Патент на изобретение №2234556

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2234556 (13) C2
(51) МПК 7
C23C14/06, C23C14/48
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 18.02.2011 – действует

(21), (22) Заявка: 2002111321/02, 25.04.2002

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

25.04.2002

(43) Дата публикации заявки: 20.11.2003

(45) Опубликовано: 20.08.2004

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2117073 С1, 10.08.1998. RU 2106429 С1, 10.03.1998. RU 2116378 С1, 27.07.1998. ЕР 0418905 А1, 27.03.1991. US 4963237 А, 16.10.1990.

Адрес для переписки:

450000, г.Уфа-Центр, ул. К. Маркса, 12, УГАТУ, кафедра 201 (технология машиностроения)

(72) Автор(ы):

Смыслов А.М. (RU),
Дыбленко Ю.М. (RU),
Смыслова М.К. (RU),
Лисянский А.С. (RU),
Тихомиров С.А. (RU),
Симин О.Н. (RU),
Цибулина И.Н. (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной ответственностью “Научно-производственное предприятие “Уралавиаспецтехнология” (RU)

(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ЛОПАТОК ПАРОВЫХ ТУРБИН ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области энергомашиностроения и может быть использовано при обработке лопаток паровых турбин. Техническим результатом является упрочнение поверхности лопатки паровой турбины с целью повышения ее сопротивления влажно-паровой эрозии, коррозии, увеличения усталостной и адгезионной прочности. Способ включает последовательное упрочнение поверхности изделия путем ионной имплантации азота и проведение стабилизирующего отжига, при этом после ионной имплантации проводят ионно-плазменное нанесение покрытия нитрида титана при токе разряда от 90 до 110 А, напряжении разряда от 50 до 60 В и давлении азота от 310-1 до 410-1 Па, при этом ионную имплантацию, нанесение покрытия и стабилизирующий отжиг осуществляют в одном вакуумном объеме. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области энергомашиностроения и может быть использовано при обработке лопаток паровых турбин.

Хорошо известно, что самыми важными требованиями, предъявляемыми к рабочим лопаткам, работающим в паровых турбинах в условиях влажного пара и высоких знакопеременных нагрузок, являются их стойкость к влажно-паровой эрозии и коррозии, усталостная прочность.

Известно, что хорошей коррозионной стойкостью в среде, в которой присутствуют хотя бы следы влаги или воды, является титан и его сплавы (патент РФ №2138718, 6 F 16 K 3/00, 27.09.1999 г.), поэтому они нашли свое применение для изготовления лопаток паровых турбин наряду с хромистыми сталями. Вместе с тем, несмотря на высокие коррозионные свойства титановых сплавов и изготовленных из них лопаток паровых турбин, требуются защита их поверхности от влажно-паровой эрозии и обеспечение усталостной прочности.

Известны способы поверхностного пластического деформирования титана для повышения усталостной прочности (Кузнецов Н.Д., Цейтлин В.И., Волков В.И. Технологические методы повышения надежности деталей машин. – М.: Машиностроение, 1993. – 304 с.). Однако твердость, достигаемая при таких методах упрочнения, не обеспечивает стойкости к влажно-паровой эрозии. Напротив, повышение степени наклепа и, соответственно, твердости поверхности приводит к снижению ее коррозионной стойкости (Поверхностный слой и эксплуатационные свойства деталей машин. / A.M.Сулима, В.А.Шулов, Ю.Д.Ягодкин. – М.: Машиностроение, 1988. – 239 с.).

16 до 21019 ион/см2. При этом основным фактором, ответственным за повышение усталостной прочности, является упрочнение поверхностного слоя.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ модификации поверхности титановых сплавов (патент РФ RU 2117073 Cl, 6 C 23 C 14/48, 10.08.98, Бюл. №22), который включает в себя предварительную обработку ионами аргона с энергией 250-400 эВ, плотностью ионного тока 1-10 мА/см2 и дозой (1-2)1019 ион/см2, имплантацию ионов азота с энергией 250-400 эВ, плотностью ионного тока 1-10 мА/см2 и дозой (1-2)1019 ион/см2 и последующий стабилизирующий отжиг.

Основным недостатком прототипа является малая глубина упрочняемого модифицируемого слоя поверхности (до 4 мкм, согласно Фиг.1 прототипа), которая не может обеспечить необходимую долговечность изделия при его эксплуатации в условиях влажно-паровой эрозии. Кроме того, к недостаткам относится невозможность обработки в единицу времени всего изделия (например, всей поверхности пера лопатки) из-за ограниченной площади генерируемого пучка плазмы (не более 5103 мм2 на указанном в прототипе ионно-плазменном ускорителе “Вита”), что значительно меньше площади поверхности турбинной лопатки (4,5105 мм2), а также необходимость проведения дополнительной термообработки, увеличивающей технологический цикл.

Техническим результатом заявляемого способа является упрочнение поверхности лопатки паровой турбины с целью повышения ее сопротивления влажно-паровой эрозии, коррозии, увеличения усталостной и адгезионной прочности.

Технический результат достигается тем, что в способе обработки поверхности лопаток паровых турбин из титановых сплавов, включающем в себя последовательное упрочнение поверхности изделия путем ионной имплантации азота и проведение стабилизирующего отжига в отличие от прототипа, после ионной имплантации проводят ионно-плазменное нанесение покрытия нитрида титана при токе разряда от 90 до 110 А, напряжении разряда от 50 до 60 В и давлении азота от 3-10-1 до 4-10-1 Па, при этом ионную имплантацию, нанесение покрытия и стабилизирующий отжиг осуществляют в одном вакуумном объеме.

Технический результат достигается также тем, что обработка проводится одновременно на всей поверхности лопатки.

В результате проведения предлагаемой упрочняющей обработки в поверхности изделия возникает композиционная структура материала глубиной 80-120 мкм, плавно переходящая по своему структурно-фазовому состоянию и физико-химическим свойствам от покрытия TiN до основного материала. Сформированное покрытие TiN толщиной более 8 мкм обладает высокой в сравнении с прототипом поверхностной микротвердостью Hv (25 г) не менее 1500 МПа, что значительно повышает сопротивление влажно-паровой эрозии и коррозии.

Упрочнение ионной имплантацией азота, стабилизирующий отжиг и нанесение защитного покрытия TiN реализовано по всей поверхности пера лопатки в одном вакуумном объеме за одну загрузку. Такой способ формирования поверхности обеспечивает повышение стойкости к влажно-паровой эрозии, коррозии, увеличение усталостной и адгезионной прочности.

Результаты исследования эксплуатационных свойств лопаток паровых турбин из титанового сплава ТС5, обработанных по предлагаемому способу, приведены в таблице.

Достижение технического результата объясняется следующим.

Ионная имплантация азота увеличивает усталостную прочность лопатки за счет изменения дислокационной структуры ее поверхности и образования в ней упрочняющих нитридных фаз: TiN и Ti2N. В результате этого повышается надежность и увеличивается ресурс эксплуатации изделия.

Ионная имплантация азота формирует поверхность с развитой дислокационной структурой и нитридными упрочняющими фазами, создает благоприятное структурно-фазовое состояние основного материала, обеспечивая его плавный переход в покрытие TiN, что позволяет избежать возникновения недопустимых растягивающих напряжений на границе “покрытие – основной материал”.

Таким образом, применение способа обработки лопатки паровой турбины из титанового сплава, включающего упрочнение поверхности изделия ионной имплантацией азота, стабилизирующий отжиг, нанесение защитного вакуумного ионно-плазменного покрытия нитрида титана (TiN), при этом ионную имплантацию азота совмещают со стабилизирующим отжигом и нанесением покрытия в одном вакуумном объеме и осуществляют одновременно на всю поверхность изделия в одну загрузку.

ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА

Обработку поверхности титановых лопаток паровых турбин по описываемому способу проводят после всех формообразующих механических обработок, включая полирование. Лопатку тщательно обезжиривают в ультразвуковой ванне и протирают бензино-ацетоновой смесью. Для удаления остатков влаги лопатку подвергают термообработке в сушильном шкафу при температуре от 60 до 65С. После сушки лопатку устанавливают в вакуумную камеру, где создают вакуум не ниже 2104 Па и проводят очистку поверхности ионами аргона. Далее, проводят ионную имплантацию азотом по режиму:

– имплантируемый ион азот

– энергия ионов 200-1500 эВ;

– плотность ионного тока 5-10 мА/см2;

– доза имплантации ионов 1018-21019 ион/см2;

После ионной имплантации наносят защитное вакуумное ионно-плазменное покрытие нитрида титана (TiN) по режиму:

– ток разряда 90-110 А;

– напряжение разряда 50-60 В;

– давление азота 310-1-410-1 Па;

– достигаемая толщина покрытия не менее 8 мкм.

Далее, проводят стабилизирующий отжиг. Для этого лопатку выдерживают в вакуумной камере не менее 30 минут. После отжига проводят контроль и упаковку.

Формула изобретения

1. Способ обработки поверхности лопаток паровых турбин из титановых сплавов, включающий в себя последовательное упрочнение поверхности изделия путем ионной имплантации азота и проведение стабилизирующего отжига, отличающийся тем, что после ионной имплантации проводят ионно-плазменное нанесение покрытия нитрида титана при токе разряда от 90 до 110 А, напряжении разряда от 50 до 60 В и давлении азота от 10-1 до 410-1 Па, при этом ионную имплантацию, нанесение покрытия и стабилизирующий отжиг осуществляют в одном вакуумном объеме.

2. Способ обработки поверхности лопаток паровых турбин по п.1, отличающийся тем, что обработка проводится одновременно на всей поверхности лопатки.

Categories: BD_2234000-2234999