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항공우주 부품 설계는 안전과 수명을 보장하기 위해 재료 특성의 주의를 기울여야 합니다. 1개의 중요한 요인은 고온에서 지속된 응력을 방지하는 방법을 결정하는 크레프 저항입니다. 정확한 계산은 엔지니어가 까다로운 환경에 적합한 재료를 선택하는 데 도움이 됩니다.
항공우주 재료의 Creep 이해
크리프는 시간이 지남에 따라 일정한 긴장에 주제를 때 물자의 느린, 영원한 개악입니다. 항공 우주 신청에서는, 성분은 수시로 크레프 저항을 생명 재산 만들기에 작동했습니다. 높은 주름 저항을 가진 물자는 그들의 모양과 힘을 더 긴 유지하고, 실패의 위험을 감소시킵니다.
Factors Affecting Creep 저항
몇몇 요인은 그것의 구성, microstructure 및 운영 조건을 포함하여 물자의 주름 저항에 영향을 미칩니다. 합금 성분은 microstructure를 안정시켜서 저항을 개량할 수 있고, 곡물 크기는 또한 역할을 합니다. 고열 환경을 위한 우량한 재산을 가진 고열을 일반적으로 주름, necessitating 물자를 가속하십시오.
캘리포팅
계산은 표준화 된 테스트를 통해 결정 될 수있는 재료의 주름률을 이해합니다. Larson-Miller 매개 변수는 단기 시험에 근거한 장기적인 주름 행동을 예측하는 데 사용되는 일반적인 방법입니다. 엔지니어는 이러한 계산을 사용하여 재료를 비교하고 특정 항공 우주 응용 프로그램에 가장 튼튼한 옵션을 선택하십시오.
높은 Creep 저항을 가진 물자
- 니켈 기반 수퍼 합금
- 티타늄 합금
- 내화물 금속
- 복합 재료