Динамика роста пор при циклическом термомеханическом нагружении
Описание динамики роста пор в жаропрочном сплаве при температурно-силовой нагрузке с помощью сложной системы нелинейных уравнений. Определение критического размера зародыша поры под действием постоянных растягивающих напряжений с температурным градиентом.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.10.2018 |
Размер файла | 26,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Динамика роста пор при циклическом термомеханическом нагружении
Емалетдинов А.К., Галактионова А.В.,
Уфа, Россия
Содержание статьи
Работоспособность лопаток первых ступеней турбины, лимитирующая ресурс авиационных ГТД, описывается совокупностью факторов, включающих: температурно-силовую нагрузку жаропрочного сплава (конструкция изделия); накопление пор структуры сплава в процессе длительной работы на взлетном режиме и при забросах температуры газового потока на чрезвычайном режиме (ЧР) работы двигателя [1-3]. Динамика роста пор при циклическом термомеханическом нагружении базируется на следующих допущениях [4,5]. Температурно-силовая нагрузка жаропрочного сплава создает в металле квазиравновесную концентрацию избыточных вакансий. Избыточные вакансии объединяются в пустоты - поры; объем образца увеличивается на величину, приблизительно равную суммарному объему пор. Образование кластера - зародыша поры и его роста до критического размера рассматривается как процесс коагуляции избыточных вакансий. При этом критический размер трактуется как размер, при котором пора не рассасывается, а начинает устойчиво расти в условиях облучения. Критический размер зародыша поры существенно зависит от перенасыщенности вакансиями. Концентрация вакансий вблизи поверхности зародыша поры близка к равновесной для данной температуры облучения с учетом кривизны поверхности поры.
Рассмотрим рост одиночной поры радиусом под действием циклических напряжений растяжения и температуры на бесконечности
и .
Термоупругие напряжения полагаем много меньшими по сравнению с растягивающими. Хотя в реальных условиях работы турбин может возникнуть необходимость учета термоупругих напряжений. Частота колебаний составляет порядка 10-4 с-1, что соответствует обратному времени работы турбины. Концентрация вакансий определяется распределением химического потенциала вакансий, когда вдалеке от нее установилась квазиравновесная концентрация вакансий CҐ, на границе фаз "пора-металл" концентрация вакансий равна равновесной концентрации Cр.
В случае чистого металла, который представляет собой разбавленный раствор вакансий nv, в матрице N можно записать для химического потенциала вакансий:
, (1)
где k - коэффициент Больцмана, T - температура.
В условиях температурно-силовой нагрузки возникает квазиравновесное состояние вакансий вдали от поры и за счет разности химических потенциалов возникают диффузионные потоки вакансий к поре.
Уравнение, описывающее кинетику вакансий вблизи поры, будет иметь вид:
, (2)
где D(T(t)) - коэффициент диффузии вакансий, c - концентрация вакансий, - время жизни вакансии до ее поглощения стоком (порой). К уравнению (2) необходимо добавить соответствующие граничные условия на бесконечности и границе поры для потока вакансий.
Поток вакансий на пору определяется выражением:
. (3)
В нестационарном режиме решение системы уравнений (1),(2) возможно только численными методами. Поэтому рассмотрим предельные случаи. Время работы турбины существенно превосходит характерное время подстройки диффузионного поля к условиям, меняющимся на границе в процессе ее движения, поэтому можно рассматривать стационарное уравнение (2).
В стационарном режиме роста поры можно определить распределение концентрации вакансий в окрестности поры:
, (4)
где - избыточная концентрация вакансий на большом расстоянии от поры, поддерживаемая приложенными градиентами напряжений и температуры.
Используя (3),(4) можно получить выражение потока вакансий на пору в виде:
. (5)
Скорость роста поры будет определяться уравнением сохранения потока вакансий:
. (6)
где - мощность вакансии, - вероятность поглощения вакансий. Вероятность поглощения вакансий меняется от 0 до 1 и зависит от многих факторов, структуры поверхности поры, температуры, частоты колебаний атомов и других параметров. В случае равенства вероятности поглощения нулю роста поры происходить не будет даже при наличии пересыщения вакансий. При положительных значениях будет происходить рост поры. В реальных условиях , что необходимо учитывать при решении задач роста пор при термомеханической нагрузки.
Рассмотрим случай идеального поглощения . Подставив выражения (4),(5) в (6), получим уравнение:
. (7)
Избыточная плотность вакансий определяется выражением:
, (8)
где g - поверхностное натяжение.
Уравнение (8) является нелинейным, поэтому его можно решать только численно.
Но можно сделать оценки предельных случаев.
Критический размер поры определяется равенством химических потенциалов на границе фаз.
Разница химических потенциалов вакансий в области с радиусом кривизны R и у плоской поверхности вдали от поры описывается уравнением Гиббса-Томсона:
, (9)
Используя выражения (1) и (9), получаем критический размер зародыша поры:
, (10)
где - энергия образования вакансии.
Для независящего от времени термомеханического нагружения можно получить известное уравнение для скорости роста поры [4,5].
Для времен можно воспользоваться квазистационарным приближением системы уравнений (1)-(8).
Рассмотрим решение, когда скорость роста пор определяется приложенными напряжениями и температурным градиентом. В линейном приближении можно получить неявное решение для роста поры под действием постоянных растягивающих напряжений в виде:
, (11)
Выражение (11) переходит в известное выражение [4,5].
Важным вопросом роста поры является расчет вероятности поглощения вакансий и коэффициента захвата
,
здесь - частота перескока. Вероятность поглощения будет определять реальный поток вакансий к поре определяемый выражениями (3), (5). Для нахождения вероятности поглощения можно использовать уравнение [6]:
, (12)
Решение уравнения получено в [6] и имеет вид:
. (13)
Как видно из выражения (13) вероятность поглощения зависит от размера поры, что делает решение задачи о динамике роста поры еще более сложным. Что необходимо учитывать при решении системы уравнений (1) - (8). Учет структуры поверхности поры и ее влияние на вероятность поглощения приведет к усложнению выражения (13). В частности, возникнет зависимость от кристаллографической ориентации поверхности и ее поверхностной энергии и дефектной структуры (ступенек, фасеток и т.п.).
Таким образом, динамика роста поры описывается сложной системой нелинейных уравнений, решение которых возможно только приближенными, численными методами. пора жаропрочный температурная напряжение
Литература
1. P.E. Шалин, И.Л. Светлов, Е.Б. Качанов. Монокристаллы никелевых жаропрочных сплавов. М.: Машиностроение. 1977. 336 с.
2. Е.Н. Каблов Литые лопатки газотурбинных двигателей. Сплавы, технология, покрытия. М.: МИСиС, 2001. 632 с.
3. В.А. Богуслае, Ф.М. Муравченко, П.Д. Жеманюк. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Запорожь., ОАО "Мотор Сич". 2003. т.1,2.
4. Я.Е. Гегузин, М.А. Кривоглаз. Движение макроскопических включений в твердых телах. Металлургия. 1971. 142 с.
5. П.Г. Черемской, В.В. Слезов, В.И. Бетехтин. Поры в твердом теле. М.: Энергоатомиздат. 1990. 376 с.
6. H.W. Wiedersich. Theory of defect clustering and void formation. ASM seminar on material science. Ohio. USA, 1975, N9, p1-41.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные теоремы динамики механической системы, вторая основная задача динамики. Применение принципа Лагранжа-Даламбера и уравнений Лагранжа второго рода. Составление дифференциального уравнения движения механизма с помощью принципа Даламбера-Лагранжа.
курсовая работа [44,8 K], добавлен 12.10.2009Углеродистые стали как основная продукция чёрной металлургии, характеристика их состава и компоненты. Влияние концентрации углерода, кремния и марганца, серы и фосфора в сплаве на свойства стали. Роль азота, кислорода и водорода, примесей в сплаве.
контрольная работа [595,8 K], добавлен 17.08.2009Определение динамических перемещений и напряжений в балке и пружине; сравнение расчетных и экспериментальных значений определяемых величин. Изучение методики испытаний материалов на ударный изгиб; определение ударной вязкости углеродистой стали и чугуна.
лабораторная работа [4,7 M], добавлен 06.10.2010Анализ технологических схем и технических решений для регулировки температурного режима работы танковых двигателей. Описание автоматизированной системы управления температурным режимом. Военно-техническая оценка эффективности предлагаемого устройства.
дипломная работа [6,5 M], добавлен 16.03.2023Оценка допустимой нагрузки на балку, исходя из условий прочности. Расчет ядра сечения, растягивающих и сжимающих напряжений в стержне. Анализ наибольшего нормального напряжения стальной балки, лежащей на двух жестких опорах, запаса устойчивости.
контрольная работа [3,1 M], добавлен 27.05.2015Изучение методики и экспериментальное определение напряжений в элементах конструкций электротензометрированием; сравнение расчетных и экспериментальных значений напряжений и отклонений от них. Определение напряжений при изгибе элемента конструкции.
лабораторная работа [1,0 M], добавлен 06.10.2010Обзор критериев пластичности. Изучение примеров определения эквивалентных напряжений и коэффициентов запаса. Гипотеза наибольших касательных напряжений и энергии формоизменения. Тонкостенные оболочки, находящиеся под действием гидростатического давления.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 11.10.2013Подбор электродвигателя привода, его силовой и кинематический расчеты. Определение допускаемых контактных напряжений и напряжений изгиба. Параметры цилиндрической зубчатой передачи. Эскизная компоновка редуктора. Вычисление валов и шпонок, выбор муфт.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.09.2012Определение закона движения механизма при установившемся режиме работы. Кинематический и силовой анализ рычажного механизма. Методы определения скоростей и ускорений. Определение уравновешивающей силы с помощью теоремы Н.Е. Жуковского о "жестком рычаге".
курсовая работа [304,8 K], добавлен 25.02.2011Условия получения мелкозернистой структуры при самопроизвольной развивающейся кристаллизации. Схема возникновения нормальных и касательных напряжений в металле при его нагружении. Рассмотрение процессов структурообразования железоуглеродистых сплавов.
контрольная работа [486,1 K], добавлен 27.06.2014Ознакомление с принципами действия автоматических регуляторов температуры для теплицы. Составление математической модели системы автоматизированного управления. Описание и характеристика системы автоматического управления в пространстве состояний.
курсовая работа [806,1 K], добавлен 24.01.2023Вычисление допускаемой нагрузки по предельному состоянию и монтажных напряжений в обоих стержнях. Определение размеров поперечного сечения при допускаемом напряжении на сжатие. Расчет величины критической силы и коэффициент запаса устойчивости.
задача [115,5 K], добавлен 10.01.2011Определение уравнений динамики и передаточных функций элементов системы автоматического управления. Дискретизация последовательного корректирующего звена методом аппроксимации операции интегрирования. Анализ устойчивости автоматической системы управления.
курсовая работа [521,3 K], добавлен 27.02.2014Описание конструкции привода. Расчет зубчатых передач редуктора. Определение допускаемых контактных напряжений и напряжений изгиба. Определение основных параметров цилиндрических передач. Проверочный расчет подшипников на быстроходном и тихоходном валу.
курсовая работа [432,3 K], добавлен 19.12.2011Установление соответствия брака для формообразующих операций сравнением заданного чертежного размера детали с ожидаемым значением технологического размера. Определение вероятности брака с помощью законов нормального распределения и равной вероятности.
лабораторная работа [99,9 K], добавлен 07.06.2012Современная теплица - объект управления температурным режимом, которая характеризуется крайне неудовлетворительной динамикой и нестационарностью параметров. Необходимость автоматизации температурного режима в теплице. Конструкция датчика тепловых потерь.
дипломная работа [434,8 K], добавлен 23.06.2011Представление схемы установки регенерации диэтиленгликоля на основе бинарной ректификации. Описание переходного процесса массообмена в ректификационной колонне системой нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянным коэффициентом.
курсовая работа [785,2 K], добавлен 10.07.2014Причина быстрого роста употребления энергии в транспортной сфере - увеличение потребления жидкого топлива на личном автомобильном транспорте. Уменьшение веса автомобиля. Перспективы роста применения пластиков. Альтернативное топливо, "зеленые" шины.
реферат [27,3 K], добавлен 10.03.2012Кинематические расчеты, выбор электродвигателя, расчет передаточного отношения и разбивка его по ступеням. Назначение материалов и термообработки, расчет допускаемых контактных напряжений зубчатых колес, допускаемых напряжений изгиба, размеров редуктора.
курсовая работа [64,6 K], добавлен 29.07.2010Двухстепенные и трехстепенные механизмы с параллельной кинематикой. Составление кинематических уравнений. Определение кинематической схемы 5D-принтера. Габаритные размеры и конструкция двигателя. Описание устройства алгебраически с помощью геометрии.
диссертация [4,7 M], добавлен 22.11.2022