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1、隨著科技的發(fā)展,人們?nèi)找孀非筇岣邔δ茉吹睦寐剩l(fā)動機效率的提高成為提高能源利用率的有效途徑之一。而發(fā)動機效率的提高要以流體溫度的提高為前提。當(dāng)前,發(fā)動機的工作溫度可達(dá)1400K—1600K,耐高溫、高強度的前緣體的發(fā)展成為了發(fā)動機發(fā)展的瓶頸。
眾所周知,陶瓷具有較好的耐高溫性,但陶瓷的分子結(jié)構(gòu)和特性決定了其不能安全、可靠的與機體連接。碳化硅的耐熱性雖然不及陶瓷,但其硬度高,彈性模量大,具有良好的耐磨損性和抗氧化性,適合作
2、為陶瓷與機體的連接件。所以本文前緣體由陶瓷和碳化硅組成,前部分為陶瓷,后部分為碳化硅,采用嵌入式連接。但是由于陶瓷和碳化硅的熱膨脹系數(shù)和傳熱系數(shù)不同,其連接部位會產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力。
本文采用數(shù)值模擬方法對某型發(fā)動機前緣體進行研究,為了避免不同軟件進行耦合計算時出現(xiàn)的大量數(shù)據(jù)交換,提高問題分析的效率和能力,本文采用ANSYSWORKBENCH首先對材料為陶瓷、碳化硅的發(fā)動機前緣體進行流固耦合分析,得到前緣體表面溫度分布,再按
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