RU2078148C1 - Способ нанесения покрытия на лопатку турбины - Google Patents
Способ нанесения покрытия на лопатку турбины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2078148C1 RU2078148C1 RU93035042A RU93035042A RU2078148C1 RU 2078148 C1 RU2078148 C1 RU 2078148C1 RU 93035042 A RU93035042 A RU 93035042A RU 93035042 A RU93035042 A RU 93035042A RU 2078148 C1 RU2078148 C1 RU 2078148C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- nickel
- coating
- blade
- yttrium
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims description 24
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 title claims description 20
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 24
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 claims abstract description 15
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 12
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N yttrium atom Chemical compound [Y] VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 claims abstract description 9
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000000137 annealing Methods 0.000 claims description 15
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 13
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 6
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 abstract description 6
- 238000005275 alloying Methods 0.000 abstract description 4
- -1 13-16% Chemical compound 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 238000007664 blowing Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005498 polishing Methods 0.000 abstract 2
- 238000005496 tempering Methods 0.000 abstract 2
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 38
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 3
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 3
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 3
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 3
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N Zirconium dioxide Chemical compound O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005488 sandblasting Methods 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 208000012274 Laryngotracheoesophageal cleft Diseases 0.000 description 1
- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010953 base metal Substances 0.000 description 1
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 238000000313 electron-beam-induced deposition Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000009661 fatigue test Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 229910052573 porcelain Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001953 recrystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
- 239000012720 thermal barrier coating Substances 0.000 description 1
- 238000002207 thermal evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000007738 vacuum evaporation Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
Abstract
Использование: изобретение может быть использовано в области изготовления лопаток турбины, а именно нанесения теплозащитных покрытий в вакууме. Сущность изобретения: создание 3-слойного теплозащитного покрытия, в котором в первый слой на никелевой основе вводят дополнительно легирующий элемент кобальт 7-9%, второй слой образован на алюминиевой основе, легированный никелем 13-16% и иттрием 1,5-1,8%, причем 1-й и 2-й слои минимальные по толщине, а также введение в техпроцесс таких операций, как виброшлифование и обдувка шлифпорошком перед образованием 3-го керамического слоя с последующими дополнительным диффузионным вакуумным отжигом и окислительным отжигом. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области изготовления лопаток турбины преимущественно газотурбинных двигателей, а именно к способам нанесения теплозащитных покрытий в вакууме.
Известен способ нанесения покрытий электронно-лучевым осаждением в вакууме. Состав CoCrAlY. Затем изделие подвергается упрочнению дробеструйной обработкой стеклянными микрошариками [I]
Однако, стеклянные микрошарики дают грубую поверхность порядка ▽5-▽6 при этом поверхность упрочняется на глубину не более 30 мкм.
Однако, стеклянные микрошарики дают грубую поверхность порядка ▽5-▽6 при этом поверхность упрочняется на глубину не более 30 мкм.
Известен способ нанесения 2-слойного покрытия на лопатку, включающий подготовительные операции, абразивно-жидкостную обработку, обработку шлифпорошком, а также нанесение на электронно-лучевой установке методом вакуумного испарения и конденсации 2-х слоев: 1-й слой на нагретую до температуры 900-950oC лопатку наносится химический состав на никелевой основе, легированный хромом 16-18% алюминием 11-13 иттрием 0,25-0,5 до толщины 40-70 мкм; 2-й слой -также на нагретую лопатку наносится химический состав на никелевой основе, легированный хромом 16-18% алюминием 11-13 кобальтом 7-9 иттрием 0,25-0,5 до толщины 20-40 мкм. Затем проводят диффузионный вакуумный отжиг при температуре 1050oC в течение 3,5-4 ч, далее микрошариками упрочняют структуру покрытия в течение 3 мин с образованием сжимающих напряжений в слое толщиной 30 мкм, которые затем снимаются вторым диффузионным вакуумным рекристаллизационным отжигом в течение 2 ч при температуре 1050oC [2]
Однако, лопатка с покрытием по этому способу имеет ресурс не более 400 ч при работе в окислительной среде, что недостаточно для серийного двигателя, работающего в условиях агрессивных сред, например "морской" вариант, при значительном содержании в топливе вредных примесей, при искусственном увеличении температуры газа на входе турбины.
Однако, лопатка с покрытием по этому способу имеет ресурс не более 400 ч при работе в окислительной среде, что недостаточно для серийного двигателя, работающего в условиях агрессивных сред, например "морской" вариант, при значительном содержании в топливе вредных примесей, при искусственном увеличении температуры газа на входе турбины.
Целью изобретения является повышение ресурса работы лопатки в составе двигателя.
Цель достигается тем, что за счет создания 3-слойной конструкции теплозащитных покрытий, а именно в состав 1-го слоя покрытия добавляют легирующий элемент кобальт 7-9% затем наносят второй слой, который содержит следующие компоненты, мас.
Никель 13-16
Иттрий 1,5-1,8
Алюминий остальное,
причем толщина покрытия уменьшена за счет уменьшения толщины 1-го слоя 15-30 мкм. После нанесения второго слоя проводят последовательно диффузионный вакуумный отжиг, виброшлифование, обдувку шлифпорошком 25 А N 6П. Затем наносят 3-й слой керамический, проводят второй диффузионный вакуумный отжиг, заканчивают способ окислительным отжигом.
Иттрий 1,5-1,8
Алюминий остальное,
причем толщина покрытия уменьшена за счет уменьшения толщины 1-го слоя 15-30 мкм. После нанесения второго слоя проводят последовательно диффузионный вакуумный отжиг, виброшлифование, обдувку шлифпорошком 25 А N 6П. Затем наносят 3-й слой керамический, проводят второй диффузионный вакуумный отжиг, заканчивают способ окислительным отжигом.
Основным требованием, предъявляемым к теплозащитным покрытиям (ТЗП), является ограничение теплового потока, идущего от продуктов сгорания топлива к основному металлу.
Благодаря низкой теплопроводности керамического слоя в ТЗП создается технический результат увеличивается перепад температуры, способствующий при заданной температуре наружной поверхности снижению температуры внутренней поверхности лопатки, охлаждаемой конвективным методом.
Лопатку из сплава типа ЖС предварительно подвергают абразивно-жидкостной обработке, затем обдувают шлифпорошком 25А N 6П на пескоструйной установке с подачей сжатого воздуха под давлением (2-4)•105 Па до создания шероховатости не ниже ▽6.
После окончания подготовительной обработки на лопатку методом вакуумно-плазменной технологии высоких энергий наносят первый слой, содержащий следующие компоненты, мас.
Кобальт 7-9
Хром 16-18
Алюминий 11-13
Иттрий 0,25-0,5
Никель Остальное
Обработка ведется до образования толщины слоя 15-30 мкм.
Хром 16-18
Алюминий 11-13
Иттрий 0,25-0,5
Никель Остальное
Обработка ведется до образования толщины слоя 15-30 мкм.
Система покрытия Ni-Co-Cr-Al-γ содержащая кобальта 7-9% со сложной структурой b-γ-γ′ имеет модуль упругости ниже, чем у сплава типа ЖС, что является благоприятным моментом для обеспечения минимальных напряжений в системе сплав-покрытие, а значит согласуется со сплавом по термическому коэффициенту линейного расширения (ТКЛР) с минимальными напряжениями .
Кобальт 7-9% в никелевом сплаве увеличивает пластичность, способствует замедлению диффузионных процессов, увеличивает термическую стабильность покрытия. На границе с основой покрытие Ni-Co-Cr-Al-γ толщиной максимум 30 мкм имеет максимальную долговечность в ходе усталостных испытаний. Затем на лопатку методом ВПТВЭ наносят второй жаростойкий слой, содержащий следующие компоненты, мас.
Никель 13-16
Иттрий 1,5-1,8
Алюминий Остальное
до толщины 20-40 мкм. Такая система алюминий-никель-иттрий при создании покрытия с высоким показателем циклической жаростойкости, термостойкости и сопротивлением высокотемпературной сульфидной коррозии оказалась наиболее оптимальной. Так, алюминий в качестве основы придает жаростойкость слою, а иттрий в количестве 1,5-1,8% улучшает адгезию окислов, образующихся на поверхности покрытия. Никель в количестве 13-16% увеличивает пластичность, стабилизирует структуру покрытия.
Иттрий 1,5-1,8
Алюминий Остальное
до толщины 20-40 мкм. Такая система алюминий-никель-иттрий при создании покрытия с высоким показателем циклической жаростойкости, термостойкости и сопротивлением высокотемпературной сульфидной коррозии оказалась наиболее оптимальной. Так, алюминий в качестве основы придает жаростойкость слою, а иттрий в количестве 1,5-1,8% улучшает адгезию окислов, образующихся на поверхности покрытия. Никель в количестве 13-16% увеличивает пластичность, стабилизирует структуру покрытия.
Далее лопатку подвергают диффузионному вакуумному отжигу при температуре 1000oC в течение 4-4,5 ч. При этом характер процесса формирования диффузионного покрытия подобен насыщению через жидкую фазу, а именно на поверхности лопаток происходит расплавление слоя осажденного алюминиевого сплава, растворение в нем тонкого слоя с образованием диффузионной зоны 1-го слоя с основой и второго слоя с первым и наружной зоны со стойкой окисной пленкой из Al2O3. Покрытие толщиной 20-40 мкм обладает высокими жаростойкостью и сопротивлением высокотемпературной сульфидной коррозии, и не ухудшает основных механических свойств жаропрочных сплавов.
После остывания поверхность лопатки подвергают пластическому деформированию путем виброшлифования на вибрационной установке в среде с фарфоровыми трехгранными призмами в течение 45-50 мин с амплитудой колебаний 3-0,5 мм. Обработка ведется до создания тонкого плотного эластичного слоя окисной пленки Al2O3 с формированием определенного упорядоченного рельефа (▽7-▽8) и уровня сжимающих напряжений на глубину 60-80 мкм, затем обдувают шлифпорошком 25 А N 6П (5П). Обдувка ведется на пескоструйной установке с подачей чистого сжатого воздуха под давлением (2-4)•105 Па в течение 2-3 мин и с замкнутым циклом подачи электрокорунда до создания однородной поверхности с шероховатостью не ниже ▽6. Затем лопатка обдувается воздухом от остатков электрокорунда. На очищенную лопатку наносят на электронно-лучевой установке методом конденсации и испарения в вакууме керамический слой следующего состава, мас.
Y2O3 7-9
ZrO2 Остальное
После нанесения слоя керамики толщиной 70-100 мкм лопатку подвергают второму диффузионному отжигу при температуре 1020oC в течение 2 ч.
ZrO2 Остальное
После нанесения слоя керамики толщиной 70-100 мкм лопатку подвергают второму диффузионному отжигу при температуре 1020oC в течение 2 ч.
Далее лопатку подвергают окислительному отжигу при температуре 750oC в течение 1,5-2 ч. Прозрачный для проникновения кислорода керамический слой позволяет при окислительном отжиге создать примыкающий к керамике слой, состоящий из Al2O3, способствующий лучшей адгезии и теплостойкости керамического слоя ввиду близости ТКЛР оксида алюминия и оксида циркония.
На фиг.1 дан график режима термоциклических испытаний лопатки с покрытием по предлагаемому способу; на фиг.2 диаграмма ресурсов работы лопаток с разными покрытиями.
На лопатку из сплава типа ЖС было нанесено покрытие:
1-й слой сплав на никелевой основе, легированный кобальтом 8,2% хромом 17,1% алюминием 11,5% иттрием 0,3% толщина слоя 15-30 мкм;
2-й слой сплав на алюминиевой основе, легированной никелем 14,5% иттрием 1,6% толщина слоя 20-40 мкм;
3-й слой керамика на основе оксидов ZrO2, стабилизированный Y2O3 8% толщина слоя 70-100 мкм.
1-й слой сплав на никелевой основе, легированный кобальтом 8,2% хромом 17,1% алюминием 11,5% иттрием 0,3% толщина слоя 15-30 мкм;
2-й слой сплав на алюминиевой основе, легированной никелем 14,5% иттрием 1,6% толщина слоя 20-40 мкм;
3-й слой керамика на основе оксидов ZrO2, стабилизированный Y2O3 8% толщина слоя 70-100 мкм.
Испытание лопатки проводилось на установке термоциклических испытаний в окислительной среде по режиму: температура 1100-1130o, время цикла 10 мин, время охлаждения до 200oC за 50 с, время подъема на рабочую температуру 3 мин (см. график 1).
Лопатка с предлагаемым покрытием выдержала 1236 циклов. В период испытаний лопатка периодически контролировалась по состоянию покрытия. После 1236 циклов лопатка была снята с испытаний, замечаний к состоянию покрытия не было.
Предлагаемое покрытие лопатки при данном режиме испытаний и количеств циклов сохранило свои прочностные свойства и работоспособность, хотя основа лопатки исчерпала себя по прочности и стойкости материала.
Опытные испытания проводились также на лопатках турбины 1-й ступени с двухслойным и однослойным покрытиями.
На диаграмме графика 2 видно, что долговечность теплозащитного покрытия по прелагаемому способу выше по сравнению с другими способами нанесения покрытий.
Таким образом, создание 3-слойного теплозащитного покрытия, в котором в первый слой введен дополнительно легирующий элемент кобальт, второй слой образован на алюминиевой основе и легирован никелем и иттрием, причем 1-й и 2-й слои минимальные по толщине, а также введение в техпроцесс таких операций, как виброшлифование, обдувка шлифпорошком перед образованием керамического слоя, дополнительный диффузионный вакуумный отжиг после образования 3-го керамического слоя и последующий окислительный отжиг, позволяют защитить основу лопатки с высоким показателем циклической жаростойкости и сопротивлением высокотемпературной сульфидной коррозии, а следовательно повысить ресурс работы лопатки в составе изделия, работающего в условиях агрессивных сред.
Литература
1. Мовчан Б.А. Малашенко И.С. Жаростойкие покрытия, осаждаемые в вакууме. Киев: Наукова Думка, 1983, с. 124.
1. Мовчан Б.А. Малашенко И.С. Жаростойкие покрытия, осаждаемые в вакууме. Киев: Наукова Думка, 1983, с. 124.
2. Там же, с. 154-167.
Claims (1)
- Способ нанесения покрытия на лопатку турбины, включающий предварительную абразивно-жидкостную обработку и обработку шлифопорошком, нанесение слоя жаростойкого покрытия методом вакуумно-плазменной технологии высоких энергий, содержащего следующие компоненты, мас.Хром 16 18
Алюминий 11 13
Иттрий 0,25 0,5
Никель Остальное
а также виброшлифование и диффузионный вакуумный отжиг, отличающийся тем, что слой наносят толщиной 15 30 мкм, дополнительно содержащий 7 9 мас. кобальта, после чего тем же методом наносят второй слой толщиной 20 40 мкм, содержащий следующие компоненты, мас.Никель 13 16
Иттрий 1,5 1,8
Алюминий Остальное
затем проводят диффузионный вакуумный отжиг, наносят керамический слой и проводят второй диффузионный и окислительный отжиги, причем виброшлифование и дополнительную обдувку шлифопорошком проводят после первого диффузионного вакуумного отжига.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93035042A RU2078148C1 (ru) | 1993-07-05 | 1993-07-05 | Способ нанесения покрытия на лопатку турбины |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93035042A RU2078148C1 (ru) | 1993-07-05 | 1993-07-05 | Способ нанесения покрытия на лопатку турбины |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU93035042A RU93035042A (ru) | 1996-01-10 |
| RU2078148C1 true RU2078148C1 (ru) | 1997-04-27 |
Family
ID=20144590
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93035042A RU2078148C1 (ru) | 1993-07-05 | 1993-07-05 | Способ нанесения покрытия на лопатку турбины |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2078148C1 (ru) |
Cited By (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000050663A1 (en) * | 1999-02-22 | 2000-08-31 | Alon Surface Technologies, Inc. | Diffusion method for coating high temperature nickel chromium alloy products |
| WO2001061066A1 (fr) * | 2000-02-17 | 2001-08-23 | Anatoly Nikolaevich Paderov | Procede d"application de revetements de protection sur des pieces en alliages refractaires |
| RU2190691C2 (ru) * | 2000-12-07 | 2002-10-10 | Государственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов | Способ защиты лопаток газовых турбин |
| RU2212473C1 (ru) * | 2002-01-24 | 2003-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют" | Способ нанесения покрытий на сплавы |
| RU2214475C2 (ru) * | 2001-11-27 | 2003-10-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" | Способ нанесения покрытия |
| RU2228389C2 (ru) * | 1998-10-01 | 2004-05-10 | Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн | Способ обеспечения тепловой защиты и металлическое изделие с керамическим покрытием (варианты) |
| RU2230822C1 (ru) * | 2003-04-10 | 2004-06-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" | Способ упрочнения изделия из литейного сплава на никелевой основе |
| RU2230821C1 (ru) * | 2003-03-21 | 2004-06-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" | Способ термической обработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава |
| RU2261935C2 (ru) * | 2003-12-30 | 2005-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ обработки изделия с равноосной структурой из жаропрочного сплава |
| RU2264480C2 (ru) * | 2000-04-10 | 2005-11-20 | Падеров Анатолий Николаевич | Способ нанесения защитных покрытий на детали из жаропрочных сплавов |
| RU2280095C2 (ru) * | 2004-10-05 | 2006-07-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ нанесения покрытия |
| RU2283894C2 (ru) * | 2005-01-13 | 2006-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ обработки поверхности металлического изделия |
| US7229675B1 (en) | 2000-02-17 | 2007-06-12 | Anatoly Nikolaevich Paderov | Protective coating method for pieces made of heat resistant alloys |
| RU2320776C2 (ru) * | 2002-10-09 | 2008-03-27 | Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко.,Лтд. | Вращающийся элемент и способ нанесения покрытия на него |
| RU2344198C1 (ru) * | 2007-04-16 | 2009-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии |
| RU2404286C1 (ru) * | 2009-10-22 | 2010-11-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Способ защиты лопаток газовых турбин |
| RU2423550C1 (ru) * | 2009-11-30 | 2011-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" | Теплозащитное покрытие для лопаток турбин и способ его получения |
| RU2423551C2 (ru) * | 2009-09-23 | 2011-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" | Способ формирования теплозащитного покрытия |
| RU2426819C1 (ru) * | 2009-11-30 | 2011-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" | Теплозащитное покрытие и способ его получения |
| RU2426817C2 (ru) * | 2009-09-23 | 2011-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" | Способ формирования теплозащитного покрытия на лопатке турбины из жаропрочных никелевых сплавов |
| RU2432418C2 (ru) * | 2005-11-14 | 2011-10-27 | Зульцер Метко Аг | Способ покрытия основы, а также изделие |
| RU2435872C2 (ru) * | 2010-02-01 | 2011-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Вакууммаш" | Способ получения жаростойкого покрытия на лопатках турбин газотурбинных двигателей и энергетических установок |
| RU2441103C2 (ru) * | 2009-04-28 | 2012-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" | Способ получения теплозащитного покрытия |
| RU2441100C2 (ru) * | 2010-04-20 | 2012-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" | Способ получения жаростойкого покрытия на лопатках газовых турбин |
| RU2441104C2 (ru) * | 2009-04-28 | 2012-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" | Способ получения жаростойкого покрытия |
| RU2445199C2 (ru) * | 2010-03-25 | 2012-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" | Способ упрочнения блока сопловых лопаток турбомашин из никелевых и кобальтовых сплавов |
| RU2447195C2 (ru) * | 2009-07-06 | 2012-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" | Способ получения армированного теплозащитного покрытия |
| RU2457334C2 (ru) * | 2010-11-09 | 2012-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Охлаждаемая лопатка |
| RU2532646C1 (ru) * | 2013-06-28 | 2014-11-10 | Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") | Многослойное теплозащитное покрытие |
| RU2545881C2 (ru) * | 2013-06-28 | 2015-04-10 | Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") | Способ нанесения многослойного теплозащитного покрытия |
| RU2572925C1 (ru) * | 2014-10-29 | 2016-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ термической обработки отливок из жаропрочных никелевых сплавов |
| RU2798440C1 (ru) * | 2022-06-15 | 2023-06-22 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры "Прогресс" (АО "НИИМА "Прогресс") | Способ снятия внутренних напряжений тонких пленок топологии СВЧ-микрополосковых плат с помощью вакуумного отжига |
-
1993
- 1993-07-05 RU RU93035042A patent/RU2078148C1/ru active IP Right Revival
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Мовчан Б.А., Малашенко И.С. Жаростойкие покрытия, осаждаемые в вакууме. - Киев: Наукова думка, 1983, с. 154 - 167. * |
Cited By (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2228389C2 (ru) * | 1998-10-01 | 2004-05-10 | Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн | Способ обеспечения тепловой защиты и металлическое изделие с керамическим покрытием (варианты) |
| WO2000050663A1 (en) * | 1999-02-22 | 2000-08-31 | Alon Surface Technologies, Inc. | Diffusion method for coating high temperature nickel chromium alloy products |
| WO2001061066A1 (fr) * | 2000-02-17 | 2001-08-23 | Anatoly Nikolaevich Paderov | Procede d"application de revetements de protection sur des pieces en alliages refractaires |
| US7229675B1 (en) | 2000-02-17 | 2007-06-12 | Anatoly Nikolaevich Paderov | Protective coating method for pieces made of heat resistant alloys |
| RU2264480C2 (ru) * | 2000-04-10 | 2005-11-20 | Падеров Анатолий Николаевич | Способ нанесения защитных покрытий на детали из жаропрочных сплавов |
| RU2190691C2 (ru) * | 2000-12-07 | 2002-10-10 | Государственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов | Способ защиты лопаток газовых турбин |
| RU2214475C2 (ru) * | 2001-11-27 | 2003-10-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" | Способ нанесения покрытия |
| RU2212473C1 (ru) * | 2002-01-24 | 2003-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют" | Способ нанесения покрытий на сплавы |
| RU2320776C2 (ru) * | 2002-10-09 | 2008-03-27 | Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко.,Лтд. | Вращающийся элемент и способ нанесения покрытия на него |
| RU2230821C1 (ru) * | 2003-03-21 | 2004-06-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" | Способ термической обработки отливки из жаропрочного монокристаллического никелевого сплава |
| RU2230822C1 (ru) * | 2003-04-10 | 2004-06-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" | Способ упрочнения изделия из литейного сплава на никелевой основе |
| RU2261935C2 (ru) * | 2003-12-30 | 2005-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ обработки изделия с равноосной структурой из жаропрочного сплава |
| RU2280095C2 (ru) * | 2004-10-05 | 2006-07-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ нанесения покрытия |
| RU2283894C2 (ru) * | 2005-01-13 | 2006-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ обработки поверхности металлического изделия |
| RU2432418C2 (ru) * | 2005-11-14 | 2011-10-27 | Зульцер Метко Аг | Способ покрытия основы, а также изделие |
| RU2344198C1 (ru) * | 2007-04-16 | 2009-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии |
| RU2441104C2 (ru) * | 2009-04-28 | 2012-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" | Способ получения жаростойкого покрытия |
| RU2441103C2 (ru) * | 2009-04-28 | 2012-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" | Способ получения теплозащитного покрытия |
| RU2447195C2 (ru) * | 2009-07-06 | 2012-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" | Способ получения армированного теплозащитного покрытия |
| RU2426817C2 (ru) * | 2009-09-23 | 2011-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" | Способ формирования теплозащитного покрытия на лопатке турбины из жаропрочных никелевых сплавов |
| RU2423551C2 (ru) * | 2009-09-23 | 2011-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" | Способ формирования теплозащитного покрытия |
| RU2404286C1 (ru) * | 2009-10-22 | 2010-11-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Способ защиты лопаток газовых турбин |
| RU2423550C1 (ru) * | 2009-11-30 | 2011-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" | Теплозащитное покрытие для лопаток турбин и способ его получения |
| RU2426819C1 (ru) * | 2009-11-30 | 2011-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" | Теплозащитное покрытие и способ его получения |
| RU2435872C2 (ru) * | 2010-02-01 | 2011-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Вакууммаш" | Способ получения жаростойкого покрытия на лопатках турбин газотурбинных двигателей и энергетических установок |
| RU2445199C2 (ru) * | 2010-03-25 | 2012-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие Турбинаспецсервис" | Способ упрочнения блока сопловых лопаток турбомашин из никелевых и кобальтовых сплавов |
| RU2441100C2 (ru) * | 2010-04-20 | 2012-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" | Способ получения жаростойкого покрытия на лопатках газовых турбин |
| RU2457334C2 (ru) * | 2010-11-09 | 2012-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Охлаждаемая лопатка |
| RU2532646C1 (ru) * | 2013-06-28 | 2014-11-10 | Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") | Многослойное теплозащитное покрытие |
| RU2545881C2 (ru) * | 2013-06-28 | 2015-04-10 | Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" (Фонд "Энергия без границ") | Способ нанесения многослойного теплозащитного покрытия |
| RU2572925C1 (ru) * | 2014-10-29 | 2016-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ термической обработки отливок из жаропрочных никелевых сплавов |
| RU2798440C1 (ru) * | 2022-06-15 | 2023-06-22 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры "Прогресс" (АО "НИИМА "Прогресс") | Способ снятия внутренних напряжений тонких пленок топологии СВЧ-микрополосковых плат с помощью вакуумного отжига |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2078148C1 (ru) | Способ нанесения покрытия на лопатку турбины | |
| JP3434504B2 (ja) | 金属基体の断熱方法 | |
| US5498484A (en) | Thermal barrier coating system with hardenable bond coat | |
| US5015502A (en) | Ceramic thermal barrier coating with alumina interlayer | |
| KR840001682B1 (ko) | 내구성세라믹 열차단피막을 코우팅한 금속제품의 제조방법 | |
| US5238752A (en) | Thermal barrier coating system with intermetallic overlay bond coat | |
| US4880614A (en) | Ceramic thermal barrier coating with alumina interlayer | |
| EP0937787B1 (en) | Method of applying an overcoat to a thermal barrier coating and coated article | |
| JPH0118993B2 (ru) | ||
| US6471881B1 (en) | Thermal barrier coating having improved durability and method of providing the coating | |
| JP2001064783A (ja) | セラミック超合金物品 | |
| JP2005194623A (ja) | NiAlボンディングコートを使用して被覆部品を補修する方法 | |
| EP2690197B1 (en) | Turbine blade for industrial gas turbine and industrial gas turbine | |
| JPH0251978B2 (ru) | ||
| EP3748031A1 (en) | Reflective coating and coating process therefor | |
| Sezavar et al. | Thermal cyclic fatigue behavior of nanostructured YSZ/NiCrAlY compositionally graded thermal barrier coatings | |
| RU2065505C1 (ru) | Лопатка турбины и способ ее изготовления | |
| JPS641551B2 (ru) | ||
| US6383658B1 (en) | Thermally sprayed coatings having an interface with controlled cleanliness | |
| WO1992005298A1 (en) | Columnar ceramic thermal barrier coating with improved adherence | |
| GB2159838A (en) | Surface strengthening of overlay coatings | |
| EP0236520A1 (en) | Ceramic-coated, heat-resisting member and process for preparing the same | |
| JPH09327779A (ja) | セラミック皮膜の割れ形成方法及び同方法によるセラミック皮膜部品 | |
| US7655321B2 (en) | Component having a coating | |
| JPH0570708B2 (ru) |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080706 |
|
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20110110 |