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文檔簡介
1、熱障涂層是一種主要用來起隔熱作用的陶瓷涂層,通常有著比較低的導熱系數(shù),一般制備在高溫金屬或合金的表面,可以大幅降低被保護基底的溫度,使得合金基底能使用在更高的溫度條件下,從而可以提高機器的熱效率并延長其壽命。熱障涂層的應用非常廣泛,如航空航天飛行器的熱端部件、化學化工行業(yè)、冶金工業(yè)以及能源工業(yè)等諸多領(lǐng)域。在實際的應用過程中,熱障涂層系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與使用環(huán)境往往都非常復雜,使得熱障涂層系統(tǒng)在服役過程中的應力演化與壽命預測成為熱障涂層相關(guān)研究工
2、作的重點與難點問題。因此本文研究工作的重點是分析和預測熱障涂層渦輪葉片系統(tǒng)在熱循環(huán)過程中的應力演化及其關(guān)鍵的影響因素,探索熱障涂層壽命預測的理論與實驗方法。本論文的主要研究內(nèi)容如下:
第一,本文首先基于Fourier熱傳導定律和有限元方法,分別得到了四層平板模型的熱障涂層系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)溫度分布及其隔熱效果。結(jié)果表明TBC承受了主要的溫度梯度,TGO、BC、基底各層內(nèi)溫度梯度較小。本文模擬了陶瓷層厚度對熱障涂層系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)溫度的分布的影
3、響,發(fā)現(xiàn)TBC越厚,在服役過程中基底表面的溫度就越低,熱障涂層系統(tǒng)的隔熱效果越好。但TBC的厚度增加到一定的程度后,再增加TBC的厚度時,其隔熱效果的增加是非常有限的。本文還考察了孔隙率對熱障涂層的熱傳導系數(shù)的影響,發(fā)現(xiàn)孔隙率對熱障涂層的等效熱傳導系數(shù)有較大的影響,孔隙率越高,陶瓷層的熱傳導系數(shù)就越小,其隔熱效果也就越好,本文擬合得到等效熱傳導系數(shù)與孔隙率的關(guān)系式。
第二,本文對四層平板模型熱障涂層系統(tǒng)在制備過程中形成的殘余應
4、力進行了有限元模擬計算。當平板模型熱障涂層系統(tǒng)從制備溫度均勻冷卻到室溫后,各層均存在不均勻的殘余應力,制備溫度越高,TBC、TGO等層內(nèi)的初始殘余應力越大。TGO內(nèi)的殘余壓縮應力特別大,是導致熱障涂層系統(tǒng)破壞的主要原因之一;通過模擬計算發(fā)現(xiàn),隨著TBC層厚度的增加,TBC、TGO內(nèi)的殘余應力都有著逐漸減小的趨勢。本文還對四層平板模型熱障涂層系統(tǒng)在熱循環(huán)過程中力學行為進行了有限元模擬,得到了系統(tǒng)各層應力分布及演化的規(guī)律,結(jié)果與解析結(jié)果符合
5、得較好。
第三,本文提出了一種適用于熱障涂層渦輪葉片系統(tǒng)的有限元建模方法,基于有限元軟件與三維建模軟件,可以有效建立熱障涂層渦輪葉片系統(tǒng)的有限元分析模型;本文還提出了兩種熱障涂層渦輪葉片應力演化及危險區(qū)域的預測方法,能大大降低有限元分析前處理的成本和人工操作的出錯率,提高了預測結(jié)果的準確性;本文還編制了一個大數(shù)目熱循環(huán)條件下熱障涂層有限元分析的輔助軟件,使得熱障涂層渦輪葉片系統(tǒng)在大數(shù)目熱循環(huán)的服役條件下的有限元模擬變得比較易于
6、實現(xiàn)、方便快捷。
第四,本文對熱障涂層渦輪葉片系統(tǒng)在服役過程的應力場進行了有限元模擬,得到了系統(tǒng)在熱循環(huán)過程中各層的三維溫度場、位移場、應力應變的演化等結(jié)果,同時基于第一強度理論對陶瓷層內(nèi)危險區(qū)域的分布,即對涂層內(nèi)可能最先發(fā)生破壞的區(qū)域進行了分析與預測;本文還模擬了工作溫度對熱障涂層渦輪葉片系統(tǒng)應力分布及演化的影響,并對熱障涂層渦輪葉片系統(tǒng)的壽命進行了初步的探討。最后,我們還對熱障涂層渦輪葉片系統(tǒng)進行了實驗研究,實際測量到了系
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