ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ Российский патент 2007 года по МПК C23C4/10 B22F1/00 C22C29/12 

Описание патента на изобретение RU2303649C2

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для нанесения уплотнительных покрытий на детали газотурбинных двигателей.

Известен уплотнительный материал на основе никеля, содержащий железо, хром, алюминий, иттрий. Уровень прочностных и антифрикционных свойств материала регулируют пористостью и применением наполнителей - твердых смазок (В.Ф.Лыкова и др. Порошковые композиции на основе железа и никеля для уплотнений газовых турбин / Процессы и материалы порошковой металлургии. М.: Металлургия, 1985, с. 45-51).

Однако материал получается хрупким, что приводит к его недостаточной стойкости в условиях термоциклирования, обладает высокой твердостью и интенсивно изнашивает контртело.

Наиболее близким по технической сущности является высокотемпературный композиционный материал для уплотнительного покрытия, содержащий 30-40 мас.% никелевого сплава; 40-50 мас.% двуокиси циркония; 3-8 мас.% высокотемпературного припоя; композит НП-4, содержащий интерметаллид никеля, нитрид бора, графит, фосфатное связующее - остальное (патент РФ №2133297, С23С 4/10, 1998).

При температурах выше 900°С в материале протекают процессы химического взаимодействия. Снижается количество твердой смазки (BN), пластичной компоненты (Ni) и увеличивается содержание твердых фаз (Ni3С). Это приводит к снижению стойкости в условиях термоциклирования (появление трещин) и чрезмерному износу контртела.

Задача изобретения - повышение стойкости материала при работе в условиях термоциклирования и уменьшение износа контртела.

Поставленная цель достигается тем, что в высокотемпературном композиционном материале для уплотнительного покрытия, содержащем двуокись циркония, нитрид бора и нихром, используют двуокись циркония, стабилизированную 7% оксидом иттрия, фракции 100-250 мкм и активированной пылевидной фракции, нитрид бора фракции 450-630 мкм и нихром в виде волокна длиной 3-5 мм, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

стабилизированная двуокись циркония,фракции 100-250 мкм- 10-15;нитрид бора-15-25;нихромовое волокно- 9-12;стабилизированная двуокись цирконияактивированной пылевидной фракцииостальное

Уплотнительные толстослойные керамические покрытия на металлах, как правило, отличаются низкой термической стойкостью ввиду того, что при нагреве на границе «основа - покрытие» возникают значительные термические напряжения. Низкая пластичность керамики не способствует релаксации этих напряжений, а ведет к образованию трещин на границе керамики с основой. Слабая адгезия керамического покрытия с металлической основой практически не препятствует распространению трещин на границе между ними.

Для получения керамических покрытий на основе двуокиси циркония, как правило, требуется высокая температура 1500-1700°С. Однако такие условия не приемлемы в тех случаях, когда керамика используется в комбинации с металлическими сплавами. Предельная температура нагрева жаропрочных сплавов на никелевой основе не должна превышать 1100°С, поскольку при более высоких температурах идет растворение упрочняющей фазы и разупрочнение сплава.

Для снижения температуры формирования керамического покрытия проводили активирование порошка двуокиси циркония, стабилизированного 7% оксидом иттрия, путем длительного его измельчения в шаровой мельнице при ограниченном содержании водной фазы.

Введение частиц нитрида бора повышает термическую стойкость керамического покрытия за счет их демпфирующей способности и существенно снижает коэффициент трения материала покрытия, улучшая его прирабатываемость.

Экспериментально установлено, что при длине нихромового волокна менее 3 мм снижается армирующая способность, а при длине нихромового волокна больше 5 мм не обеспечивается равномерное распределение нихромового волокна между армирующими элементами подложки. Полученные покрытия не отвечают требуемой термостойкости.

Пример реализации способа.

В шаровой мельнице измельчали порошок двуокиси циркония, стабилизированного 7% оксидом иттрия, в водной среде в течение 4-8 ч. Получали двуокись циркония активированной пылевидной фракции, в которую добавляли двуокись циркония, фракции 100-250 мкм, нитрид бора, фракции 450-630 мкм, нихромовое волокно, длина 3-5 мм. Состав тщательно перемешивали, доводили до влажности 28-32% и наносили на подготовленную поверхность металлической основы. Покрытие сушили и прессовали в вакууме при нагреве до 1100°С.

На никелевом сплаве ВЖ-98 были получены уплотнительные покрытия толщиной 2-3 мм. Проведены испытания термостойкости полученных покрытий в условиях термоциклирования. Режим термоциклирования: нагрев от 20 до 1000°С за 15 минут, охлаждение с 1000 до 20°С за 15 минут. Результаты испытаний представлены в таблице.

Таблица№ п/пВремя помола, часZrO2 - 7% Y2O3, фракции 100-250 мкмBN фракции 450-630 мкмNi-CrВлажность шликера %Количество термоцикловОтносительный износ контртеламас.%мас.%Длина, мммас.%1410155928>1000,202410155930>1000,193410153930>1000,204415155930>1000,185815155930>1000,196410255930>1000,137410253930>1000,148410253930640,1294102551232>1000,1110410255930540,12прототип270,42

Похожие патенты RU2303649C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 2005
  • Обабков Николай Васильевич
  • Галлямов Ринат Толгатович
  • Бекетов Аскольд Рафаилович
  • Аржакин Анатолий Николаевич
  • Пирожков Игорь Николаевич
  • Изгагин Георгий Борисович
RU2299126C1
СОСТАВ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ЭЛЕМЕНТА СТАТОРА ТУРБИНЫ 2013
  • Балдаев Лев Христофорович
  • Балдаев Сергей Львович
  • Доброхотов Николай Александрович
  • Дубов Игорь Руфимович
  • Коржнев Владимир Ильич
  • Лобанов Олег Алексеевич
  • Мухаметова Светлана Салаватовна
  • Силимянкин Николай Васильевич
RU2530974C1
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 2008
  • Поклад Валерий Александрович
  • Крюков Михаил Александрович
  • Рябенко Борис Владимирович
  • Шифрин Владимир Владимирович
  • Затока Анатолий Ефимович
RU2386513C1
СМЕСЬ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 2016
  • Ахметагареева Алсу Магафурзяновна
  • Балдаев Лев Христофорович
  • Балдаев Сергей Львович
  • Волков Андрей Сергеевич
  • Зайцев Николай Григорьевич
  • Мазилин Иван Владимирович
  • Титов Виктор Николаевич
RU2680561C2
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 2012
  • Поклад Валерий Александрович
  • Крюков Михаил Александрович
  • Рябенко Борис Владимирович
  • Шифрин Владимир Владимирович
  • Козлов Дмитрий Львович
RU2586376C2
Способ получения объемного композиционного материала никель - диоксид циркония с повышенной устойчивостью к окислению 2018
  • Конаков Владимир Геннадьевич
  • Арчаков Иван Юрьевич
RU2704343C1
Теплозащитное покрытие 2017
  • Кошлаков Владимир Владимирович
  • Губертов Арнольд Михайлович
  • Полянский Михаил Николаевич
  • Савушкина Светлана Вячеславовна
RU2675005C1
МНОГОСЛОЙНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 1990
  • Телевный С.Т.
  • Озембловская Г.Т.
  • Мигунов В.П.
  • Мирохина В.Н.
  • Твердынин Н.М.
SU1767926A1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ПОКРЫТИЯ НА УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА И ТКАНИ 2013
  • Панков Владимир Петрович
  • Жидков Владимир Евдокимович
  • Ковалев Вячеслав Данилович
  • Коломыцев Петр Тимофеевич
  • Панков Денис Владимирович
  • Баженов Анатолий Вячеславович
  • Соловьев Вячеслав Александрович
  • Скребцова Юлия Викторовна
  • Руднев Олег Леонидович
  • Шаталов Анатолий Иванович
RU2511146C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗ ЧУГУНА И СТАЛИ 2022
  • Панков Владимир Петрович
  • Панков Денис Владимирович
  • Ковалев Вячеслав Данилович
  • Горобчук Александр Романович
  • Швецов Алексей Алексеевич
  • Букаткин Рустем Николаевич
  • Рубцов Николай Романович
  • Степанова Марина Валерьевна
  • Шрамко Дарья Ивановна
RU2780616C1

Реферат патента 2007 года ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к высокотемпературным композиционным материалам. Может использоваться для нанесения уплотнительных покрытий на детали газотурбинных двигателей. Высокотемпературный композиционный материал содержит двуокись циркония, стабилизированную 7% оксида иттрия, при следующем соотношении компонентов, мас.%: стабилизированная двуокись циркония фракции 100-250 мкм - 10-15; нитрид бора фракции 450-630 мкм - 15-25; нихромовое волокно, длина 3-5 мм - 9-12; стабилизированная двуокись циркония активированной пылевидной фракции - остальное. Полученный материал обладает высокой стойкостью в условиях термоциклирования и обеспечивает уменьшение износа контртела. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 303 649 C2

Высокотемпературный композиционный материал для уплотнительного покрытия, содержащий двуокись циркония, нитрид бора и нихром, отличающийся тем, что он содержит двуокись циркония, стабилизированную 7% оксида иттрия, фракции 100-250 мкм и активированной пылевидной фракции, нитрид бора фракции 450-630 мкм и нихром в виде волокна длиной 3-5 мм при следующем соотношении компонентов, мас.%:

стабилизированная двуокись циркония,фракции 100-250 мкм10-15нитрид бора15-25нихромовое волокно9-12стабилизированная двуокись цирконияактивированной пылевидной фракцииостальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2303649C2

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 1998
  • Пирожков И.Н.
  • Аржакин А.Н.
RU2133297C1
МНОГОСЛОЙНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 1990
  • Телевный С.Т.
  • Озембловская Г.Т.
  • Мигунов В.П.
  • Мирохина В.Н.
  • Твердынин Н.М.
SU1767926A1
Смазка для шлифования твердых сплавов быстрорежущих сталей 1988
  • Дигтенко Виталий Григорьевич
  • Лисина Юлия Ивановна
  • Баглай Лариса Борисовна
SU1587062A1
ЩИТОВОЙ ДЛЯ ВОДОЕМОВ ЗАТВОР 1922
  • Гебель В.Г.
SU2000A1
ЩИТОВОЙ ДЛЯ ВОДОЕМОВ ЗАТВОР 1922
  • Гебель В.Г.
SU2000A1

RU 2 303 649 C2

Авторы

Обабков Николай Васильевич

Галлямов Ринат Толгатович

Бекетов Аскольд Рафаилович

Аржакин Анатолий Николаевич

Пирожков Игорь Николаевич

Изгагин Георгий Борисович

Даты

2007-07-27Публикация

2005-08-24Подача