Multiscale modelování jednotlivých krystalových superallys pro lopatky plynové turbíny

Datum vydání:2021-06-28
n NMultiscale Modelování jednotlivých krystalových superalylys pro plynové turbíny Blade Blade Plynové turbíny jsou značně používány pro výrobu elektřiny a pro pohon letadel anádob. Jejichnejvíce zatížené části, lopatky turbínových rotorů, jsou vyrobeny z jediného krystalickéhoniklu Nbase SuperLyLy. Vynikající chování s vysokou teplotou těchto materiálů je přisuzováno dvěma složené mikrostruktury ve složeném stavu, kterou tvoří gatrix (NI) obsahující velkou objemovou frakci G

39; Během provozu se zpočátku precizní kubovin vyvíjejína prodloužené desky prostřednictvím procesu difúze Nbased zvaný rafting. V této práci je rozvíjen mikropodnikový konstitutivní rámec, který konkrétně představuje mikrostrukturální morfologii a jeho evoluci. Vnavrhovaném multiscale přístupu makroskopická délka měřítka charakterizuje inženýrskou úroveň,na které se typicky aplikuje výpočet konečného prvku (FE). Měřítko mesoskopické délky představuje úroveň mikrostruktury přisuzované makroskopickému materiálu. V tomto měřítku délka je materiál považován za sloučeninu dvou různých fází, což skládat věnovanou jednotkovou buňku. Mikroskopická délka měřítko odráží krystalografickou hladinu jednotlivých fází materiálu. Konstérní chování těchto fází je definovánona této úrovni. Navrhovaná jednotková buňka obsahuje speciální oblasti rozhraní, ve kterých se předpokládá, že se koncentrují gradienty plastových kmenů. V těchto oblastech rozhraní se vyvinout zpětný tlakový gradient, jakož inapětí pocházející z misfitů mřížky mezi dvěma fázemi. Omezená velikost jednotkové buňky a mikromechanické zjednodušení činí rámec zvláště účinný v multiscale přístupu. Odezva jednotky buněk je číselně stanovenana úrovni materiálu v rámci makroskopického kódu FE, který je výpočtově mnohem efektivnějšínež detailní diskretizace jednotkové buněčné buňky založenéna Fe. Konstrukční chování matricové fáze je simulováno použitím modelunekontroly křišťálové kmenové kmenové kmene. V tomto modelu,non -iformní distribuce geometrickynezbytných dislokacích (GNDS), indukované kormidlem v oblasti rozhraní, ovlivňují chování kalení. Dále, konkrétně pro dvanphasy materiálu v zájmu, tísňovací právo obsahuje prahový termín týkající se stresu Orowan. Pro sraženovou fázi jsou v modelu začleněny mechanismy sraženinového střihu a obnovy IV. Kromě toho jsou implementovány typické chování anomální výtěžek Ni3Al Ni3Almetallics a další účinky NSCHMID a jejich dopadna superLoy mechanickou odezvu je prokázán. Dále senavrhuje model poškození, který integruje časndependent a cyklické poškození do obecně použitelného pravidla devadionálního poškození. Kritérium založenéna stresu Orowan je zaveden pro detekci reverzi skluzuna mikroskopické úrovni a akumulace cyklického poškození je kvantifikována za použití dislokačního smyčkového imobilizačního mechanismu. Dále je v modelu inkorporována interakce mezi cyklickým a časovým akumulacím poškození. Simulace pro širokou škálu podmínek zatížení ukazují odpovídající dohodu s experimentálními výsledky. Rafting a hrubování procesů jsou modelovány definováním Evolution Equations proněkolik mikrostrukturálních rozměrů. Tyto rovnice jsou v souladu se snížením vnitřní energie, která je často považována za hnací sílu procesu degradace. Mechanická odezva degradovaného materiálu je simulována a odpovídající dohoda senachází s experimentálně pozorovanými trendy. Konečně, multisklostní schopnost demonstruje použitím modelu v analýze konečných prvků plynové turbíny. To ukazuje, že změny v mikrostruktuře značně ovlivňují mechanickou odezvu komponent plynové turbíny. N

Pošlete svou zprávu tomuto dodavateli

  • Na:
  • Shanghai LANZHU super alloy Material Co., Ltd.
  • *Zpráva:
  • Můj email:
  • Telefon:
  • Moje jméno:
Buď opatrný:
Odeslat škodlivou poštu, bylo opakovaně hlášeno, zmrazí uživatele
Tento dodavatel vás bude kontaktovat do 24 hodin.
Neexistuje žádný dotaz na tento produkt.
top