Desarrollo y optimización de recubrimientos HVOF base WC-CoCr para aplicaciones aeronáuticas

Author

Punset Fuste, Miquel

Director

Picas Barrachina, Josep Anton

Date of defense

2018-05-04

Pages

431 p.



Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

Abstract

Material engineering has always played a defining role in industry by improving materials and tribological properties, increasing lite­ time use and thus ultimately reducing material costs. Over the last two decades, material engineering studies have focused on material design and composition due to the introduction of more restrictive laws in several strategic sectors such as automotive, aeronautical or aerospace industry. Moreover, the increasing environmental and worker safety regulations (JS0-14000 and 2000- 53-CE) on contaminant treatments , e.g. for electrolytic hard chrome (EHC), force companies to develop "clean" alternatives. Thus thermal spray technologies, especially high-velocity oxyl-fuel (HVOF) thermal spraying, are now mostly used for that purpose. The present PhD thesis focused on the development and optimization of thermal projection HVOF coatings onto WC-CoCr matrix asan alternative to conventional EHC coatings. Todo so, two different gun-fuel combinations were optimized; the DJH-2600 gun (Sulzer Metco) using gas (hydrogen) as fuel, and the Wokajet-400 system (Sulzer Metco) using liquid (kerosene), the latter having two different configuration guns: STD "Standard" and ST "Small Target" . An additional objective of this investigation was to be able to fulfill the tight requirements enforced by the aeronautical sector. A wide range of experimental assays has been performed to achieve an in-depth characterization of the WC-CoCr coating properties produced under different conditions. First, the thermal and kinetic properties of the HVOF guns have been studied. In particular, the effect of each process onto the speed and temperature of the sprayed particles was determined. Second, the effect of the speed and temperature onto various key properties of the coatings, such as the microstructure, roughness, thickness, porosity, Almen deflection, hardness, wear and corrosion resistance, were evaluated and ranked. Notably all tested HVOF thermal spray coatings presented superior tribological and mechanical performance over conventional EHC coatings. This comprehensive characterization shows for the first time the influence of various key parameters, such as the type of fuel, configuration and stoichiometry of the combustion, thermal-kinetic conditions of the sprayed particles, on the quality of HVOF coatings. lt was demonstrated that in-flight particle temperature and velocity play an important role in the formation of the coating microstructure and have an effect on the coating quality, such as porosity, hardness and wear resistance. The results showed that the kerosene-fuel gun resulted in a greater velocity and a lower temperature of the particles than the hydrogen-fuel one. For both fuels, the amount of porosity and surface roughness tended to decreases with increasing the particle temperature and velocity. Moreover, in the coatings sprayed with the Wokajet-400 gun was observed a tendency to a wear rate reduction with the hardness increase. However, in the coatings sprayed with the DJ-2600 gun, the wear resistance is related to the carbide degradation and particle temperature. Key conclusions from this work highlight that all the HVOF thermal spray coatings tested presented superior tribological and mechanical performance to hard chrome and confirm that HVOF-sprayed WC-CoCr coatings are a reliable alternative to electrolytic hard chrome plating in the industry to coat mechanical components.


La ingeniería de materiales siempre ha tenido un rol importante en la industria en la mejora de las propiedades mecánicas y tribológicas de los materiales. Mediante el empleo de recubrimientos o tratamientos superficiales es posible reducir los costes de mantenimiento y prolongar la vida útil de los componentes industriales. En las últimas dos décadas se ha producido un incremento progresivo de los requerimientos que se exigen a dichos componentes en diversos sectores estratégicos, como el aeronáutico, aeroespacial y automovilístico, que junto con la continua evolución de unas directivas medioambientales cada vez más restrictivas, ha impulsado a la industria de la ingeniería de superficies a realizar grandes esfuerzos orientados a la búsqueda de alternativas funcionales y medioambientalmente limpias a procesos más contaminantes como el cromo duro electrolítico (EHC). Entre las múltiples líneas de investigación orientadas a la substitución del EHC destaca el empleo de recubrimientos obtenidos mediante procesos de proyección térmica y, más concretamente, mediante el proceso de proyección térmica HVOF “High Velocity Oxygen Fuel process”. La presente tesis doctoral tiene como principal objetivo el desarrollo y optimización de recubrimientos de proyección térmica HVOF, base WC-CoCr, como alternativa a los recubrimientos EHC. Estos recubrimientos se han obtenido mediante dos pistolas HVOF: una que emplea un gas como combustible (hidrógeno), pistola DJH-2600 (Sulzer Metco), y otra de combustible líquido (queroseno), pistola WokaJet-400 (Sulzer Metco). Esta última dotada de dos configuraciones internas de combustión: STD “Standard” y ST “Small-Target”. Además, un objetivo secundario es que los recubrimientos HVOF desarrollados cumplan las restrictivas normativas aplicadas al sector aeronáutico. En pro de la obtención de estos objetivos, se han efectuado toda una serie de ensayos experimentales orientados a la determinación de diferentes propiedades de los recubrimientos WC-CoCr preparados bajo diferentes condiciones. Así pues, este trabajo queda dividido en dos grandes bloques. En el primer bloque se ha analizado el comportamiento termocinético de las diferentes pistolas HVOF empleadas. En particular, se ha determinado el efecto de cada variable de proyección sobre la velocidad y la temperatura de las partículas proyectadas. En el segundo bloque se ha determinado el efecto de las variables del proceso (temperatura y velocidad) sobre las propiedades de los recubrimientos: microestructura, rugosidad, espesor, porosidad interna, nivel de deflexión Almen, dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión, analizando las interrelaciones existentes entre dichas propiedades. En esta tesis se ha demostrado el papel crucial de la temperatura y la velocidad de las partículas proyectadas en la formación de la microestructura de los recubrimientos, así como en sus propiedades. Los resultados demuestran que la pistola basada en queroseno aporta una mayor velocidad y menor temperatura a las partículas en comparación a la pistola basada en hidrógeno. Para ambos combustibles, la porosidad y la rugosidad disminuyen al aumentar la temperatura y la velocidad de las partículas. Además, en los recubrimientos obtenidos a partir de la pistola Wokajet-400 se observa una tendencia a disminuir la velocidad de desgaste junto a un aumento de la dureza. Sin embargo, en los recubrimientos obtenidos a partir de la pistola DJH-2600, la resistencia al desgaste se relaciona con la mayor degradación térmica de los carburos ocasionada por la mayor temperatura alcanzada por el polvo proyectado. Las principales conclusiones de este trabajo muestran que los recubrimientos obtenidos mediante proyección térmica HVOF poseen mejores propiedades tribológicas y mecánicas que el cromo duro electrolítico y confirma que los recubrimientos WC-CoCr obtenidos pueden considerarse como alternativas reales a nivel industrial a los recubrimientos EHC.

Subjects

620 - Materials testing. Commercial materials. Power stations. Economics of energy

Knowledge Area

Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria dels materials

Documents

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