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陶瓷涂层在航空发动机上的应用研究 |
姚灿 |
海军驻株洲地区航空军事代表室 |
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摘要 海军用航空发动机工作环境相当恶劣,其热端部件极易受到腐蚀,在涡轮叶片喷涂陶瓷涂层可以有效解决这一问题。本文通过试验验证的方法,分析了陶瓷涂层的抗高温氧化、抗高温热腐蚀和抗热震性能,以及介绍了陶瓷涂层在航空发动机上的应用及发展前景。
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关键词 :
表面涂层,
涂覆技术,
航空发动机
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[1] 钱苗跟,姚寿山,张少宗.现代表面技术.北京:机械工业出版社,1999.
[2] 邓世均.高性能陶瓷涂层.北京:化学工业出版社,2004.
[3] 刘福顺,宫声凯,徐惠彬.大功率EB-PVD陶瓷热障涂层的研究与应用.航空学报,2000(S):30-34.
[4] 中国军工材料体系编委会.中国军工材料体系——航空发动机.北京:国防工业出版社,2002.
[5] 刘延辉,周细应.高温涂层的研究与进展//第六届全国表面工程学术会议暨首届青年表面工程学术论坛论文集,2006:207-210.
[6] 唐绍裘.高性能陶瓷涂层材料技术及应用市场.表面技术,2002,19(2):46-47. |
[1] |
王超凡. 基于MBD的航空发动机管路设计系统研究与开发[J]. 航空制造技术, 2025, 68(7): 117-123. |
[2] |
田凤杰,齐子建,张彦智,李论. 弹性磨具磨抛叶片叶尖圆角工艺研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(4): 76-82. |
[3] |
朱伟东,田昊宇,梅标,羊荣金,傅云. 航空发动机短舱声衬机器人制孔系统及工艺试验[J]. 航空制造技术, 2025, 68(4): 38-45. |
[4] |
张晓兵,毛忠,李元成,刘松,卢绪平,王斯仪,蒋睿嵩,毕帅. 皮秒激光加工涡轮工作叶片异型冷却孔技术研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(14): 22-31. |
[5] |
赵兵,张申,乔悦琦,梁嘉伟,王辉,许立君,周奋. 航空发动机精锻叶片夹具设计及装配精度评估[J]. 航空制造技术, 2025, 68(12): 14-23. |
[6] |
蔡振华,宋晓航,董淑娟,陈廷样,唐作鹏,周科. 航空发动机叶片热障涂层精密磨抛:点云数据处理与样条路径优化[J]. 航空制造技术, 2025, 68(11): 22-32. |
[7] |
魏永超,王应海,莫杜衡,刘家伟,蔡双. 基于点云的压气机叶片缺陷检测及表征研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(11): 82-88,111. |
[8] |
张立可,栗瑞瑞,梅英杰,邵春雨,李结安,刘永猛. 发动机高压涡轮转子标准器装配调控方法研究[J]. 航空制造技术, 2025, 68(11): 98-103. |
[9] |
杨丽琪,薛伟海,马汝涛,李曙. 航发主轴轴承钢的摩擦磨损行为及一次碳化物调控[J]. 航空制造技术, 2025, 68(11): 53-63. |
[10] |
杨文锋,杨帆,朱小伟,李绍龙,樊占鹏,李天权. 塞斯纳172飞机发动机机匣脉冲激光清洗工艺研究[J]. 航空制造技术, 2024, 67(5): 82-88. |
[11] |
付玄,孙惠斌,刘自成,徐广庆,童浩. 双头螺柱脱扣失效原因分析及装配工艺优化[J]. 航空制造技术, 2024, 67(3): 89-95. |
[12] |
滕瀚,蔡晋,阚田田,李威,杨踊. GH536燃烧室帽罩粘性介质压力成形贴模性数值分析[J]. 航空制造技术, 2024, 67(12): 51-57. |
[13] |
弭光宝,孙圆治,吴明宇,李培杰. 机器学习在航空发动机钛合金研究中的应用进展[J]. 航空制造技术, 2024, 67(1/2): 66-78. |
[14] |
赵兵,李恒,欧阳蔚瑾,曹崇兴,张守阳. 基于MATLAB–GUI 的螺栓紧固力加载数字化工艺技术研究[J]. 航空制造技术, 2023, 66(8): 59-64. |
[15] |
丁司懿,周文波,毛新华. 基于改进雅克比– 旋量模型的航空发动机转子– 叶片结构装配精度分析[J]. 航空制造技术, 2023, 66(8): 65-77. |
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