热障涂层新材料和新结构

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  • 版 次:31
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  • 印刷时间:2015年11月01日
  • 开 本:B5
  • 纸 张:胶版纸
  • 包 装:圆脊精装
  • 是否套装:否
  • 国际标准书号ISBN:9787030460776
  • 丛书名:“十二五”国家重点图书出版规划项目材料科学技术著作丛书
作者:曹学强出版社:科学出版社有限责任公司出版时间:2017年01月 
编辑推荐
  《热障涂层新材料和新技术》内容新颖,深度适中,适合于从事热防护、无机涂层、材料保护和稀土材料研究工作的工程技术人员,以及大专院校的大学生、研究生和教师阅读和参考。 
内容简介
  热障涂层利用陶瓷的隔热和抗腐蚀的特点来保护基底材料,在航空、航天、舰船、武器、电力和交通等方面都有重要的应用价值。随着科技的发展,热障涂层的应用越来越广泛,发挥了不可替代的作用,已经成为现代国防尖端技术领域中最重要的技术之一。《热障涂层新材料和新技术》介绍了经典热障涂层材料YSZ的性质,从材料化学的角度对热障涂层材料的设计提出新的思想,重点介绍了热障涂层新材料、新结构、制备方法和应用方面的*研究成果,基本反映了国内外在热障涂层材料和结构方面的科学前沿和热点。
目  录

前言
第1章 热障涂层概述
1.1 燃气轮机的工作原理及其构造材料
1.1.1 燃气轮机的工作原理
1.1.2 燃气轮机的构造材料
1.2 镍基高温合金序
前言
第1章 热障涂层概述
1.1 燃气轮机的工作原理及其构造材料
1.1.1 燃气轮机的工作原理
1.1.2 燃气轮机的构造材料
1.2 镍基高温合金
1.2.1 镍基高温合金的组成和结构
在线试读部分章节
  "第1章热障涂层概述
  1.1燃气轮机的工作原理及其构造材料
  1.1.1燃气轮机的工作原理涡轮( turbine)是一种将流动介质的能量转换为机械能的旋转式动力机械,根据流动介质的不同分为燃气轮机(gas turbine)、蒸汽轮机(steam turbine)、风轮机(wind turbine)和水轮机(water turbine)。燃气轮机是以连续流动的高温燃气为工作介质带动叶轮高速旋转,将燃料的化学能转变为动能的内燃式动力机械,是一种旋转叶轮式热力发动机(图1-1)。中国八百多年前记载的走马灯就是燃气轮机的雏形。1927年,德国的汉斯 霍尔茨瓦特(Hans Holzwarth)研制出第一台实用的燃气轮机,其热效率约为13%,功率为370kW。在高温结构材料方面,出现了能承受873K以上的铬镍高温合金等耐高温材料,因而燃气温度可进一步提高,图1-1燃气轮机(船用,功率18.6MW)
  图片来源:2007年10月拍摄于哈尔滨等压热循环的燃气轮机终于得到成功应用。1939年8月,德国恩斯特 海因克尔飞机制造公司(Ernst Heinkel Aircraft)制造的喷气式飞机试飞成功,从此燃气轮机进入了实用阶段,并开始迅速发展。随着高温结构材料的不断发展以及叶片冷却技术的不断提高,燃气温度逐步提高,使燃气轮机效率不断上升。
  如图1-2,燃气轮机的工作原理是卡诺(Carnot)循环,其工作过程可简单描述如下:压气机连续从大气中吸入空气并将其压缩;压缩后的空气进入燃烧室,与喷入的燃料混合后燃烧,成为高温燃气,并喷入燃气工作室中膨胀做功,推动叶轮带动压气机叶轮一起旋转;加热后的高温燃气的做功能力显著提高,因而燃气轮机在带动压气机的同时,尚有剩余能量作为燃气轮机的输出机械功。燃气轮机的四个工作步骤(即图1-2中的A→B、B→C 、C→D和D→A过程)的能量变化如下:
  图1-2燃气轮机及其工作原理
  燃气轮机图片来源:http://www.gf81.com.cn
  (1)等温压缩(A→B),向温度为T1的环境排放Q1的热量,体系在第一步骤中的内能变化ΔU1可以根据热力学第一定律计算得到:
  ΔU1=Q1-NRT1lnV2V1=0(1-2)式中,N为气体的物质的量;R为摩尔气体常数。这一步骤相当于燃气轮机从大气中吸入空气同时尾喷管向大气排放废气和热量。
  (2)绝热压缩(B→C),体系温度升高到T2。绝热压缩过程存在下列特征:
  W2=NR(T2-T1)γ-1(1-7)式中,C为常数;W2为体系在第二步骤中所做的功。这一步骤相当于空气被压气机压缩,压缩后的气体温度多在473~823K 之间。
  (3)等温膨胀(C→D),体系保持温度T2并从外界吸热Q2,体系在第三步骤中的内能变化ΔU3是:(1-8)
  该步骤相当于燃烧室中燃料燃烧放出的热并对气流加热。火焰的温度大约在1400~1950K之间。

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