Детальная информация

Название Разработка технологического инструмента для ремонта компонентов газотурбинного двигателя методом лазерной газопорошковой наплавки: выпускная квалификационная работа магистра: направление 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» ; образовательная программа 22.04.01_10 «Материалы и технологические процессы аддитивного производства»
Авторы Саплин Сергей Евгеньевич
Научный руководитель Кузнецов Михаил Валерьевич
Другие авторы Ануфриев Д.
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт машиностроения, материалов и транспорта
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2025
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика аддитивные технологии ; лазерная газопорошковая наплавка ; технологический инструмент ; сопловая насадка ; лопатки газотурбинного двигателя ; additive technologies ; laser gas-powder cladding ; supply ; technological tool ; nozzle nozzle ; gas turbine engine blades
Тип документа Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла PDF
Язык Русский
Уровень высшего образования Магистратура
Код специальности ФГОС 22.04.01
Группа специальностей ФГОС 220000 - Технологии материалов
DOI 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-4767
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\38534
Дата создания записи 23.09.2025

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Данная работа посвящена разработке технологического инструмента с увеличенным КИМ и КЗП для ремонта рабочих лопаток из сплава ЖС6К-ВИ газотурбинного двигателя ТВ 3-117 данным методом. В работе рассматривались следующие задачи: 1. Обзор существующих на рынке технических решений. 2. Выбор компонентов и разработка технологического инструмента. 3. Разработка и сборка стенда исследования параметров сопловых насадок. 4. Сборка стенда исследования КЗП. 5. Сборка технологического инструмента с минимальным диаметром зоны перетяжки газопорошковых струй и высоким КЗП, КИМ. 6. Апробация разработанного технологического инструмента на рабочих лопатках газотурбинного двигателя методом ЛГН. 7. Проведение металлографической оценки зоны сплавления и основного металла. Данная работа проводилась на базе научно-исследовательской лаборатории «Лазерные и аддитивные технологии. Разработанный инструмент был апробирован при лазерной наплавке партии пробных рабочих лопаток из сплава ЖС6К-ВИ газотурбинного двигателя ТВ 3-117. Было восстановлено 12 лопаток ГТД двумя материалами: ЭП-648, Inconel 718.

This work is devoted to the development of technological tools with increased CMM and EPC for the repair of working blades made of alloy ZhS6K-VI gas turbine engine TV 3-117 by this method. The following tasks were considered in the work: 1.    Review of existing technical solutions on the market. 2. Selection of components and development of technological tools. 3. Development and assembly of the stand for research of nozzle nozzle parameters. 4. Assembly of the stand for the study of EPC. 5. Assembly of the technological tool with the minimum diameter of the zone of gas-powder jet drag and high EPC, CMM. 6. Approbation of the developed technological tool on working blades of gas turbine engine by LHN method. 7. Carrying out metallographic evaluation of the fusion zone and base metal. This work was carried out on the basis of the research laboratory “Laser and additive technologies. The developed tool was tested during laser cladding of a batch of trial working blades made of ZhS6K-VI alloy of gas turbine engine TV 3-117. 12 GTE blades were restored with two materials: EP-648, Inconel 718.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать
Интернет Анонимные пользователи
  • ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
  • 1.1 Классификация процессов аддитивного производства directed energy deposition
  • 1.3 Преимущества и недостатки метода лазерной газопорошковой наплавки
  • 1.4 Обзор существующих на рынке технических решений, выбор компонентов и разработка технологического инструмента
  • 1.4.1 Обзор оптических головок
  • 1.4.2 Обзор технических решений оптических головок на рынке
  • 1.6 Виды сопловых насадок
  • 1.6.1 Коаксиальная сопловая насадка
  • 1.6.2 Многоструйные сопловые насадки
  • 1.6.3 Боковая подача порошка
  • 1.7 Обзор сопловых насадок
  • 1.7.1 Коаксиальная сопловая насадка от фирмы Hui Rui
  • 1.7.2 Многоструйная сопловая насадка от фирмы Hui Rui
  • 1.7.3 Коаксиальная сопловая насадка от фирмы Fraunhofer
  • 1.8 Выводы по разделу
  • ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
  • 2.1 Разработка испытательного стенда для исследования и сравнения параметров сопловых насадок
  • 2.1.1 Экспериментальное оборудование
  • 2.1.2 Экспериментальная часть
  • 2.2 Измерения КЗП сопловых насадок
  • 2.2.1 Методика измерения
  • 2.2.2 План измерений
  • 2.3 Апробация разработанного технологического инструмента
  • 2.3.1 Экспериментальное оборудование
    • 2.3.2 Исследовательское оборудование
  • 2.3.3 Описание структуры сплава ЖС6К рабочих лопаток ГТД
  • 2.3.4 Материалы, используемые при апробации разработанного технологического инструмента
  • 2.3.5 Методика входного контроля порошка
  • 2.3.6 Разработка режимов ЛГН для апробации на разработанном технологическом инструменте
  • 2.3.7 Апробация технологического инструмента на рабочих лопатках методом ЛГН
  • ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
  • 3.1 Исследование разработанного и рабочего технологического инструмента по параметрам КИМ и КЗП
  • 3.2.1 Исследование рабочей лопатки №3
  • 3.2.2 Исследование рабочей лопатки №4
  • 3.2.3 Исследование рабочей лопатки №10
  • 3.2.4 Исследование рабочей лопатки №11
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ВНЕШНИЙ ВИД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЛГН
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - РКД НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛГН

Количество обращений: 3 
За последние 30 дней: 3

Подробная статистика