СПОСОБ УСКОРЕННОГО ИСПЫТАНИЯ АЛЮМИНИДНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ КОРРОЗИОННУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Российский патент 2005 года по МПК G01N17/00 

Описание патента на изобретение RU2247359C1

Изобретение относится к области коррозионных испытаний деталей газовых турбин, в частности к способам испытания защитных жаростойких покрытий на высокотемпературную коррозионную долговечность, и может быть использовано для выбора покрытия, обладающего наибольшим ресурсом [Никитин В.И. Коррозия и защита лопаток газовых турбин. - Л.: Машиностроение, 1987. - С.192].

Известен способ испытания алюминидного покрытия на высокотемпературную коррозию в потоке продуктов сгорания дизельного топлива с добавками серы [Векслер Ю.Г., Лесников В.П., Палеева С.Я. и др. Изменение структуры и свойств алюмосилицидных шликерных покрытий на лопатках судовых ГТД // Защитные покрытия на металлах. Киев: Наукова думка, 1986. - Вып.20. - С.90-91]. Испытания проводят в интервале температур 880-1065°С. Разрушение покрытия происходит после 100 часов испытания.

Недостатком указанного способа является значительная продолжительность испытания.

Наиболее близким по технической сущности является способ испытания алюминидного покрытия на высокотемпературную солевую коррозию [Кузнецов В.П., Лесников В.П., Репина О.В. и др. Высокотемпературное окисление и солевая коррозия сплава ЭП-539ЛМ с алюминидным покрытием // Защита металлов, 1987. - Т.23. - №2. - С.312-313]. Испытания проводят при температуре 900°С, при этом через каждые 5 ч образцы извлекают из печи и смачивают водным раствором солей Na2SO4 (75 мас.%) и NaCl (25%). За 40 часов испытаний фронт коррозии достигает диффузионной зоны, что свидетельствует о разрушении защитного слоя.

Недостатком прототипа является длительность проведения испытания и ограниченный спектр коррозионных агентов, не отражающий в полной степени состав среды воздушного тракта газовой турбины.

Задачей, решаемой заявляемым изобретением, является сокращение времени испытаний и приближение условий испытаний к натурным за счет высокотемпературной коррозии в парах химических веществ, состав которых наиболее полно отражает состав среды воздушного тракта газовой турбины.

Поставленная задача решается таким образом, что в способе ускоренного испытания алюминидного покрытия на высокотемпературную коррозионную долговечность, включающем испытания образцов на солевую коррозию при температуре 900°С, в отличие от прототипа, испытания проводят, размещая образцы над тиглем, в который помещена смесь химических веществ следующего состава, маc.%:

сульфат натрия 48;

хлорид натрия 17;

сульфат магния 15;

оксид железа (III) 10;

оксид ванадия (V) 5;

хлорид кальция 5.

При этом коррозионную долговечность покрытия определяют по увеличению скорости привеса более чем на 10 г/м2 за время 3 часа.

Пример конкретной реализации способа. Образцы из сплава ЦНК7ПРС с алюминидным покрытием системы Al-Si толщиной 35...40 мкм, нанесенным шликерным методом, испытывали на солевую коррозию при температуре 900°С. Образцы размещали над алундовым тиглем, в который помещали смесь химических веществ следующего состава, мас.%:

сульфат натрия 48;

хлорид натрия 17;

сульфат магния 15;

оксид железа (III) 10;

оксид ванадия (V) 5;

хлорид кальция 5.

Через каждые 3 часа испытаний тигли вынимали из печи, охлаждали до комнатной температуры и определяли привес образцов. На отрезке времени 9-12 часов испытаний скорость привеса составила 10 г/м2. При этом металлографическим анализом поперечных микрошлифов установлено, что фронт коррозионного поражения достиг дна диффузионной зоны покрытия.

Таким образом, заявляемое изобретение позволяет осуществить ускоренные испытания алюминидных покрытий на высокотемпературную коррозионную долговечность. Предлагаемый способ имеет простое техническое исполнение и учитывает наиболее важные компоненты среды воздушного тракта газовой турбины.

Похожие патенты RU2247359C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГАЗОВОЙ КОРРОЗИИ, АБРАЗИВНОЙ И ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОД МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКАХ 2023
  • Иноземцев Александр Александрович
  • Пузанов Алексей Игоревич
  • Саулин Дмитрий Владимирович
  • Пойлов Владимир Зотович
  • Погудин Олег Владимирович
  • Углев Николай Павлович
  • Сковородников Павел Валерьевич
RU2800157C1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОВЫХ ТУРБИН 2023
  • Артеменко Никита Иванович
  • Балдаев Сергей Львович
  • Барабаш Алексей Леонидович
  • Будиновский Сергей Александрович
  • Грандилевская Ирина Германовна
  • Живушкин Алексей Алексеевич
  • Кузьмин Олег Вадимович
  • Полянский Станислав Богданович
  • Рябенко Борис Владимирович
  • Сафронов Дмитрий Алексеевич
  • Сидоров Никита Алексеевич
  • Тихомирова Елена Александровна
  • Христосова Виктория Юрьевна
  • Чубуков Игорь Александрович
  • Юрченко Дмитрий Николаевич
RU2818539C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИДНОГО ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА 2007
  • Мубояджян Сергей Артемович
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Будиновский Сергей Александрович
RU2348739C2
СПОСОБ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ 2011
  • Абраимов Николай Васильевич
  • Шкретов Юрий Павлович
  • Минаков Александр Иванович
  • Лукина Валентина Васильевна
RU2462535C1
СПОСОБ КОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО В СРЕДЕ РАСПЛАВА ХЛОРАЛЮМИНАТА КАЛИЯ. 2013
  • Анисимова Марина Юрьевна
  • Батаев Сергей Викторович
  • Белоногов Александр Вячеславович
  • Дербышев Александр Семенович
  • Казанцев Валерий Николаевич
  • Кудяков Владимир Яковлевич
  • Ладыгин Федор Анатольевич
  • Скиба Константин Владимирович
  • Филатов Евгений Сергеевич
  • Чинейкин Сергей Владимирович
  • Шипулин Сергей Александрович
RU2567430C2
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫХ ЛОПАТОК ТУРБИН ИЗ БЕЗУГЛЕРОДИСТЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 2011
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Мубояджян Сергей Артемович
  • Галоян Арам Грантович
RU2471887C1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫХ ЛОПАТОК ТУРБИН ИЗ БЕЗУГЛЕРОДИСТЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 2007
  • Мубояджян Сергей Артемович
  • Галоян Арам Грантович
RU2349678C2
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ЖАРОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ 2009
  • Мубояджян Сергей Артемович
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Будиновский Сергей Александрович
  • Галоян Арам Грантович
  • Ночовная Надежда Алексеевна
RU2402633C1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЛОПАТОК И СОПЛОВОГО АППАРАТА ГАЗОВЫХ ТУРБИН 2023
  • Артеменко Никита Иванович
  • Балдаев Сергей Львович
  • Барабаш Алексей Леонидович
  • Будиновский Сергей Александрович
  • Епишина Елена Александровна
  • Живушкин Алексей Алексеевич
  • Кузьмин Олег Вадимович
  • Полянский Станислав Богданович
  • Рябенко Борис Владимирович
  • Сафронов Дмитрий Алексеевич
  • Сидоров Никита Алексеевич
  • Тихомирова Елена Александровна
  • Христосова Виктория Юрьевна
  • Чубуков Игорь Александрович
  • Юрченко Дмитрий Николаевич
RU2818096C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖАРОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗ БЕЗУГЛЕРОДИСТОГО ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА 2013
  • Абраимов Николай Васильевич
  • Шкретов Юрий Павлович
  • Минаков Александр Иванович
  • Виноградов Анатолий Васильевич
RU2561563C2

Реферат патента 2005 года СПОСОБ УСКОРЕННОГО ИСПЫТАНИЯ АЛЮМИНИДНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ КОРРОЗИОННУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Изобретение относится к области коррозионных испытаний, в частности к способам испытания защитных жаростойких покрытий на высокотемпературную коррозионную долговечность, и может быть использовано для выбора покрытия, обладающего наибольшим ресурсом. Способ включает в себя испытания образцов на солевую коррозию при температуре 900°С. Образцы размещают над тиглем, в который помещена смесь химических веществ следующего состава, мас.%: сульфат натрия 48; хлорид натрия 17; сульфат магния 15; оксид железа (III) 10; оксид ванадия (V) 5; хлорид кальция 5, при этом коррозионную долговечность покрытия определяют по увеличению скорости привеса более чем на 10 г/м2 за время 3 часа. Технический результат - сокращение времени испытания и приближение условий испытаний к натурным.

Формула изобретения RU 2 247 359 C1

Способ ускоренного испытания алюминидного покрытия на высокотемпературную коррозионную долговечность, включающий испытания образцов на солевую коррозию при температуре 900°С, отличающийся тем, что испытания проводят, размещая образцы над тиглем, в который помещена смесь химических веществ следующего состава, мас.%:

сульфат натрия 48; хлорид натрия 17; сульфат магния 15; оксид железа (III) 10; оксид ванадия (V) 5; хлорид кальция 5, при этом коррозионную долговечность покрытия определяют по увеличению скорости привеса более чем на 10 г/м2 за время 3 ч.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2247359C1

Кузнецов В.П., Лесников В.П
и др
Высокотемпературное окисление и солевая коррозия сплава ЭП-539ЛМ с алюминидным покрытием
Защита металлов
Кузнечная нефтяная печь с форсункой 1917
  • Антонов В.Е.
SU1987A1
Способ испытания жаропрочных сплавов на стойкость к высокотемпературной солевой коррозии 1990
  • Орышич Иван Васильевич
  • Богаевский Виктор Васильевич
SU1772694A1
Раствор для ускоренных коррозионных испытаний металлизационных алюминиевых покрытий 1986
  • Гройсман Анатолий Шаевич
  • Пасеко Алла Сергеевна
SU1392461A1
US 4902625 А, 20.02.1990
DE 3246156 А, 28.07.1983.

RU 2 247 359 C1

Авторы

Смыслов А.М.

Невьянцева Р.Р.

Быбин А.А.

Парфенов Е.В.

Семенова И.П.

Смольникова О.Г.

Даты

2005-02-27Публикация

2003-11-14Подача