JP6772650B2 - 蒸気タービン翼の製造方法 - Google Patents
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Description
Me:測定された熱放射光エネルギー
ε:放射率(温度、材質、表面状態等により常時変化)
α:測定光学系の受光特性係数
λ:波長
C1:定数
C2:定数
T:温度
をそれぞれ表している。本実施形態においては、Meは、放射光検出器26で検出される熱放射光エネルギーの測定値である。εは被測定系、α、λ、C1、C2は測定系に固有の数値である。この機能により計測したレーザ照射部の温度を制御指標として、制御装置25が、レーザ発生器21のレーザ出力にフィードバック制御を行うことで、精確な温度制御を行うことができる。
13Cr鋼を母材として、本発明に係る蒸気タービン翼を製造したレーザ吸収率のばらつきを抑制するために、蒸気タービン翼の形状に加工した母材の前縁部表面をあらかじめ♯60〜♯120程度の粗さの研磨紙で磨いた。レーザ照射による熱処理工程には、半導体レーザ(laserline社製)を用いた。レーザスポットは、照射幅を暫定として40mmに固定し、走査方向の照射長さを変化させた(照射長さとは、レーザ光の走査方向に平行するスポットの長さをいうものとする。)。また、照射長さは、熱処理工程に要する時間全体で熱処理に支障がない範囲で変化させている。走査速度は、1mm/sとした。温度制御には赤外線カメラを用い、母材の照射部の表面温度(焼入れ温度)が、1200℃で一定になるように、レーザ出力をフィードバック制御により変動させて加熱した、高硬度層を形成した。この母材を、大気中に静置して徐冷し、室温に戻し、本発明に係る蒸気タービン翼を得た。得られた蒸気タービン翼の高硬度層と未処理母材との境界部における残留応力を測定した。残留応力は、当該測定部位の表面酸化層を電解研磨により除去し、表面からX線回折法に基づいて測定した。結果を図3に示す。なお、残留応力は、所定の照射面積における実測値を1とした規格値で表す。図3の結果から、レーザ照射面積を小さくすることにより、高硬度層の境界部における残留応力を低減することが可能になることが示された。
上記1と同じ母材に対して、同じ半導体レーザを用いて熱処理を行った。レーザスポットは、照射幅を40mm、走査方向の長さを40mmとし、処理の過程で照射面積は変更せず、図2中、Xで示す所定の点から母材に対するレーザの送り角度、すなわち、図2の角度θを25〜45°の範囲で変化させた。母材の照射部の表面温度は、1200℃となるようにフィードバック制御を行った。その他の条件は上記1と同様にして、図2の位置Xにおける残留応力を測定した。結果を図4のグラフに示す。なお、残留応力は、角度θが45°の場合における実測値を1とした規格値で表す。図4の結果から、角度θが35°以下の範囲において、残留応力が大幅に低下することが示された。グラフには示さないが、角度θが25°未満においても減少傾向を示すことが合理的に推測される。
上記1と同じ母材に対して、同じ半導体レーザを用いて熱処理を行った。レーザスポットは、照射幅を40mm、走査方向の長さを40mmとし、処理の過程で照射面積は変更しなかった。また、上記2と同様に、図2中、Xで示す所定の点から母材に対するレーザの送り角度θを45°とした。母材の照射部の表面温度は、1200℃となるようにフィードバック制御を行った。レーザ照射による熱処理後、温度を変えて後熱処理を実施した。後熱処理は、母材全体を、炉中で加熱することにより実施した。その他の条件は上記1と同様にして、図2の位置Xにおける残留応力を測定した。結果を図5のグラフに示す。なお、残留応力は、後熱処理温度が225℃の場合における実測値を1とした規格値で表す。図5の結果から、後熱処理温度が250〜300℃の範囲において、残留応力が有意に低下することが示された。
10 高硬度層
11 焼入れ層
12 翼先端
13 翼脚
2 硬化処理装置
21 レーザ発生器
22 レーザ照射ヘッド
23 照射ヘッド位置検出器
24 レーザ光走査機構
25 制御装置
26 放射光検出器
Claims (7)
- 蒸気タービン翼形状に加工した母材の翼前縁部に、所定の照射面積でレーザ光を照射する第1熱処理工程を含む蒸気タービン翼の製造方法であって、
翼先端部におけるレーザ照射面積が、翼脚側の端部におけるレーザ照射面積よりも大きく、前記第1熱処理工程において、前記レーザ光が翼先端部から翼脚側の端部に向けて走査され、照射長さを減少させることにより、前記レーザ照射面積を時間経過に伴い減少させる、方法。 - 前記第1熱処理工程におけるレーザ光照射部よりも翼脚側に、照射幅を減少させてレーザ光を照射する第2熱処理工程を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第2熱処理工程におけるレーザ光照射部の翼脚側先端部の平面投射角度が、0°より大きく35°以下である、請求項2に記載の方法。
- 前記第1及び/または第2熱処理工程後の母材を、温度250℃〜300℃で加熱する後熱処理工程をさらに含む、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。
- 前記第1及び/または第2熱処理工程が、
レーザ照射部からの熱放射光に基づき、レーザ照射部の前記前縁部表面温度を検知する工程と、
前記レーザ照射部の前記前縁部表面温度が、所定温度となるようにレーザ出力をフィードバック制御する工程と
を含む、請求項1〜4のいずれか1項に記載の方法。 - 前記母材が、フェライト系ステンレス鋼またはマルテンサイト系ステンレス鋼である、請求項1〜5のいずれか1項に記載の方法。
- 請求項1〜6のいずれか1項に記載の製造方法により製造された蒸気タービン翼。
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JP2016158701A JP6772650B2 (ja) | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 蒸気タービン翼の製造方法 |
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- 2016-08-12 JP JP2016158701A patent/JP6772650B2/ja active Active
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