[go: up one dir, main page]

RU2078148C1 - Способ нанесения покрытия на лопатку турбины - Google Patents

Способ нанесения покрытия на лопатку турбины Download PDF

Info

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
Application number
RU93035042A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93035042A (ru
Inventor
Г.Г. Шамарина
О.И. Малышев
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Моторостроитель"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество открытого типа "Моторостроитель" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Моторостроитель"
Priority to RU93035042A priority Critical patent/RU2078148C1/ru
Publication of RU93035042A publication Critical patent/RU93035042A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2078148C1 publication Critical patent/RU2078148C1/ru

Links

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.
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.
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.
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.
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
Figure 00000002
.
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.
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.
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.
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.
2. Там же, с. 154-167.

Claims (1)

  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.
RU93035042A 1993-07-05 1993-07-05 Способ нанесения покрытия на лопатку турбины RU2078148C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Мовчан Б.А., Малашенко И.С. Жаростойкие покрытия, осаждаемые в вакууме. - Киев: Наукова думка, 1983, с. 154 - 167. *

Cited By (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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