JP2018167324A - ろう付け方法、およびろう付けされた物品 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ろう付け方法は、非発泡マトリックス(24)をギャップに配置することと、溶融ろう付け材料がギャップを充填するために毛細管現象によりギャップに流入して非発泡マトリックス(24)を通り、冷却して固体ろう材(18)をギャップに形成するように溶融ろう付け材料をギャップに適用することとを含む。ろう付けされた物品(30)は、ギャップを画定する少なくとも1つの構成要素と、ギャップの非発泡マトリックス(24)と、非発泡マトリックス(24)に介在する固体ろう材(18)とを含む。非発泡マトリックス(24)および固体ろう材(18)は、ギャップを充填する。
【選択図】図5
Description
[実施態様1]
非発泡マトリックス(24)をギャップ(10)に配置することと、
溶融ろう付け材料(16)が前記ギャップ(10)を充填するために毛細管現象により前記ギャップ(10)に流入して前記非発泡マトリックス(24)を通り、冷却して固体ろう材(18)を前記ギャップ(10)に形成するように前記溶融ろう付け材料(16)を前記ギャップ(10)に適用することとを含む、ろう付け方法。
[実施態様2]
前記非発泡マトリックス(24)を前記ギャップ(10)に配置する前に、前記ギャップ(10)を所定の幾何学形状に機械加工することをさらに含む、実施態様1に記載の方法。
[実施態様3]
ろう付け組成物をろう付け温度に加熱して前記溶融ろう付け材料(16)を形成することをさらに含む、実施態様1に記載の方法。
[実施態様4]
前記ギャップ(10)が、第1の構成要素(12)と第2の構成要素(14)との間に形成された開放接合部である、実施態様1に記載の方法。
[実施態様5]
前記非発泡マトリックス(24)が、前記ギャップ(10)に流入する前記溶融ろう付け材料(16)のための毛細管フィールドを提供する、実施態様1に記載の方法。
[実施態様6]
前記非発泡マトリックス(24)が、織り合わされた金属繊維の繊維マトリックスである、実施態様1に記載の方法。
[実施態様7]
前記非発泡マトリックス(24)が、約15μm〜約100μm(約0.6ミル〜約3.9ミル)の範囲のメッシュサイズを有する、実施態様1に記載の方法。
[実施態様8]
前記ギャップ(10)が、約0.64mm〜約4.1mm(約25ミル〜約160ミル)の範囲の幅を有する、実施態様1に記載の方法。
[実施態様9]
前記ギャップ(10)が、前記ギャップ(10)に前記非発泡マトリックス(24)が存在しないと前記溶融ろう付け材料(16)が前記ギャップ(10)全体に毛細管現象によって流れないようなギャップサイズを有する、実施態様1に記載の方法。
[実施態様10]
前記非発泡マトリックス(24)が、コバルト基超合金、ニッケル基超合金、および鉄基超合金からなる群から選択される材料を含む、実施態様1に記載のろう付け方法。
[実施態様11]
前記ギャップ(10)が、タービン構成要素の高温ガス経路表面に配置される、実施態様1に記載の方法。
[実施態様12]
前記非発泡マトリックス(24)が、前記ギャップ(10)の幅にわたって前記溶融ろう付け材料(16)の超毛細管伝導を促進する、実施態様1に記載の方法。
[実施態様13]
ギャップ(10)を画定する少なくとも1つの構成要素と、
前記ギャップ(10)の非発泡マトリックス(24)と、
前記非発泡マトリックス(24)に介在する固体ろう材(18)とを含み、前記非発泡マトリックス(24)および前記固体ろう材(18)は、前記ギャップ(10)を充填する、ろう付けされた物品(30)。
[実施態様14]
前記少なくとも1つの構成要素が、第1の構成要素(12)と、第2の構成要素(14)とを含み、前記ギャップ(10)が、前記第1の構成要素(12)と前記第2の構成要素(14)との間の開放接合部である、実施態様13に記載のろう付けされた物品(30)。
[実施態様15]
前記非発泡マトリックス(24)が、前記ギャップ(10)に流入する前記溶融ろう付け材料(16)のための毛細管フィールドを提供する、実施態様13に記載のろう付けされた物品(30)。
[実施態様16]
前記非発泡マトリックス(24)が、約15μm〜約100μm(約0.6ミル〜約3.9ミル)の範囲のメッシュサイズを有する、実施態様13に記載のろう付けされた物品(30)。
[実施態様17]
前記ギャップ(10)が、約0.64mm〜約4.1mm(約25ミル〜約160ミル)の範囲の幅を有する、実施態様13に記載のろう付けされた物品(30)。
[実施態様18]
前記非発泡マトリックス(24)が、コバルト基超合金、ニッケル基超合金、および鉄基超合金からなる群から選択される材料を含む、実施態様13に記載のろう付けされた物品(30)。
[実施態様19]
前記非発泡マトリックス(24)と共に前記ギャップ(10)に形成された前記固体ろう材(18)は、実質的に空隙(20)を含まず、実質的に共晶相(22)を含まない、実施態様13に記載のろう付けされた物品(30)。
[実施態様20]
前記ギャップ(10)が、タービン構成要素の高温ガス経路表面に配置される、実施態様13に記載のろう付けされた物品(30)。
12 第1の部分、第1の構成要素
14 第2の部分、第2の構成要素
16 溶融ろう付け材料
18 固体ろう材
20 空隙
22 共晶相
24 ろう付けマトリックス、非発泡マトリックス
30 ろう付けされた物品
Claims (10)
- 非発泡マトリックス(24)をギャップ(10)に配置することと、
溶融ろう付け材料(16)が前記ギャップ(10)を充填するために毛細管現象により前記ギャップ(10)に流入して前記非発泡マトリックス(24)を通り、冷却して固体ろう材(18)を前記ギャップ(10)に形成するように前記溶融ろう付け材料(16)を前記ギャップ(10)に適用することとを含む、ろう付け方法。 - 前記非発泡マトリックス(24)を前記ギャップ(10)に配置する前に、前記ギャップ(10)を所定の幾何学形状に機械加工することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- ろう付け組成物をろう付け温度に加熱して前記溶融ろう付け材料(16)を形成することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記非発泡マトリックス(24)が、前記ギャップ(10)に流入する前記溶融ろう付け材料(16)のための毛細管フィールドを提供する、請求項1に記載の方法。
- 前記非発泡マトリックス(24)が、織り合わされた金属繊維の繊維マトリックスである、請求項1に記載の方法。
- 前記非発泡マトリックス(24)が、約15μm〜約100μm(約0.6ミル〜約3.9ミル)の範囲のメッシュサイズを有する、請求項1に記載の方法。
- 前記ギャップ(10)が、前記ギャップ(10)に前記非発泡マトリックス(24)が存在しないと前記溶融ろう付け材料(16)が前記ギャップ(10)全体に毛細管現象によって流れないようなギャップサイズを有する、請求項1に記載の方法。
- 前記非発泡マトリックス(24)が、前記ギャップ(10)の幅にわたって前記溶融ろう付け材料(16)の超毛細管伝導を促進する、請求項1に記載の方法。
- ギャップ(10)を画定する少なくとも1つの構成要素と、
前記ギャップ(10)の非発泡マトリックス(24)と、
前記非発泡マトリックス(24)に介在する固体ろう材(18)とを含み、前記非発泡マトリックス(24)および前記固体ろう材(18)は、前記ギャップ(10)を充填する、ろう付けされた物品(30)。 - 前記非発泡マトリックス(24)と共に前記ギャップ(10)に形成された前記固体ろう材(18)は、実質的に空隙(20)を含まず、実質的に共晶相(22)を含まない、請求項9に記載のろう付けされた物品(30)。
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