亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Fatigue Analysis of the Microturbine Rotor Disc Made of 7075 Aluminium Alloy Using a New Hybrid Calculation Method

有限元法 转子(电动) 机械工程 物流 铝合金 结构工程 压力(语言学) 合金 流量(数学) 涡轮机 材料科学 工程类 复合材料 机械 哲学 物理 生物 语言学 生态学
作者
Paweł Zych,Grzegorz Żywica
出处
期刊:Materials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:15 (3): 834-834 被引量:12
标识
DOI:10.3390/ma15030834
摘要

Today, where the production of any kind of device may have a negative impact on the environment, it is crucial to produce machines that are as efficient as possible but that can also be strong enough to withstand harsh operating conditions for a long time. That is why this paper raises the issue of the fatigue analysis of high-speed axial-flow microturbines whose components are made of commonly used 7075 aluminium alloy. The paper presents different methods that can be used to estimate and increase the fatigue life of a turbine disc. The object of study is a 10-kilowatt vapour microturbine. The various mechanical, flow and thermal loads that can occur during the operation of the microturbine have been analysed so that the most important ones can be taken into account in the final considerations. Stress calculations were performed using analytical equations, and the finite element method (FEM) was also used. Using the stresses obtained and material characteristics, fatigue analysis was conducted. Then, new hybrid calculation methods were proposed, taking into account both analytical and numerical approaches that do not require the use of ready-made programs dedicated to fatigue analysis. To verify these methods, calculations were performed for two rotor discs with different geometries. These methods can be used by both engineers and scientists in the design process of various microturbines when fatigue calculations are performed.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
酷波er应助白华苍松采纳,获得10
4秒前
6秒前
9秒前
11秒前
14秒前
着急的向雁完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
小白完成签到 ,获得积分10
25秒前
35秒前
35秒前
Lucas应助清秀小霸王采纳,获得10
37秒前
搜集达人应助jjjdj采纳,获得10
44秒前
无所畏惧完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
淡然绝山发布了新的文献求助10
1分钟前
拼搏的萧完成签到 ,获得积分10
1分钟前
江夏完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
所所应助淡然绝山采纳,获得10
1分钟前
xc发布了新的文献求助10
1分钟前
QQWRV完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
白华苍松发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
烟花应助Ahan采纳,获得10
2分钟前
啊啊啊完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
Ahan发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
Owen应助MIMI采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
缓慢雅青发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
白华苍松发布了新的文献求助10
3分钟前
zsmj23完成签到 ,获得积分0
3分钟前
3分钟前
高分求助中
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Introduction to Industrial/Organizational Psychology 600
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Medical Law and Ethics Tenth Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6928544
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8616750
关于积分的说明 18277475
捐赠科研通 6350145
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3072866
关于科研通互助平台的介绍 2106792
邀请新用户注册赠送积分活动 2049936