Способ изготовления металлических уплотняющих элементов
Изобретение относится к уплотнительной технике. Предварительно обрабатывают поверхности заготовки. Наносят герметизирующее покрытие и производят его термообработку. Предварительную обработку производят травлением в смеси серной и соляной кислот. Затем наносят двухслойное герметизирующее покрытие. Первоначально наносят слой мягкой гальванической меди с последующим ее оттягом и механической полировкой поверхностей, затем - слой гальванического серебра с последующим оттягом. Толщина слоя серебра составляет не менее 40 мкм, толщина слоя меди 70 мкм. Слой меди наносят со скоростью 30-35 мкм/ч. Изобретение повышает надежность уплотнения. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.
Изобретение относится к уплотнительной технике, а именно, к способам изготовления металлических уплотняющих элементов, в том числе сложной конфигурации, с тонкостенными упругими усами и может быть использовано в энергетическом машиностроении, преимущественно для герметизации разъемных соединений агрегатов и магистралей высоконагруженных ЖРД, работающих на агрессивных компонентах при давлениях до 1000 кгс/см2 и температурах от криогенных до +350-480oC.
Изобретение может быть использовано также и в других отраслях техники, например в криогенной, судостроении, атомной промышленности и др. К уплотнениям разъемных соединений магистралей высоконагруженных ЖРД предъявляются повышенные требования, а именно: - уплотнения должны быть работоспособны при шероховатости стыкуемых уплотнительных поверхностей и 1,25 мкм, их неплоскостности до 40 мкм, волнистости до

- низкий температурный диапазон применения фторопластового покрытия (от -200oC до + 150oC) и невысокий (до 400 кгс/см2) уровень давлений из-за температурных и прочностных ограничений по работоспособности фторопласта;
- недостаточная применительно с условиям работы ЖРД прочность фторопластового покрытия, приводящая к его разрушению при воздействии циклических силовых и термических нагрузок. Кроме того, имеет место нарушение механических свойств фторопласта при длительном (более 3-х лет) хранении из-за старения фторопласта, приводящему к снижению его пластичности, растрескиванию и шелушению покрытия. Целью предлагаемого изобретения является нанесение герметизирующего покрытия с целью обеспечения работоспособности уплотнительного элемента в диапазоне температур от криогенных до 480oC при многократном одновременном воздействии динамических и вибрационных нагрузок, давления до 1000 кгс/см2 и агрессивных сред. Указанная цель достигается с помощью предварительной обработки поверхностей заготовки травлением в смеси серной и соляной кислот, нанесением двухслойного герметизирующего покрытия, причем первоначально наносят слой мягкой гальванической меди с последующим ее отжигом и механической полировкой поверхностей, а затем наносят слой гальванического серебра, толщиной не менее 40 мкм, с последующим отжигом покрытия. Предлагаемый способ изготовления уплотнительных элементов предусматривает после механической обработки заготовок выполнение указанных в таблице 1 технологических операций, обработанных в промышленных условиях. При предварительной обработке (травлении) поверхностей заготовки по предлагаемому способу исключается их перетравиливание, что обеспечивает заданную точность размеров упругих элементов и их прочность. Кроме того, при травлении по п.3 таблицы 1 отсутствует шлам, что позволяет исключить операцию по удалению шлама и осветление поверхностей, которые предусмотрены по технологии, рекомендуемой ОСТ 92-1467-78. Указанное в п.5 таблицы 2 гальваническое меднение на толщину слоя 70-90 мкм обусловлено необходимостью компенсации отмеченных выше неточностей изготовления уплотнительных поверхностей (неплоскостности и волнистости). Это требует нанесения на заготовку герметизирующего покрытия существенно большей толщины, чем по ГОСТу. Введение термообработки медного покрытия по указанному в таблице режиму обеспечивает проверку прочности сцепления меди с основой и позволяет провести обезводороживание поверхностного слоя основы после меднения, что предотвращает его охрупчивание, т. е. сохраняет усталостную прочность материала основы, и, кроме того, предотвращает растрескивание и отслаивание покрытия при повышенных деформациях упругих элементов при работе в составе ЖРД. Медное покрытие, получаемое по предлагаемому способу имеет микротвердость порядка 65-70 кгс/мм2 что существенно ниже, чем микротвердость медного покрытия, получаемого из цианистого электролита 85-115 кгс/см2, предусмотренного по ГОСТ 9.047-75. Поскольку для медных покрытий увеличенной толщины (более 30 мкм), характерно наличие повышенной шероховатости (дендриты), пор, рыхлот и неровностей поверхности, после меднения предусмотрена операция механической полировки этого слоя до толщины не менее 60 мкм с обеспечением шероховатости не более 1,25 мкм. Это обеспечивает получение высокого качества уплотнительных поверхностей после нанесения на них достаточно толстого серебряного покрытия (42 мкм), не требующего его дополнительной механической обработки, а следовательно, и уменьшает расход серебра. Кроме того, для повышения производительности процесса нанесения покрытия существенно увеличена скорость осаждения меди до 30-35 мкм/час вместо 10-15 мкм/час, рекомендуемой ГОСТ 9.047-75, при сохранении высокого качества покрытия: беспористости, мелкокристалличности и низкой микротвердости осадка. С целью обеспечения возможности использования покрытия в жидком кислороде существенно снижена концентрация органической добавки КФ-3 в электролите меднения, что снижает вероятность возгорания покрытия. Предлагаемый способ изготовления металлических уплотнительных прокладок сложной конфигурации с тонкостенными упругими элементами из высокопрочных легированных сталей типа ННС опробован при изготовлении прокладок различной конфигурации с диаметрами от 32 мм до 600 мм. Изготовленные по данному способу прокладки показали высокую работоспособность и обеспечивали заданную степень герметичности как при автономных испытаниях в имитаторах соединений, так и при многократных доводочных испытаниях в составе ЖРД на параметрах, приведенных в таблице 2. При этом данные прокладки обеспечивали герметичность на газообразном гелии давлением 10 ата с чувствительностью

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3