Alla kategorier

Få ett gratis erbjudande

Vår representant kommer att kontakta dig snart.
Email
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000
Återställning av blad

hemsida /  Återställning av blad

Fluorid jon teknik för reparation av turbinblad

Fluorid jon rensningsteknik är en effektiv ytorensningsmetod, som används bredt inom precisionstillverkning, elektronik, rymd- och flygindustrin och andra områden. Denna teknik använder de kemiska egenskaperna hos fluorid för att ta bort oxid på bladjäten...

Fluorid jon teknik för reparation av turbinblad

Fluorid jonrenskningsteknik är en effektiv metod för ytorensskning, som används bredvid i precisionsframställning, elektronik, rymd- och flygindustrin och

andra områden. Denna teknik använder fluorids kemiska egenskaper för att ta bort oxid på bladsytan och oxider djupt i sprickorna

genom kemiska reaktioner eller fysiska åtgärder, vilket kraftigt minskar underhållskostnaderna för flygmotorer, betydligt förbättrar underhållseffektiviteten

och löser bearbetnings- och repareringsproblem för flygmotorblad och gasturbinblad.

Pulsfluoridjonrenskningsteknik med ultra-låg skada vid sprickspetsoxidfilm

  • undefined

    Före rensning

  • undefined

    Efter rensning

  • undefined

    Efter lindning

Fråga

Den tätt packade och stabila oxidfilmen som bildas av blad som arbetar länge i en högtempererad oxidations- och korrosionsmiljö

Innan bladsprickor repareras måste oxidfilmen rensas grundligt.

Läsning av djupa sprickor i rotorbladen kräver bildandet av en uttömd lager av aluminium och titaniumelement

 

Svårighet

Oxidfilmen vid sprickspetsen är svår att effektivt ta bort

Ultra-låg skada på bladsreningsunderlaget är svårt att uppnå

Det är svårt att avleda florer från roten när man rengör sprickorna


Fluoridjonrensning används i lödningsprocessen

De första experimenterna

Vår fabrik använde GHL-6-2 lödningsfyllmetall för att reparera sprickorna med storfickslödning. Efter lödning rensades det överflödande lödningsfyllmetallet och lödningsmotståndet på ytan av den reparerade delen genom handpolering. Ur yttre synpunkt har sprickytan helt täckts av lödningsfyllmetallet.

För att klargöra ytstatusen på det reparerade delen utfördes en lokal fluorescerande trängningsinspektion. Inspektionsresultaten visas i bilderna från fluorescensinspektionen av repareringsområdet på bladytan. Det kan ses att de ursprungliga sprickorna A och B samt de närliggande orterna för brasurförklädnaden visas i form av tätt sammanlagda prickmönster.


Den andra batchen av experiment

undefined

Jämförelse av process 3 före och efter rening


  • undefined
  • undefined
  • undefined


  • Efter rensning

  • undefined
  • undefined
  • undefined


  • Före rensning

Före rening: Bladytan kan vara täckt av oxidlager, olja, damm eller andra smutsningar, vilket orsakar att ytan ser matt, fläckig eller ojämn ut.

Smutsningar och oxidlager kan förkorta bladens livslängd och öka underhålls- och ersättningsfrekvensen.

Efter rening: Bladytan blir ljusare och mer jämn, och smutsningar och oxidlager har tagits bort, vilket gör att ytan ser renare och slätare ut.

Städning tar bort skadliga ämnen, vilket kan förlänga tjänstelivet på bladen och minska underhållskostnaderna

Stor lucka brasageparare teknik

  • undefined

    Krackmorphologi innan brasageparare

  • undefined

    Krackmorphologi innan brasageparare

  • undefined

    Röntgenbilden innan brasageparare visade 3 sprickor

  • undefined

    Efter brasageparare visade röntgenbilden inga sprickor

  • undefined

    Metallurgi av de reparerade sprickorna

Dessa bilder kan tydligt visa jämförelsen mellan röntgenfelssökning innan och efter brasageparare, särskilt att de ursprungliga sprickorna har reparerats väl. Denna tydliga jämförelse visar tydligt de utmärkta resultaten av reparationprocessen, vilket inte bara bevisar teknikernas professionella nivå, utan också visar världen den kraftfulla makt som brasagetekniken har i reparationprojekt. Sådana resultat kommer utan tvivel att ge stor impuls till utvecklingen och förändringen inom relaterade industrier och är också en perfekt vittnesbörd om ingenjörernas hårda arbete.

  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

Innan rengöringen kan bladets yta vara täckt av oxidlager, kolresider och andra smutsningar, vilket leder till en ruffig, trubbig yta eller till och med små sprickor och brister. Men när det rengörs med floreroner verkar dessa problem borttagna, och bladen är som nya! Ytan är ren och slät, utan spår av resider och oxidlager, glans förbättras avsevärt och sprickor och brister repareras effektivt, vilket gör att bladets tillstånd strålar med ny vitalitet och lysenhet. Denna stora förändring förbättrar inte bara bladets ytliggande kvalitet, men ännu viktigare ger den en fast garanti för prestanda och livslängd, vilket säkerställer dess pålitliga drift i höga temperaturer och höga tryckmiljöer.

Element wt% wt% Sigma At%
026.850.7954.58
cr 68.760.8143.00
CO 4.380.442.42
Total 100100

Scannande elektronmikroskopi före rengöring

Element wt% wt% Sigma At%
07.911.0422.04
cr 82.371.1970.61
CO 7.460.625.64
Ni 2.250.551.71
Total 100100

Scannande elektronmikroskopi efter rengöring, syreinnehåll minskat


Fördelar med floreronrengöringstekniken


Hög-effektiv rengöringsförmåga:

Fluorid jon rensningsteknik kan snabbt och grundligt ta bort oxidlagret, kolrester och andra föroreningar på ytan av turbinblad, vilket säkerställer rensan och slitheten på bladets yta.


Ickej intrusive rensning:

Turbinblad är precisa och komplexa delar, och traditionella mekaniska rensningsmetoder kan orsaka ytedskador eller deformation. Fluorid jon rensningsteknik tar bort smuts genom kemiska reaktioner och fysiska verkan, vilket undviker detta risk och säkerställer geometrin och prestandan på bladen.


Användbar i högtemperatur- och högtrycks miljöer:

Turbinblad utsätts för extremt höga temperaturer och höga tryck i motorens interna arbetsmiljö. Fluorid jon rensningsteknik kan utföras under högtemperatur- och högtrycksförhållanden med god rensnings-effekt, vilket uppfyller de speciella arbetsmiljökraven på turbinblad.


Minskar ytfatigue och oxidation:

Ytan på de rengjorda turbinbladen är slät, vilket inte bara minskar aerodynamisk motstånd och förbättrar motoreffektiviteten, utan också minskar ytoppoxidation och trötthetscrackning och förlänger bladens tjänsteliv.


Miljöskydd och energibesparing:

Jämfört med traditionella kemiska rengöringsmetoder kräver fluoridjonrengöringstekniken inte användning av stora mängder organiska lösningsmedel, har låga kostnader för avloppsvattenbehandling och uppfyller miljökraven. Dessutom är ytan på de rengjorda turbinbladen slätare, vilket minskar aerodynamiskt motstånd och hjälper till att förbättra bränsleeffektiviteten för motorn.


Processstyrbarhet:

Fluoridjonrengöringstekniken har god processstyrbarhet och driftsparametrarna kan precis regleras för att säkerställa konsekvens och reproducerbarhet av rengöringsresultatet.


Förbättra underhållseffektiviteten:

Ytan på den rengjorda turbinbladen är enklare att inspektera och underhålla, vilket förbättrar effektiviteten och säkerheten i underhållsoperationerna.

  • undefined

    Den andra generationen av FIC-fluoridjonrengöringsutrustning

  • undefined

    Den tredje generationen av FIC-fluoridjonrengöringsutrustning

  • undefined

    FIC-utrustningsvärmekammare

  • undefined

    FIC-utrustningsreaktor

  • undefined

    FIC-utrustningsverktyg

  • undefined

    FIC-utrustningsram

föregående

ingen

Alla applikationer nästa

ingen

Rekommenderade produkter
Har du frågor om våra produkter?

Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.

Få ett erbjudande

Få ett gratis erbjudande

Vår representant kommer att kontakta dig snart.
Email
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000