Vindurinn verður umbreyttur í straum með hríðarblái, sem setur þessa aukinhverslu nákvæmlega þar sem hún er nauðsynlegt. Hríðarblöð snúa ásænum og styrjum, breyttir því kinetísku auðli vindarins í veldi. Þar sem þetta gerir mikilvæga starf hríðarblöð þurfa að vera lagð út af sterkjum og langvarandi efnum til að byggja þá.
Þróun á sterkari hríðarblöðum hefur fengið mikilvægt aðstoð á síðustu fárum árum. Það er hluti af því hvers vegna súlufjær hefur verið aukin í nýsköpun, meðan það er sterkara en járn. Súlufjær er notuð í ferli þess að gera hríðarblöð lækka og meira tímarleg á móti jafngildum vindstötum.
Aðrar efni sem hafa fengið aukinn notkun með framleiddingu afhróða eru niklsbasiðir alóier. Þessi alóier eru háþræði superaló og eru endurtekna. Þau geta verið þrjótta, varmur eða kalda formuð í vildar útlit. Þessi alóir birta einkenni eins og gott súraefstingarviðstandi, gott við villd til að lasa með eða án fyllimála, mörgvíslegar stjórnvorulagaðar hitavíddir, frábær sterki við há hitu, elds örugg (ekki brennileg). Engin alóy er notaður fyrir rafmagnsforrit við þessa úrskarða eiginleika og líka við það að margar niklsbasiðar alóir halda áfram að halda gildi sínu uppi gegnum 1 x106 kylfi o.s.frv. Líka, Inconel njóta mikilvægri fremsta í kerneraktorunum? ). Þetta gerir þá í lagi fyrir notkun í aukinhita umhverfismál, eins og flugvélargerðar hróða.
Fræðlagsmikiðkerfi fyrir afhróður: Aðferð til að velja tíma ogmarka nákvæmni og framkvæmd
Að lokum við notkun háætluðra efna, hafa framleiðendur hræklingablása einnig snúið að sig sérstillingu í framleiðslu aðferðum til að bæta á nákvæmni og einkennistökum þessa lítilvægri hlutarins.
Eitt dæmi á það er að sumir framleiðendur nota nákvæma skotþjáningu sem framleiðsluferli til að smíða blása með flóknar form. Ferlini er merkt af því að fyrst búa til vokatóna af hlutanum sem á að gera, síðan leysa það með kerfi sem síðar setst og harðnar. Eftir það er vaxinn leyst úr og gerð er tómur mölurinn sem fylst með rautt metál sem endurtekur blásann.
Stækkað framleiðslu atriði er laser cladding, þar sem grunnblási hefur lag af efnum sett á með því að nota laseri til að skapa og skipa form. Þetta getur verið notað fyrir bogin blása, annaðhvort til að lægra brotnaðblað eða skipa profíl þeirra til að bæta á virkni þeirra.
Rannsóknir á aðferðum til að koma óvirkandi yfir viðskiptaákvörðunum í framleiðslu hrímvoltublása
Þó að efni og verkfræði séu á alþjóðlega háhæstu stigi, eru því miður viðskiptaákvörðunir semframleiðslu fyrirtæki verða að koma yfir þegar þeir smíða hrímvoltublása.
Einn af mestu viðskiptaákvörðunum er að lækka á vekt hrímvoltublása - að gera þá hentimbre meðan samkvæmt er við ótrúlegt sterkleika og langtímaleyfi. Ekki þarf að drýgja blásana svona stórt til að þær snúist, geta hrímavoltur snúist í hraðri vindum og þar með birt meira straum. En sjálfvirkt verða blásanum að vera nægilega hentimbra fyrir virkni en nægilega þungar svo að þær fara ekki úr vígi í góðu vind.
Annað stórt hraðstök er auka þrautaskilningur geyslublæranna við rúst. Yfir tíma munu þessi blær byrja á að slá sig niður og bogast undir kraftum rústs, sem krefst dýrara úprifjunar eða skiptingar. Framleiðendur vinna því á nýju skemmtum til að bæta verndarmagni við umhverfisvilkni sem geyslublærar vinna í.
Strategiskt rafrænt og gerð, háþræðuliga efni
Framleiðsla geyslublærara: ferlið, ræktin og bestun vigtigra undirskerða þeirra.
Við ræktina af geyslublærum er nauðsynlegt mikið af sérhæfnum virkni til að læra þær rétt, fyrir þessa markmið eru notuð frumlegar tölvusimuleringar og forritunarverkfæri. Þessi tól geyma ræktarannanir að rannsaka áhrif hluta eins og stærð blæra, form og efni á þeirra kleift til að bæði standa tungum vindum ennþá og vinna í mismunandi víkum.
Notkun ávíska framleiðsluferla hefur líka möguleika á auka útbreiðslu. Til dæmis, getur 3D prentunarþegar verið notuð til að skichestu sérstaka form og stefnu á blár sem virkja besta mögulega loftflæði yfir blárarsborð. Þetta myndi líka minnka drága og bæta við afhlepptari orkustofnun.
Að skoða í framtíðina fyrir framinnotak frá rinnandi vatni
Almenn vélning á reinri orku er aukin og með henni auðveldari þörf á nákvæmlegri, treystilegri hræðingu. Svo á leið, eru rannsakendur og framleiðendur alltaf að vinna til betra þætti á hlutabréfi og ferlum sem gera kleift að uppfylla þessar framskipti.
Við getum séð enn frekar margar brot af nýjum efni með sameiginlegu innleiðun nanotechnology og komu í almennotkun af graphene. Þetta fremsta efni kynnar komu blárar hræðinga sem eru ekki bara lettri og sterkari en þær sem gerðar eru með venjulegum samsetningu, heldur sem stunda lengra.
Að öðru leyti er aukin áhersla á varanleika framleiðsluferla af rafskerfum. Þetta fjarser um aðgerðir eins og að keyra virkni framleiðslustöðvar með nýsköpunargjafi, og þróun á endurteki fyrir efni sem notað eru til að byggja blær.
Á undan kominn er líka mikilvægt að geta tekið fram raflíkan blár sem eru hagreinari, lettri og sterkari en fyrr. Við höfum eggjandi ferð fyrir okkur, með margar nýsköpunarupphafs sem munu hjálpa okkur í skifti frá óhreint niðurstöðu til reynslu eftirfarandi og varanlegra.