RU2724230C1 - Способ сверхзвуковой термошоковой подготовки поверхности и высокоскоростного газодинамического и термодиффузионного нанесения защитных покрытий на изделия и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ сверхзвуковой термошоковой подготовки поверхности и высокоскоростного газодинамического и термодиффузионного нанесения защитных покрытий на изделия и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2724230C1
RU2724230C1 RU2019130880A RU2019130880A RU2724230C1 RU 2724230 C1 RU2724230 C1 RU 2724230C1 RU 2019130880 A RU2019130880 A RU 2019130880A RU 2019130880 A RU2019130880 A RU 2019130880A RU 2724230 C1 RU2724230 C1 RU 2724230C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reaction chamber
supersonic
products
articles
loading
Prior art date
Application number
RU2019130880A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Петрович Гальченко
Анатолий Николаевич Андреев
Original Assignee
Вячеслав Петрович Гальченко
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 Вячеслав Петрович Гальченко filed Critical Вячеслав Петрович Гальченко
Priority to RU2019130880A priority Critical patent/RU2724230C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724230C1 publication Critical patent/RU2724230C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C10/00Solid state diffusion of only metal elements or silicon into metallic material surfaces
    • C23C10/18Solid state diffusion of only metal elements or silicon into metallic material surfaces using liquids, e.g. salt baths, liquid suspensions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C10/00Solid state diffusion of only metal elements or silicon into metallic material surfaces
    • C23C10/28Solid state diffusion of only metal elements or silicon into metallic material surfaces using solids, e.g. powders, pastes
    • C23C10/30Solid state diffusion of only metal elements or silicon into metallic material surfaces using solids, e.g. powders, pastes using a layer of powder or paste on the surface
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C12/00Solid state diffusion of at least one non-metal element other than silicon and at least one metal element or silicon into metallic material surfaces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C8/00Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
    • C23C8/40Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using liquids, e.g. salt baths, liquid suspensions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C8/00Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
    • C23C8/60Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using solids, e.g. powders, pastes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сверхзвуковой термоабразивной термошоковой обработки поверхностей деталей с последующим высокоскоростным нанесением металлических или композиционных защитных покрытий и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Предложенный способ включает загрузку изделий в реакционную камеру, вращение реакционной камеры, обработку изделий, открытие рабочей полости реакционной камеры и выгрузку изделий. После заполнения рабочей камеры изделиями ее закрывают фланцем. Затем через отверстие во фланце в реакционную камеру вводят сопло сверхзвукового аппарата для формирования регулируемых и управляемых по параметрам сверхзвуковой струи продуктов сгорания жидкого или газообразного углеводородного топлива в потоке сжатого воздуха, устанавливают скорость сверхзвуковой струи в пределах 1-7 Маха. Затем доводят температуру на поверхности обрабатываемых изделий в реакционной камере в диапазоне от 30 до 600Сза время не более 2 секунд, выдавливают с помощью сверхзвукового аппарата атмосферный кислород от обрабатываемой поверхности изделия, проводят очистку поверхности изделий от загрязнений, окалины и окислов и осуществляют активацию поверхности изделий. После чего на поверхность изделий в непрерывном по времени процессе осуществляют нанесение защитного покрытия, при котором управляют подачей в сверхзвуковой аппарат требуемых порошковых материалов и/или пассирующих растворов. Предложенное устройство содержит реакционную камеру с возможностью вращения вокруг оси рамы посредством привода вращения для перехода в положение «загрузка» и «выгрузка», фланец, обеспечивающий закрывание реакционной камеры, сверхзвуковой аппарат, блок управления, обеспечивающий измерение параметров подачи и дозирования порошковых материалов и регулирование параметров сверхзвуковой струи продуктов сгорания жидкого или газообразного углеводородного топлива в потоке сжатого воздуха, датчики контроля и фиксации реакционной камеры в трех положениях «загрузка», «обработка», «выгрузка» и положения сверхзвукового аппарата, систему видеоконтроля полости реакционной камеры и систему отвода продуктов сгорания, рекуперации материалов и пылеулавливания. Обеспечивается повышение качества очистки поверхностей деталей и нанесения покрытия, увеличение производительности за счет интенсификации процесса обработки, сокращение межоперационных переходов и улучшение экологичности за счет исключения попадания в цех пылеобразных и газообразных компонентов. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области сверхзвуковой термоабразивной (термошоковой) обработки поверхностей деталей с последующим высокоскоростным нанесением металлических или композиционных защитных покрытий за счет одновременной реализации процессов газодинамического и термодиффузионного нанесения защитных покрытий и может быть использовано в различных отраслях промышленности при обработки изделий как для очистки их поверхности при любом загрязнении до степени очистки Sa3 по ISO 8501 и требуемому профилю и степени шероховатости, так и для последующего нанесении в едином технологическом цикле металлических и композиционных покрытий требуемой толщины с качеством, соответствующим требованиям ГОСТов 9.304, 9.307, 9.316.
Известен способ термодиффузионного цинкования стальных изделий, включающий подготовку состава для термодиффузионного цинкования, загрузку изделий и состава, нагрев до 420 град. С и ведение термодиффузионной обработки стальных изделий в течение 90 минут (Патент RU 2 539 888). Недостатками такого способа являются низкое качество очистки поверхностей изделий и нанесения покрытия, низкая производительность, плохая экологичность способа.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ термодиффузионной обработки металлов и сплавов, включающий загрузку изделий и насыщающей смеси в реактор, его герметизацию, заполнение инертным газом, нагрев и ведение термодиффузионной обработки при постоянном перемешивании, после окончания обработки насыщающую смесь отделяют от обработанных изделий, затем выгружают изделия и охлаждают их (Патент RU 2 221 898).
Недостатками такого способа являются низкое качество очистки поверхностей изделий и нанесения покрытия, низкая производительность, плохая экологичность способа.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение качества очистки поверхностей деталей за счет термошоковой обработки, улучшения качества нанесения покрытия за счет предельного сокращения времени между операциями очистки и покрытия, увеличения производительности за счет интенсификации процесса обработки, сокращения межоперационных переходов и использования принципа «револьверности» процесса обработки, улучшения экологичности за счет исключения попадания в цех пылеобразных и газообразных компонентов.
Способ сверхзвуковой термошоковой подготовки поверхности и высокоскоростного газодинамического и термодиффузионного нанесения защитных покрытий на изделия предусматривает следующую последовательность выполняемых операций: реакционную камеру в положении «загрузка» заполняют изделиями на 0,2-0,5 от ее объема, переводят в положение «обработка», прикрывают фланцем реакционной камеры, соединенным с системой отвода продуктов сгорания, рекуперации материалов и пылеулавливания, приводят во вращение камеру при неподвижном фланце реакционной камеры, имеющим небольшой зазор между вращающейся камерой и фланцем реакционной камеры, через который в реакционную камеру поступает воздух из окружающей среды для транспортировки пыли и порошков в систему их рекуперации и очистки, в специальном отверстии в неподвижной крышке введенную в камеру сопло сверхзвукового аппарата по формированию регулируемых и управляемых по параметрам сверхзвуковой струи продуктов сгорания жидкого или газообразного углеводородного топлива в потоке сжатого воздуха (скорость струи регулируется в пределах 1-7 Маха, температура в реакционной камере в диапазоне от 30 до 600 град, по Цельсию) переводят в положении «работа», причем в реакционной камере в зоне обработке деталей и в процессе их очистки и в процессе нанесения защитных покрытий свободный кислород практически отсутствует за счет его выдавливания сверхзвуковым аппаратом, как правило, цикл подготовки поверхности загруженных деталей и цикл нанесения на них защитных покрытий может занимать последовательно от 1 до 3 минут каждый в непрерывном по времени процессе и без выключения установки, только переключая режим ее работы, в частности, управляя подачей в сверхзвуковой аппарат требуемых порошковых материалов, заданных технологической картой составом, расходом и продолжительностью, причем допустимо на завершающей стадии нанесения защитных покрытий в реакционную камеру вводить пассирующие растворы, далее переводят реакционную камеру при отодвинутом фланце реакционной камеры с соплом сверхзвукового аппарата в положении «парковка» в положение «выгрузка», изделия высыпаются из камеры и подаются системой выгрузки на контроль качества обработки поверхности деталей, параллельно с этим цикл работы установки по обработки новой партии деталей повторяется. Соответствующие положения реакционной камеры, сверхзвукового аппарата и процесс обработки деталей контролируют датчиками положения и системой видеоконтроля. Для эффективности перемешивания деталей реакционную камеру снабжают сегментным дном и ворошителями.
На Фиг. 1 предоставлен комплекс высокоскоростной газодинамической термодиффузии по технологии ПРАНС.
На Фиг. 1 введены следующие обозначения:
1 - рама;
2 - реакционная камера;
3 - фланец реакционной камеры;
4 - сверхзвуковой аппарат СВА;
5 - блок управления и измерения параметров техпроцесса, подачи и дозирования порошковых материалов (сокр. блок управления);
6 - привод вращения реакционной камеры;
7 - система загрузки;
8 - система выгрузки;
9 - тара;
10 - датчики контроля и фиксации положения реакционной камеры и сверхзвукового аппарата СВА (сокр. датчики положения);
11 - система видеоконтроля полости реакционной камеры (сокр. система видеоконтроля);
12 - тракт системы отвода продуктов сгорания, рекуперации материалов и пылеулавливания (сокр. тракт системы отвода);
13 - привод СВА;
14 - сегментное дно реакционной камеры;
15 - ворошители реакционной камеры; 16-ось рамы;
17 - газоотвод парковочный.
Заявленное изобретение осуществляют следующим образом.
Переводят реакционную камеру 2 в положение «загрузка» путем вращения вокруг оси рамы 16 рамы 1. Затем системой загрузки 7 заполняют реакционную камеру 2 изделиями на 0,2-0,5 от объема реакционной камеры 2. В качестве системы загрузки 7 используется или конвейер или нория или скиповый загрузчик или шнековый загрузчик или любую другую систему загрузки известного типа.
Далее, реакционную камеру 2 путем вращения вокруг оси рамы 16 рамы 1. переводят в положение «обработка», закрывают фланцем реакционной камеры 3, снабженным приводом СВА 13 и трактом системы отвода продуктов сгорания, рекуперации материалов и пылеулавливания 11 (далее по тексту сокр.: тракт системы отвода 11). С помощью привода вращения реакционной камеры 6 реакционную камеру 2 приводят во вращение. При этом между вращающейся реакционной камерой 2 и неподвижным фланцем реакционной камеры 3 имеется небольшой зазор. Данный зазор также обеспечивает поступление воздуха из окружающей среды для транспортировки продуктов сгорания, избыточных материалов и пыли в систему их рекуперации и очистки через тракт системы отвода 11. Введенное через специальное отверстие во фланце реакционной камеры 3 в рабочую полость реакционной камеры 2 сопло сверхзвукового аппарата СВА 4 используя привод СВА 13 переводят из положения «парковка» в положение «работа». Блок управления и измерения параметров техпроцесса, подачи и дозирования порошковых материалов 5 (далее по тексту сокр.: блок управления 5) регулирует и управляет параметрами сверхзвуковой струи продуктов сгорания жидкого или газообразного углеводородного топлива в потоке сжатого воздуха. Параметры формируются в следующих пределах: скорость струи регулируется в пределах 1-7 Маха, доводят температуру на поверхности обрабатываемых изделий в реакционной камере 2 в диапазоне от 30 до 600 град. Цельсию за время не более 2 секунд достигая эффекта термошока. Такой эффект термошока обеспечивает эффективную очистку поверхности изделий от загрязнений, окалины и окислов и далее активацию этих поверхностей, формируют на поверхности детали требуемую шероховатость и ее профиль В процессе обработки в реакционной камере 2 в зоне обработке изделий свободный атмосферный кислород практически отсутствует за счет его выдавливания под воздействием сверхзвукового аппарата СВА 4. Защитные покрытия наносят в непрерывном по времени процессе и без выключения установки, только переключая режим ее работы с помощью блока управления 5, в частности, управляя подачей в сверхзвуковой высокоскоростной аппарат требуемых порошковых материалов и/или пассирующих растворов, заданных технологической картой составом, расходом и продолжительностью. Эффективность перемешивания деталей в реакционной камере 2 обеспечивают сегментное дно реакционной камеры 14 и ворошители реакционной камеры 15.
Как правило, цикл подготовки поверхности загруженных изделий и цикл нанесения на них защитных покрытий может занимать последовательно от 1 минуты до 3 минут каждый в непрерывном по времени процессе и без выключения установки, только переключая режим ее работы, в частности, управляя подачей в сверхзвуковой высокоскоростной аппарат СВА 4 требуемых порошковых материалов, заданных технологической картой составом, расходом и продолжительностью. Допустимо на завершающей стадии нанесения защитных покрытий в реакционную камеру 2 вводить пассирующие растворы. Продукты сгорания жидкого или газообразного углеводородного топлива в потоке сжатого воздуха направляют через тракт системы отвода продуктов сгорания, рекуперации материалов и пылеулавливания (далее по тексту сокр. тракт системы отвода) 12 в систему рекуперации материалов и пылеулавливания и, далее, в вентиляционно-фильтрующую установку ВФУ, в котором абразивные и порошковые материалы возвращаются для повторного использования. Колебательным движением сверхзвукового высокоскоростного аппарата СВА 4 за счет привода СВА 13 обеспечивают качественную обработку поверхностей изделий с различных направлений.
Далее, сверхзвуковой аппарат СВА 4 устанавливают в положение «парковка», продукты сгорания удаляют через газоотвод парковочный 17, отодвигают фланец реакционной камеры 3, переводят реакционную камеру 2 в положение «выгрузка». Изделия высыпаются из реакционной камеры 2 в систему выгрузки 8 и подаются на контроль качества обработки поверхности деталей. В качестве система выгрузки 8 используется любой известный выгрузчик непрерывного действия или периодического действия. При необходимости указанные циклы работы установки могут выполняться в параллельном режиме по принципу револьверности смены дополнительно установленных реакционных камер 2. Соответствующие положения реакционной камеры 2, сверхзвукового аппарата СВА 4 и процесс обработки деталей контролируют датчики контроля и фиксации положения реакционной камеры (далее по тексту сокр. датчики положения) 10 и система видеоконтроля полости реакционной камеры (далее по тексту сокр. система видеоконтроля) 11 любыми известными способами.
Способ сверхзвуковой термошоковой подготовки поверхности и высокоскоростного газодинамического и термодиффузионного нанесения защитных покрытий на изделия и устройство для его осуществления поясняются следующими примерами.
Пример 1
В качестве системы загрузки 7 используется загрузчик скипового типа. Далее на устройстве для осуществления данного способа выполняются операции согласно ранее изложенному описанию.
Параметры формируются в следующих режимах: скорость струи устанавливается в значении 1 Маха, тепловая мощность в пределах 10 кВт, температура в реакционной камере 30 град, по Цельсию.
В качестве системы выгрузки 8 используется ленточный транспортер непрерывного действия.
Пример 2
В качестве системы загрузки 7 используется загрузчик типа нория. Далее на устройстве для осуществления данного способа выполняются операции согласно ранее изложенному описанию.
Параметры формируются в следующих режимах: скорость струи устанавливается в значении 7 Махов, тепловая мощность в пределах 300 кВт, температура в реакционной камере 600 град, по Цельсию.
В качестве системы выгрузки 8 используется вагонетка с направляющими дорожками периодического действия.
Предложенный способ обеспечивает повышение качества очистки поверхностей деталей за счет термошоковой обработки, улучшения качества нанесения покрытия за счет предельного сокращения времени между операциями очистки и покрытия, увеличения производительности за счет интенсификации процесса обработки, сокращения межоперационных переходов и использования принципа «револьверности» процесса обработки, улучшения экологичности за счет исключения попадания в цех пылеобразных и газообразных компонентов.

Claims (6)

1. Способ сверхзвукового газодинамического термодиффузионного нанесения защитного покрытия на изделия, включающий загрузку изделий в реакционную камеру, вращение реакционной камеры, обработку изделий, открытие рабочей полости реакционной камеры и выгрузку изделий, отличающийся тем, что после загрузки рабочей камеры изделиями ее закрывают фланцем, соединенным с системой отвода продуктов сгорания, рекуперации материалов и пылеулавливания, затем через отверстие во фланце в реакционную камеру вводят сопло сверхзвукового аппарата для формирования регулируемых и управляемых по параметрам сверхзвуковой струи продуктов сгорания жидкого или газообразного углеводородного топлива в потоке сжатого воздуха, устанавливают скорость сверхзвуковой струи в пределах 1-7 Маха, доводят температуру на поверхности обрабатываемых изделий в реакционной камере в диапазоне от 30 до 600 оС за время не более 2 секунд, выдавливают с помощью сверхзвукового аппарата атмосферный кислород от обрабатываемой поверхности изделия, проводят очистку поверхности изделий от загрязнений, окалины и окислов и активацию поверхности изделий, формируют на поверхности изделий требуемую шероховатость и профиль, после чего на поверхность изделий в непрерывном по времени процессе осуществляют нанесение защитного покрытия, при котором управляют подачей в сверхзвуковой аппарат требуемых порошковых материалов и/или пассирующих растворов с заданными технологической картой составом, расходом и продолжительностью.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что между вращающейся реакционной камерой и фланцем реакционной камеры обеспечивают зазор 4-10 мм для доступа атмосферного воздуха в реакционную камеру для транспортировки продуктов сгорания, пыли и избыточных абразивных и напыляемых материалов в систему их рекуперации и очистки.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обеспечивают хаотическое движение изделий в реакционной камере для очистки и нанесения защитного покрытия на все внешние и внутренние поверхности изделий за счет установления на днище камеры выпуклых элементов и ворошителей на боковой стенке камеры и направления на изделия высоконапорной сверхзвуковой струи продуктов сгорания углеводородного топлива.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обеспечивают маятниковое или осцилляционное движение ускоряющего сопла сверхзвукового аппарата.
5. Устройство для сверхзвукового газодинамического термодиффузионного нанесения защитного покрытия на изделия, содержащее реакционную камеру, системы загрузки и выгрузки изделий, отличающееся тем, что оно содержит раму, реакционная камера выполнена с возможностью вращения вокруг оси рамы посредством привода вращения для перехода в положение «загрузка» и «выгрузка», фланец, обеспечивающий закрывание реакционной камеры, сверхзвуковой аппарат, сопло которого введено в рабочую полость реакционной камеры через отверстие во фланце и выполнено с возможностью перевода посредством привода сверхзвукового аппарата из положения «парковка» в положение «работа», блок управления, обеспечивающий измерение параметров подачи и дозирования порошковых материалов и регулирование параметров сверхзвуковой струи продуктов сгорания жидкого или газообразного углеводородного топлива в потоке сжатого воздуха, датчики контроля и фиксации реакционной камеры в трех положениях «загрузка», «обработка», «выгрузка» и положения сверхзвукового аппарата, систему видеоконтроля полости реакционной камеры и систему отвода продуктов сгорания, рекуперации материалов и пылеулавливания.
6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что оно выполнено с возможностью расположения реакционной камеры с ориентацией по трем фиксированным положениям «загрузка», «обработка», «выгрузка».
RU2019130880A 2019-10-01 2019-10-01 Способ сверхзвуковой термошоковой подготовки поверхности и высокоскоростного газодинамического и термодиффузионного нанесения защитных покрытий на изделия и устройство для его осуществления RU2724230C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019130880A RU2724230C1 (ru) 2019-10-01 2019-10-01 Способ сверхзвуковой термошоковой подготовки поверхности и высокоскоростного газодинамического и термодиффузионного нанесения защитных покрытий на изделия и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019130880A RU2724230C1 (ru) 2019-10-01 2019-10-01 Способ сверхзвуковой термошоковой подготовки поверхности и высокоскоростного газодинамического и термодиффузионного нанесения защитных покрытий на изделия и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2724230C1 true RU2724230C1 (ru) 2020-06-22

Family

ID=71135829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019130880A RU2724230C1 (ru) 2019-10-01 2019-10-01 Способ сверхзвуковой термошоковой подготовки поверхности и высокоскоростного газодинамического и термодиффузионного нанесения защитных покрытий на изделия и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2724230C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2819081C1 (ru) * 2023-06-29 2024-05-13 Вячеслав Петрович Гальченко Способ струйного измельчения порошков в сверхзвуковой газовой среде и устройство для его осуществления

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3836585A1 (de) * 1987-10-30 1989-05-11 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren zur behandlung und reinigung einer fuer eine feste metallurgische verbindung vorgesehene oberflaeche eines metallurgischen werkstuecks
RU2041744C1 (ru) * 1992-06-15 1995-08-20 Константиновский Вячеслав Анатольевич Способ нанесения двухслойных покрытий на цилиндрические изделия и устройство для его осуществления
RU2154694C1 (ru) * 1999-03-09 2000-08-20 Дикун Юрий Вениаминович Способ обработки поверхности изделий и устройство для его осуществления
RU2221898C2 (ru) * 2001-11-19 2004-01-20 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН Способ термодиффузионной обработки металлов и сплавов
CN105543760A (zh) * 2015-12-22 2016-05-04 上海开维喜集团股份有限公司 高温高压氧阀密封面耐磨涂层的制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3836585A1 (de) * 1987-10-30 1989-05-11 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren zur behandlung und reinigung einer fuer eine feste metallurgische verbindung vorgesehene oberflaeche eines metallurgischen werkstuecks
RU2041744C1 (ru) * 1992-06-15 1995-08-20 Константиновский Вячеслав Анатольевич Способ нанесения двухслойных покрытий на цилиндрические изделия и устройство для его осуществления
RU2154694C1 (ru) * 1999-03-09 2000-08-20 Дикун Юрий Вениаминович Способ обработки поверхности изделий и устройство для его осуществления
RU2221898C2 (ru) * 2001-11-19 2004-01-20 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН Способ термодиффузионной обработки металлов и сплавов
CN105543760A (zh) * 2015-12-22 2016-05-04 上海开维喜集团股份有限公司 高温高压氧阀密封面耐磨涂层的制备方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2819081C1 (ru) * 2023-06-29 2024-05-13 Вячеслав Петрович Гальченко Способ струйного измельчения порошков в сверхзвуковой газовой среде и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101631855B1 (ko) 확산 아연 코팅 방법
US4328257A (en) System and method for plasma coating
RU2241063C2 (ru) Способ цинкования и цинкования под отжиг при использовании ванны с цинком и алюминием
JPH06116693A (ja) 鋼または鋳鉄からなる小型部品の高温金属被覆処理を行なうためのプラント
CN102676982B (zh) TiN/Al复合涂层的快速原位制备方法
RU2724230C1 (ru) Способ сверхзвуковой термошоковой подготовки поверхности и высокоскоростного газодинамического и термодиффузионного нанесения защитных покрытий на изделия и устройство для его осуществления
CN106269956B (zh) 一种轻合金型材的整形工艺
CN104174987A (zh) 在金属基体表面制备金属间化合物涂层的方法
KR100767987B1 (ko) 편심된 롤러를 구비한 블라스트기
JP6667641B2 (ja) メッキ装置およびメッキ方法
RU2004112868A (ru) Установка для электронно-лучевого нанесения покрытий
JP2023184521A (ja) 表面の処理の方法
CN110484835A (zh) 一种耐磨高锰钢锤头的生产工艺
US7122221B2 (en) Method and apparatus for metal vapor coating
CN1189586C (zh) 通过高温浸涂制造带状金属复合材料的方法和装置
GB234969A (en) An improved process of applying deposits, coatings, and impregnations of the non-metallic element silicon and mixtures thereof to surfaces
CN108070814A (zh) 一种电弧融射喷涂金属铝喷枪悬挂机构及喷涂方法
US4803811A (en) Lapping device for surface enhancement of bulk material
US5487876A (en) Apparatus and method for continuous synthesis of vanadium oxide
Villafuerte Commercial Cold Spray Equipment
KR200443821Y1 (ko) 전공정이 일괄수행되는 용사장치
RU16145U1 (ru) Технологическая линия для термодиффузионного цинкования
KR101711858B1 (ko) 도금 장치 및 도금 방법
RU2182935C1 (ru) Способ термодиффузионного нанесения покрытий на сложнопрофильные металлические изделия и технологическая линия термодиффузионного нанесения покрытий на сложнопрофильные металлические изделия
RU163999U1 (ru) Установка для нанесения многослойных покрытий с заданной архитектурой методом магнетронно-ионного реактивного распыления