“对于航空发动机扇叶材料,目前主要采用的材料有三种。”
“一种就是类似fgh4098-15这样的镍基材料,然后就是单晶高温合金,fgh4098也算是这类材料中的一员,其次就是复合高温材料。”
“单晶高温合金当中,最主要的一点就是以单个晶体为单位,从而使得最终的材料合金化程度更高,以此来提高材料的各项性能,尤其是在高温环境下工作,甚至是在能够溶解的环境下进行工作时,也能够保证较强的性能。”
“这是最重要的一点。”
绝大多数的材料,在温度较高的时候,其强度之类的性能就可能已经变弱了,抗拉强度变低等等。
而这样的材料肯定是不能用在航空发动机上面的。
而对于单晶高温合金来说,就能够在高温状态下仍保持强度的材料,然后在涡轮高速转动的时候不会突然断裂。
“至于复合高温材料,主要的材料种类倒是挺多的,有树脂基、陶瓷基、碳/碳类,以及金属基,不过就实际应用上的表现来看,陶瓷基还是最出色的。”
“那么到底选择哪一种呢……?这是个问题。”
佘山科研院的材料实验室中,李牧坐在电脑前,搜索着各种各样的资料,心中微微思索着。
关于这个问题,也算得上是在航空发动机材料选择上,令每个研究人员都脑壳痛的问题。
毕竟谁也不知道这些不同材料在经过不同的组合之后,能够拥有怎样的性能。
仅仅是耐高温可不行,不然的话,钨这种熔点在3400多度的材料,早就被搬上了航空发动机。
还得密度低,热脆性低,像钨,即使能够承受三千多度的高温,但是其在400度的时候就会变得很脆,再加上其密度极高,基本上不会被考虑使用在航空发动机上。
不过,经过了这么几天的思考,李牧也已经有了自己的初步想法。
“镍基单晶
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