Изобретение относится к производству изделий с керамическим покрытием и может быть использовано в различных отраслях машиностроения.
Известен способ получения изделия с керамическим покрытием, включающий нанесение на основу изделия из алюминиевого сплава, содержащего кремний, подслоя из никель-алюминиевого сплава и последующее газотермическое напыление слоя керамики [1].
В данном способе задействованы не все технологические резервы повышения адгезии подслоя с основой изделия.
Цель изобретения - улучшение качества покрытия за счет повышения прочности связывания подслоя с основой изделия.
Для достижения указанной цели в способе получения изделия с керамическим покрытием, включающем нанесение на основу изделия из алюминиевого сплава, содержащего кремний, подслоя из никелевого сплава, содержащего алюминий, и последующее напыление слоя керамики, в качестве подслойобразующего материала используют терморегулирующую порошковую никель-алюминиевую композицию, содержащую 10 мас. % алюминия, а подслой формируют газоплазменным напылением толщиной 40-60 мкм на предварительно нагретой до 185-205оС основе изделия из алюминиевого сплава, содержащего 17-19 мас.% кремния. В качестве плазмообразующего газа используют смесь аргона и водорода при расходе аргона 40 л/мин, а водорода 6 л/мин.
Заявленная совокупность отличительных признаков в предложенном назначении в известных способах получения изделий с керамическим покрытием не обнаружена.
Способ получения изделия с керамическим покрытием осуществляют следующим образом.
Основу изделия из алюминиевого сплава, содержащего 17-19 мас.% кремния, нагревают до 185-205оС. Затем на нагретую до указанной температуры основу изделия наносят газоплазменным напылением, при дистанции напыления 100 мм подслой толщиной 40-60 мкм из никель-алюминиевого сплава, содержащего 10 мас.% алюминия. При этом плазмообразующий газ расходуют со скоростью аргона 40 л/мин и водорода 6 л/мин, а в качестве исходного материала для формирования подслоя используют термореагирующую порошковую никель-алюминиевую композицию. После чего наносят методом газоплазменного напыления слой керамики.
В качестве оборудования используют выпускаемые промышленностью плазменные установки, например МТС-800 фирма-изготовитель "Саstolin", и поддерживают режим напыления при прочих указанных условиях: ток 400 А, напряжение 50 В, расход транспортирующего газа 4 л/мин и расход порошковой никель-алюминиевой композиции 60 г/мин. Из основы изделия - заготовки под поршень из алюминиевых сплавов, содержащих, мас.%: кремний 15-20; медь 0,8-1,5; магний 0,8-1,3; никель 0,8-1,36, были вырезаны контрольные образцы размерами: диаметр 50 мм, толщина 5 мм, на которые наносился подслой при различных условиях газоплазменного напыления, подтверждающих обеспечение заявленной совокупностью признаков увеличение прочности связывания подслоя с основой изделия.
Сравнение адгезионной прочности подслоя предлагаемого способа (110 МПа) и способа-прототипа (21,5 МПа) подтверждает обеспечение положительного эффекта заявленной совокупности признаков.
Примеры осуществления предложенного способа при различных условиях газоплазменного напыления, в том числе при граничных заявленных интервальных значениях этих условий, приведены в таблице.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПЛАЗМЕННОГО ПОКРЫТИЯ | 2001 |
|
RU2200208C2 |
СПОСОБ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ЛОПАТКИ ТУРБИН ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2013 |
|
RU2567764C2 |
СПОСОБ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ | 1991 |
|
RU2021388C1 |
Способ получения защитного покрытия | 2020 |
|
RU2741040C1 |
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ | 2008 |
|
RU2375497C1 |
Термореагирующий порошковый материал для газотермического напыления покрытий | 1988 |
|
SU1740104A1 |
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЖАРОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ Y-AL-O ИЗ ПЛАЗМЫ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО РАЗРЯДА | 2020 |
|
RU2756961C1 |
ОКСИДЫ СТРОНЦИЯ И ТИТАНА И ИСТИРАЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ИХ ОСНОВЕ | 2006 |
|
RU2451043C2 |
Способ нанесения теплозащитного покрытия на детали газотурбинной установки | 2023 |
|
RU2813539C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИКРОСХЕМ | 2008 |
|
RU2384027C2 |
Использование: производство изделий с керамическим покрытием. Сущность изобретения: способ получения изделия с керамическим покрытием включает нанесение на основу изделия из алюминиевого сплава, содержащего 17 - 19 мас.% кремния, подслоя из никелевого сплава, содержащего алюминий, и последующее напыление слоя керамики. В качестве подслойобразующего материала используют термореагирующую порошковую никель-алюминиевую композицию, содержащую 10 мас. % алюминия, а подслой формируют газоплазменным напылением толщиной 40 - 60 мкм на предварительно нагретой до 185 - 205°С основе изделия. В качестве плазмообразующего газа используют смесь аргона и водорода при расходе аргона 40 л/мин и водорода 6 л/мин. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для сортировки каменного угля | 1921 |
|
SU61A1 |
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб | 1921 |
|
SU23A1 |
Авторы
Даты
1994-07-30—Публикация
1991-03-01—Подача