»
»
Промышленная инновация: Загрузка...
Промышленная инновация
№ 34-080-23

Способ получения жаростойкого покрытия на поверхностях титановой пластины

11.12.2023

Результат выполнения научно-исследовательской работы. Способ получения жаростойкого покрытия на поверхностях титановой пластины относится к технологии получения покрытий на металлах с помощью энергии взрывчатых веществ и может быть использовано при изготовлении деталей энергетических и химических установок, обладающих повышенной жаростойкостью. Способ получения жаростойкого покрытия на поверхностях титановой пластины включает составление трехслойного пакета с симметричным расположением плакируемой титановой пластины относительно одинаковых плакирующих металлических слоёв в виде пластин толщиной 0,8-1 мм, размещение на поверхностях плакирующих пластин защитных прослоек с одинаковыми зарядами взрывчатого вещества, осуществление сварки взрывом полученной сборки путем одновременного взрыва зарядов взрывчатого вещества, горячую прокатку сваренной заготовки и термическую обработку. Составляют трёхслойный пакет из плакирующих нихромовых пластин и плакируемой титановой пластины толщиной 4-8 мм, сварку взрывом полученной сборки ведут при скорости детонации зарядов взрывчатого вещества 2190-3060 м/с, при этом высоту заряда взрывчатого вещества, материал и толщину защитных металлических прослоек на поверхностях плакирующих нихромовых пластин, а также сварочные зазоры между свариваемыми слоями выбирают из условия получения скорости соударения нихромовых пластин с плакируемой титановой пластиной в пределах 490-570 м/с, горячую прокатку полученной трёхслойной заготовки ведут при температуре 590-610°C с обжатием до толщины каждого нихромового слоя, равной 0,4-0,5 мм. Затем производят алитирование нихромовых слоёв прокатанной трёхслойной заготовки в расплаве алюминия при температуре 720-760°С в течение 1,2-6 минут, после чего проводят термическую обработку полученной заготовки при температуре 850-900°С в течение 15-20 часов. Покрытия обладают повышенной жаростойкостью в окислительных газовых средах и повышенной стойкостью к хрупкому разрушению при термоциклировании и динамических нагрузках. URL: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2807245&TypeFile=html (дата обращения: 11.12.2023)
ГРНТИ
55.22.19 Металлические покрытия
Детали

Отрасль ТЭК
Не указано
Критически значимая технология
4-й технологический уклад.
Инновационность
Отсутствует
Эффект от внедрения
Снижение трудоемкости и повышения производительности труда в 1,5 раза.
Филиал РЭА
Волгоградский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
Владелец
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Похожие документы
Способ получения жаростойкого покрытия
0.984
Промышленная инновация
Способ получения жаростойких покрытий на стали.
0.931
Промышленная инновация
Способ получения слоистого композиционного материала на основе титана и слоистый композиционный материала на титановой основе
0.923
РИД
Способ получения порошкового композиционного материала
0.922
Промышленная инновация
Способ получения тугоплавкого материала
0.922
РИД
Способ получения высокопрочного композита на основе жаропрочного титанового сплава
0.920
РИД
Способ нанесения теплозащитного покрытия на детали газотурбинной установки
0.918
Промышленная инновация
Способ получения порошка, содержащего однофазный высокоэнтропийный карбид состава Ti-Nb-Zr-Hf-Ta-C с кубической решеткой
0.917
Промышленная инновация
Способ формирования на быстрорежущей стали покрытия системы титан-оксиды титана
0.917
РИД
Способ формирования на быстрорежущих сталях слоистой системы «титан-оксиды титана»
0.915
РИД