RU2425984C1 - Прирабатываемое уплотнение турбомашины - Google Patents

Прирабатываемое уплотнение турбомашины Download PDF

Info

Publication number
RU2425984C1
RU2425984C1 RU2009141455/02A RU2009141455A RU2425984C1 RU 2425984 C1 RU2425984 C1 RU 2425984C1 RU 2009141455/02 A RU2009141455/02 A RU 2009141455/02A RU 2009141455 A RU2009141455 A RU 2009141455A RU 2425984 C1 RU2425984 C1 RU 2425984C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
packing
run
seal
amount
particles
Prior art date
Application number
RU2009141455/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009141455A (ru
Inventor
Анатолий Михайлович Смыслов (RU)
Анатолий Михайлович Смыслов
Алексей Анатольевич Смыслов (RU)
Алексей Анатольевич Смыслов
Марина Константиновна Смыслова (RU)
Марина Константиновна Смыслова
Валерий Кузьмич Бердин (RU)
Валерий Кузьмич Бердин
Аскар Джамилевич Мингажев (RU)
Аскар Джамилевич Мингажев
Александр Степанович Лисянский (RU)
Александр Степанович Лисянский
Геннадий Петрович Котельников (RU)
Геннадий Петрович Котельников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Вакууммаш"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Вакууммаш" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Вакууммаш"
Priority to RU2009141455/02A priority Critical patent/RU2425984C1/ru
Publication of RU2009141455A publication Critical patent/RU2009141455A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425984C1 publication Critical patent/RU2425984C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Sealing Devices (AREA)
  • Gasket Seals (AREA)
  • Sealing Using Fluids, Sealing Without Contact, And Removal Of Oil (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, в частности к уплотнениям зазоров проточной части турбомашин, длительно работающих в условиях повышенных температур и высокочастотных вибраций. Прирабатываемое уплотнение турбомашины выполнено из адгезионно соединенных между собой частиц порошкового наполнителя состава: Cr - от 10,0 до 16,0%, Мо - от 0,8 до 3,7%, Fe - остальное, с размерами частиц порошка от 15 мкм до 180 мкм. Материал уплотнения содержит также добавки: нитрид бора в количестве от 4% до 11%, Са в пределах от 0,01 до 0,2%, CaF2 в количестве от 4 до 11%, BN+BaSO4 в количестве от 4 до 14%. Уплотнение получают спеканием в вакууме или защитной срезе или газотермическим напылением. Материал уплотнения может также содержать содержит Са в пределах от 0,01 до 0,2% или содержит CaF2 в количестве от 4 до 11%. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к уплотнениям зазоров проточной части турбомашин, длительно работающих в условиях повышенных температур и высокочастотных вибраций.
Эффективность работы газотурбинных двигателей и установок, а также паровых турбин зависит от герметичности уплотнения между вращающимися лопатками и внутренней поверхностью корпуса в вентиляторе, компрессоре и турбине. Одним из основных видов подобных уплотнений являются истираемые уплотнения, герметичность которых обеспечивается за счет прорезания выступами на торцах лопаток канавок в истираемом уплотнительном материале. Уплотнения турбин выполняют, например, используя плетеные металлические волокна, соты [патент США N 5080934, МПК F01D 11/08, 427/271, 1991] или спеченные металлические частицы. Приработка этих уплотнений происходит за счет его высокой пористости и его низкой прочности. Последнее обуславливает невысокую эрозионную стойкость уплотнительных материалов, что приводит к быстрому износу уплотнения. В качестве прирабатываемых уплотнений в современных двигателях и установках используют также газотермические покрытия, имеющие, по сравнению с вышеописанными материалами, меньшую трудоемкость изготовления.
Известно прирабатываемое уплотнение турбомашины [патент США №4291089], получаемое методом газотермического напыления порошкового материала. При этом уплотнение формируется в виде покрытия, которое наносится непосредственно на кольцевой элемент корпуса турбомашины в зону уплотнения между корпусом и лопаткой.
Недостатком известного уплотнения является невозможность одновременного обеспечения высокой прирабатываемости и износостойкости покрытия.
Известно также прирабатываемое уплотнение турбомашины [патент США №4936745], выполненное в виде высокопористого керамического слоя с пористостью от 20 до 35 объемных %.
Недостатком известного уплотнения является низкая эрозионная стойкость и прочность.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является прирабатываемое уплотнение турбомашины, выполненное из частиц порошкового наполнителя, адгезионно соединенных между собой в монолитный материал [патент РФ №2039631, МПК B22F 3/10, Способ изготовления истираемого материала, 1995]. При этом уплотнение включает заполненный в сотовые ячейки и спеченный в вакууме или защитной среде гранулированный прошковый материл состава Cr-Fe-NB-C-Ni.
Известный материал прирабатываемого уплотнения турбомашины [патент РФ №2039631, МПК B22F 3/10, Способ изготовления истираемого материала, 1995] используется для уплотнения, которое выполнено в виде жестко соединенного со статором слоя сотовой структуры. При соприкосновении выступов на торце лопатке с сотовой структурой острые кромки гребешков притупляются, что приводит к снижению эффективности уплотнения. При этом слой сотовой структуры может быть закреплен на элементе турбомашины методом сварки или пайки [например, патент РФ №2277637, МПК F01D 11/08, 2006 г.].
Процесс изготовления и прикрепления сотовой структуры достаточно сложен, трудоемок, а также связан с большими временными затратами. При этом сотовая структура может быть соединена как с кольцевым элементом турбомашины, так и с отдельными, образующими кольцо вставками [например, патент РФ 2287063, МПК F01D 11/08, 2006 г.].
Недостатками прототипа являются невозможность одновременного обеспечения высокой прирабатываемости, механической прочности и износостойкости материала уплотнения, а также необходимости использования сотовых ячеек.
В этой связи использование уплотнения, не содержащего слоя сотовой структуры, а выполненного из монолитного материала, допускающего врезание в него выступов лопатки и снижающего их износ в процессе эксплуатации, привело бы к дальнейшему повышению эффективности работы турбомашин.
Техническим результатом заявляемого изобретения является обеспечение высокой прирабатываемости, механической прочности и износостойкости материала уплотнения, а также снижения трудоемкости его изготовления.
Технический результат достигается тем, что прирабатываемое уплотнение турбомашины, выполненное из частиц порошкового наполнителя, адгезионно соединенных между собой в монолитный материал, в отличие от прототипа в качестве наполнителя состоит из металлического порошка состава: Cr - от 10,0 до 16,0%, Мо - от 0,8 до 3,7%), Fe - остальное, а размеры частиц наполнителя составляют от 15 мкм до 180 мкм.
Технический результат достигается также тем, что прирабатываемое уплотнение дополнительно содержит Са в пределах от 0,01 до 0,2%; дополнительно содержит CaF2 в количестве от 4 до 11%; дополнительно содержит BN в количестве от 4 до 11%; дополнительно содержит BN+BaSO4 в количестве от 4 до 14%; материал выполнен спеканием в вакууме или защитной среде или медотом газотермического напыления.
Исследованиями авторов было установлено, что в определенных условиях возможно создание материала для уплотнений, обладающего, с одной стороны, достаточно высокими механической прочностью и износостойкостью, позволяющими изготавливать из него элементы уплотнений, не разрушающиеся в условиях эксплуатации, а с другой - обладающего высокой прирабатываемостью. Совмещение высокой механической прочности и прирабатываемости в разработанном материале для уплотнений объясняется, в частности, тем, что адгезионная прочность частиц наполнителя, образующего материал, весьма высока, тогда как в результате мгновенного ударно-теплового воздействия в условиях эксплуатации уплотнения на отдельную частицу наполнителя кинетическая энергия удара переходит в тепловую энергию. В результате этого адгезионная прочность на границе рассматриваемой частицы резко снижается, и в результате удара происходит его отрыв. В целом же процесс прирабатываемости уплотнения складывается из совокупности единичных процессов отрыва частиц наполнителя в результате снижения адгезионной прочности на границе каждой частицы. Кроме того, отрыв и унос частицы приводит к отводу излишней теплоты из зоны приработки и не позволяет нагреваться основной массе материала. Таким образом, реализуется совмещение адгезионной прочности соединения частиц наполнителя, составляющее величину от 20 до 100% прочности частиц, и локальной адгезионной прочности соединения частиц в зоне контакта с контр-телом от 0,5 до 3% от прочности частиц наполнителя. В связи с дискретным характером взаимодействия системы «уплотнение-лопатка» практически после приработки происходит их бесконтактное взаимодействие.
Однако для реализации описанного механизма прирабатываемости уплотнения необходимо обеспечить ряд условий. К этим условиям относятся: соотношение адгезионной прочности соединения частиц наполнителя должно составлять величину от 20 до 100% прочности частиц; локальная адгезионная прочность частиц в зоне контакта с контр-телом - от 0,5 до 12% от прочности частиц наполнителя; размеры частиц наполнителя должны составлять величину от 15 мкм до 180 мкм.
Пример. В качестве основы для получения материала для прирабатываемого уплотнения использовался металлический порошок составов: 1) Cr - 10,0%, Мо - от 0,8%, Fe - остальное; 2) Cr - 14,3%, Мо - 2,6%, Fe - остальное; 3) Cr - 16,0%, Мо - 3,7%, Fe - остальное. Размеры частиц наполнителя составляли величины: 15 мкм; 30 мкм; 63 мкм; 100 мкм; 160 мкм; 180 мкм. Исходный порошковый материал дополнительно содержал следующие компоненты: 1) Са - 0,01%; 0,1%; 0,2%; 2) CaF2 - 4%; 8%; 11%; 3) BN 4%; 6%; 11%; 4) (BN+BaSO4) - 4%; 9%; 14%; материал был изготовлен спеканием в вакууме и защитной среде. Спекание одной части заготовок проводили при температуре 1200±100°С в вакуумной электропечи ОКБ 8086 при остаточном давлении в камере менее 10-2 мм рт.ст., а другой части - при той же температуре в среде осушенного диссоциированного аммиака, в засыпке из обожженного тонкомолотого глинозема. Давление прессования при изготовлении заготовок для всех вариантов было одинаковым и принято равным 70 кгс/мм2. Механические свойства полученного материала составили: твердость НВ от 137 до 146; σв=27,6…36,6 кгс/мм2; σт,=17,4…24,4 кгс/мм2; КС=1,18…1,58 кгм/см2.
Результаты испытаний образцов уплотнений из разработанного материала в условиях эксплуатации показали сочетание высоких прочностных характеристик уплотнений с их хорошей прирабатываемостью.
На фотографии шлифа (см. чертеж) представлен внешний вид уплотнения после испытаний (1 - материал прирабатываемого уплотнения; 2 - паз, образованный в результате процесса приработки системы «уплотнение-лопатка»; 3 - поверхность, образованная в результате приработки уплотнения).

Claims (7)

1. Прирабатываемое уплотнение турбомашины, выполненное из частиц порошкового наполнителя, адгезионно соединенных между собой в монолитный материал, отличающееся тем, что в качестве наполнителя используется металлический порошок состава: Cr от 10,0 до 16,0%, Мо от 0,8 до 3,7%, Fe остальное, а размеры частиц порошка наполнителя составляют от 15 до 180 мкм.
2. Прирабатываемое уплотнение по п.1, отличающееся тем, что выполнено спеканием в вакууме или защитной среде.
3. Прирабатываемое уплотнение по п.1, отличающееся тем, что получено газотермическим нанесением на элемент турбомашины.
4. Прирабатываемое уплотнение по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что дополнительно содержит Са в пределах от 0,01 до 0,2%.
5. Прирабатываемое уплотнение по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что дополнительно содержит CaF2 в количестве от 4 до 11%.
6. Прирабатываемое уплотнение по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что дополнительно содержит BN в количестве от 4 до 11%.
7. Прирабатываемое уплотнение по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что дополнительно содержит BN+BaSO4 в количестве от 4 до 14%.
RU2009141455/02A 2009-11-09 2009-11-09 Прирабатываемое уплотнение турбомашины RU2425984C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009141455/02A RU2425984C1 (ru) 2009-11-09 2009-11-09 Прирабатываемое уплотнение турбомашины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009141455/02A RU2425984C1 (ru) 2009-11-09 2009-11-09 Прирабатываемое уплотнение турбомашины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009141455A RU2009141455A (ru) 2011-05-20
RU2425984C1 true RU2425984C1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44733348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009141455/02A RU2425984C1 (ru) 2009-11-09 2009-11-09 Прирабатываемое уплотнение турбомашины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2425984C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1391250A1 (ru) * 1984-12-30 1992-09-15 Предприятие П/Я В-8570 Прокладка
RU2039631C1 (ru) * 1993-08-27 1995-07-20 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов Способ изготовления истираемого материала
RU2086777C1 (ru) * 1994-05-19 1997-08-10 Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" Концевое уплотнение турбомашины
RU2220181C1 (ru) * 2002-06-19 2003-12-27 Киселев Михаил Александрович Прокладочный материал
RU2296866C2 (ru) * 2004-01-12 2007-04-10 Снекма Моторс Уплотняющее устройство для турбины высокого давления турбомашины

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1391250A1 (ru) * 1984-12-30 1992-09-15 Предприятие П/Я В-8570 Прокладка
RU2039631C1 (ru) * 1993-08-27 1995-07-20 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов Способ изготовления истираемого материала
RU2086777C1 (ru) * 1994-05-19 1997-08-10 Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" Концевое уплотнение турбомашины
RU2220181C1 (ru) * 2002-06-19 2003-12-27 Киселев Михаил Александрович Прокладочный материал
RU2296866C2 (ru) * 2004-01-12 2007-04-10 Снекма Моторс Уплотняющее устройство для турбины высокого давления турбомашины

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Толковый металлургический словарь. Основные термины. /Под ред. В.И. Куманина. - М.: Русский язык, 1980, с.336. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009141455A (ru) 2011-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8650753B2 (en) Seal and a method of manufacturing a seal
US5780146A (en) Abradable composition, a method of manufacturing an abradable composition and a gas turbine engine having an abradable seal
RU98159U1 (ru) Элемент прирабатываемого уплотнения турбины
EP3623082B1 (en) Method of producing an abrasive tip for a turbine blade
US10183312B2 (en) Abrasive blade tip treatment
US10989066B2 (en) Abradable coating made of a material having a low surface roughness
US20060285972A1 (en) Ceramic abradable material with alumina dopant
US20120099971A1 (en) Self dressing, mildly abrasive coating for clearance control
JP4223935B2 (ja) 摩耗性シール用粉末材料
RU94884U1 (ru) Материал прирабатываемого уплотнения
RU2429106C2 (ru) Прирабатываемое уплотнение турбины
RU2436658C2 (ru) Составной элемент прирабатываемого уплотнения турбины
RU2425984C1 (ru) Прирабатываемое уплотнение турбомашины
RU2436966C2 (ru) Материал прирабатываемого уплотнения турбомашины
RU95575U1 (ru) Прирабатываемое уплотнение турбомашины
RU105673U1 (ru) Прирабатываемое уплотнение турбомашины
RU109427U1 (ru) Уплотнение зазоров проточной части турбомашины
RU2696985C1 (ru) Материал прирабатываемого уплотнения турбомашины
RU2703669C1 (ru) Прирабатываемая вставка уплотнения турбины
JP7596067B2 (ja) 表面仕上げ改善用のコーティング
RU2454473C1 (ru) Истираемое уплотнение турбомашины
RU114091U1 (ru) Прирабатываемое уплотнение турбины с армирующим элементом
RU95576U1 (ru) Прирабатываемое уплотнение турбины
RU2424874C1 (ru) Элемент прирабатываемого уплотнения турбины
WO1995021319A1 (en) Honeycomb abradable seals

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121110