Základní pojmy Podle "Glossáře plynových turbín" (GB/T 15135-2018) je plynová turbína zařízením s kontinuálním proudem a rotací (jednotný stroj), které převádí tepelnou energii na mechanickou práci, včetně kompresoru, vyhřevacího zařízení...
Číst dáleOvlivněno politickými, vojenskými a ekonomickými faktory probíhá vývoj technologie letadlových motorů rychleji než u plynových turbín. Plynové turbíny a letadlové motory mají široké spektrum technických společností, které lze sdílet ve výrobním systému...
Číst dáleJako klíčová rotující součást leteckého motoru pracuje rotorová soustava v náročném prostředí vysoké teploty, vysokého tlaku a vysoké rychlosti po delší dobu a musí splňovat řadu náročných a protichůdných ukazatelů, jako jsou dlouhý život, lehká hmotnost...
Číst dáleNejčastější modely termostatických kovárenských listů Udimet jsou Udimet 500, Udimet 520, Udimet 188 a Udimet 720. V kování turbínových listů používáme materiál Udimet 720. Listy Udimet 720 jsou vysoko kvalitními kovárenskými produkty ...
Číst dáleV oblasti moderního inženýrství a technologie představují turbínová kola úžasné výkony inovace a síly. Tyto mechanické zázraky hrají klíčovou roli ve více průmyslových odvětvích, podporují pokrok a efektivitu jako nikdy předtím. Turbínová kola ...
Číst dáleObrácená výzkumná a vývojová činnost je druhem systémového rozmontování, analýzy, měření, testování a studie stávajících produktů za účelem získání klíčových informací o jejich konstrukčním nápadu, technickém principu, výrobním procesu a složení materiálu ...
Číst dáleV oblasti pokročilého inženýrství a výroby je tryskové kolo vyjímka jako klíčová součást, zejména v odvětvích jako kosmická technika, automobilový průmysl a výroba elektřiny. Tento článek se zaměřuje na význam tryskového kolibalka, fokus...
Číst dáleVodící vanýky jsou klíčové součásti plynových turbín, které řídí proudění horkých, vysokotlakých plynů na turbínové lopatky. Jejich přesný design a vynikající materiálové vlastnosti jsou nezbytné pro efektivitu motoru...
Číst dáleKlíčové vlastnosti tepelného bariérního nátěru plynové turbíny. Protože práce pozemních těžkých plynových turbín obvykle probíhá v komplexním prostředí a cyklus údržby je dlouhý, může dosahovat až 50 000 hodin. Proto je pro zlepšení životnosti plynových turbín...
Číst dále2.1 Příprava tepelného bariérního nátěru. V určité míře ovlivňuje mikrostruktura tepelného bariérního nátěru nejen tepelnou izolaci, oxidací odolnost a další vlastnosti nátěru, ale také určuje životnost...
Číst dáleNátěrová bariéra proti teplu Pozadí výzkumu nátěrů proti teplu Od úspěšného vývoje prvního plynového turbíny v roce 1920 plynová turbína hrála stále klíčovou roli v oblasti výroby elektřiny a pohonu. Navíc, ...
Číst dáleV oblasti těžké průmyslové výroby je běžnějším zařízením na převod tepla na elektrickou energii - těžká plynová turbína, která díky malé ploše zabírání, krátkému cyklu, vysoké účinnosti, málo znečištění a dalším charakteristikám je široce používána v elektřinách...
Číst dále2024-12-31
2024-12-04
2024-12-03
2024-12-05
2024-11-27
2024-11-26
Naše profesionální prodejní tým čeká na vaši konzultaci.