die
Basen (Verankerungen oder Sockel) von Turbinenschaufeln für Strahltriebwerke nicht überzogen sein,
damit die Dimensionen beim Zusammenbau in den Toleranzgrcnzen gehalten werden. Ebenso können geschweißte Zonen durch einen Diffusionsüberzug ungünstig beeinflußt werden. Deshalb empfiehlt es sieh,
derartige Bereiche durch Maskierung wahrend der Beschichtung der übrigen Bereiche zu schützen. <<5
Der Schutz bestimmter Bereiche von Werkstücken,
beispielsweise der Basis bzw. der Verankerung von Turbinenschaufel!! bei der Dilfusionsoberflachenbe
schichtung der verbleibenden Bereiche .st eine schwierige Aufgabe. Sie ist besonders schwierig, wenn gleichzeitig mehrere Turbinenschaufeln im gleichen Rezipienten behandelt werden müssen. Die Atmosphäre im
Inneren des Rezipienten wird nämlich zu einem sehr durchdringenden Übeizugsmiiieu, das dazu neigt, den
ganzen Raum des Rezipienten auszufüllen. Auch können die Schutz- oder Maskierungsmatenalien überfließen und unwirksam werden oder, wenn sie sehr aktiv
sind, dazu neigen, unerwünschte Veränderungen in der Oberfläche des Trägers hervorzurufen.
Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren um die Diffusion von Aluminium und anderen Metallen an unerwünschten Stellen bei der Oberflächenbeschichtung von Werkstücken aus Superiegierungen zu
begrenzen.
Andere Ziele und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Oberflächenbeschichtung von Werkstücken aus Superiegierungen
auf der Basis von Nickel, Kobalt oder Eisen mit ein oder mehreren Metallen wie insbesondere Aluminium,
Chrom, Silicium oder Eisen durch Metalldiffusion, wobei bestimmte Bereiche der Werkstücke durch Einbetten in eine Maskierungszusammensetzung von der Beschichtung ausgenommen werden, ist dadurch gekennzeichnet, daß man als Maskierungszusammensetzung
Mischungen aus feinverteilten Nickel-Aluminium- oder Kobalt-Aluminium-Legierungen und einem inerten
Die nachstehend beschriebenen Uberzugstechniken
sind sowohl mit als auch ohne Maskierung wirksam zum Überziehen von Legierungen auf der Basis von
Nickel, Kobalt oder Eisen oder einer Mischung von zwei oder drei dieser Metalle. Diese Legierungen sind
im allgemeinen Superiegierungen und unter Beanspruchung von Temperaturen von 8700C oder höher verwendbar. Ein Beispiel für die letztere ist eine Legierung, die in gleichen Mengen Nickel, Kobalt und Eisen
enthält Der Gehalt an Grundmetall dieser Superiegierungen kann bis zu einem Maximum von 70% oder sogar 98% betragen, wenn Nickel in Thoriumoxyd di-•pergiert ist und als eine mindestens etwa 50prozentige
Legierung betrachtet wird. Eine Liste der typischen Superiegierungen ist in der französischen Patentschrift
14 90 744 enthalten. Selbst die normalen rostfreien Stähle, wie jene, die 18% Cr und 8% Ni enthalten, werden wirksam mit guten Überzügen reich an Aluminium
gemäß der vorliegenden Erfindung versehen und stellen einen großen Widerstand gegen Oxydation bei
1040° C dar, selbst wenn diese Legierungen unter Belastung bei dieser Temperatur nicht verwendbar sind.
Die bevorzugten erfindungsgemäßen Überzüge werden ausgehend von Legierungen von Aluminium und
Chrom diffundiert, in denen der Chromgehalt, auf das Gewicht bezogen, das 4- bis 5fache des Aluminiumgehalts beträgt. Zugleich müssen die Überzugsumhüllungen wie auch die Maskierungsumhüllungen etwa 1At bis
etwa 2/i eines inerten Verdünnungsmittels enthalten,
wie Aiuminiumoxyd, das nicht dazu neigt, auf die bearbeiteten Stücke aufzusintern, und das verhindert, daß
der Rest der Umhüllungsbestandtcilc auf die bearbeite
ten Stücke aufsintert. Außer Aluminiumoxyd und Magncsiumoxyd, von dem schon die Rede war, kann man
auch O2O), ZrOj und TiOj verwenden. Verdünnungsmittel, clic dazu neigen, chemisch durch Wasserstoff
oder die Umhülliingsbeslandleile reduziert zu werden,
(nler die mi; diesen Materialien bei den Überziehungs-
'!.-mperaturen reagieren, sind nicht wünschenswert
Es ist notwendig, die reaktive Oberzugsmasse zu aktivieren,
um die Oberzugstemperaturen unci die Oberziehungszeiten in vernünftigen Grenzen zu halten. Ammoniumhalogenide,
insbesondere das Chlorid, sind sehr S wirksame Zusätze zu der Füllung, und aus diesem
Grunde braucht man sie nur in einer Menge von etwa 0,1 bis 1%, vorzugsweise 0,2 bis 0,6%, bezogen auf das
Gewicht, der s aktiven Masse zu verwenden. Ammoniumfluorid,
Ammoniumbromid und Ammoniumjodid sind teurer und schwieriger zu handhaben und sind aus
diesem Grunde nicht bevorzugt, obwohl das Ammoniumbromid besser wirkt als das -fluorid oder -jodid. Andere
Halogenide, wie Aluminiumchlorid, Chrom-HI-chlorid,
Chrom-II-chlorid oder Halogensäuren oder die '5
Halosene selbst können verwendet werden, obwohl die Aktivierungsmittel, die gasförmig sind, schwieriger in
die innere Umhüllung einzubringen sind Es ist nicht notwendig, daß das Aktivierungsmittel in allen Fällen
gleichzeitig mit dem behandelten Stück eingeführt *o
wird, es kann auch nach Schließen des inneren Behälters zugegeben werden, z. B. indem man eine Leitung in
den Deckel des Behälters einführt und gasförmiges oder flüssiges Aktivierungsmittel durch die Leitung zufüfert,
wenn das bearbeitete Stück z. B. auf die Überziehungstemperatur
gebracht wurde. Es kann auch eine Leitung für feste Aktivierungsmittel, die vorher mit
dem Umhüllungsmaterial vermischt wurden, verwendet werden. Diese Leitung würde auch die Evakuierung der
Luft aus der Umhüllung erleichtern, wenn das Aktivierungsmittel verdampft
Die Verwendung eines Deckels auf der inneren Umhüllung
vermindert die Menge des notwendigen Aktivierungsmittels und begrenzt die Menge, die während
des Aufheizens entweicht Wenn große Verluste tolericrS
werden können, kann der Deckel weggelassen werden, insbesondere, wenn das Spülen begrenzt oder
völlig weggelassen wird. In Abänderung kann dieses Behältnis mit einem flüssigkeitsdichten Deckel versehen
werden, wie er z. B. in der USA-Patentschrift
28 44 273 beschrieben ist Die äußere Umhüllung kann auch weggelassen werden.
Das Durchleiten von Wasserstoff, das in F i g. 1 gezeigt ist ist nicht notwendig, und man kann an dessen
Stelle auch Argon oder jedes andere Schutzgas verwenden,
jedoch scheint Wasserstoff etwas überlegene Überzüge zu ergeben und kann leichter kontrolliert
werden auf Grund seiner Brennbarkeit Tatsächlich ist es nicht notwendig, daß man irgendein Gas um die innere
Umhüllung zirkulieren läßt jedoch kann Wasserstoff dazu neigen, sich in dem Raum zwischen den beiden
Umhüllungen anzusammeln. Diese Ansammlung kann zu einer explosiven Mischung mit Luft führen,
wenn man nicht eine gute Spülung des Gases in dem Raum zwischen den Behalten) durchführt
Die Diffusion von Aluminium wird, unabhängig davon, ob man eine Maskierung verwendet oder nicht,
vereinfacht durch die Anwendung einer Zementierungsverklcidung, in der das Aluminium in Form von
Teilchen einer Aluminium-Chrom-, Aluminium-Silicium-, Aluminium-Chrom Silicium- oder Aluminiuni
Chrom-Eisen-Legierung vorliegt, mit Teilchengrößen von etwa I μΐη Bequemerwcise stellt man derartige
Teilchen her, indem man magnesiothermisch eine Mischung von redu/.ierbaren Verbindungen von Aluniini- <*s
um und anderen Metallen der I opening reduziert. Die
Oxyde der verschiedenen Metalle sind besonders gut
i'peii'ni't /iir maL'uesiolhermisi hen Reduktion.
Man kann auch die femverteilten Legierungen herstellen, indem man magnesiothermisch die Oxyde von
Chrom, Eisen, Molybdän oder Wolfram oder anderen Verbindungen dieser Metalle in Anwesenheit von Aluminium
und/oder Silicium in elementarer Form reduziert Im Verlaufe dieser Reduktion legieren sich Aluminium
und/oder Silicium mit den Metallen Chrom, Eisen, Molybdän nach Maßgabe ihrer Bildung.
Gemäß der vorliegenden Erfindung stellen Aluminiumlegierungen mit Nickel und Kobalt (bzw. intermetallische
Phasen oder Aluminide) die weniger als 1 Atom Aluminium je Nickel- oder Kobaltatom enthalten, eine
sehr wirksame Maskierung für Superlegierungen gegen die Diffusion von Aluminium sowie gegen die Diffusion
anderer Metalle dar.
Es ist bevorzugt, daß das Maskierungsmaterial in feinverteiter Form vorliegt, wie in Form von Pulverteilchen,
die nicht größer sind als 0,59 mm, vorzugsweise kleiner als 0,42 mm, da sie dann eine große Oberfläche
gegenüber der Überzugsatmosphäre darstellen. Jedoch kann man auch größere Teilchen verwenden.
Man kann die erfindungsgemäße Maskierung auch bewirken, indem man die Maskierungszusammensetzung
in Form eines Breies in den Rezipienten eingibt, in dem das bearbeitete Stück angebracht ist. Der Brei
kann eine wäßrige Suspension sein, und man kann das vorhandene Wasser derart verlaufen lassen, daß die festen
Materialien des Breies in Form einer Umhüllung verbleiben, von der das behandelte Stück umhüllt ist.
Man vereinfacht die Entfernung des Wassers, indem man den Rezipienten mit einer großen Zahl kleiner
öffnungen versieht, die nicht das Durchtreten der festen Teilchen des Breies gestatten.
Den Brei kann man auch in einen Rezipienten, in dem das behandelte Stück bereits in einer inerten Umhüllung
aus grobkörnigem Aluminiumoxyd, z. B. in einer Teilchengröße von etwa 0,15 mm, gehalten wird,
eingießen. Wenn die festen Materialien des Breies in Form eines sehr feinen Pulvers vorliegen, kann der Brei
durch das grobkörnige Material absorbiert werden, das dadurch zu einer sehr wirksamen Maske wird.
Der Brei kann auch Verdickungs- oder Streckmittel enthalten, wie Tragantgummi oder Bentonit, so daß das
bearbeitete Stück wirksam durch den Brei gehalten wird mit oder ohne inerte Umhüllung. Eine Zusammensetzung
dieser Art enthält, auf das Gewicht bezogen, 69% eines Pulvers mit einer Teilchengröße von weniger
als 44 μΐη, das jeweils zur Hälfte aus AI2O3 und
NbAI, und 31% einer Lösung von 0,7% Tragantgummi in 1,7% Äthanol und 97,6% Wasser gebildet wird. Diese
Zusammensetzung ist eine Paste, in der ein behandeltes Stück derart gehalten wird, daß es an Ort und
Stelle verbleibt, während die Zusammensetzung getrocknet wird. Es wird auch im Verlaufe des Erhitzens
zum Brennen und zum Diffusionsüberziehen an Ort und Stelle gehalten. Die Verdickur.g- und Streckmittel, die
so verwendet werden, müssen bei den erhöhten Tem peraturen /.ersetzbar oder bei der Diffusionsbehandlung
inert sein.
l.»ie erfindungsgemäße Maskierung mit der Nickcl-Aluminium-Legicrung
ist wirksam bei allen obenerwähnten Superlegicrungen. Die Kobalt-Aluminium-l.egierung
ergibt nicht derart gute Ergebnisse bei der Maskierung von Superlegierungen auf der Basis von
Nickel oder bei Superlegierungen. die bis /u 2Wo Nikkei
enthalten, obwohl sie sehr wirksam 1M zur Maskierung
von Superlegierungen auf der Basis von Kobalt und Eisen. Die Maskierung von in I honiimoxyd disper·
gicrtcm Nickel, das eigentlich keine Legierung ist, und
die Maskierung von Legierungen, die weniger als etwa 5 Gewichtsprozent Chrom enthalten, werfen nicht so
viele Probleme auf, da sie nicht ungünstig beeinflußt werden, wenn das aktive Maskierungsmatcrial /.. B. mctallisches
Nickel ist.
Die Legierung »Ineoloy 800« ist ein Beispiel für cmc
Superlegicrung auf der Basis von Eisen, die brauchbar
ist zum Überziehen mit oder ohne eine erfindungsge· mäße Maskierung. Diese Legierung besteht aus 32%
Ni. 0.04% C, 20,5% Cr, 0,75% Mn, 0,007% S, 0.35% Si,
0.3% Cu, 0,3% Al, 0,3% Ti, und der Rest besteht aus
Eisen. Die aus diesem Material hergestellten Ausström
kollektoren, die 8 Stunden bei 1065°C mit einer Überziigszusammcnsetzung,
die mit der in Beispiel 1 ange- \s
gebenen identisch ist, behandelt wurden, besitzen eine Überzugsdicke von 127 μm mit Ausnahme der Stellen,
die durch eine Maskierungszusammensetzung aus Ni4Ali-AbO) maskiert wurden.
Die erfindungsgemäße Maskierung ist auch wirksam. wenn die Beschichtung durch Diffusion mit einer vollständig
inerten Umhüllung, durch die man jedoch gemäß
der USA.-Patentschrift 32 86 684 Überzugsdämpfc leitet, ausgeführt wird. Tatsächlich kann die reaktive
Überzugsmasse vollständig ersetzt werden, und man kann lediglich Dämpfe verwenden, insbesondere wenn
die Maskicrungsumhüllung genügt, um die bearbeiteten
Stücke zu tragen. In ähnlicher Weise können die bearbeiteten
Stücke bei der Aufbringung eines lokalisierten Überzuges, wie in l·' i g. 2 beschrieben, durch die lokale
reaktive Überzugsmasse genügend festgehalten werden, wobei man den Rest des Trägers nicht verwendet.
Jedoch neigt die reaktive Überzugsmasse dazu, überzulaufen, wenn man nicht die inerte Trägerumhüllung
verwendet.
Die erfindungsgemaße Maskierung ist auch brauchbar bei der Diffusionsbchandlung von Trägern aus
Superlegicrungen. auf denen eine Schicht aus Übcrzugsmaterial durch Diffusion aufgebracht wird, wie es
111 der USA.-Patentschrift 33 12 546 beschrieben ist.
Line derartige Schicht, die z. B. aus einer pulverisierten Alummium-Chrom-Eisen-Legierung in Lack besteht.
wird von den zu maskierenden Zonen entfernt oder auf diesen Zonen nicht aufgebracht, und man bringt an deren
Stelle die Maskierungszusammensetzung auf. Wenn eine halogenfreie Atmosphäre im Verlaufe der Diffusion
verwendet wird, ist es nicht nötig, die Maskierungszusammensetzung auf die Zonen aufzubringen,
auf denen die Diffusionslegierung nicht vorhanden ist.
An Hand der Zeichnungen werden bevorzugte beispielhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
erläutert.
F i g. 1 zeigt einen vertikalen Schnitt einer Diffusionsvorrichtung.
die gemäß der vorliegenden Erfindung ausgerüstet ist;
F i g. 2 und 3 zeigen vertikale bzw. horizontale Schnitte einer gemäß der vorliegenden Erfindung abgeänderten
Diffusionsvorrichtung;
F i g. 4 zeigt eine Teilansicht einer erfindungsgemäßen modifizierten Diffusionsvorrichtung.
Die Figuren der Zeichnung erläutern die Maskierungsvoi
richtungen gemäß der vorliegenden Erfindung- F i g. 1 zeigt eine äußere Metallumhüllung 10, die
einen verschraubten Deckel 12 trägt, der mit einem Wasscrzirkulationskühlmantel 14 und einer ringförmigen
Dichtung 16 versehen werden kann, und in die ein inneres Metallgehäuse 20 mit einem einfach aufgebrachten
Deckel 22 eingebracht ist. Das innere Gehäuse ist fast vollständig mit Materialien zur Diffusions
Überziehung gefüllt und umfaßt die reaktive Überzugs masse 50 und die zu überziehenden Stücke, wie die Tür
binenschaufeln 30 von Strahlantrieben, die in zwei Rei
hen auf einzelnen Trägern 34 angebracht sind. Jedei Träger ist ein längliches Gehäuse aus Metall mit einei
Längsöffnung 36 an seiner oberen Wand. Eine Reihe der Turbinenschaufeln ist mit ihren Basen (Verankerun
gen) 32 in der öffnung unten und die verbleibender Turbinenschaufeln oberhalb verankert. Das Gehäuse
kann leicht aus einem Blech hergestellt werden, da; derartig gebogen wird, daß es eine öffnung der richti
gen Weite für die jeweils zu behandelnden Turbinen schaufeln aufweist.
Die Basen (Unterteile oder Verankerungen) der Tür binenschaufeln werden von einer Maskierungszusam
mensetzung 40 umhüllt, die eine pulverisierte Mischung darstellt, die eine oder mehrere Aluminiumlegierunger
bzw. Aluminide, wie oben beschrieben, enthält und die man durch die offenen Enden in die Gehäuse 34 ein
gießt, wenn alle Turbinenschaufeln angebracht sind Die offenen Enden der Gehäuse können dann durch
Verbiegen der Enden oder der seitlichen Wände de; Gehäuses verschlossen werden. Wenn das Gehäuse die
Maskierungszusammenselzung enthält, ist es nicht not
wendig, daß der Verschluß eine vollständige Abdichtung der Enden während der Beschickung des innerer
Behältnisses bildet. Die einzelnen Turbinenschaufcln ir dem Gehäuse sind vorzugsweise voneinander getrennt
angebracht, und es ist nicht notwendig, daß man die Maskierungszusammensetzung isoliert, um einen Kontakt
mit der umgebenden reaktiven Überzugszusammensetzung 50 in den Zwischenräumen zu vermeiden
Falls gewünscht, kann man ein Trennstück, wie ein Metallblech, zwischen die Maskierungszusammensetzung
und die reaktive Masse dort dazwischenschieben, wc sie sonst in gegenseitigen Kontakt kämen. Dieses dieni
dazu, die Zusammensetzungen voneinander zu trennen wenn man das Behältnis entleert, damit man die einzelnen
Zusammensetzungen leichter wiederverwender kann. Das Trennblech kann aus normalem Kohlenstoff
stahl oder aus rostfreiem Stahl mit nach US-Norm bestimmter Ferritstruktur und einem Gehalt von 12 bi<
18% Chrom und 0 bis 2,5% Nickel bestehen, wenn die Atmosphäre in dem Überzugsbehälter reich an Was
serstoff oder anderen Reduktionsmitteln ist. Wenn die Atmosphäre keine genügende Reduktionswirkung besitzt,
ist es bevorzugt, daß das zwischengeschobene Blech aus der gleichen Zusammensetzung besteht wie
die bearbeiteten Stücke, die man überzieht.
Man kann das Behältnis 20 beschicken, indem mar zunächst eine Diffusionsüberzugszusammensetzung 5(
eingießt und dann eine Schicht eines oder mehrerei Gehäuse 34, die vorher vorbereitet und gefüllt wurden
einbringt. Dann kann man eine weitere Menge dei reaktiven Überzugszusammensetzung 50 derart eingie
ßen, daß man die Schicht der Gehäuse und die Turbi nenschaufeln bedeckt. Danach kann man eine weitere
Schicht von Gehäusen einbringen. Diese Operationer führt man weiter, bis das Gehäuse bis zu dem geeigne
ten Niveau gefüllt ist. Anschließend bringt man der Deckel 22 an, indem man ihn entweder einfach auflegt
oder ihn hermetisch fixiert, z. B. durch Verschweißer oder Verlöten, wobei es dann wünschenswert ist, daf.
man einen kleinen Raum am oberen Teil des innerer Behälters frei läßt, so daß die Überzugszusammenset
zungsteilchen das Verschweißen oder Verlöten nich stören. Wenn das innere Behältnis durch einen aufge
lehweilJten oder aufgelöteten Deckel hermetisch verschlossen
wird, ist es erwünscht, durch den Deckel oder die Wand des Behälters eine Leitung hindurchzuführen,
durch die der innere Druck kontrolliert und geregelt werden kann.
Das innere Gehäuse der F i g. 1 wird dann in die äußere
Umhüllung eingeführt. Die innere Umhüllung ist so dargestellt, daD sie die äußere Umhüllung nicht ausfüllt.
Zur Zuführung und Abführung von Gas in dem so gewonnenem Raum sind die Leitungen 61 und 62 angc
bracht. Die in F i g. 1 mit 18 angegebenen Thermoelemente, die in einer Thermohülse sind, sowie andere, die
in nach innen ragenden Hülsen sind, können auch an geeigneten Stellen in oder auf der inneren Umhüllung
angebracht werden. LJm zu den geeigneten Ablesender Rcgistricrinstrumenten zu gelangen, müssen Leitungen
durch den Deckel 12 geführt werden. Ein Träger 19 kann auf dem Boden der äußeren Umhüllung
angebracht werden, um den inneren Behälter aufzunehmen.
Die Gesamivorrichtung mit dem fest angebrachten
Deckel 12 wird dann in einen Ofen eingebracht, wo sie auf die Überziehungstemperatur, im allgemeinen zwischen
870 und 12600C, erhitzt und während der gewünschten Oberziehungszeit gehalten wird. Ein Füllgas,
wie Wasserstoff, wird schnell durch die Leitungen β! und 61 cnngeleitet und, wenn es wieder austritt, verbrannt.
Die Umhüllungen und die Behälter müssen aus einem Material bestehen, das den Ofentemperaturen widersteht.
Üblicherweise ist ein weicher Stahl oder ein Stahl mit schwachem Kohlenstoffgehalt für die innere Umhüllung
und die Gehäuse ausreichend. Die äußere Umhüllung und deren Oberfläche, die während der Überzugsbildung
der Luft ausgesetzt ist. muß aus einem Metall bestehen, das der Oxydation widersteht, wie z. B.
aus einer Legierung auf Nickelbasis mit einem Gehalt von 15.8% Chrom. 0.20% Mangan, 0,200Zn Silicium und
0.04% Kohlenstoff, oder aus anderen Materialien der gleichen Art.
In den F i g. 2 und 3 ist eine Vorrichtung zum selektiven
Übersehen gezeigt, wobei lediglich ein kleiner Teil einer Turb nenschaufel 70 für ein Strahltriebwerk durch
Diffusion überzogen wird. Die Schaufel 70 ist hohl "nd trägt Kühldurchlässe 72 an seiner hinleren Kante sowie
eine angeschweißte Kühlleitung 76 mit Austrittsöffnungen an de- Längsseite. Die sehr dünne hintere Kante
muß überzogen werden, da eine starke Beanspruchung ein Absplittern eines ursprünglich aufgebrachten Überzugs
hervorgerufen hat. Auf Grund der geringen Dimensionen der öffnungen 78 zum Luftaustritt können
sie nicht den Überziehungsbedingungen ausgesetzt werden, ohne daß sich eine Abscheidung des Überzugs
auf den öffnungen bildet, der diese öffnungen in großem
Maß? verringert. Um zu vermeiden, daß die Kühileitung entfernt und anschließend wieder an Ort und
Stelle gebracht werden muß, kann man den neuen Überzug mti der dargestellten Weise in einer lokalisierten
Zone .aufbringen.
Zu diesem Zweck können eine oder mehrere Schaufeln 70 in einem inneren Behälter 80 angebracht werden,
in de:r jede von einer Umhüllung 84 umgeben ist, die einfach ein inertes Trägermaterial sein kann, wie
pulverisiertes Aluminium. Vor der Umhüllung wird die hintere Kante 74 jeder Turbinenschaufel in einen
Schlitz 8ii eines rohrförmigen Trägers 86 eingebracht, und der Träger wird mit einer reaktiven Diffusionsüberzugstnasse
50 gefüllt. Der Träger 86 hat eine derartige Form, daß er sich gerade bis über die äußeren öffnungen
der Kühlungsdurchlässe 72 erstreckt. Es ist nicht notwendig, daß die Kanten der öffnung 88 mit
der Turbinenschaufel in Kontakt sind. Ein freier Raum von 1,6 bis 6,4 mm kann auf jeder Seite in dem Moment
vorhanden sein, in dem das in dem Träger enthaltene Pulver sich nicht verteilen kann. Die Dicke der reaktiven
Überzugsmasse, die mit der Oberfläche der Turbinenschaufel in Kontakt ist, muß mindestens etwa 6 mm
,ο betragen.
In F i g. 4 ist die teilweise Überziehung von Turbinenrädern 100 gezeigt, die eine gewisse Zahl peripherer
Flügel 102 aufweisen, die aus einem äußeren Teil 104 herausragen, daß die zentrale Nabe 106 umfaßt.
i<. Die im Betrieb den heißen Verbrennungsgasen ausgesetzten
Teile sind die Flügel 102 und die äußere Oberfläche des Körpers 104 zwischen den Flügeln. Dies sind
die einzigen Teile, die durch Diffusion überzogen werden. Auf diese Weise wird die Veränderung der Dimensionen
der anderen Oberflächen sowie die Veränderung der mechanischen Festigkeit dieser Teile, die starken
Beanspruchungen unterworfen sind, vermieden. Man bewirkt die begrenzte Überziehung durch Aufeinanderstapeln
der Räder zwischen die Maskierungsringe 110, die den gleichen äußeren Durchmesser besitzen
wie die Körper 104 der Räder und die die Maskierungszusammensetzungen 40 enthalten. Das Aufstapeln läßt
sich leicht durchführen, indem man zunächst ein Rad mit seiner vertikalen Achse auf einen Träger und dann
darauf einen Ring 110 aufbringt und den Ring mit der Maskierungszusammensetzung füllt. Der gefüllte Ring
wird mit einer Platte 112 bedeckt, indem man die vorgesehenen Klemmvorrichtungen anbringt; die so erhaltene
Anordnung wird umgedreht und umgedreht in eine Umhüllung gegeben, die eine Schicht des Trägers
der Überzugsmischung enthält. Die Klemmvorrichtungen werden dann entfernt und ein zweiter Ring 110 auf
die Oberseite des uTigedrehten Rades aufgebracht. Der
zweite Ring wird mit der Maskierungszusammensetzung gefüllt und weitere Räder und Ringe auf die Oberseite
des zweiten Ringes aufgestapelt. Der oberste Ring kann durch eine zweite Platte 112 bedeckt werden, obwohl
es nicht notwendig ist. Die Umhüllung wird dann mit der reaktiven Überzugsmasse 50 gefüllt.
Unter Verwendung einer Vorrichtung, wie sie in F i g. 1 gezeigt ist, wurden 180 Turbinenschaufeln für
Strahlturbinen aus einer Legierung »B 1900« mit einer Gesamtlänge von etwa 111 mm in die Gehäuse 34 eingebracht,
jeweils 30 in einem Gehäuse; sechs Schichten dieser Gehäuse werden in eine Diffusionsumhüllung
eingebracht. Die Legierung »B 1900« enthält, auf das Gewicht bezogen, 8% Cr, 10% Co, 1% Ti, 6% Al, 6%
Mo, 4.3% Ta, 0.15% B und 0,01% Zr, wobei der Rest
aus Nickel besteht. Die Basen bzw. Verankerungen dieser Turbinenschaufeln sind von einer Mischung gleicher
Gewichtsteile von calciniertem Aluminiumoxyd in Teilchen von weniger als 44 μπι und einer pulverisierten
Nickel-Aluminium-Legierung mit etwa der gleicher Teilchengröße umhüllt. Diese wurde gebildet, indem
man eine Mischung von 2 g-Atom Nickel und 1 g-Atom Aluminium 8 Stunden unter Wasserstoff auf 982°C erhitzte.
Das erhitzte Produkt ist eine spröde Legierung die der intermetallischen Phase (bzw. dem Aluminid'
N12AI entspricht.
Die reaktive Masse 50 zur Diffusionsüberziehung ist
Die reaktive Masse 50 zur Diffusionsüberziehung ist
cine vorgeglühte Mischung, die gebildet wird aus Chrompulverteilchen von 1 (im Aluminiumpulver mit
Teilchen von weniger als 44 [im (etwa 17 μπι im Durchschnitt),
calciniertes Aluminiumoxyd mit Teilchen von weniger als 44 μηι und Ammoniumchlorid, wie es in
Beispiel 1 der französischen Patentschrift 14 90 744 beschrieben ist. Die Gesamtheit der Behältnisse wird in
einem mit Gas beheizten Ofen auf IO65"C erhitzt und b
Stunden auf dieser Temperatur gehalten, wahrend man einen Wasserstoffstrom in den Raum zwischen den
Umhüllungen einleitet, den man beim Austreten vor brennt. Außerdem läßt man Wasser in dem äußeren
Deckel zirkulieren, um ihn nicht zu heiß werden zu lassen.
Wenn man das Erhitzen beendet hat. wird die Gesamtheit der Umhüllungen abgekühlt, auseinanderge
nommcn. und die reaktive Überzugsmasse 50 wird durch Saugwirkung entfernt, und die Gehäuse, die die
Turbinenschaufel!! tragen, werden entnommen. Die Turbinenschaufel!! zeigen sehr gute Überzüge mit einer
Dicke von etwa 0,076 mm auf all den Teilen, die in Kontakt mit der reaktiven Überzugsmasse 50 waren,
wobei sich der Überzug auf eine Dicke von 0 mm ver ringen, etwa 3 mm von der Stelle entfernt, wo die Basen
bzw. Verankerungen an die Oberfläche des Gehäuses angrenzen. Die Basen zeigen keine Dimensionsver
änderungen, keine metallurgischen Veränderungen oder Veränderungen der mechanischen Festigkeit, und
sie widerstehen mit Erfolg den gleichen Beanspruchungsversuchen wie die nicht behandelten Turbinenschaufeln.
Ersetzt man die Nickel-Aluminium-Legierung der Maskierungszusammensetzung durch eine nicht legierte
Mischung von Aluminium und Nickel, so wird eine Beschichtung der Basen der Turbinenschaufeln nirh'.
vollständig verhindert. Verwendet man lediglich Nickel an Stelle des legierten Materials, so wird zwar die
Wirksamkeit der Maskierung beibehalten, jedoch wer
den die Basen der Turbinenschaufeln, offensichtlich auf Grund einer starken Verarmung an Chrom und/oder
anderen Bestandteilen ihrer Oberfläche während der Überziehungsbehandlung geschwächt.
Ähnliche Maskierungsresultate wie mit der Aluminiumlegierung N12AI werden auch erhalten durch Nickel-Aluminium-Legierungen
bzw. Aluminide von N14AI bis zu jenen Legierungen (bzw. Aluminiden oder intermelallischen
Phasen), die etwas weniger Aluminium enthalten als NiAl. Mit Nickelgchalten. die höher liegen als
die von NUAI. wird die Schwächung der maskierten Teile wesentlich, und die Behandlung mit Hilfe derartiger
Legierungen ist nicht wünschenswert. Die bevorzugten Nickelgehalte sind jene, die sich von N13AI bis
zu Ni4Ah erstrecken.
Düsenleitschaufeln von etwa 95 mm Länge u. ä. denen,
die in den F i g. 2 und 3 dargestellt sind, doch ohne die Kühlleitung 76. werden durch Diffusion mit Hilfe
der reaktiven Überzugsmasse überzogen, die in Beispiel 1 verwendet wurde. Diese Schaufeln bestehen
aus der Legierung Wl-52, die. auf das Gewicht bezogen, 21% Cr, O,45o/o C, 1,8% Fe, 11% W. 2% Nb plus Ta
enthält, wobei der Rest aus Kobalt besteht. Die Innenräume der Schaufeln werden mit der reaktiven Überzugsmasse
gefüllt, jedoch wird der Kontakt dieser Masse mit der Mündung der öffnung, die in das Innere der
Schaufel führt, vermieden. Die Öffnung wird klemmend gehalten und ihre Mündung als Anschwcißstelle für ein
Kühlrohr verwendet.
Die Kante der Mündung wird dann durch eine Schicht der Maskierungszusammensetzung maskiert,
die auf die reaktive Überzugsmasse gegossen wird, die das Innere der Schaufel füllt. Man kann auch unterhalb
und/oder oberhalb der Schicht der Maskierungszusammensetzung eine Verschlußkappe verwenden, aber dies
ist nicht notwendig, vorausgesetzt, daß die Maskieiü
rungs· Hicht nicht horizontal ist und unterstützt werden
muß, damit sie an Ort und Stelle gehalten wird. Die verwendete Maskierungszusammensetzung ist eine Mischung
aus gleichen Gewichtsmengen Aluminiumoxyd in Teilchen von weniger als 44 μπι und einer Legierung
is von Kobalt und Aluminium, die /ti einer ähnlichen Teilchengröße
verrieben wurde, indem man pulverisiertes Kobalt und Aluminium während 6 Stunden in Wasserstoff
bei 1010'C erhitzt, wobei 3 g-Atom Kobalt pro 1 g Atom Aluminium verwendet werden. Es ist nicht
notwendig, daß die äußeren Flächen der Bogenstreben der Schaufeln überzogen werden.
> daß die Maskierungssehicht dicker sein kann, als es notwendig ist, um die Mündung der öffnung zu schützen, die ins Innere
der Schaufeln führt.
Man bringt den Überzug auf, indem man 24 Stunden auf !082"C erhitzt, was eine Überzugsdicke von etwa
0,05 mm ergibt. Wenn man die überzogenen Turbinenschaufel aus der inneren Umhüllung entnimmt und sie
von Überzugs- und Maskierungspulver befreit und sie wäscht, sind die maskierten Zonen glänzend und silbrig
und frei von Überzug, wogegen der Rest eine glänzende Brorizefarbe aufweist.
Die Maskierungsumhüllungen der Beispiele I und 2 können wiederverwendet werden, jedoch ist es bcvorzugt,
daß man den Teil der Umhüllung abtrennt und verwirft, der mit der maskierten Oberfläche in Kontaki
war. Man kann auch eine Dicke von 3,2 mm dieses Teil; verwerfen.
Auch die reaktiven Überzugsmassen können wieder verwendet werden, vorzugsweise nach Zusatz einer ge
nngen Menge frischen Chroms und Aluminiums odei einer Mischung von Chrom und Aluminium, die vorbei
geglüht wurde, um das zu ersetzen, was durch die Überzugsbehandlung verbraucht wurde. (Im Verlau
der Überziehungsbehandlung erreicht der Aluminium verbrauch, auf das Gewicht bezogen, das 2- bis 5fach<
des Chrun.vcrbrauchs.) Verlorengegangenes Ammoni umchlorid wird vorteilhafterweise vor der Wiederver
wendung der Überzugsmasse wieder zugegeben.
Der Aufbau, wie er in den F i g. 2 und 3 gezeigt ist
wird mit einer Überzugsumhüllung 50 ' .-rgestellt, wi<
sie in Beispiel 1 beschrieben ist, wobei die Trägerum hullung 84 vollständig aus caicinieriem Aluminiumoxy<
besteht und die Turbinenschaufel 70 aus der Legierun;
»Wi-52« besteht. Zur Bildung des Überzugs wird dam 16 Stunden auf 10800C erhitzt, wonach die Schaufell
einen gleichförmigen Überzug mit einer Dicke vot etwa 0.038 mm auf allen Oberflächen aufweisen, die mi
dem Überzugsmaterial in Kontakt waren, mit eine schwachen, darüber hinausgehenden Zone, die etwa 1,1
bis 3,2 mm ausmacht. Man kann diesen Übergang au
die bearbeiteten Zonen verhindern, indem man z. B. dii
obenerwähnten Maskierung zusammensetzungen " einer Schicht mit einer Stärke von etwa 3.2 mm ode
mehr auf den Teilen der Oberfläche des bearbeitete!
Stückes verwendet, die an die reaktive Überzugsmasse angrenzen und sich so weit erstrecken, als der Überzug
dazu neigt, sich weiter auszudehnen.
Turbinenräder, wie sie in Γ i g. 4 dargestellt sind, mit
einem Gcsamtdiirchmesser von 23,5 cm und einem
Körperdurchmesser von 18,4 cm und einer Fiügelgröüe von 19 mm werden mit Maskierungsmischungen und
Überzugsmischungen aufgebaut, wie es in dieser Figur
gezeigt ist. Die Räder bestehen aus der Legierung MarM 246, die, auf das Gewicht bezogen, 9% Cr, IO°/(
Co. 1,5% Ti, 5,5% Al. 2,5% Mo, 0.15% Fc, 10% W
1,5% Ta enthalt, wobei der Rest aus Nickel besteht. Die Überzugsmischung ist uie gleiche, wie sie in Beispiel I
verwendet wurde, und die Maskierungsmischung isi identisch mit der des Beispiels 1, davon abgesehen, dal:
die Ni-Al-Legierung N13AI entspricht, und daß das Kr
hitz.cn zum Überziehen während 7 ,Stunden bei 1032 X
durchgeführt wird. Die Dicke des hergestellten Überzugs beträgt 0,0635 mm, wobei die maskierten Zoner
nicht überzogen sind.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (4)
1. Verfahren zur Oberflächenbeschichtung von Werkstücken aus Superiegierungen auf der Basis
von Nickel, Kobalt oder Eisen mit ein oder mehreren Metallen wie insbesondere Aluminium, Chlor.
Silicium oder Eisen durch Metalldiffusion, wobei bestimmte Bereiche der Werkstücke durch Einbetten
in eine Maskierungszusammensetzung von der Beschichtung ausgenommen werdeadadurch gekennzeichnet, daß man als Maskierungszusammensetzung Mischungen aus feinverteilten Nikkei-Aluminium- und Kobalt Aluminium-Legierungeii, bei denen auf 1 Aluminiumatom 1 bis 4 Nickel-
bzw. Kobaltatome entfallen, und einen inerten Füllstoff verwendet.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als inerten Füllstoff Aluminiumoxyd verwendet.
3. Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil des Aluminiumoxyds in der
Maskierungszusammensetzung zwischen 25 und 66 Gewichtsprozent beträgt
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als Maskierungszusammensetzung eine Paste oder einen Brei verwendet, die Zu
sätze wie Verdickungs-, Streckungs- oder Agglomerierungsmittel enthalten können.
30
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1970
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- 1970-06-30 GB GB3151970A patent/GB1288117A/en not_active Expired
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102017213553A1 (de) * | 2017-08-04 | 2019-02-07 | MTU Aero Engines AG | Schaufel für strömungsmaschine mit verschiedenen diffusionsschutzschichten und verfahren zur herstellung |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
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| BE752651A (fr) | 1970-12-01 |
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| DE2032418B2 (de) | 1975-04-03 |
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