RU2339930C1 - Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2339930C1 RU2339930C1 RU2007115197/06A RU2007115197A RU2339930C1 RU 2339930 C1 RU2339930 C1 RU 2339930C1 RU 2007115197/06 A RU2007115197/06 A RU 2007115197/06A RU 2007115197 A RU2007115197 A RU 2007115197A RU 2339930 C1 RU2339930 C1 RU 2339930C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blade
- model
- heat
- heating
- blades
- Prior art date
Links
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 title abstract description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 28
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 21
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims abstract description 12
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims abstract description 12
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 11
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims abstract description 10
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 21
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 claims description 8
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract description 12
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 11
- 230000006835 compression Effects 0.000 abstract description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004088 simulation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 7
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 3
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 210000003746 feather Anatomy 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000012720 thermal barrier coating Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области машиностроения, а именно к испытаниям высокотемпературных покрытий деталей, преимущественно ГТД. В процессе нагрева, при достижении заданной максимальной температуры в цикле, к рабочей лопатке или модели с теплозащитным покрытием, преимущественно столбчатой структуры, образованной керамическими волокнами, по направлению действия центробежной силы, создают ускорение модели или лопатки, равное центробежному, действующему в сечении ее пера с прогнозируемым наибольшим повреждением покрытия. Это позволяет нагрузить теплозащитное покрытие инерционной нагрузкой, обеспечивающей изгиб волокон, по величине равный эксплуатационному при эксплуатационной же температуре. Проведение циклических испытаний покрытия в таких условиях нагружения позволят оперативно определить его циклическую долговечность в лабораторных условиях. Лопатка в эксплуатации подвергается, в основном, действию термонапряжений, возникающих вследствие ее неравномерного нагрева. Их имитация может быть осуществлена при разогреве образца, жестко закрепленного между мембранами, имеющими высокую по сравнению с ним жесткость. Мембраны препятствуют свободному расширению образца при его разогреве, создавая деформации сжатия, превышающие уровень пластических деформаций, а затем в полуцикле охлаждения в образце возникают растягивающие деформации, превышающие предел упругости. В результате образец разрушается по действием циклического нагружения. Результатом является возможность проводить испытания лопаток и моделей с ТЗП с имитацией действующих факторов в лабораторных условиях, что существенно снижает стоимость разработки новых типов ТЗП и лопаток и дает возможность существенно повысить ресурс авиационных ГТД. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области машиностроения, а именно к испытаниям высокотемпературных покрытий деталей, преимущественно газотурбинных двигателей (ГТД).
При горении распыленного топлива в потоке воздуха внутри жаровой трубы камеры сгорания образуется факел, температура которого превышает 2000К. При этом уровне температур лопаткам турбины и стенкам жаровой трубы передается значительная доля теплового потока. Несмотря на различные системы заградительного охлаждения, температура стенок лопаток остается очень высокой и может превышать 1200°С. Для их защиты применять различные виды высокотемпературных покрытий, в первую очередь керамические теплозащитные покрытия (ТЗП). Разновидностью такого покрытия является ТЗП, образованное керамическими волокнами, не связанными между собой, что позволяет обеспечить высокое сопротивление термоусталости.
Для исследования влияния условий эксплуатации на долговечность деталей с покрытиями применяют различные методы испытаний, позволяющие имитировать действия центробежной и термоциклической нагрузок на деталь. Однако действие центробежной нагрузки на покрытие не может быть имитировано приложением сосредоточенной нагрузки. Волокна керамики расположены перпендикулярно поверхности лопатки и изгибаются под действием центробежной нагрузки, что приводит к их разрушению, поскольку керамика обладает низкой прочностью.
Известны способы и установки, разработанные для испытания лопаток турбин ГТД, образцов или моделей. Например, при испытаниях на газодинамических стендах [1] лопатки помещают в поток газа, поступающего из камеры сгорания. Однако относительно равномерный по высоте поток горячего газа не позволяет прикладывать сосредоточенную нагрузку, имитирующую центробежную, поскольку разрушение будет происходить в самой тонкой части лопатки - под бандажной полкой. Кроме того, ТЗП не подвергается нагружению центробежной нагрузкой.
Наиболее близким техническим решением является установка для испытания лопаток турбомашин на термоциклическую усталость [2], где приводятся испытания лопаток турбин, в том числе с покрытиями при простых и сложных условиях нагружения в изотермических и неизотермических температурных условиях. Разогрев лопаток осуществляется с помощью индуктора, располагающегося в сечении с минимальным запасом прочности. Неравномерное температурное поле, создаваемое с помощью специально спроектированного индуктора, имитирует эксплуатационное. К перу лопатки вдоль ее оси прикладывается нагрузка, по величине равная центробежной в опасном сечении. Разрушение пера происходит в разогреваемом сечении.
Основным недостатком данных технических решений является то, что они не позволяют испытывать ТЗП в условиях центробежной нагрузки.
Технической задачей является обеспечение нагружения рабочих лопаток турбин с ТЗП, преимущественно столбчатой структуры, например керамическое волокно, или их моделей нагрузками, имитирующими эксплуатационные, в том числе и инерционные.
Технический результат достигается в заявляемом способе определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей, преимущественно покрытий столбчатой структуры, образованной керамическими волокнами, направленными перпендикулярно к поверхности, на которую они нанесены, нанесенных на детали машин, например на рабочие лопатки турбин газотурбинных двигателей (ГТД) или их модели, заключающемся в том, что рабочие лопатки турбин или их модели подвергают циклическому нагреву и охлаждению до образования в лопатках турбин или их моделях трещин или повреждения самого теплозащитного покрытия, при этом согласно изобретению в процессе нагрева, при достижении заданной максимальной температуры в цикле, к рабочей лопатке или модели с теплозащитным покрытием по направлению действия центробежной силы создают ускорение, равное центробежному, действующему в сечении лопатки с прогнозируемым наибольшим повреждением керамических волокон теплозащитного покрытия.
В процессе нагрева, при достижении максимальной температуры, синхронно с ним к рабочей лопатке или модели прикладывают осевую нагрузку, равную центробежной, действующей в сечении рабочей лопатки или модели с прогнозируемым наибольшим повреждением керамических волокон.
Заявляемое устройство для определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей, преимущественно наносимых на детали машин, например на рабочие лопатки турбин газотурбинных двигателей (ГТД) или их модели, содержащее рабочую лопатку турбины или модель с теплозащитным покрытием, преимущественно столбчатой структуры, образованной керамическими волокнами, направленными перпендикулярно к поверхности, на которую они нанесены, устройство для крепления лопатки, устройство для нагрева, индуктор, подсоединенный к источнику высокочастотного тока, систему охлаждения рабочей лопатки или модели, систему управления температурой, при этом согласно изобретению устройство дополнительно содержит нагружающее устройство, обеспечивающее синхронное, с изменением температуры, нагружение лопатки или модели нагрузкой, имитирующей центробежную, динамический силовозбудитель, который создает ускорение вдоль оси лопатки, и систему управления нагружением, которая связана с системой управления нагревом. Устройство для крепления лопатки или модели снабжено мембранами, имеющими жесткость выше, чем жесткость рабочей лопатки или модели, мембраны соединены стойками, между которыми через динамометр и захваты фиксируется лопатка или модель, захваты соединены с регулируемым источником, от которого к захватам подводится высокочастотный ток, разогревающий лопатку или модель.
В процессе нагрева, при достижении заданной максимальной температуры в цикле, к рабочей лопатке или модели с теплозащитным покрытием, нанесенным по направлению действия центробежной силы, прикладывается импульс силы, создающий ускорение лопатки, равное центробежному, действующему в сечении ее пера с прогнозируемым наибольшим повреждением покрытия. Это позволяет нагрузить теплозащитное покрытие, например, состоящее из столбчатых керамических волокон, инерционной нагрузкой, обеспечивающей изгиб волокон, по величине равный эксплуатационному при эксплуатационной же температуре. Проведение циклических испытаний покрытия в таких условиях нагружения позволит оперативно определить его циклическую долговечность в лабораторных условиях.
Лопатка в эксплуатации подвергается, в основном, действию термонапряжений, возникающих вследствие ее неравномерного нагрева. Их имитация может быть осуществлена при разогреве образца, зафиксированного между мембранами, имеющими высокую по сравнению с ним жесткость. Мембраны препятствуют свободному расширению образца при его разогреве, создавая деформации сжатия, превышающие уровень пластических деформаций, а затем в полуцикле охлаждения в образце возникают растягивающие деформации, превышающие предел упругости. В результате лопатки или образец разрушаются по действием циклического нагружения.
В эксплуатации действует также центробежная нагрузка, которая при совместном действии с термонапряжениями на подложку ТЗП приводит к ее деформации, влияющей на расстояние между керамическим волокнами. Поэтому кроме сообщения лопатке импульса силы, обеспечивающего ее ускорение до заданной величины и создание термических деформаций, лопатку или ее модель подвергают действию осевой нагрузки, равной по величине, действующей в исследуемом сечении.
Устройство для определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей включает нагружающее устройство, создающее импульс силы, обеспечивающий ускорение рабочей лопатки или модели до заданной величины, нагружающее устройство, обеспечивающее нагружение лопатки или модели термонапряжениями или обеспечивающее неравномерный разогрев лопатки или модели, например, с помощью высокочастотного разогрева, который обеспечивает создание термонапряжений. Кроме того, оно включает дополнительное нагружающее устройство, обеспечивающее синхронное с нагревом нагружение механической силой вдоль оси пера лопатки.
На фиг.1 схематично показано теплозащитное покрытие столбчатой структуры, образованное, например, керамическими волокнами и нанесенное на лопатку.
На фиг.2 изображена схема устройства для испытаний рабочих лопаток ГТД или их моделей при образовании термонапряжений путем их фиксирования между жесткими мембранами.
На фиг.3 изображена схема устройства для испытаний лопаток или их моделей при создании термонапряжений с помощью неравномерного индукционного нагрева и приложения к рабочей лопатке или модели дополнительной растягивающей осевой нагрузки, имитирующей центробежную нагрузку.
Теплозащитное покрытие столбчатой структуры на фиг.1, образованное, например, керамическими волокнами 1, выращенными на металлическом подслое 2, нанесено на основной материал 3 лопатки 8 перпендикулярно ее поверхности. При вращении лопатки 8 керамические волокна 1, находящиеся в поле действия центробежной нагрузки Q, подвергаются изгибу, что вследствие низкой прочности на растяжение приводит к их быстрому разрушению. Основной материал 3 лопатки 8 под действием термонапряжений и центробежной нагрузки F также деформируется, что приводит к деформации подслоя 2, также влияющего на циклическую долговечность керамических волокон 1.
Устройство на фиг.2 включает соединенные стойками 4 жесткие мембраны 5, между которыми через динамометр 6 и захваты 7 закреплена лопатка 8 или модель с теплозащитным покрытием 1, например керамическими волокнами. К захватам 7 от регулируемого источника 9 подводится ток, разогревающий лопатку 8. Температура и цикл разогрева регулируется с помощью системы управления 10. С помощью силовозбудителя 11, система управления которого связана с системой управления нагревом, обеспечивается ускорение лопатки или модели, равное действующему при вращении лопатки турбины ГТД.
Устройство на фиг.3 включает осевое нагружающее устройство, например, в виде двух гидроцилиндров 12, закрепленных на траверсе 13, штоки которых перемещают траверсу 14. На траверсах через динамометр 6 с помощью захватов 7 зафиксирована лопатка 8 или ее модель с теплозащитным покрытием 1. Исследуемое сечение лопатки 8 или модели неравномерно разогревается бесконтактным способом с помощью индуктора 15, подсоединенного к регулируемому источнику 9 высокочастотного тока. Система управления устройства 10 обеспечивает циклический синхронный нагрев до заданной температуры и осевое нагружение с заданной силой. С помощью силовозбудителя 11, система управления которого связана с системой управления нагревом, обеспечивают ускорение лопатки 8 или модели, равное действующему при вращении лопатки турбины ГТД.
Заявляемое устройство по предлагаемому способу работает следующим образом.
Лопатка 8 или модель, установленные в захватах 7, нагреваются с помощью источника тока или высокочастотного генератора 9 до задаваемой системой управления устройства 10 температуры. Синхронно с изменением температуры лопатка 8 (или модель) подвергается действию нагрузки, возникающей под действием стеснения термически расширяющегося образца в жесткой раме, образованной стойками 4 и мембранами 5, или нагрузки, создаваемой гидроцилиндрами 12, закрепленными на нижней траверсе 13, при перемещении верхней траверсы 14. Изменение нагрузки происходит синхронно с нагревом и контролируется с помощью динамометра 6. При достижении температурой заданного уровня с помощью силовозбудителя 11 образцу сообщается ускорение, равное действующему при вращении лопатки турбины. Под действием ускорения керамическим волокнам ТЗП сообщается изгиб, равный по величине действующему в натурных условиях.
Заявляемый способ и устройство для его обеспечения позволяет проводить испытания лопаток и моделей с ТЗП с имитацией действующих факторов в лабораторных условиях, что существенно снижает стоимость разработки новых типов ТЗП и лопаток. Это дает возможность существенного повышения ресурса авиационных ГТД.
Источники информации
1. Кузнецов Н.Д., Цейтлин В.И., Волков В.И. Технологические методы повышения надежности деталей машин. М.: Машиностроение, 1993 г., с.135.
2. Бычков Н.Г., Лепешкин А.Р., Першин А.В. Установка для испытаний лопаток турбомашин на термомеханическую усталость. Патент РФ №2250451 (2005.04.20).
Claims (3)
1. Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей, преимущественно покрытий столбчатой структуры, образованной керамическими волокнами, направленными перпендикулярно к поверхности, на которую они нанесены, нанесенных на детали машин, например на рабочие лопатки турбин газотурбинных двигателей (ГТД) или их модели, заключающийся в том, что рабочие лопатки турбин или их модели подвергают циклическому нагреву и охлаждению до образования в лопатках турбин или их моделях трещин, или повреждения самого теплозащитного покрытия, отличающийся тем, что в процессе нагрева при достижении заданной максимальной температуры в цикле к рабочей лопатке или модели с теплозащитным покрытием по направлению действия центробежной силы создают ускорение, равное центробежному, действующему в сечении лопатки с прогнозируемым наибольшим повреждением керамических волокон теплозащитного покрытия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в процессе нагрева при достижении максимальной температуры синхронно к рабочей лопатке или модели прикладывают осевую нагрузку, равную центробежной, действующей в сечении рабочей лопатки или модели с прогнозируемым наибольшим повреждением керамических волокон.
3. Устройство для определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей, наносимых на детали машин, например на рабочие лопатки турбин газотурбинных двигателей (ГТД) или их модели, содержащее рабочую лопатку турбины или модель с теплозащитным покрытием, преимущественно столбчатой структуры, образованной керамическими волокнами, направленными перпендикулярно к поверхности, на которую они нанесены, устройство для крепления лопатки, устройство для нагрева, индуктор, подсоединенный к источнику высокочастотного тока, систему охлаждения рабочей лопатки или модели, систему управления температурой, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит нагружающее устройство, обеспечивающее синхронное с изменением температуры нагружение лопатки или модели нагрузкой, имитирующей центробежную, динамический силовозбудитель, который создает ускорение вдоль оси лопатки, и систему управления нагруженном, которая связана с системой управления нагревом, при этом устройство для крепления лопатки или модели снабжено мембранами, имеющими жесткость выше, чем жесткость рабочей лопатки или модели, мембраны соединены стойками, между которыми через динамометр и захваты фиксируется лопатка или модель, захваты соединены с регулируемым источником, от которого к захватам подводится высокочастотный ток, разогревающий лопатку или модель.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007115197/06A RU2339930C1 (ru) | 2007-04-24 | 2007-04-24 | Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007115197/06A RU2339930C1 (ru) | 2007-04-24 | 2007-04-24 | Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2339930C1 true RU2339930C1 (ru) | 2008-11-27 |
Family
ID=40193272
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007115197/06A RU2339930C1 (ru) | 2007-04-24 | 2007-04-24 | Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2339930C1 (ru) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2489702C2 (ru) * | 2008-02-25 | 2013-08-10 | Снекма | Устройство для испытания покрытия основания лопатки |
RU2498265C2 (ru) * | 2008-02-25 | 2013-11-10 | Снекма | Способ испытания покрытия основания лопатки |
CN108801640A (zh) * | 2018-06-29 | 2018-11-13 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 一种汽车发动机温度试验方法 |
CN111487139A (zh) * | 2020-04-03 | 2020-08-04 | 浙江大学 | 离心力-高温耦合环境下的材料性能测试系统 |
CN111707605A (zh) * | 2020-07-15 | 2020-09-25 | 中铁山桥集团有限公司 | 一种高原地区钢桥面漆适用性检验方法 |
RU2761778C1 (ru) * | 2018-12-10 | 2021-12-13 | Сянтань Юниверсити | Испытательная система для имитационных испытаний теплозащитного покрытия турбинной лопатки в режиме эксплуатации |
RU2791435C1 (ru) * | 2022-07-01 | 2023-03-07 | Федеральное Автономное Учреждение "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Способ испытания теплозащитных покрытий |
CN116558836A (zh) * | 2023-03-30 | 2023-08-08 | 沈阳航空航天大学 | 一种气封式燃气轮机动叶热-机复合实验装置 |
-
2007
- 2007-04-24 RU RU2007115197/06A patent/RU2339930C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2489702C2 (ru) * | 2008-02-25 | 2013-08-10 | Снекма | Устройство для испытания покрытия основания лопатки |
RU2498265C2 (ru) * | 2008-02-25 | 2013-11-10 | Снекма | Способ испытания покрытия основания лопатки |
CN108801640A (zh) * | 2018-06-29 | 2018-11-13 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 一种汽车发动机温度试验方法 |
RU2761778C1 (ru) * | 2018-12-10 | 2021-12-13 | Сянтань Юниверсити | Испытательная система для имитационных испытаний теплозащитного покрытия турбинной лопатки в режиме эксплуатации |
CN111487139A (zh) * | 2020-04-03 | 2020-08-04 | 浙江大学 | 离心力-高温耦合环境下的材料性能测试系统 |
CN111707605A (zh) * | 2020-07-15 | 2020-09-25 | 中铁山桥集团有限公司 | 一种高原地区钢桥面漆适用性检验方法 |
CN111707605B (zh) * | 2020-07-15 | 2023-11-07 | 中铁山桥集团有限公司 | 一种高原地区钢桥面漆适用性检验方法 |
RU2801200C1 (ru) * | 2022-05-16 | 2023-08-03 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Способ определения термостойкости теплозащитных композиционных материалов |
RU2791435C1 (ru) * | 2022-07-01 | 2023-03-07 | Федеральное Автономное Учреждение "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" | Способ испытания теплозащитных покрытий |
CN116558836A (zh) * | 2023-03-30 | 2023-08-08 | 沈阳航空航天大学 | 一种气封式燃气轮机动叶热-机复合实验装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2339930C1 (ru) | Способ определения прочностных свойств высокотемпературных теплозащитных покрытий деталей и устройство для его осуществления | |
Madhavan et al. | Vibration based damage detection of rotor blades in a gas turbine engine | |
US20090316748A1 (en) | Systems and methods for producing thermal mechanical fatigue on gas turbine rotors in a spin test environment | |
CN107084844A (zh) | 一种叶片结构模拟件的试验方法 | |
Wang et al. | In-phase thermal–mechanical fatigue investigation on hollow single crystal turbine blades | |
Askarinejad et al. | Mechanical behavior of a notched oxide/oxide ceramic matrix composite in combustion environment: experiments and simulations | |
Watanabe et al. | Design and testing for ceramic matrix composite turbine vane | |
CN110763444A (zh) | 基于高速旋转试验台的叶片疲劳曲线测定方法 | |
Yan et al. | Real-time detection of damage evolution and failure of EB-PVD thermal barrier coatings using an environmental simulator with high-temperature and high-speed rotation | |
JP2013253599A (ja) | 運転前にタービンコンポーネントのクリープ能力を決定するための方法およびシステム | |
KR101209909B1 (ko) | 가스터빈 고온부품 내구성 평가방법 | |
Newby et al. | Finite element modelling of residual stresses in shot‐peened steam turbine blades | |
RU2730115C1 (ru) | Способ испытания на прочность диска турбомашины, имеющего концентраторы напряжений в виде отверстий, и устройство для его осуществления | |
Shin et al. | Assessment of the characteristic of thermal barrier coating applied to gas turbine blade by thermo-gradient mechanical fatigue test | |
Kim et al. | Microstructural analysis of TMF failure mechanism of GTD-111 applied to gas turbine blades | |
Tamarin et al. | Thermo-mechanical fatigue tests of coatings for turbine blades | |
Bychkov et al. | Investigations of thermomechanical fatigue for optimization of design and production process solutions for gas-turbine engine parts | |
Zhou et al. | Forced response prediction for steam turbine last stage blade subject to low engine order excitation | |
Weser et al. | Advanced experimental and analytical investigations on combined cycle fatigue (CCF) of conventional cast and single-crystal gas turbine blades | |
Marn et al. | On the Effect of Axial Spacing Between Rotor and Stator Onto the Blade Vibrations of a Low Pressure Turbine Stage at Engine Relevant Operating Conditions | |
Spodniak et al. | Low cycle fatigue numerical estimation of a high pressure turbine disc for the AL-31F jet engine | |
Chen et al. | Combined low and high cycle fatigue tests on full scale turbine blades | |
KR102681611B1 (ko) | 정적 마찰 토크 측정 방법 | |
Nesládek et al. | An assessment of thermo-mechanically induced fatigue damage of a steam turbine shaft | |
EP1647674A2 (en) | A method and test component for rotatable disc parts |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC4A | Invention patent assignment |
Effective date: 20100316 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180425 |