Þegar kröfur um framkvæmd á flugvélum fyrir ferðalag, herstofu, framleidingu og aðra marka voru auknar, gáttni lengur fornu pistilskyldurna ekki við þarfnir háhraðaflugs. Því miður, frá 1950-taumunum hefur krafaviðskiptivél verið allt í raun almennlegt.
Árið 1928 skrifaði Sir Frank Whittle úr Stórum Bretlandi í gráðuþésin sinni "Framtíðarþróun í flugvélaskipulagi" meðan hann lærdi við hermennaskóla að, á bakvið miðafræðilegri þekkingu þeirra tíma, gæti ekki framtíðarskipulagur flugréttaraðila við sömu þarfnirnar sem hæðarflug og flughröð með yfir 800 km/h. Hann var fyrstur til að setja fram hugmyndina um það sem kallað er núna jet motor (motor engine): þar sem þyngisloft er birt í brennslukammann (brenning) með því að nota venjulega pistill, og hættalok höfuðsins sem búin er til er beint notuð til að dreifa flug. Þetta má sjá sem flugréttaraðil plús brennslukammaskipulag. Á eftirfarandi rannsóknarleið, hafði hann haldið af þeim hugmyndum að nota tunga og óhagnýtanlegan pistill og setti fram að nota hringskjal (turbine) til að birta þyngisloft í brennslukamman, og veldi hringskjalsins kom inn af hættalok höfuðsins. Árið 1930 spurði Whittle um venslun, og árið 1937 tók hann fram fyrstu heimsins sentrifúga turbojet motor, sem var offrætt notuð í flugvél Gloster E.28/39 árið 1941. Þar með hefur gas turbo motor stýrt flugvélavöldi og er mikilvæg merki landaðra vísindalegra og teknilegra náms- og samfelldu þjónustu.
Flugvélamótor eru meðal annars deilanleg í fjórum grunnþegunda eftir notkun og byggingar einkum: turbojet motors, turbofan motors, turboshaft motors og turboprop motors:
Gásrænnavél flugmála er kallaður turbojet motor, sem er eldri gásrænnavél sem notuð hefur verið. Úr skoðunarpunkt þess hvernig hreyfingarmagn birtist, eru turbojet vél einfaldast og beintast vél. Rökkenningin byggir á viðhvarfsmagni sem framarður af háhraða útspretingu af virpilum. En háhröðu loftforði tekur með sér mikið hita- og hreyfimagnargjarni samstundis, sem veldur miklu auðlindu.
Turbofan motor deilar lofti sem fer inn í vélaðalinn í tveimur leiðum: innri rúr og ytri rúr, sem auka almenna loftflæðið og lækkar hitu- og hraða útspretingarins á innri rúrlofti.
Turbósók og turboprópímyndir búa ekki til þræst með því að snyrta loftaflöðum, svo hiti útslita og hraði eru mjög lækkaðir, hlutvísar virkjarráðir eru hækri og brændistofuupptekið er lágst, sem passar fyrir flugvélar á langt stefnu. Hraði própellersins breytist almennt ekki, en mismunandi þræst er náð með því að stilla blárás.
Própafan-vél er vél milli própeller- og turbofan-véla. Henni er hægt að deila í própafan-vél með loðagreiðslu og própafan-vél án loðagreiðslu. Própafan-vél er mestur nýsköpun á vini til að spara á energiu sem passar fyrir flug undir hljóðhraða.
Flugvél fyrir borgerleg flugbræðslu hafa gengið í gegnum meira en hálf sekund ár af þróun. Stilling vélans hefur breytt sig frá forn tíma lífri þyngdargönguveðri yfir einn rótandi aksskilgreiningar gönguveður, frá tví-rótar turbojet völdum yfir lág bypass hlutfallsturbofan völdum og svo yfir í há bypass hlutfallsturbofan völdum. Stillingin hefur verið samfelld bestuð með lokar á hagkvæmni og treystileika. Hiti inni í hringvelan var aðeins 1200-1300K í fyrstu turbojet völdum á 40- og 50-ösum. Hann hafði augað um 200K með hverju flugupprifjun. Á 80-önum reiknuði hitinn inni í hringvelunni fyrir fjórðu röð avangelska stríðflugvéla upp að 1800-2000K[1].
Verkefni lífraðar loftþrýstara er að hljómkvarðið styri gásinn til að snúa hraða, svo að gásinn býrist lífraðarsiguli. Vist við útbótardrætti gásins í hljómkvarðinu, aukaður er flóðgildi og þrýsting gásins eftir að hann hefur farið í gegnum hljómkvarðann, og búið er til samfelld þrýstingaloft. Hann hefur stuturt lengd á ásnum og há einnig þrýstarrit. Loftþrýstar með ásflóð er þrýstar sem loftið flærir grunnvíslega samskiptum við ásina á snúandi hljómkvarði. Ásflóðarþrýstari bestendur af margföldum stigum, hvert stig inniheldur röð af hrímvopnum og eftirfarandi röð af stillavopnum. Hrími er vinnuvopn og hvelið, en stilli er leiðsögn. Loftið er fyrst hraðað af hrímivopnum, hætt í lagi og þrýst í stillavopnagötunni, og endurteknað í margliðustigi yfir allan tíma þar til heildarþrýstarritið náir nauðsynlega stigi. Ásflóðarþrýsturinn hefur minnis vöndulengd, sem er venjulega fyrir margliða tengsl til að ná hærra þrýstarriti.
Flugvél með turbofan notar venjulega hlutfall umferðar, hlutfall þrýstingar flugvélar, hiti á inngangi í hveli og hlutfall þrýstingar fánna sem þætti við rökrætur:
Hlutfall umferðar (BPR): Hlutfall massu lufts sem fer í útganganalínum saman við massu lufts sem fer í innri línu flugvélar. Rótarinn fyrir framan á turbojet vél er venjulega kallaður lágþrýstingaskompressor, en rótarinn fyrir framan á turbofan vél er venjulega kallaður fánna. Þrýstur luftur sem fer í gegnum lágþrýstingaskompressorn fer í öll hluti turbojet vélar; lufturinn sem fer í gegnum fánna er skiptur í innri og ytri línu. Síðan turbofan vél kom áfram hefur BPR haugast, og þessi þreynd er sérstaklega sjálfvirkt í borgháðum turbofan vélum.
Hlutfall þrýstingar flugvélar (EPR): Hlutfall fulls þrýstingar á útganganáli niðurstöðu saman við fulls þrýstingar á innganganáli compressor.
Hitastigur innflutningshræðu: Hitastigur útslæðis brennslaorustar þegar hann fer inn í hræðuna.
Samþjáningarhlutfall vafra: Eftir kallað samþjáningarhlutfalli, hlutfallið milli gasdýrðar á útrekju sameindarar og gasdýrðar við inngang.
Tvær nýtingar:
Varmunarnýting: Mæling á því hvernig vel vél breytir varmunargjöf frá brenslunni í verklega orkugjöf.
Framkvæmdarnýting: Mæling á hlutfalli verklegrar orku sem er búin til af vílinni sem er notað til að fara í flugvélina.
Í 70-öldum var Bandaríkin fyrst að nota PWA1422 eggjur með áttuframfarandi fastsetningu í herenís- og almennum flugvéluvélum.
Eftir 1980-urna hafði þrýstvægtforhóll þriðju aldar viðmóts aukist til meira en 8, og hljómkílar byrjuðu að nota fyrstu aldurshluta SX, PWA1480, RenéN4, CMSX-2 og Kínas DD3. Hæfileikinn á hituhaldandi kraftallega er 80K hærri en bestu stefnuðu fastsöluafsláttar hættafeðra PWA1422. Forni. Samanbundinn við enkeltnefnd filmkylingu teknologi, náðu hljómkílarnar vinnuspillu upp á 1600-1750K.
Fjórðu aldurshlutar turbohvíflur notar annan aldurshluta SXPWA1484, RenéN5, CMSX-4 og DD6. Með aukningum í Re hlutum og fleiri línum af háþrýstinga loftkylingu teknologi, náðu hljómkílarnar vinnuspillu upp á 1800K-2000K. Að 2000K og 100h langan þyngdarmagn náði 140MPa.
Þriðja aldris SX, sem útbúið var eftir 1990-önum, inniheldur RenéN6, CMRX-10 og DD9, sem hafa mjög vísenda forsætisfræði fyrir muna í samanburð við seinni aldurSX. Undir verndarlagi af vélbúinu hlutum kólna og hitnibryggðum þekjum, er hitastigurinn sem hann getur upplifður náður 3000K. Ímhliðarsambands samblandið sem notast við í blárinn náði 2200K, og 100tímuhaldstyrkurinn náði 100MPa.
Fyrir neðan er verið að vinna á fjórða aldurSX sem táknað er af MC-NG[4], TMS-138 o.s.frv., og fimmta aldurSX sem táknað er af TMS-162 o.s.frv. Samaflókin þeirra eru merkt með viðbót nýju jarðalþjóðunum eins og Ru og Pt, sem bætir mjög sterklega forsætisframkvæmdinni af SX við háhitustöðu. VinnumHitastigurinn af fimmtu aldursháhitusamblandinu hefur náð 1150°C, sem er nær þéorítískri hámarksvinnslu hitastigi 1226°C.
3.1 Samskeytingar-eiginleikar og fásusamskeytingu af níkelbasiðum einstaklingaframburðarsamsetningu
Eftir tegund af grunnþáttum geta hæfilegir leður verið skiptir í jarnbasísa, níkelbasísa og kobltbasísa, og aðalefra í kasta, smíða og pulversmíðarefni makrostrúktúr. Níkelbasísamsetningar hafa betri hæfilegar eiginleika við háhit en hin tvær tegundir af hæfilegum leðum og geta vinnum lengi í áhrifumlegum háhitum umhverfi.
Nikelsbasið háhitilegt legurinn inniheldur að minnsta kosti 50% Ni. FCC-gerð þeirra gerir þá hæfilegar við sumar legursþætti. Fjöldi legursþætta sem bætt er við í útvíklingarferlið fer oft yfir 10. Almennleiki legursþætta sem bætt er við er deilt svona: (1) Ni, Co, Fe, Cr, Ru, Re, Mo og W eru fyrstu flokks þætti, sem vinna sem austenítstabilættendur; (2) Al, Ti, Ta og Nb eru meiri stórir á frumrásasviði, sem skemmtir myndun aukastyrkislega phasanna eins og samsett Ni3 (Al, Ti, Ta, Nb), og eru annars flokks þætti; (3) B, C og Zr eru þriðja flokks þætti. Frumrás þeirra er mikið minni en frumrás nikelsfrúna, og þeir snúast auðveldlega við grennir γ-phásans, spilandi hlutverk við grennstyrkun [14].
Phasarnar af nikelsbasiðum einstaklingsháhitalegum legum eru aðalreglu: γ phás, γ' phás, kolphás og topológisk nágangul phás (TCP phás).
fás γ: Fás γ er austenít fás með rúmflokagrunngerð FCC, sem er fastur lús sem myndast þegar stofnanir eins og Cr, Mo, Co, W, og Re lýsa í nikli.
fás γ': Fás γ' er Ni3(Al, Ti) metállegur samskeytingur með grunngerð FCC, sem myndast sem rigningsfás, heldur áfram tiltekna samræmi og ósamræmi við grunnfásina og er rík í Al, Ti, Ta og öðrum stofum.
Kolstofufás: Frá annars konungs níkelgrunni SX var smá mengi af C bætt við, sem leiðir til þess að kolstofufásir koma fyrir. Smá mengi af kolstofufásunum eru útflytjandi í grunnfásunni, sem bætir háhitastýri sambandsins á einhvern hátt. Það er venjulega skipt í þrjár tegundir: MC, M23C6, og M6C.
TCP fasa: Í tilfelli þjónustuæðinga, auka ofþjálmendur hlutir eins og Cr, Mo, W og Re hækka íhrót TCP fasannar. TCP myndast venjulega í flatarás. Flatarásinn hefur neikvæð áhrif á dragfjölbreytileika, krúði og dreifni eigenschaftum. TCP phasann er einn af rafngildisupprunum við krúðubrot.
Starkarlagsmáta
Þyngd níkelgrunnanda yperstalla kemur frá tengslum margra starkarlagsmáta, þar á meðal samskiptastarkarlag, drópustarkarlag og hitastofnun til aukingar af brottdenslu og útbúningur af brottusubstruktúru til að gefa starkarlag.
Samskiptastarkarlag er að bæta grunnstyrkju með aukningu ólíkra samskipta staka, þar á meðal Cr, W, Co, Mo, Re og Ru.
Mismunur í frumeindaráðum leiðir til ákveðinnar gráðu af frumeindasamskeytingu, sem takmarkar brottufærsla. Samskiptastarkarlag hækkir með aukningu á frumeindaráðarskilyrðum.
Styrkjan af jafngildum lausnum hefur líka áhrif að lága stækkingarfaultuorlofi (SFE), sem hættir í lagi færslu úr skiptingu, sem er hálfúskunargáttur óíðgeranda krystala við hárum hiti.
Atómkröfur eða mikilferðarmyndir með flutningsráðgjöf eru annar leiðbeining sem hjálpar til að fá styrkja með því að nota jafngild samsetningu. Re atómar í SX skiptast í dragstyrkurásanum í hartkörinu við γ/γ' sniðpunkti, formandi "Cottrell loft", sem virkar vel á að hætta færslu og sprungnaðarframfarri. (Lýsingsatómar samþætta sig í dragstyrkurásanum við brjósta færslur, minnkandi rammaforræði, formandi Coriolis loftsmynd og birta sterk jafngildsstyrkjuhræringu. Þessi áhrif augnar með fjölda lýsingsatóma og með stærri stærðarskilningi.)
Re, W, Mo, Ru, Cr, og Co styrka γ-fásann á héraðslega leið. Stjórnun γ-flokkans í lífeyki leikur aukinlega mikilvægana hlut á krúfuþolustu níkelbasiðra háhitna metallaflokka.
Verknaður hárðunareffektur er áhrifarinn af rúmmálshlutfallinu og stærð γ' fásunnar. Markmiðið við að bæta samsettum háhitiaverkna er mjög oft að auka rúmmálshlutfall γ' fásunnar og bæta mekanískum eiginleikum. SX-háhitaverk geta innihaldið 65%-75% γ' fásu, sem leiðir til góðs krépsterks. Þetta táknar notandaða hámarksgildi hárðunareffektsins γ/γ' grenju, og frekari auka mun leiða til markvíslegri lækkunar í sterki. Krépsterkur háhitaverkna með hátt γ’ rúmmálshlutfall er áhrifarinn af stærð γ’ fásuþéttanna. Þegar γ’ fásustærðin er lítill, taka brotin úthluti til að klifra um hana, sem leiðir til lækkunar í krépsterki. Þegar brotin eru tvungen að skera γ’ fásuna, náður krépsterkur sitt hámark. Eftir því sem γ’ fásuþétturnar vaxa í stærð, taka brotin úthluti til að bogast milli þeirra, sem leiðir til lækkunar í krépsterki [14].
Það eru þrjár aðalvirkur smásæðingar:
Rétting á rúmssamstillingu: γ’-fasi er stóðugt og smásæð í γ-fasamátrixu á samræmdan hátt. Bæði eru FCC-gerðir. Rúmssamstillingininni milli tveggja phasa á sér staðfestingu og spenna tilstaðun. Besta tilvikinu er að matrixinn og smásæðandi fasinn hafi sömu rúmsgerð og rúmssamstillingu af sama hnitakerfi, svo að fleiri smásæðandi phasir geti fyllt í γ-phasinum. Mismunurinn á rúmssamstillingu fyrir nikl-basið háhiti leggir er 0~±1%. Re og Ru eru víða greind með γ-phasinum. Áhætta Re og Ru bætir við mismun á rúmssamstillingu.
Raðstilling: Afsmíðun skerjar mun búa til órað milli mátrixarins og smásæðanda phasans, sem krefst fleiri orkus
Skeiðunarfer: kallað Orowan skeiðun (Orowan bogning), er þetta styrkisfer í því að rafmagnsþátturinn í metalmatríksinu hindrar skeiðunarslóðina sem er í hreyfingu frá að halda áfram að fara. Grunnarregla: Þegar ferilegja skeiðunartengill kemst á smám, getur hann ekki farið í gegnum, en það leiðir til umferðarafgerðar, vöxtu skeiðunarlinans og aukast dreifingarafleiðu sem þarf, sem leiðir til styrkisverkara.
3.3 Útviklingur af kastræðum fyrir háhitilegt leypir
Fyrsta félagið sem notuð var í háhiti umhverfi getur verið sporet til baka til uppfundunarinnar á Nichrome árið 1906. Úthlýting turboþrýjara og gásríftraðarvélanna hafði áhrif á stórt þróunarfyrirleysti háhitafélagsins. Bliðin fyrstu almennt af gásríftraða vélum voru framleiddar með útþjáningu og smíðingu, sem ákveðið hafði takmörk tíma sinna. Á undanverandi tíma eru háhitafélagsturbínubliðin mikið af gerðar með sérfræðisgjöf, námlega staðfestu harðnun (DS). DS aðferðin var fyrst uppfundin af Versnyder liðinu við Pratt & Whitney í Bandaríkjum í 1970-önum [3]. Í áratugum þróunarinnar hefur valið hlutafélag fyrir turbínubliði breytt frá jafnhiti kryddum yfir í dálkskryddum, og síðan bestuð til einstaklingsháhitafélagshlutafélagsmatrials.
DS-tækni er notuð til að búa til dálkagjafa legur SX hluti, sem bætir þyngdarásum og hitaþroskarfasti háhitulaga. DS-tækni tryggir að búin dálkgjaldeyri hafi [001] rás, sem er samsíðis við greinilega spennaáxinn hlutarins, ekki random gjaldrás. Á bakvið, verður DS að tryggja að fastanorðunin af smeltimetal í gistingunni fer fram með því að líkanmetal sé alltaf í nýlega fasta stöðu.
Gisting dálkgjalda þarf að uppfylla tvær skilyrði: (1) Eina leiðar hitaflóð tryggir að fast-liquíð grennir við vöxtupunktinn fari einu leið áfram; (2) Ekki má vera neying á framan fyrir hreyfingarslóð fast-liquíð grennir.
Þar sem brotin á sverðinu koma oft fyrir í hæfilegar strúkturnar við hárra hiti á markgjafi, er notuð jafningarmóður með "markvalsefni"-stefnu þegar ferlið af stefnum. Flatarmál þessara stefna er nágætlað líkt markstærðinni svo að einungis eitt best vaxandi merki komi inn í gárslumarkann á jafningunni og halda áfram að vaxa sem einnigstak allavega þar til að allt sverðið sé sett saman af einu merki.
Markvalsefnið er hægt að skipta í tvo hluti: upphafssteinninn og spíralinna:
Á byrjun DS-ferlið, byrja hrjómar á að myndast sem kjörnar við botn upphafsblokkans. Á fyrra hluta vaxtarhrjómanna eru fjöldi þeirra stór, stærðin minni og stefnstefna munurinn stórr. Vaxtarvirkjun milli hrjómana ræsir, en hnitmyndunargildi vegglanna er svært veik. Á þessum tíma er stefnunarforbettingarverkunin augljós; þegar hæð hrjómana í upphafsblokknum hækur, minnkast fjöldi hrjómana, stærðin auðvirkar og stefnan nálgist. Virkjunguvirkjun milli hrjómana minnkar, en hnitmyndunargildi vegglanna ræsir, tryggja að stefningin geti verið óbrotsins forbettrað, en stefnunarforbettingarverkunin minnkar. Með að lækkja geislaupphafs blokkans og auka hæð upphafsblokkans er mögulegt að forbetra stefnuna af hrjómunum sem fara inn í spíralhlutann. En með að lengja upphafsblókkann mun lágmarka vaxtarúm fyrir kástið, og bæta við framleitartíma og foringaskostnað. Því er nauðsynlegt að ræsa lýgreglu hnitmyndunar upphafsblokkans.
Aðalvirkni hringlaga er að velja nákvæmlega einföld kryssa, en þeirra ástand að optuðu gránuhólfun er svært veik. Þegar DS-ferlið fer fram í hringlaga, gefur bogin sleppur pláss fyrir auguframfara, og frambarrar gránarnar fara í línu með líkamslínu. Gránarnar hafa sterkri hliðarsviðsframfara, og gránuhólfun er í upphrópandi skiptingu, með veikum optuðu áhrifum. Því má gránuval í hringlaga byggja á hluti af rúmfræðilegri takmarkunargagni, vaxtarfræðilegri takmarkunarstyrku og rúmsþýðingagildi gránanna í hringlaga [7], ekki á vöxtastyrkju yfirleitt hólfu gránanna, sem hefur mikilvægt handahófsátt [6]. Því er aðalárskaunin fyrir misslykkjuðu val kryssa þessi, að hringlaga gerir ekki hlutverk einfaldsval kryssa. Með því að hækka útdiameter hringlagsins, lækkja spjall, diameter hringlagsins og láta byrjunsvinkelinn minnka, getur vald kryssa verið mjög bætt.
Framkvæmd hlutlegra eingrindastafrafláa kraftrifa þarfs fleiri en tólf skrefum (smíðing á mótagrind, forráð einsgrinda membránhylsu, forráð keramíska hárðkjarans með flóknu formi, smeltir, stefnafast solidification, hitaverkfræðiþyriling, ytraþyriling, forráð varma barriert deils, o.s.frv.). Flóknin framkvæmd er auðveldlega almennt viðskipti við ýmislegt brot, eins og villigrindir, frakkingar, lítill horn grínmarkar, strípur grinda, stefnur afvik, aftaka, stór horn grínmarkar, og vildi val einstaka.
2024-12-31
2024-12-04
2024-12-03
2024-12-05
2024-11-27
2024-11-26
Faglega söluteymið okkar bíður eftir ráðgjöf þinni.