СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ Российский патент 2006 года по МПК G01N27/02 

Описание патента на изобретение RU2283487C1

Изобретение относится к области приборо-, машиностроительной промышленности и электромонтажного производства. Диагностика газопламенного напыления является важнейшим инструментом при выполнении ответственных операций, которыми устанавливаются и кореллируются качественные показатели контроля процесса нанесения защитных покрытий.

Известен прототип - А.С. СССР №1504288, БИ №32 от 30.08.89.

К недостаткам прототипа /1/ следует отнести малые технологические возможности способа в части оценки качества нанесения защитного покрытия.

Задачей нового технического решения является повышение технологических возможностей по способу оценки качества нанесения защитного покрытия.

Поставленная задача достигается тем, что способ оценки качества нанесения защитного покрытия, включающий выполнение сравнения исходного и обработанного покрытий по твердости и по электрическому сопротивлению, отличающийся тем, что проводят обработку травлением в азотной кислоте с получением однородного мелкозернистого строения алюминиевой подложки и структурной неоднородности с коричневыми и светлыми областями пор в никель-алюминиевом покрытии, проводят сравнение покрытия, содержащего интерметаллидную фазу Ni3Al по глубине приповерхностного слоя с твердостью 1800-2300 МПа, а твердость основного металла подложки составляет 500-700 МПа, при этом темные зоны покрытия имеют большую твердость, а приграничная переходная зона от поверхности изделия к слою покрытия создается диффузионным характером внедрения раскаленных витающих частиц компоненты Ni3Al, осаждаемых в виде криволинейно накрест-лежащих вытянутых каплевидных следов на макрометрическом уровне, образующих термодинамическую подложку под основным слоем покрытия компоненты Ni3Al, при испытании электрического сопротивления проводят сборку и проверку электрического сопротивления контактных соединений в состоянии поставки, после выполнения механической обработки и доработки сопрягаемых поверхностей шлифованием и обезжириванием, оценивают зависимость электрического сопротивления контактных соединений от момента затяжки контактных болтов при максимальном значении в 65 Нм крутящего момента и контатном токе в 30 А, при окружающей температуре 20±5°С, одновременно проводят испытание на нагревание номинальным током в 577-400 А до появления граничной температурной зоны в 110°С, испытывают начальное электрическое сопротивление, которое, проводят при изменении Мкр номинальным током от 40 до 65 Нм, а сопротивление контактного соединения варьируют в пределах от 14 до 17 мкОм.

Описание способа.

Способ оценки качества нанесения защитного покрытия, включающий выполнение сравнения исходного и обработанного покрытия по твердости и по электрическому сопротивлению, отличающийся тем, что:

- проводят обработку травлением в азотной кислоте с получением однородного мелкозернистого строения алюминиевой подложки и структурной неоднородности с коричневыми и светлыми областями пор в никель-алюминиевом покрытии;

- проводят сравнение покрытия, содержащего интерметаллидную фазу Ni3Al по глубине приповерхностного слоя с твердостью 1800-2300 МПа;

- твердость основного металла подложки составляет 500-700 МПа;

- темные зоны покрытия имеют большую твердость;

- приграничная переходная зона от поверхности изделия к слою покрытия создается диффузионным характером внедрения раскаленных витающих частиц компоненты Ni3Al, осаждаемых в виде криволинейно накрест-лежащих вытянутых каплевидных следов на макрометрическом уровне, образующих термодинамическую подложку под основным слоем покрытия компоненты Ni3Al;

- при испытании электрического сопротивления проводят сборку и проверку электрического сопротивления контактных соединений в состоянии поставки;

- после выполнения механической обработки и доработки сопрягаемых поверхностей шлифованием и обезжириванием оценивают зависимость электрического сопротивления контактных соединений от момента затяжки контактных болтов, при максимальном значении в 65 Нм крутящего момента и контатном токе в 30 А, при окружающей температуре 20±5°С;

- проводят испытание на нагревание номинальным током в 577-400 А до появления граничной температурной зоны в 110°С;

- испытывают начальное электрическое сопротивление, которое проводят при изменении Мкр номинальным током от 40 до 65 Нм;

- сопротивление контактного соединения варьируют в пределах от 14 до 17 мкОм.

Пример выполнения способа.

Способ оценки качества нанесения защитного покрытия, включающий выполнение сравнения исходного и обработанного покрытия по твердости и по электрическому сопротивлению, выполняют таким образом, что:

- проводят обработку травлением в азотной кислоте с получением однородного мелкозернистого строения алюминиевой подложки и структурной неоднородности с коричневыми и светлыми областями пор в никель-алюминиевом покрытии;

- проводят сравнение покрытия, содержащего интерметаллидную фазу Ni3Al по глубине приповерхностного слоя с твердостью 1800-2300 МПа;

- твердость основного металла подложки составляет 500-700 МПа;

- темные зоны покрытия имеют большую твердость;

- приграничная переходная зона от поверхности изделия к слою покрытия создается диффузионным характером внедрения раскаленных витающих частиц компоненты Ni3Al, осаждаемых в виде криволинейно накрест-лежащих вытянутых каплевидных следов на макрометрическом уровне, образующих термодинамическую подложку под основным слоем покрытия компоненты Ni3Al;

- при испытании электрического сопротивления проводят сборку и проверку электрического сопротивления контактных соединений в состоянии поставки;

- после выполнения механической обработки и доработки сопрягаемых поверхностей шлифованием и обезжириванием оценивают зависимость электрического сопротивления контактных соединений от момента затяжки контактных болтов при максимальном значении в 65 Нм крутящего момента и контатном токе в 30 А, при окружающей температуре 20±5°С;

- проводят испытание на нагревание номинальным током в 577-400 А до появления граничной температурной зоны в 110°С;

- испытывают начальное электрическое сопротивление, которое проводят при изменении Мкр номинальным током от 40 до 65 Нм;

- сопротивление контактного соединения варьируют в пределах от 14 до 17 мкОм.

Промышленная полезность нового технического решения по контролю и оценке слоя покрытия определяется установленными параметрами испытаний на прочность и адгезию поверхностного слоя покрытия.

Экономическая эффективность технического решения направлена на сокращение сроков при исследовании и испытании прочности покрытия, что несколько удешевляет стоимость операций контактного соединения стыков различной конфигурации при использовании настоящего способа.

Похожие патенты RU2283487C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 2003
  • Шаров Игорь Федорович
  • Бушманов Алексей Михайлович
RU2269590C2
Способ лазерной наплавки покрытий на образец и устройство для его осуществления 2017
  • Гильмутдинов Альберт Харисович
  • Горунов Андрей Игоревич
RU2656906C1
Композиционная проволока для наплавки алюмоматричного интерметаллидного сплава 2020
  • Паршин Сергей Георгиевич
RU2766942C1
Способ получения керамоматричного покрытия на стали, работающего в высокотемпературных агрессивных средах 2018
  • Орыщенко Алексей Сергеевич
  • Марков Михаил Александрович
  • Красиков Алексей Владимирович
  • Улин Игорь Всеволодович
  • Геращенков Дмитрий Анатольевич
  • Кузнецов Павел Алексеевич
  • Васильев Алексей Филиппович
  • Быкова Алина Дмитриевна
RU2678045C1
Способ получения функционально-градиентных покрытий на металлических изделиях 2021
  • Хорев Александр Васильевич
  • Фот Максим Геннадьевич
  • Геращенков Дмитрий Анатольевич
  • Марков Михаил Александрович
  • Пантелеев Игорь Борисович
  • Олонцев Егор Олегович
RU2763698C1
Штамповый сплав 2020
  • Еремин Евгений Николаевич
  • Лосев Александр Сергеевич
  • Бородихин Сергей Александрович
  • Пономарев Иван Андреевич
RU2727463C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЖАРОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДА ЖЕЛЕЗА НА ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГАЗОВОЙ КОРРОЗИИ 2021
  • Балин Александр Николаевич
  • Вишневский Анатолий Адольфович
  • Невежин Станислав Владимирович
  • Герасимов Андрей Сергеевич
  • Кашфуллин Артур Миннахматович
RU2772342C1
Способ формирования интерметаллидных покрытий системы Ti-Al на поверхностях из алюминиевых сплавов 2017
  • Федоров Сергей Вольдемарович
  • Мин Хтет Со
RU2705819C2
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОЙ МАТРИЦЫ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2018
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Гращенков Денис Вячеславович
  • Базылева Ольга Анатольевна
  • Аргинбаева Эльвира Гайсаевна
  • Купцов Роман Сергеевич
  • Ефимочкин Иван Юрьевич
RU2686831C1
Способ формирования на быстрорежущей стали покрытия системы титан - оксиды титана 2022
  • Егоров Иван Святославович
  • Щелкунов Андрей Юрьевич
  • Фомин Александр Александрович
RU2789262C1

Реферат патента 2006 года СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Изобретение относится к области приборостроения, машиностроения и электромонтажного производства и используется для диагностики покрытий, выполненных с помощью газопламенного. Технический результат изобретения: повышение технологических возможностей и экспрессивности способа оценки качества нанесения защитного покрытия, а также удешевление данного способа. Сущность: способ включает выполнение сравнения исходного и обработанного покрытий по твердости и по электрическому сопротивлению. Для этого проводят обработку травлением в азотной кислоте с получением однородного мелкозернистого строения алюминиевой подложки и структурной неоднородности с коричневыми и светлыми областями пор в никель-алюминиевом покрытии, затем проводят сравнение покрытия, содержащего интерметаллидную фазу Ni3Al по глубине приповерхностного слоя с твердостью 1800-2300 МПа, при этом твердость основного металла подложки составляет 500-700 МПа. При испытании электрического сопротивления проводят сборку и проверку электрического сопротивления контактных соединений в состоянии поставки. После выполнения механической обработки и доработки сопрягаемых поверхностей шлифованием и обезжириванием оценивают зависимость электрического сопротивления контактных соединений от момента затяжки контактных болтов, при максимальном значении в 65 Нм крутящего момента (Мкр) и контактном токе в 30 А, при окружающей температуре 20±5°С и проводят испытание на нагревание номинальным током в 577-400 А до появления граничной температурной зоны в 110°С. Испытывают начальное электрическое сопротивление, которое проводят при изменении Мкр номинальным током от 40 до 65 Н, при этом сопротивление контактного соединения варьируют в пределах от 14 до 17 мкОм.

Формула изобретения RU 2 283 487 C1

Способ оценки качества нанесения защитного покрытия, включающий выполнение сравнения исходного и обработанного покрытия по твердости и по электрическому сопротивлению, отличающийся тем, что проводят обработку травлением в азотной кислоте с получением однородного мелкозернистого строения алюминиевой подложки и структурной неоднородности с коричневыми и светлыми областями пор в никель - алюминиевом покрытии, проводят сравнение покрытия, содержащего интерметаллидную фазу Ni3Al по глубине приповерхностного слоя с твердостью 1800-2300 МПа, а твердость основного металла подложки составляет 500-700 МПа, при этом темные зоны покрытия имеют большую твердость, а приграничная переходная зона от поверхности изделия к слою покрытия создается диффузионным характером внедрения раскаленных витающих частиц компоненты Ni3Al, осаждаемых в виде криволинейно накрест лежащих вытянутых каплевидных следов на макрометрическом уровне, образующих термодинамическую подложку под основным слоем покрытия компоненты Ni3Al, при испытании электрического сопротивления проводят сборку и проверку электрического сопротивления контактных соединений в состоянии поставки, после выполнения механической обработки и доработки сопрягаемых поверхностей шлифованием и обезжириванием, оценивают зависимость электрического сопротивления контактных соединений от момента затяжки контактных болтов, при максимальном значении в 65 Нм крутящего момента (Мкр) и контактном токе в 30 А, при окружающей температуре 20±5°С, одновременно проводят испытание на нагревание номинальным током в 577-400 А до появления граничной температурной зоны в 110°С, испытывают начальное электрическое сопротивление, которое проводят при изменении Мкр номинальным током от 40 до 65 Нм, а сопротивление контактного соединения варьируют в пределах от 14 до 17 мкОм.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2283487C1

Способ неразрушающего контроля микротвердости проводящих покрытий 1980
  • Рябой Айзик Яковлевич
  • Кадышкин Борис Александрович
  • Эльконина Муся Вильфовна
  • Анцелович Игорь Меерович
  • Дорофеев Александр Леонтьевич
  • Хвалебнов Юрий Петрович
  • Кривко Анатолий Иванович
SU1002944A1
Способ контроля качества токопроводящих покрытий 1976
  • Крайнов Игорь Павлович
  • Шапиро Борис Исаакович
  • Мангуби Ирина Владимировна
  • Дистанов Багламир Галимзянович
SU609083A1
Способ контроля качества электропроводящего покрытия в отверстиях печатных плат 1987
  • Цивилев Владимир Прокопьевич
SU1499211A1
JP 6337202 A, 06.12.1994.

RU 2 283 487 C1

Авторы

Шаров Игорь Федорович

Даты

2006-09-10Публикация

2005-04-22Подача